سلیکون ربڑ ہیٹر کے حرارتی تار کو عام طور پر کب تک استعمال کیا جاسکتا ہے؟
ایک پیغام چھوڑیں۔
سلیکون ربڑ ہیٹر تار کی خدمت زندگی بہت سے عوامل سے متاثر ہوتی ہے ، اس طرح:
1. ہیٹنگ تار مادی عوامل
مادی قسم
مختلف مواد کی حرارتی تاروں میں مختلف کارکردگی اور متوقع زندگی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ، عام نکل کرومیم کھوٹ (NI-CR) حرارتی تار میں اعلی مزاحمتی اور آکسیکرن مزاحمت ہے۔ عام استعمال کے حالات میں ، اس کی خدمت زندگی نسبتا long لمبی ہوتی ہے ، عام طور پر 2-3 سال یا اس سے بھی زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ یہ کھوٹ اعلی درجہ حرارت کے ماحول کے تحت ایک گھنے آکسائڈ فلم تشکیل دے سکتا ہے ، جو مزید آکسیکرن کو روکتا ہے اور خدمت کی زندگی کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔
آئرن-کرومیم-ایلومینیم کھوٹ (Fe-CR-AL) حرارتی تار میں بھی اعلی درجہ حرارت پر اچھی آکسیکرن مزاحمت اور اعلی طاقت ہوتی ہے۔ اس کی خدمت کی زندگی عام طور پر کئی سالوں تک پہنچ سکتی ہے ، لیکن یہ کچھ خاص ماحول میں نکل کرومیم کھوٹ سے قدرے کم ہوسکتی ہے۔ مثال کے طور پر ، ایسے ماحول میں جس میں سنکنرن گیسوں پر مشتمل ہے جیسے سلفائڈز ، آئرن کرومیم-ایلومینیم مرکب دھاتیں کسی خاص حد تک خراب ہوسکتی ہیں ، اس طرح ان کی خدمت زندگی کو متاثر کرتی ہے۔
مادی معیار
اعلی معیار کے حرارتی تار کے مواد میں اعلی طہارت اور کچھ نجاست ہوتی ہے ، اور اعلی درجہ حرارت آکسیکرن اور دیگر کیمیائی سنکنرن کو مؤثر طریقے سے مزاحمت کرسکتی ہے۔ مثال کے طور پر نکل کرومیم کھوٹ کو ایک مثال کے طور پر لینا ، اعلی طہارت نکل کرومیم کھوٹ حرارتی تاروں کو مستقل طور پر کام کرتے وقت اپنی کارکردگی کو بہتر طریقے سے برقرار رکھ سکتا ہے۔ کم معیار کے مواد میں زیادہ نجاست ہوسکتی ہے ، جو حرارتی نظام کے دوران مقامی حد سے زیادہ گرمی اور کارکردگی کے انحطاط کا سبب بن سکتی ہے ، اس طرح حرارتی تار کی زندگی کو مختصر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر نکل-کرومیم کھوٹ میں زیادہ کاربن کی نجاست ہوتی ہے تو ، کرومیم کاربائڈ اعلی درجہ حرارت پر تشکیل دی جاسکتی ہے ، جس سے حرارتی تار کو ٹوٹنے والا اور ٹوٹنا آسان ہوجاتا ہے ، اور خدمت کی زندگی کو تقریبا 1-1 5 سال تک مختصر کیا جاسکتا ہے۔
2. کام کرنے والے ماحولیاتی عوامل
درجہ حرارت
حرارتی تار کا کام کرنے والا درجہ حرارت اس کی زندگی کو متاثر کرنے والے کلیدی عوامل میں سے ایک ہے۔ جب کام کا درجہ حرارت بڑھتا ہے تو ، حرارتی تار کی آکسیکرن کی شرح تیز ہوجائے گی اور مواد کی کارکردگی آہستہ آہستہ کم ہوجائے گی۔ مثال کے طور پر ، جب نکل-کرومیم ایلائی ہیٹنگ تار ڈیزائن درجہ حرارت کی حد (عام طور پر 1000-1200 ڈگری) کے اندر کام کرتا ہے تو ، اس کی زندگی متوقع سطح تک پہنچ سکتی ہے۔ تاہم ، اگر یہ ایک اعلی درجہ حرارت پر کام کرتا ہے جو ڈیزائن کے درجہ حرارت کی اوپری حد (جیسے 1300 ڈگری) سے زیادہ ہے تو ، آکسائڈ فلم ٹوٹ پھوٹ کو تیز کردے گی ، دھات کے مواد کو تیزی سے آکسائڈائز کیا جائے گا ، اور حرارتی تار کی مزاحمت بدل جائے گی ، جو آخر کار چند مہینوں یا ہفتوں میں بھی نقصان پہنچا ہے۔
اس کے علاوہ ، درجہ حرارت کی کثرت سے تبدیلیاں حرارتی تار پر تھرمل تناؤ کا سبب بھی بنتی ہیں ، جس سے حرارتی تار کو تھکاوٹ کا نقصان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ، کچھ ایپلی کیشنز میں جن کے لئے وقفے وقفے سے حرارتی نظام کی ضرورت ہوتی ہے ، حرارتی تار گرم اور ٹھنڈا ہونے کے عمل کا مستقل تجربہ کر رہا ہے۔ حرارتی تناؤ کی بار بار کارروائی حرارتی تار میں دراڑیں پڑ سکتی ہے ، اس طرح اس کی خدمت کی زندگی کو کم کیا جاسکتا ہے۔
ماحولیاتی گیس کی تشکیل
