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制造热双金属的关键工序是各组元层之间的复合工艺。复合工艺有熔合法、双浇法、热轧法、冷轧法和爆炸法等。常用的是热轧法,把各组元层的板坯在较高温度下以大压下量热轧而复合,然后进行冷轧。产品质量最好的是冷轧法,把不同组元层的板坯在常温下以大压下量冷轧而复合,然后进行常规冷轧。热双金属一般为带材或片材。
表示热双金属特性的主要参量有:①比弯曲。包括影响热双金属弯曲量的所有材料特性。它是衡量热双金属对温度变化灵敏程度的一个重要参量。②使用温度范围。热双金属可以正常工作的温度范围。包括线性温度范围和允许使用温度范围。在线性温度范围内热双金属的弯曲位移量与温度呈线性关系,比弯曲值最大。允许使用温度范围大于线性温度范围。在此范围内,虽然比弯曲值有所降低,但内部热应力尚低于材料的弹性极限,仍能安全使用。③弹性模量。计算热双金属元件产生的推力、力矩和内应力时所需的参量。④电阻率。计算直接通电加热的热双金属元件发热温度的参量。最常用的3Ni24Cr2(主动层)/ 4J36(被动层)热双金属的主要特性为:比弯曲(室温~150℃),(13.2~15.5)×10-6℃-1;允许使用温度范围,-70~ 450℃;线性温度范围, -20~ 180℃;弹性模量,≥16000kgf/mm2;电阻率(20±5℃),77~84μΩ·cm。
热双金属各组元的热膨胀系数不同,当温度变化时各组元的膨胀或收缩量不同,作为一个整体的热双金属元件将发生弯曲。这一热敏特性广泛用于温度测量、温度控制、温度补偿和程序控制等。电气工业中的热继电器和断路器等,仪表工业中的气象仪表和电流计等,家用电器方面的电熨斗、电灶、电冰箱和空调装置等都广泛采用热双金属元件。
精密合金的一种,由两层(或多层)具有不同热膨胀系数的金属或合金作为组元层牢固结合而成。热双金属中的一组元层具有低的热膨胀系数,为被动层;另一组元层具有高的热膨胀系数,为主动层。有时,为了得到性能特殊的热双金属,还可以加入第三层或第四层金属或合金。通常,被动层都采用含Ni34~50%的因瓦型合金;主动层则采用黄铜、镍、Fe-Ni-Cr、Fe-Ni-Mn和Mn-Ni-Cu合金等。通过主动层和被动层材料的不同组合,可以得到不同类型的热双金属,如高温型、中温型、低温型、高敏感型、耐蚀型、电阻型和速动型等。
工艺 工艺依产品的材料、造型、结构和装饰而定,大体分为:①熔铸、煅烧、焙烤、焊接等热加工工艺;②锤打、挤轧、掰转、窝形、錾凿等冷加工工艺;③编结、堆垒、点攒等攒压工艺;④镶嵌、...
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双金属带材:热双金属是由两层或两层以上具有不同线膨胀系数的合金牢固结合的复合材料。膨胀系数较大的合金层称为主动层,膨胀系数较小的合金层称为被动层,主动层与被动层间可加有起调节电阻作用的中间层,当环境温度变化时,由于主动层和被动层的膨胀系数不同,产生弯曲或转动。这种合金用于温度控制、温度补偿、电流限制、温度指示等自动控制装置和仪器仪表中的热敏元件。还可应用于断路器,开关,热继电器,各类温控元器件,家电保护器,电子保护器,过载保护器、凝结疏水器、温度调节器、温度计、恒温箱、气象仪器、电熨斗,电饭锅、电冰箱、火警报警器、日光灯启辉器、烤箱、打火机、电流型自动控制开关,自动安全保护开关条条等。还用于流体(气。液)阀门开关等中低压电器中的热敏元件。 2100433B
金属工艺部分课后答案
材料成形工艺基础 1.铸件的凝固方式和各自特点 (1) 逐层凝固方式。 恒温下结晶的纯金属或共晶合金, 在铸件凝固过程 中其截面上的凝固区域宽度等于 0,固液两相界面清楚。随着温度的下 降,固体层不断加厚,逐步达到铸件中心。如果合金的结晶温度范围很 小,或截面温度梯度很大,铸件截面的凝固区域则很窄,也属于逐层凝 固方式。 (2) 糊状凝固方式。 如果铸件截面温度场较平坦, 或合金的结晶温度范 围很宽,铸件凝固的某一段时间内,其凝固区域里既有已结晶的晶体, 也有未凝固的液体。 (3) 中间凝固方式。 如果合金的结晶温度范围较窄,或者铸件截面的温 度梯度较大,铸件截面上凝固区域介于前两者之间。 2.铸件的凝固方式和凝固原则有何不同?何谓顺序凝固原则和同时凝 固原则?各适合用于什么合金和铸件结构条件? (1) 逐层凝固是指铸件某一截面上, 铸件的凝固从表层逐渐向中心发 展,直至 中心最后凝固:
金属工艺学作业汇总
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热双金属材料是镍合金的一种,主要有热双金属材料和三金属材料,此金属材料广泛用到温控、仪器仪表行业、过载保护器等电器行业。
高灵敏热双金属是指较小的温度变化能产生很大比弯曲的热双金属 。
高灵敏热双金属适用于室温调节装置 。