l'alliage de nickel de résistance d'écurie de 19*0.55mm Ni80 a échoué le câble échoué de fil
Les alliages électriques de chauffage de nichrome avec la résistance élevée et stable, résistance à la corrosion, la résistance à l'oxydation extérieure est bon, une meilleure haute température de dessous et une force séismique, une bonne ductilité, un bon caractère réalisable et une soudabilité.
Il est très utilisé dans le four électrique industriel, la métallurgie, les appareils électroménagers, la fabrication de machines, l'élément de chauffe et la varistance de résistance l'autre matériel.
Les niveaux commerciaux se composent du nichrome et de Brightray. Le petit upgradation pour cette composition peut être fait pour améliorer le fil pour certaines opérations. Avec l'inclusion des métaux réactifs appropriés d'alliage un changement des propriétés est sûr. Les conditions de représentation du fil d'alliage de nichrome sont extrêmement influencés par sa composition.
Cependant les alternances de concentration ont l'impact mineur sur les caractéristiques mécaniques, grande concentration des causes réactives en métal pour éviter l'écaillement de l'échelle tandis que chauffage et refroidissement périodiques.
Le fil de nichrome avec l'expression binaire de 90/10 est employé pour des chauffages et il a la température de la plus haute performance de 1100 degrés Celsius. D'ailleurs le fil de chauffage de nichrome est également employé dans des thermocouples. La combinaison du nickel et du chrome dans le rapport de 90:10 davantage est préférée pour thermocoupling en tant que comparent à l'addition de chrome de nickel de 95:5.
Représentation de nomenclature d'alliage | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composition chimique principale (%) | Ni | Repos | Repos | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Repos | Repos | Repos | |
Temp de service continu de maximum. de l'élément (ºC) | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
Résistivité à 20ºC (μΩ·m) | 1,09 | 1,18 | 1,12 | 1 | 1,04 | |
Densité (g/cm3) | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 7,9 | 7,9 | |
Conductivité thermique (KJ/m·h·ºC) | 60,3 | 45,2 | 45,2 | 43,8 | 43,8 | |
Coefficient de lignes expansion (α×10-6/ºC) | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
Point de fusion (approximativement) (ºC) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
Élongation à la rupture (%) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | |
Structure micrographique | austénite | austénite | austénite | austénite | austénite | |
Propriétés magnétiques | non magnétique | non magnétique | Magnétique faible | Magnétique faible | Magnétique faible |
Fil rond : diamètre 0.03mm-10.0mm
Fil plat : épaisseur 0.2mm-1.0mm, largeur 0.08mm-40.0mm
Matériel de représentation | Cr20Ni80 | |
Composition | Ni | Repos |
Cr | 20.0~23.0 | |
Fe | ≤1.0 | |
Temperature℃ maximum | 1200 | |
℃ de point de Meltiing | 1400 | |
Densité g/cm3 | 8,4 | |
Résistivité | 1.09±0.05 | |
μΩ·m, 20℃ | ||
Élongation à la rupture | ≥20 | |
La chaleur spécifique | 0,44 | |
J/g.℃ | ||
Conductivité thermique | 60,3 | |
KJ/m.h℃ | ||
Coefficient de lignes expansion | 18 | |
a×10-6/℃ | ||
(20~1000℃) | ||
Structure micrographique | Austénite | |
Propriétés magnétiques | Non magnétique |