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Fil torsadé, ruban chauffant en alliages fécaux, fil multibrins

Description courte :

Le fil multibrins est composé de plusieurs fils conducteurs fins enroulés ensemble pour former un conducteur de plus grande section. De même section totale, il est plus flexible que le fil monobrin. On utilise le fil multibrins lorsqu'une résistance accrue à la fatigue des métaux est requise. C'est le cas, par exemple, des connexions entre les cartes de circuits imprimés dans les dispositifs à circuits imprimés multiples, où la rigidité d'un fil monobrin engendrerait des contraintes excessives lors des manipulations pendant l'assemblage ou la maintenance ; des cordons d'alimentation pour appareils électroménagers ; des câbles pour instruments de musique ; des câbles pour souris d'ordinateur ; des câbles pour électrodes de soudage ; des câbles de commande reliant des pièces mobiles de machines ; des câbles pour engins miniers ; des câbles pour machines tractées ; et bien d'autres applications.

Aux hautes fréquences, le courant circule près de la surface du fil en raison de l'effet de peau, ce qui entraîne une augmentation des pertes de puissance. Un fil multibrins pourrait sembler atténuer cet effet, car la surface totale des brins est supérieure à celle d'un fil monobrin équivalent. Cependant, un fil multibrins ordinaire ne réduit pas l'effet de peau, car tous les brins sont court-circuités et se comportent comme un seul conducteur. Un fil multibrins aura une résistance plus élevée qu'un fil monobrin de même diamètre, car sa section n'est pas entièrement en cuivre ; des espaces sont inévitables entre les brins (problème d'empilement de cercles). Un fil multibrins de même section qu'un fil monobrin a le même calibre équivalent et présente toujours un diamètre supérieur.


  • Taille:personnalisé
  • Matériel:fécale
  • Application:câble
  • Surface :Brillant
  • Détails du produit

    FAQ

    Étiquettes de produit

    Description du produit
    ruban chauffant en alliage FeCrAl
    1. Présentation des produits
    L'alliage FeCrAl est un alliage ferritique de fer-chrome-aluminium à haute résistivité et à résistance à l'oxydation supérieure, utilisable à des températures allant jusqu'à 1450 degrés Celsius, par rapport à d'autres alliages commerciaux à base de Fe et de Ni.

    2. Application
    Nos produits sont largement utilisés dans l'industrie chimique, la métallurgie, la verrerie, la céramique, l'électroménager, etc.

    3. Propriétés
    Nuance : 1Cr13Al4
    Composition chimique : Cr 12-15 %, Al 4,0-4,5 %, 6,0 %, Fe (reste)

     
    Le fil multibrins est composé de plusieurs fils conducteurs fins enroulés ensemble pour former un conducteur de plus grande section. De même section totale, il est plus flexible que le fil monobrin. On utilise le fil multibrins lorsqu'une résistance accrue à la fatigue des métaux est requise. C'est le cas, par exemple, des connexions entre les cartes de circuits imprimés dans les dispositifs à circuits imprimés multiples, où la rigidité d'un fil monobrin engendrerait des contraintes excessives lors des manipulations pendant l'assemblage ou la maintenance ; des cordons d'alimentation pour appareils électroménagers ; des câbles pour instruments de musique ; des câbles pour souris d'ordinateur ; des câbles pour électrodes de soudage ; des câbles de commande reliant des pièces mobiles de machines ; des câbles pour engins miniers ; des câbles pour machines tractées ; et bien d'autres applications.

    Aux hautes fréquences, le courant circule près de la surface du fil en raison de l'effet de peau, ce qui entraîne une augmentation des pertes de puissance. Un fil multibrins pourrait sembler atténuer cet effet, car la surface totale des brins est supérieure à celle d'un fil monobrin équivalent. Cependant, un fil multibrins ordinaire ne réduit pas l'effet de peau, car tous les brins sont court-circuités et se comportent comme un seul conducteur. Un fil multibrins aura une résistance plus élevée qu'un fil monobrin de même diamètre, car sa section n'est pas entièrement en cuivre ; des espaces sont inévitables entre les brins (problème d'empilement de cercles). Un fil multibrins de même section qu'un fil monobrin a le même calibre équivalent et présente toujours un diamètre supérieur.

    Cependant, pour de nombreuses applications à haute fréquence, l'effet de proximité est plus important que l'effet de peau, et dans certains cas particuliers, un simple fil multibrins peut atténuer cet effet. Pour de meilleures performances à haute fréquence, on peut utiliser du fil de Litz, dont les brins sont isolés et torsadés selon des motifs spécifiques.
    Plus un faisceau de fils comporte de brins individuels, plus le fil est flexible, résistant au pliage et à la rupture, et plus il est solide. Cependant, un plus grand nombre de brins accroît la complexité et le coût de fabrication.

    Pour des raisons géométriques, on rencontre généralement au minimum 7 brins : un brin central entouré de 6 brins étroitement liés. Le niveau supérieur est de 19 brins, soit une couche supplémentaire de 12 brins superposée aux 7 brins centraux. Ensuite, le nombre varie, mais 37 et 49 sont courants, puis on trouve des valeurs comprises entre 70 et 100 (ce nombre n'est plus précis). Des nombres encore plus élevés ne se rencontrent généralement que dans les câbles de très grande section.

    Pour les applications où le câble est en mouvement, la valeur minimale recommandée est de 19 (7 ne convient que pour les applications où le câble est positionné puis reste immobile), et 49 est nettement préférable. Pour les applications avec des mouvements constants et répétitifs, comme les robots d'assemblage et les câbles de casques audio, une valeur comprise entre 70 et 100 est indispensable.

    Pour les applications exigeant une flexibilité accrue, on utilise un nombre encore plus important de brins (les câbles de soudage en sont un exemple classique, mais il s'agit également de toute application nécessitant le déplacement de fils dans des espaces restreints). Un câble 2/0, par exemple, est composé de 5 292 brins de calibre 36. Ces brins sont organisés en faisceaux de 7 brins. Sept de ces faisceaux sont ensuite assemblés en super-faisceaux. Enfin, 108 super-faisceaux sont utilisés pour former le câble final. Chaque groupe de brins est enroulé en hélice ; ainsi, lorsqu'on fléchit le câble, la partie étirée du faisceau se déplace le long de l'hélice vers une partie comprimée, ce qui réduit les contraintes sur le fil.


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