POLITECHNIKA ÅšWITOKRZYSKA Katedra UrzÄ…dzeÅ„ Elektrycznych i Techniki Åšwietlnej MateriaÅ‚oznawstwo Elektryczne ĆWICZENIE 1 BADANIE MATERIAAÓW OPOROWYCH I. WIADOMOÅšCI TEORETYCZNE 1. WstÄ™p MateriaÅ‚y oporowe stanowiÄ… podstawÄ™ do konstruowania urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych, w których reali- zowana jest przemiana energii elektrycznej na cieplnÄ…. Zapotrzebowanie na ciepÅ‚o wytwarzane na rezystorze wzrasta, zarówno w przemyÅ›le jak i gospodarstwie domowym, stÄ…d rola i znaczenie mate- riałów oporowych jest ogromna zważywszy, że ze wszystkich przemian energetycznych ok. 67% sta- nowi przemiana energii elektrycznej w ciepÅ‚o. Podstawowy sprzÄ™t gospodarstwa domowego w którym znajdujÄ… zastosowanie materiaÅ‚y oporowe to: żelazko, kawiarka, kuchenka elektryczna, suszarka, czajnik, pralka, podgrzewacz wody itp. Rezystor jest budowany z materiałów, od których wymaga siÄ™: -ð dużej rezystywnoÅ›ci, -ð dużej temperatury topnienia, -ð odpornoÅ›ci na korozjÄ™. Pod nazwÄ… rezystor należy rozumieć przewód oporowy, który jest uksztaÅ‚towany z reguÅ‚y w posta- ci tzw. skrÄ™tki grzejnej. JednÄ… z ważnych wielkoÅ›ci fizycznych opisujÄ…cych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci elektryczne materiałów stosowa- nych do budowy rezystorów jest rezystywność (rð). Jej znaczenie uwidacznia siÄ™, gdy dokonamy po- równania dwóch materiałów przewodzÄ…cych: np. miedzi i stopu metalowego (materiaÅ‚u oporowego). Niech dwa odcinki przewodów zbudowanych z w/w materiałów majÄ… jednakowe wartoÅ›ci rezy- stancji RCu = R opor . (1.1) Równość powyższa oznacza, że doprowadzono do nich jednakowÄ… moc grzejnÄ… (P = U2/R). Za- łóżmy, że przekrój przewodów jest jednakowy i wynosi S. Równanie powyższe przyjmuje postać rð Cu ×ð l1 = rð opor ×ð l2 , (1.2) gdzie: rezystywność miedzi: rðCu = 0,01724 Wð ×ð mm2/m, rezystywność materiaÅ‚u oporowego: rðopor = 1,40000 Wð ×ð mm2/m. DÅ‚ugość przewodu miedzianego wynosi I1 = 81,2 ×ð l2 . (1.3) Załóżmy, że dÅ‚ugość przewodu oporowego (l2) wynosi 1m, wówczas przewód miedziany (o takiej energii rozpraszanej jak w przewodzie oporowym) musiaÅ‚by posiadać dÅ‚ugość okoÅ‚o 81 m. Skonstru- owanie urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych grzewczych (żelazko, kuchenka itp.) w takich warunkach byÅ‚oby pro- blematyczne (gabaryty). Duża rezystywność materiałów oporowych umożliwiÅ‚a budowanie urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych grzejnych, a szczególnie urzÄ…dzeÅ„ powszechnego użytku. Ćwiczenie 1 2 2. PrzeglÄ…d materiałów oporowych stosowanych w elektrotechnice MateriaÅ‚y oporowe ze wzglÄ™du na zastosowanie dzieli siÄ™ na nastÄ™pujÄ…ce grupy: -ð stopy oporowe na rezystory techniczne, regulacyjne, rozruchowe, obciążeniowe itp., -ð stopy oporowe na rezystory pomiarowe, wykazujÄ…ce maÅ‚y współczynnik temperaturowy re- zystancji, -ð metale, stopy oporowe i materiaÅ‚y oporowe niemetalowe na elementy grzejne, -ð metale na oporowe czujniki