De forskellige materialer, der bruges i fremstillingsprocessen af modstandstråde
Læg en besked
De forskellige materialer, der bruges i fremstillingsprocessen af modstandstråde
Modstandstråd er et vigtigt varmemateriale i industrielle produktionsprocesser, og dets levetid spiller en afgørende rolle i normal produktion. Men i produktionen, på grund af forskellige årsager, oplever modstandstråden ofte afbrænding og brud, hvilket hindrer en jævn produktion. For at forbedre udnyttelsesgraden af modstandstråde har vi analyseret og undersøgt i lang tid i produktionspraksis, identificeret årsagen til modstandstrådsbrænding og truffet foranstaltninger for at løse det og opnå gode resultater. (1) Ni80Cr20 nikkelchromlegering: Den har fordelene ved deformerbarhed, termisk stabilitet, god mekanisk styrke og god seismisk modstand og oxidationsmodstand i varm tilstand. Udbredt i industrier som kemisk, mekanisk, metallurgisk og nationalt forsvar til elektrisk ovnopvarmning og varmebehandling, er det også et materiale til elektroniske og modstandskomponenter i industrielle apparater såsom elektronik og lette tekstiler. (2) Ni30Cr20 og Ni25Cr20 nikkel krom jern høj modstand elektriske varmelegeringer: har god forarbejdningsydelse (god plasticitet), god svejseydelse, korrosionsbestandighed, god seismisk modstand og anti kløe evne i varm tilstand og kan erstatte Ni80Cr20 modstandslegering, når den bruges ved temperaturer under 1100 grader. (3) Jern chrom aluminiumslegering: Det er en ny type høj modstand elektrisk varmelegering med høj elektrisk resistivitet, lav temperatur koefficient og god oxidationsmodstand. Sammenlignet med Ni80Cr20-legering har den fordele såsom høj elektrisk modstand, let vægt, lavt materialeforbrug og lav pris. Men plasticiteten er dårlig, kornene vokser efter højtemperaturopvarmning, er tilbøjelige til at blive skøre og er ikke nemme at svejse. Hvis det bruges rimeligt, er det et ideelt elektrisk varmemateriale. Modstandstråd er et vigtigt varmemateriale i industrielle produktionsprocesser, og dets levetid spiller en afgørende rolle i normal produktion. Men i produktionen, på grund af forskellige årsager, oplever modstandstråden ofte afbrænding og brud, hvilket hindrer en jævn produktion. For at forbedre udnyttelsesgraden af modstandstråde har vi analyseret og undersøgt i lang tid i produktionspraksis, identificeret årsagen til modstandstrådsbrænding og truffet foranstaltninger for at løse det og opnå gode resultater.
Den elektriske ovntråd opvarmes af elektricitet, og strømforsyningsbureauet sender elektricitet gennem de udtrukne metalledninger. Skal disse metaltråde også generere en stor mængde varme? Desuden er hovedspændingen, der udsendes af strømforsyningsbureauet, meget høj. Hvad er den specifikke situation ovenfor?
Dette skyldes forskelle i de materialer, der bruges til produktionen
Materialet, der bruges til at fremstille elektrisk ovntråd, har en høj elektrisk modstand (normalt flere hundrede gange en lednings), og den varme, der genereres af strømmen, der passerer gennem ledningen, er direkte proportional med ledningens modstand
Materialet, der bruges til at fremstille ledninger, har en meget lav elektrisk resistivitet (f.eks. har kobber en resistivitet på 0.017 ohm · mm2/meter). Når strøm passerer gennem ledningen, genererer den også varme og noget tab, men det er meget lille
Derudover, efter at strømforsyningsbureauet øger forsyningsspændingen, kan strømmen, der passerer gennem ledningerne, reduceres, hvorved opvarmningen af ledningerne reduceres. Dette er også en måde at reducere tabet Ved brug af elektricitet bestemmes den genererede varme af to faktorer,
www.superbheater.com