جس ماحول میں حرارتی تار واقع ہے اس میں گیس کی تشکیل کا اس کی زندگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے۔ ایروبک ماحول میں ، حرارتی تار آکسیکرن رد عمل سے گزرے گا۔ اگر ماحول میں سنکنرن گیسیں بھی شامل ہیں ، جیسے سلفائڈز ، کلورائد ، وغیرہ ، حرارتی تار کی سنکنرن کی شرح تیز تر ہوگی۔ مثال کے طور پر ، کیمیائی پیداوار کے عمل میں ، اگر سلیکون ربڑ ہیٹر کے چاروں طرف گندھک پر مشتمل فضلہ گیس موجود ہے تو ، سلفر سلفائڈس بنانے کے لئے حرارتی تار کی سطح پر دھات کے ساتھ رد عمل کا اظہار کرے گا۔ یہ سلفائڈز حرارتی تار کی سطح کے ڈھانچے کو ختم کردیں گے ، حرارتی تار کے موثر کراس سیکشنل ایریا کو کم کردیں گے ، مزاحمت کو بڑھا دیں گے ، اور اس طرح اس کی خدمت کو مختصر کردیں گے ، جس کی وجہ سے حرارتی تار کا سبب بن سکتا ہے جو 1-1 5 سال میں ناکام ہونے کے لئے 2-3 سالوں کے لئے استعمال ہوسکتا ہے۔
مکینیکل کمپن اور دباؤ
مکینیکل کمپن حرارتی تار کی تھکاوٹ کے فریکچر کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر سلیکون ربڑ کا ہیٹر کمپن سورس کے ساتھ سامان پر نصب کیا جاتا ہے ، جیسے نقل و حمل کے دوران یا صنعتی پیداوار میں کمپن کرنے والے سامان کے بعد گاڑی پر ، حرارتی تار طویل مدتی کمپن کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، اگر تعمیر میں استعمال ہونے والا سلیکون ربڑ حرارتی سامان کمپن کے سامان جیسے کمپنٹرز سے متاثر ہوتا ہے تو ، کچھ مہینوں میں تھکاوٹ کی وجہ سے حرارتی تار کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ ، ضرورت سے زیادہ بیرونی دباؤ حرارتی تار کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، جب سلیکون ربڑ کا ہیٹر دوسری چیزوں کے ذریعہ نچوڑا جاتا ہے یا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے تو ، حرارتی تار ٹوٹ سکتا ہے یا جزوی طور پر خراب ہوسکتا ہے ، جس سے اس کی معمول کی کارروائی اور خدمت کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔
3. استعمال کے عوامل
پاور آن موڈ اور پاور
ہیٹنگ تار کا پاور آن موڈ (جیسے مستقل پاور آن یا وقفے وقفے سے پاور آن) اور لاگو بجلی کی زندگی اس کی زندگی کو متاثر کرے گی۔ جب بجلی کو مستقل طور پر آن کیا جاتا ہے اور بجلی بڑی ہوتی ہے تو ، حرارتی تار ایک طویل عرصے سے اعلی درجہ حرارت پر کام کرنے والی حالت میں ہوتا ہے ، جو اس کی عمر بڑھنے اور نقصان کو تیز کرے گا۔ مثال کے طور پر ، سلیکون ربڑ کے ہیٹر میں 1000W کی ڈیزائن پاور کے ساتھ ، اگر یہ ایک طویل وقت کے لئے 1200W کی طاقت پر مستقل طور پر چلتا ہے تو ، حرارتی تار کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوگا ، اور اس کی خدمت کی زندگی معمول کے 2-3 سالوں سے 1-1 5 سال سے کم ہوسکتی ہے۔
اس کے برعکس ، ایک معقول وقفے وقفے سے پاور آن موڈ ہیٹنگ تار کی زندگی کو ایک خاص حد تک بڑھا سکتا ہے۔ پاور آن ٹائم اور پاور آف ٹائم کو کنٹرول کرکے ، حرارتی تار کو طویل عرصے تک اعلی درجہ حرارت کی حالت میں رہنے سے روکا جاسکتا ہے ، آکسیکرن اور تھکاوٹ کے نقصان کو کم کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 1 گھنٹہ کام کرنے اور 0 کے لئے آرام کرنے کے پاور آن موڈ کا استعمال کرتے ہوئے۔
اوورلوڈ
اوورلوڈ کا استعمال حرارتی تار کی زندگی کو مختصر کرنے کی ایک عام وجہ ہے۔ جب ہیٹنگ تار پر لگائے جانے والے وولٹیج یا کرنٹ اپنی درجہ بندی کی قیمت سے زیادہ ہوجاتے ہیں تو ، حرارتی تار بہت زیادہ گرمی پیدا کرے گا ، جو نہ صرف آکسیکرن کو تیز کرے گا ، بلکہ حرارتی تار کو پگھلنے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ، 220V کی درجہ بندی والی وولٹیج والی حرارتی تار کے لئے ، اگر اصل رسائی وولٹیج 250V تک پہنچ جاتی ہے ، تو جوول کے قانون (Q=I²RT {3}} u²t/r) کے مطابق ، پیدا ہونے والی گرمی میں نمایاں اضافہ ہوگا ، جس کی وجہ سے حرارتی تار کو ایک مختصر وقت میں خراب کیا جاسکتا ہے۔ حرارتی تار جو کئی سالوں تک استعمال کی جاسکتی تھی اسے کچھ دن یا ہفتوں میں ختم کردیا جاسکتا ہے۔