termometryczne, wyróżniajÄ…ce siÄ™ dużym współczynnikiem tem- peraturowym rezystancji, -ð materiaÅ‚y na rezystory specjalne bezindukcyjne, głównie wÄ™glowe, oraz o nieliniowej cha- rakterystyce napiÄ™ciowo-prÄ…dowej (warystory). WÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci fizyczne oraz zakres zastosowaÅ„ metali wykorzystywanych jako materiaÅ‚y oporowe przedstawia tabela 1.1. Tab. 1.1. WÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci fizyczne niektórych stopów i metali oporowych Oznaczenia: rð20 - rezystywność w temperaturze 20°ðC, að20 - współczynnik temperaturowy rezystancji w tempe- raturze 20°ðC, Jðp - najwyższa dopuszczalna temperatura pracy ciÄ…gÅ‚ej materiaÅ‚u, Jðt - temperatura topnienia rð20 að20 Jðp Jðt Nazwa i skÅ‚ad Zastosowanie chemiczny w % Wðmm2/m 1/°ðC °ðC °ðC Platyna 0,100 0,003100 1400 1773 grzejniki Molibden 0,477 0,004800 2000 2620 laboratoryjne Wolfram 0,055 0,005200 3000 3390 Konstantan Cu (60), Ni (40) 0,480 0,000034 300 1250 Rezystory Manganin Cu (84), Mn (12), Ni (4) 0,420 0,000030 300 900 pomiarowe Nikielina 1 Cu (62), Ni (18), Zn (20) 0,400 0,000300 400¸ð 500 1000 i regulacyjne Nikielina 2 Cu (67), Ni (30), Mn (2), Zn (1) 0,400 0,000300 400¸ð 500 1000 Nikrothal 80 Ni (80), Cr (20) 1,090 0,000018 1200 1400 Elementy Nikrothal 60 Ni (60), Fe (25), Cr (15) 1,110 0,000017 1125 1390 oporowe KNS 12 Fe (54,15), Cr (25), Ni (18), Si (2), Mn grzejne 0,900 0,000390 1000 1350 (0,7), C (0,15) Baidonal 8 Fe (83), Cr (13), Al (4) 1,260 0,000016 1050 1500 Baidonal 10 Fe (77,5), Cr (18), Al (4,5) 1,340 0,000015 1200 1500 Elementy Baidonal 12 Fe (70), Cr (25), Al (5) 1,400 0,000015 1280 1500 oporowe Kanthal D Fe (73), Cr (21), Al (4), Co (2) 1,350 0,000053 1150 1400 grzejne Kanthal A Fe (70), Crb (23), Al (5), Co (2) 1,390 0,000060 1330 1500 Kanthal A1 Fe (68), Cr (24), Al (5,5), Co (2,5) 1,450 0,000085 1375 1600 3. MateriaÅ‚y oporowe stosowane w grzejnictwie elektrycznym 3.1. Chromonikieliny Chromonikieliny, to stopy na bazie niklu i chromu majÄ…ce dużą trwaÅ‚ość pracy w atmosferze obojÄ™tnej, sÄ… natomiast wrażliwe na dziaÅ‚anie atmosfery utleniajÄ…cej oraz zawierajÄ…cej siarkÄ™ lub jej zwiÄ…zki. Chromonikieliny dajÄ… siÄ™ Å‚atwo obrabiać i spawać, wykazujÄ… dobrÄ… odporność korozyjnÄ… (na Badanie materiałów oporowych 3 powierzchni przewodu powstaje tlenek chromu). DostÄ™pna w kraju grupa chromonikielin obejmuje wyroby importowane typu: nikrothal (Szwecja), cronix, cronifer (Niemcy) oraz Ch15N60, Ch20N80 (Rosja) oraz krajowe. SÄ… to np.: -ð nichrom (chromonikielina bezżelazowa) stop skÅ‚adajÄ…cy siÄ™ z 80% niklu i 20% chromu wykazujÄ…cy bardzo dobre wÅ‚asnoÅ›ci elektryczne i mechaniczne w zakresie temperatur do 1100°ðC. Ponadto posiada on dużą rezystywność wÅ‚aÅ›ciwÄ… w niewielkim stopniu zależnÄ… od temperatury oraz dobrÄ… plastyczność nawet po dÅ‚uższym okresie eksploatacji w wysokiej temperaturze, -ð ferronichrom (chromonikielina żelazowa) stopy niklu z chromem z dodatkiem żelaza o wÅ‚asnoÅ›ciach pogarszajÄ…cych siÄ™ ze wzrostem procentowej zawartoÅ›ci żelaza. Pogorszenie wÅ‚asnoÅ›ci to przede wszystkim zmniejszenie odpornoÅ›ci na wysokie temperatury i zmniej- szenie siÄ™ rezystancji wÅ‚aÅ›ciwej. 