通過主動層和被動層材料的不同組合,可以得到不同類型的熱雙金屬,
如高溫型、中溫型、低溫型、高敏感型、耐蝕型、電阻型和速動型等。
特性 表示熱雙金屬特性的主要參量有:比彎曲。
包括影響熱雙金屬彎曲量的所有材料特性。
它是衡量熱雙金屬對溫度變化靈敏程度的一個重要參量。
使用溫度范圍。熱雙金屬可以正常工作的溫度范圍。
包括線性溫度范圍和允許使用溫度范圍。
在線性溫度范圍內熱雙金屬的彎曲位移量與溫度呈線性關系,比彎曲值。
允許使用溫度范圍大于線性溫度范圍。
在此范圍內,雖然比彎曲值有所降低,但內部熱應力尚低于材料的彈性極限,仍能安全使用。
彈性模量。
計算熱雙金屬元件產生的推力、力矩和內應力時所需的參量。
電阻率。
計算直接通電加熱的熱雙金屬元件發(fā)熱溫度的參量。
最常用的3Ni24Cr2(主動層)/ 4J36(被動層)熱雙金屬的主要特性為:比彎曲(室溫150),(13.215.5)×10-6-1;允許使用溫度范圍,-70+450;線性溫度范圍, -20+180;彈性模量,16000kgf/mm2;電阻率(20±5),7784μΩ·cm。
熱雙金屬各組元的熱膨脹系數(shù)不同,當溫度變化時各組元的膨脹或收縮量不同,作為一個整體的熱雙金屬元件將發(fā)生彎曲。
這一熱敏特性廣泛用于溫度測量、溫度控制、溫度補償和程序控制等。
電氣工業(yè)中的熱繼電器和斷路器等,儀表工業(yè)中的氣象儀表和電流計等,家用電器方面的電熨斗、電灶、電冰箱和空調裝置等都廣泛采用熱雙金屬元件。
工藝 制造熱雙金屬的關鍵工序是各組元層之間的復合工藝。復合工藝有熔合法、雙澆法、熱軋法、冷軋法和法等。
常用的是熱軋法,把各組元層的板坯在較高溫度下以大壓下量熱軋而復合,然后進行冷軋。產品質量的是冷軋法,把不同組元層的板坯在常溫下以大壓下量冷軋而復合,然后進行常規(guī)冷軋。
熱雙金屬一般為帶材或片材。