Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Контактные материалы




Сплавы с повышенным электрическим сопротивлением

ЛЕКЦИЯ № 15

Тема: «ПРОВОДНИКОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ» (продолжение)

 

Резистивные сплавы применяются для изготовления:

§ проволочных сопротивлений;

§ элементов измерительных приборов – реостатов, датчиков давления и др.

Жаростойкие сплавы применяются для изготовления нагревательных элементов электрических печей и приборов.

К сплавам предъявляются следующие требования:

§ высокая технологичность при изготовлении тонкой гибкой проволоки;

§ cтабильность сопротивления во времени;

§ низкий ТКρ;

§ высокая нагревостойкость – способность длительное время работать на воздухе при t ≈ 1000ºC без ухудшения свойств.

 

Таблица 28.1

 

Свойства сплавов с повышенным электрическим сопротивлением

 

Название сплава Марка сплава Состав, % Максимальная рабочая температура, ºC Примечание
Резистивные сплавы
Манганин МНМц-3-12 Ni – 3%, Mn – 12%, Cu -остальное   Для увеличения стабильности ρ и уменьшения ТКρ применяют технологию отстаривания1
Константан МНМц-40-1,5 Ni – 40%, Mn – 1,5%, Cu -остальное   ТКρ ≈ 0К-1
Жаростойкие сплавы
Нихромы2 Х20Н80 Cr – 20%, Ni – 80%  
Нейзельбер (имитатор серебра) МНЦ-15-20 Ni – 15%, Zn – 20%, Cu -остальное  
Фехрали и хромали Х13Ю4 Х23Ю5   Cr – 13 и 23% Al – 4 и 5% Fe - остальное     Низкая стоимость, низкая технологичность при изготовлении тонкой проволоки
             

 

Примечание:

1 Технология отстаривания включает следующие операции:

- отжиг при t ≈ 400ºC в вакууме или инертном газе с последующем медленном охлаждении;

- выдержка в течение 10 час. при температуре 140 ºC;

- выдержка в течение одного года при комнатной температуре.

2 Высокая нагревостойкость сплава обусловлена образованием на поверхности проволоки оксидной пленки с ТК l равном ТК l сплава. Равенство температурных коэффициентов расширения сплава и оксидной пленки обеспечивает сплошность оксидной пленки при термоударах, что предохраняет сплав от окисления кислородом воздуха.

 

Электрический контакт – поверхность соприкосновения токоведущих частей электротехнических устройств и соответствующие конструктивные приспособления.

Различают разрывные и скользящие контакты.

 

Разрывные контакты

Разрывные контактыобеспечивают периодическое замыкание и размыкание электрической цепи в реле, выключателях, коммутаторах и других устройствах.

К материалам разрывных контактов предъявляются следующие требования:

§ высокие тепло- и электропроводность;

§ стойкость к свариванию – материалы не должны свариваться под действием электрической дуги, возникающей при размыкании контактов;

§ стойкость к электрической эрозии - материалы не должны разрушаться под действием электрической дуги;

§ стойкость к действию ударных и сжимающих нагрузок.

Материалы для слаботочных разрывных контактов (I < 10 А):

§ тугоплавкие металлы – W, Mo;

§ благородные металлы – Pt, Au, Ag;

§ сплавы благородные металлы – Au - Ag, Pt – Ru, Pt – Rh;

§ металлокерамические материалы - Ag – CdO и др;

§ твердая медь - МТ;

§ сплавы на основе меди – бронзы и латуни.

Материалы для сильноточных разрывных контактов (I > 10 А):

§ металлокерамические материалы - Ag – CdO, Ag – CuO, Cu – графит и др; Ag – Ni, Ag – Ni - графит, Ag – W - Ni, Cu – W – Ni;

§ твердая медь - МТ;

§ сплавы на основе меди – бронзы и латуни.

В металлокерамических материалах Ag и Cu обеспечивают высокую электропроводность, а W, Ni и графит – стойкость к механическому износу, электрической эрозии и свариваемости.

 

Скользящие контакты

Скользящие контакты обеспечивают переход электрического тока от неподвижной части электрического устройства к подвижной его части (например: контакт между контактными пластинами и щетками электрических двигателей, контакт между контактным проводом и токосъемником в электрическом транспорте).

К материалам скользящих контактов предъявляется дополнительное требование:

§ стойкость к истирающим нагрузкам в режиме сухого трения.

Материалы для скользящих контактов:

§ твердая медь - МТ;

§ медь легированная серебром;

§ бронзы и латуни (БрК1, БрБ2, ЛС 59 – 1, ЛМц 58 – 2 и др.);

§ металлокерамика;

§ графит и графитосодержащие материалы – имеют наиболее высокую стойкость к истиранию и окислению, высокое напряжение дугообразования.

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 322; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.