3.2. Ferrochromale Ferrochromale to stopy zawierajÄ…ce oprócz żelaza, chromu i aluminium nieznaczne iloÅ›ci domie- szek uszlachetniajÄ…cych (np. kobalt). W zależnoÅ›ci od gatunku mogÄ… być stosowane do 1375°ðC. WadÄ… tych stopów jest ich kruchość, wystÄ™pujÄ…ca zwÅ‚aszcza po kilkakrotnym nagrzaniu do wysokiej tempe- ratury, spowodowana nadmiernym rozrostem kryształów oraz maÅ‚a wytrzymaÅ‚ość mechaniczna w wysokich temperaturach. Zwijanie grubych drutów powinno siÄ™ odbywać w stanie podgrzanym (400 ¸ð 7000C). Przewody ferrochromalowe powinny być odciążane od wszelkich naprężeÅ„ mecha- nicznych, nawet od wÅ‚asnego ciężaru. Stopy te, od nazwy producenta (Szwecja) sÄ… znane jako kantha- le, produkowane w Polsce noszÄ… nazwÄ™ baildonali. Kanthale majÄ… dużą rezystancjÄ™ wÅ‚aÅ›ciwÄ… i niewielki przyrost opornoÅ›ci wÅ‚aÅ›ciwej ze wzrostem temperatury. WykazujÄ… dużą odporność na atmosferÄ™ utleniajÄ…cÄ…, sÄ… nieodporne natomiast na dziaÅ‚a- nie zwiÄ…zków chloru, metali alkalicznych i cyjanków. 3.3. Metale wysokotopliwe Metale wysokotopliwe stosowane jako materiaÅ‚y oporowe to molibden, platyna, wolfram. MogÄ… one pracować w sposób trwaÅ‚y w temperaturach 1500 ¸ð 3000°ðC, lecz ze wzglÄ™du na proces utleniania wymagajÄ… stosowania atmosfer ochronnych (nie dotyczy platyny). Ponadto ich znaczenie techniczne ze wzglÄ™du na wysokie koszty jest maÅ‚e. Stosowane sÄ… one tylko w specjalnych piecach laboratoryj- nych o maÅ‚ych gabarytach. 3.4. Niemetaliczne materiaÅ‚y oporowe Niemetaliczne materiaÅ‚y oporowe sÄ… wykonywane z materiałów wÄ™glowych i grafitowych oraz z wÄ™glika krzemu (SiC karborund) lub krzemku molibdenu (MoSi2 molibdenosylit). Elementy wÄ™glowe i grafitowe mogÄ… pracować w temperaturach 3300°ðC, odznaczajÄ… siÄ™ dużą od- pornoÅ›ciÄ… cieplnÄ… lecz maÅ‚Ä… odpornoÅ›ciÄ… na utlenianie. Podczas pracy należy je chronić przed dostÄ™- pem powietrza. Elementy grzejne z karborundu wykonuje siÄ™ w postaci prÄ™tów, które w zależnoÅ›ci od ksztaÅ‚tu koÅ„cówek noszÄ… nazwÄ™ sylitów lub globarów. W zależnoÅ›ci od rodzaju wyrobu rezystywność karbo- rundu w temperaturze 20°ðC może wynosić 1500 ¸ð 6000 Wðmm2/m. Elementy grzejne z krzemku molibdenu, produkowane w postaci formowanych prÄ™tów przez firmÄ™ Kanthal, noszÄ… nazwÄ™ superkanthali. SÄ… one odporne na atmosfery utleniajÄ…ce i mogÄ… pracować w temperaturze do 1700°ðC. -ð karborund (SiC, sylit), dopuszczalna temperatura pracy 1400°ðC. Po pewnym czasie pracy w tej temperaturze karborund wykazuje objawy starzenia tworzy siÄ™ tlenek krzemu (SiO2), nastÄ™puje wzrost rezystancji elementu grzejnego. Aby zapobiec zmniejszaniu siÄ™ mocy prze- wodu grzejnego, stosuje siÄ™ transformatory zaopatrzone w zaczepy umożliwiajÄ…ce podnosze- nie napiÄ™cia zasilajÄ…cego. Rezystywność w temperaturze 20°ðC przekracza 1500 Wðmm2/m, Ćwiczenie 1 4 -ð wÄ™giel (bezpostaciowy), dopuszczalna temperatura pracy 2000°ðC. Od 500°ðC wymagana jest atmosfera ochronna. rezystywność w temperaturze 20°ðC wynosi okoÅ‚o 40 Wðmm2/m, -ð grafit (wÄ™giel krystaliczny), dopuszczalna temperatura 2500°ðC. Od 700°ðC rozpoczyna siÄ™ utlenianie, może pracować w piecach z ograniczonym dostÄ™pem powietrza. Rezystywność w temperaturze 20°ðC okoÅ‚o 10 Wðmm2/m, -ð kryptol, sypki materiaÅ‚ oporowy (ziarna o Å›rednicy Ćð = 0,5 ¸ð 5 mm) z przewodów wÄ™glo- wych i grafitowych o dopuszczalnej temperaturze pracy 1700°ðC, -ð superkanthal (krzemek molibdenu) może pracować w atmosferze utleniajÄ…cej do 1600°ðC. 4. Nowe materiaÅ‚y, nowe technologie Wprowadzanie nowych materiałów i nowych technologii do grzejnictwa elektrycznego zaowoco- waÅ‚o również nowymi zastosowaniami tych materiałów takimi jak: ogrzewanie podÅ‚ogowe w budow- nictwie, grzejniki o dowolnych ksztaÅ‚tach, podgrzewanie wiaduktów i skrzyżowaÅ„ itp. Np.: a. TaÅ›my grzejne o nazwie prototherm (Simens) skÅ‚adajÄ…ce siÄ™ z dwóch uÅ‚ożonych obok siebie przewodów miedzianych miÄ™dzy którymi znajduje siÄ™ warstwa tworzywa. Rezystancja tworzywa zmienia siÄ™ samoczynnie, dostosowujÄ…c intensywność grzania do warunków otoczenia moc grzejna maleje na nasÅ‚onecznionym odcinku taÅ›my. TaÅ›my grzejne można stosować do zabezpie- czania rur i rynien przed mrozem. Do ogrzewania rur przeznaczone sÄ… taÅ›my o mocach znamiono- wych 13 W/m i 26 W/m, do ogrzewania rynien 36 W/m. b. Kompozycja żywica poliestrowa - sadza wykazujÄ…ca interesujÄ…ce wÅ‚asnoÅ›ci. Przy zawartoÅ›ci 0,4 g sadzy w 100 g żywicy poliestrowej wystÄ™puje znaczna zmiana konduktywnoÅ›ci tej kom- pozycji. S/ m gð 10-ð11 10-ð1 za w ar tość sad z y 0,1 1 10 % Rys. 1.1. Zależność konduktywnoÅ›ci polimeru od koncentracji sadzy MateriaÅ‚ ten (patent) można wykorzystać w grzejnictwie elektrycznym. Technologia wykonania polimerowych elementów grzejnych (PEG) pozwala na formowanie grzejników w różnych po- staciach od pÅ‚askich pÅ‚yt, prÄ™tów i rur do cienkoÅ›ciennych elementów o dowolnych ksztaÅ‚- tach. Główne zalety to: -ð elementy grzejne nie sÄ… punktowymi zródÅ‚ami ciepÅ‚a, -ð brak korozji, -ð duża trwaÅ‚ość, ZaletÄ… jest również, ze wzglÄ™du na zastosowanie, niska temperatura pracy tych elementów (do 120°ðC) likwidujÄ…ca niebezpieczeÅ„stwo pożaru. Polimerowe elementy grzejne mogÄ… być stoso- wane: w budownictwie (ogrzewanie szalunków przyÅ›pieszajÄ…ce wiÄ…zanie betonu), do ogrzewa- nia pomieszczeÅ„ (np. magazynów materiałów Å‚atwopalnych), w komunikacji (podgrzewanie wiaduktów, skrzyżowaÅ„). Ponadto stosuje siÄ™ je do deelektryzacji zbiorników z paliwem oraz deelektryzacji wentylatorów górniczych. c. Kabel grzewczy deviflex (Dania) to ekranowany przewód grzejny w powÅ‚oce polwinitowej wyglÄ…dajÄ…cy z zewnÄ…trz jak kabel koncentryczny. Zamiast przewodu przewodzÄ…cego prÄ…d elek- tryczny zawiera on drut oporowy, który jest tak dobrany, że kabel grzewczy nagrzewa siÄ™ rów- Badanie materiałów oporowych 5 nomiernie na caÅ‚ej swej dÅ‚ugoÅ›ci ( moc na każdym metr bieżącym wynosi okoÅ‚o 15 W). Rów- nomierne nagrzewanie siÄ™ kabla na caÅ‚ej swej dÅ‚ugoÅ›ci powoduje równomierne ogrzewanie po- sadzki w pomieszczeniu do okoÅ‚o 20 ¸ð 30°ðC, co daje przyjemny efekt ciepÅ‚ej podÅ‚ogi (szcze- gólnie ważne w Å‚azience). Ponadto taki rozkÅ‚ad temperatury jest zdrowy , ponieważ w po- mieszczeniu nie ma silnego zródÅ‚a ciepÅ‚a i niedogrzanych stref. Zużycie energii elektrycznej przy podÅ‚ogowym ogrzewaniu jest zmniejszone o okoÅ‚o 25% w porównaniu z ogrzewaniem ra- diacyjnym. Zastosowanie automatycznych termoregulatorów pozwala dodatkowo zaoszczÄ™dzić nawet do 50% energii. Zastosowanie kabli grzewczych: -ð wewnÄ…trz budynków (domy, biura, sklepy, Å‚azienki itp.), -ð w celach przeciwoblodzeniowych (schody, podjazdy, chodniki, parkingi itp.), -ð w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem rur z wodÄ… i rur kanalizacyjnych, -ð w szklarniach, chlewniach itp. 5. Metoda badania trwaÅ‚oÅ›ci metalowych materiałów oporowych Laboratoryjne badania trwaÅ‚oÅ›ci drutów oporowych reguluje norma PN-72/E-04481. Przedmiotem normy jest metoda polegajÄ…ca na żarzeniu próbek drutu oporowego prÄ…dem elektrycznym przerywa- nym cyklicznie, przy utrzymaniu okreÅ›lonej temperatury próbki. 5.1. Podstawowe okreÅ›lenia zwiÄ…zane z badaniem trwaÅ‚oÅ›ci 1. TrwaÅ‚ość probiercza (tð) okreÅ›lony czas trwania próby do chwili przepalenia siÄ™ próbki drutu oporowego 2. Cykl pracy skÅ‚ada siÄ™ z powtarzajÄ…cych siÄ™ cyklicznie i nastÄ™pujÄ…cych po sobie 2-minutowych okresów żarzenia i 2-minutowych okresów przerwy w żarzeniu 3. Temperatura próbki temperatura ustalona po okresie rozgrzewu próbki 4. Temperatura probiercza (Jð) temperatura próbki przy której powinna być wykonana próba 5.2. MateriaÅ‚, wymiary i ksztaÅ‚t próbek Próbki powinny być wykonane z materiaÅ‚u oporowego w postaci drutu o Å›rednicy 0,7 mm. DÅ‚ugość pomiarowa próbki powinna wynosić 250 Ä…ð 5 mm. Powierzchnia próbki powinna reprezentować przeciÄ™tnÄ… jakość powierzchni produkowanych asor- tymentów materiałów. Próbki powinny być wolne od miejscowych skrÄ™ceÅ„ i zaÅ‚amaÅ„. KsztaÅ‚t próbki powinien być podobny do litery U. Próbki formuje siÄ™ rÄ™cznie zachowujÄ…c wymiary podane na rysunku 1.2. 5ð0ð 2ð5ð Rys. 1.2. KsztaÅ‚t próbek do badania trwaÅ‚oÅ›ci Uchwyty mocujÄ…ce próbkÄ™ powinny zapewniać próbce trwaÅ‚e poÅ‚Ä…czenie elektryczne i mechanicz- ne. Ćwiczenie 1 6 Próbka powinna być osÅ‚oniÄ™ta ochronnÄ… osÅ‚onÄ… z blachy otwartÄ… od góry. Górny wylot osÅ‚ony po- winien znajdować siÄ™ co najmniej 60 mm powyżej osi uchwytów próbki. W przedniej Å›ciance powin- no siÄ™ znajdować okienko szklane sÅ‚użące do obserwacji próbki podczas grzania. Tylna Å›ciana stano- wiÄ…ca tÅ‚o dla próbki powinna być pokryta czarnÄ… farbÄ…. OdlegÅ‚oÅ›ci miÄ™dzy próbkÄ… a Å›ciankami osÅ‚ony powinny wynosić co najmniej 55 mm. Ramiona próbki powinny być równolegÅ‚e do siebie i leżeć w pÅ‚aszczyznie równolegÅ‚ej do Å›cian osÅ‚ony. 5.3. UkÅ‚ad pomiarowy Rysunek 1.3 przedstawia schemat funkcjonalny urzÄ…dzenia do badania trwaÅ‚oÅ›ci metalowych ma- teriałów oporowych. Pr ze Å‚Ä…cz n ik Pom iar pr ogr am o w y cz asu U k Å‚ad z a sila nia Ba dan a Pom iar Sie ć 220 V pr óbk a pr óbki tem p er atury U kÅ‚ad w yÅ‚Ä… cza jÄ… cy Rys. 1.3. Schemat blokowy urzÄ…dzenia do badania trwaÅ‚oÅ›ci drutów oporowych PrzeÅ‚Ä…cznik programowy umożliwia cykliczne (co 2 minuty) zaÅ‚Ä…czanie i wyÅ‚Ä…czanie przepÅ‚ywu prÄ…du przez próbkÄ™. UkÅ‚ad wyÅ‚Ä…czajÄ…cy ma za zadanie wyÅ‚Ä…czyć ukÅ‚ad po przepaleniu siÄ™ próbki. W tym momencie powinien zatrzymać siÄ™ zegar mierzÄ…cy czas próby. Pomiar temperatury pozwala na ustawienie odpowiedniego prÄ…du żarzenia zapewniajÄ…cego wystÄ™powanie temperatury probierczej w czasie badaÅ„. 6. Pytania kontrolne 1. Wymagania dotyczÄ…ce materiałów oporowych 2. PodziaÅ‚ materiałów oporowych ze wzglÄ™du na zastosowanie 3. Charakterystyka metalowych materiałów oporowych 4. Niemetaliczne materiaÅ‚y oporowe 5. Sposób badania trwaÅ‚oÅ›ci materiałów oporowych Literatura 1. KolbiÅ„ski K., SÅ‚owikowski J.: MateriaÅ‚oznawstwo elektrotechniczne. WNT, Warszawa 1988 2. PN-72/E-04481 Metalowe materiaÅ‚y oporowe stosowane w grzejnictwie elektrycznym. Metoda badania trwaÅ‚oÅ›ci 3. Stryszowski S.: MateriaÅ‚oznawstwo elektryczne. Skrypt Politechniki ÅšwiÄ™tokrzyskiej, Kielce 1999 Badanie materiałów oporowych 7 II. BADANIA 1. Schemat ukÅ‚adu pomiarowego Schemat zasadniczy urzÄ…dzenia probierczego do badania drutów oporowych przedstawia rysunek 1.4. St2 St 1 L1 St 1 T2 Ls2 60V A T1 W P2 P1 Pz 30V Ls1 St 1 Pw St 2 N Rb C L St 2 Tr P rz e Å‚Ä… cz ni k U kÅ‚a d progra mow y w yÅ‚ Ä… cz a jÄ…c y prz ek az ni k P 1 prz ek az ni k P 2 Pr Rys. 1.4. Schemat zasadniczy urzÄ…dzenia do badania drutów oporowych: Pz, Pw - przyciski zaÅ‚Ä…czajÄ…cy i wyÅ‚Ä…czajÄ…cy, St1, St2 - styczniki, Ls1, Ls2 - lampki sygnalizacyjne, W - wyÅ‚Ä…cznik (zamkniÄ™ty przy pracy rÄ™cznej), T1, T2, Tr - transformatory, L - licznik impulsów, Rb - bocznik, Pr - próbka Przy sterowaniu rÄ™cznym wyÅ‚Ä…cznik W jest zamkniÄ™ty umożliwiajÄ…c podtrzymanie zasilania ce- wek styczników po zaÅ‚Ä…czeniu ukÅ‚adu przyciskiem Pz. Przy pracy rÄ™cznej możemy ustalić temperaturÄ™ probierczÄ… badanej próbki za pomocÄ… autotransformatora T1. Przy pracy automatycznej (W otwarty) ukÅ‚adem steruje przeÅ‚Ä…cznik programowy. Po zaÅ‚Ä…czeniu ukÅ‚adu przyciskiem Pz zwierane zostajÄ… zestyki przekazników P1 (sterowany przez przeÅ‚Ä…cznik pro- gramowy) i P2 (otwierany przez ukÅ‚ad wyÅ‚Ä…czajÄ…cy po przepaleniu siÄ™ próbki). PrzeÅ‚Ä…cznik progra- mowy sterujÄ…c zestykami przekaznika P1 powoduje zaÅ‚Ä…czanie i wyÅ‚Ä…czanie żarzenia próbki w cy- klach dwuminutowych. Kolejność czynnoÅ›ci przy obsÅ‚udze urzÄ…dzenia probierczego: a) wÅ‚Ä…czyć autotransformator (typu TAR-2,5) do gniazda znajdujÄ…cego siÄ™ na Å›cianie bocznej urzÄ…dzenia, b) przyÅ‚Ä…czyć zaciski autotransformatora (napiÄ™cie ustawione w poÅ‚ożeniu zerowym) do opisa- nych zacisków znajdujÄ…cych siÄ™ na pÅ‚ycie czoÅ‚owej urzÄ…dzenia, c) badanÄ… próbkÄ™ uformować rÄ™cznie i zamocować w sposób trwaÅ‚y w uchwytach mocujÄ…cych oraz zasunąć szybkÄ™ osÅ‚ony ochronnej, d) ustawić wyÅ‚Ä…cznik W w pozycjÄ™ sterowanie rÄ™czne i wykasować licznik, e) wÅ‚Ä…czyć urzÄ…dzenie przyciskiem sieć , f) za pomocÄ… autotransformatora zwiÄ™kszać obciążenie próbki aż do uzyskania wymaganej temperatury probierczej, g) przeÅ‚Ä…czyć wyÅ‚Ä…cznik W w pozycjÄ™ sterowanie automatyczne , Przy badaniach trwaÅ‚oÅ›ci, przebieg próby nie wymaga ciÄ…gÅ‚ego nadzoru po przepaleniu siÄ™ prób- ki nastÄ…pi samoczynne wyÅ‚Ä…czenie urzÄ…dzenia. Po zakoÅ„czonej próbie należy odczytać stan licznika i opracować wyniki pomiarów. Ćwiczenie 1 8 2. Pirometr optyczny W czasie badaÅ„, pomiaru temperatury należy dokonywać za pomocÄ… pirometru optycznego. Piro- metr sÅ‚uży do bezkontaktowego pomiaru temperatury polegajÄ…cego na porównaniu barwy żarzÄ…cego siÄ™ drutu oporowego z barwÄ… wzorca i odczytaniu temperatury. Należy tak wyregulować barwÄ™ wzor- ca, aby odpowiadaÅ‚a barwie żarzonej próbki. Ponieważ barwa żarzÄ…cego siÄ™ drutu zależy od rodzaju materiaÅ‚u, należy uwzglÄ™dnić poprawki zamiesz- czone na rysunkach 1.5 i 1.6 w postaci wykresów. W tabeli 1.2 zamieszczone zostaÅ‚y widmowe zdolno- Å›ci promieniowania niektórych materiałów. Tab. 1.2. Widmowa zdolność promieniowania eðlð niektórych materiałów w stanie staÅ‚ym MateriaÅ‚ MateriaÅ‚ eðlð eðlð Å»elazo 0,39 (1300 K) Chrom 0,34 Å»eliwo 0,37 Konstantan 0,35 Stal wÄ™glowa 0,44 Chromonikielina 0,35 Miedz 0,11 Kanthal 0,37 0,40 (1300 K) Ferronichrom 0,36 Molibden 0,36 (2300 K) 0,90 (1300 K) Nikiel 0,36 Grafit 0,85 (3200 K) 0,81 (3300 K) Srebro 0,07 ZÅ‚oto 0,14 Porcelana 0,25 ¸ð 0,50 Platyna 0,30 (1750 K) Karborund 0,80 Rys. 1.5. WartoÅ›ci poprawek (w °ðC), które należy dodać do pomierzonej temperatury aby otrzymać rzeczywistÄ… temperaturÄ™ badanego obiektu dla zakresu pomiarowego 800 ¸ð 1400°ðC Badanie materiałów oporowych 9 Rys. 1.6. WartoÅ›ci poprawek (w °ðC), które należy dodać do pomierzonej temperatury aby otrzymać rzeczywistÄ… temperaturÄ™ badanego obiektu dla zakresu pomiarowego 1200 ¸ð 5000°ðC 3. Badanie wybranych parametrów materiałów oporowych Badania materiałów oporowych należy przeprowadzić za pomocÄ… urzÄ…dzenia z rysunku 1.4, które- go schemat funkcjonalny przedstawia rysunek 1.7. Z Atr Tpr US Pr Obudowa A V Rys. 1.7. Schemat funkcjonalny urzÄ…dzenia elektrycznego sÅ‚użącego do badania materiałów oporowych (UMO): Z - zasilanie (220V), Atr - autotransformator, US - ukÅ‚ad sterujÄ…cy (zaÅ‚Ä…czanie, wyÅ‚Ä…- czanie, sygnalizacja), Tpr - transformator prÄ…dowy, Pr - badana próbka, A - amperomierz, V - woltomierz 3.1. Wyznaczenie rezystywnoÅ›ci materiałów oporowych Badania przeprowadzić na 3 próbkach o oznaczeniach A, B, C przy prÄ…dzie mniejszym od 0,5A. Do pomiaru rezystancji próbek zastosować metodÄ™ technicznÄ…, a przy obliczeniach wykorzystać podane niżej zależnoÅ›ci Up Rot ×ð S R =ð , rð =ð , (1.4) ot Ip l gdzie: rð - rezystywność materiaÅ‚u oporowego w temperaturze otoczenia (za temperaturÄ™ otoczenia przyj- muje siÄ™ wartość temperatury 20 Ä…ð5°ðC), Rot - wartość rezystancji badanej próbki, Up - wartość napiÄ™- cia, Ip - wartość prÄ…du, S = pð×ðd2/4 - pole przekroju próbki, l - dÅ‚ugość próbki; l = 250mm. Ćwiczenie 1 10 Tab. 1.3. Wyniki pomiarów i obliczeÅ„ Rodzaj d (Å›rednica) S Up Ip Rot rð próbki mm mm2 Wð×ðmm2/m V A Wð A B C 3.2. Wyznaczenie temperaturowego współczynnika rezystancji Badania przeprowadzić na 3 próbkach o oznaczeniach A, B, C. Do pomiaru rezystancji próbek za- stosować metodÄ™ technicznÄ…, a przy obliczeniach wykorzystać podane niżej zależnoÅ›ci Up1 Rw -ð Rot R =ð ; TWR = ; (1.5) w Rot ×ð DðT Ip1 gdzie: Rw - wartość rezystancji w wysokiej temperaturze pomierzonej za pomocÄ… pirometru optyczne- go, Rot - wartość rezystancji badanej próbki w temperaturze otoczenia, DðT = (Tw - Tot) - przyrost temperatury; Tw - zaleca siÄ™, aby temperatura wysoka wynosiÅ‚a ok. 800°ðC, Tot - temperatura otocze- nia, Up1 - wartość napiÄ™cia w wysokiej temperaturze, Ip2 - wartość prÄ…du w wysokiej temperatu- rze Tab. 1.4. Wyniki pomiarów i obliczeÅ„ Rodzaj Tw Up1 Ip1 Rw TWR DðT próbki V A °ðC °ðC Wð 1/°ðC A B C 3.3. Pomiary temperatury topnienia materiałów oporowych Badania przeprowadzić na 3 próbkach o oznaczeniach A, B, C. Stopniowo zwiÄ™kszajÄ…c napiÄ™cie na próbce mierzyć jej temperaturÄ™ za pomocÄ… pirometru optycznego oraz prÄ…d do chwili przepalenia siÄ™ próbki. Obliczyć gÄ™stość prÄ…du w próbce korzystajÄ…c z nastÄ™pujÄ…cych zależnoÅ›ci I p2 j = , (1.6) S gdzie: j - gÄ™stość prÄ…du, Ip2 - wartość prÄ…du w chwili przepalenia siÄ™ próbki, S - jak wyżej. Tab. 1.5. Wyniki pomiarów i obliczeÅ„ Rodzaj Ip2 j Ttop materiaÅ‚u A A/mm2 °ðC A B C Badanie materiałów oporowych 11 3. 4. Badania trwaÅ‚oÅ›ci probierczej materiałów oporowych Należy przeprowadzić badania trwaÅ‚oÅ›ciowe wskazanych drutów oporowych zgodnie z PN oraz opisem obsÅ‚ugi urzÄ…dzenia pomiarowego i pirometru zamieszczonych w punktach 1 i 2. 4. Wnioski Wnioski powinny zawierać wÅ‚asne spostrzeżenia i uwagi dotyczÄ…ce przebiegu ćwiczenia i otrzy- manych wyników pomiarów. Ponadto należy: -ð dokonać identyfikacji rodzaju materiaÅ‚u oporowego (wykorzystać wyniki pomiarów i obliczeÅ„ dotyczÄ…cych rezystywnoÅ›ci i temperatury topnienia), -ð porównać wyznaczonÄ… gÄ™stość prÄ…du w materiale oporowym przeznaczonym na element grzej- ny (w chwili przepalenia siÄ™ próbki) z gÄ™stoÅ›ciÄ… prÄ…du stosowanÄ… w materiaÅ‚ach przewodzÄ…cych (np. miedzi) przeznaczonych na przewody elektryczne, -ð porównać wyznaczony współczynnik temperaturowy rezystancji (TWR) materiałów oporowych ze współczynnikiem temperaturowym rezystancji czystych metali (np. platyna).