CS226994B1 - Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů - Google Patents

Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů Download PDF

Info

Publication number
CS226994B1
CS226994B1 CS504282A CS504282A CS226994B1 CS 226994 B1 CS226994 B1 CS 226994B1 CS 504282 A CS504282 A CS 504282A CS 504282 A CS504282 A CS 504282A CS 226994 B1 CS226994 B1 CS 226994B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
temperature
nickel
mechanical resonators
resonators
finished products
Prior art date
Application number
CS504282A
Other languages
English (en)
Inventor
Jiri Ing Kriva
Zdenek Ing Csc Tischner
Original Assignee
Jiri Ing Kriva
Zdenek Ing Csc Tischner
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Ing Kriva, Zdenek Ing Csc Tischner filed Critical Jiri Ing Kriva
Priority to CS504282A priority Critical patent/CS226994B1/cs
Publication of CS226994B1 publication Critical patent/CS226994B1/cs

Links

Landscapes

  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Description

Vynález se týká způsobu zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů, zejména pro elektromechanické filtry a oscilátory na bázi železo - nikl.
Mechanický rezonátor je jedním z prvků, kteří tvoří např. elektromechanický pásmový filtr, piezokeramický měnič, oscilátor. Každá z použitých součásti má svou tepelnou závislost, ktereu často nelze potlačit nebo omezit a která působí nežádoucím způsobem na výslednou kmitočtovou závislost filtru nebo oscilátoru. Je.proto vhodné upravit teplotní závislost rezonátorů tak, aby se kompenzovala teplotní závislost ostatních prvků v obvodu. Výsledkem je pak teplotně nezávislý složený obvod.
Pro výrobu rezonátorů se používají slitiny na bázi železo - nikl s obsahem okolo 42 % niklu, 5 až 6 % chrómu a/nebo 6 až 9 55 molybdenu. Jako přísada pro vytvrzení se používá obvykle berylium, titan nebo hliník v množství 0,5 až 5 %. Teplotní součinitel rezonančního kmitočtu TKf udává relativní posun rezonančního kmitočtu rezonátoru v závislosti na teplotě. Je definován v rozmezí pracovních teplot rezonátoru a je závislý na typu použité slitiny a jejím tepelném zpracováni. Rezonanční kmitočet je určen rozměry rezonátoru a pružnými vlastnostmi materiálu. Teplotní součinitel rezonančního kmitočtu TKf je tedy ovlivněn teplotní roztažnosti materiálu, která působí změny rozměrů, a teplotním součinitelem modulu pružnosti, který působí změny pružných vlastností. Při návrhu obvodu se žádá obvykle úplná teplotní kompenzace rezonátoru, tj. teplotní součinitel rezonančního kmito226 994
226 994 čtu TKf je roven nule, nebo má zoela určitou kladnou nebo zápornou hodnotu, aby se kompenzovala teplotní závislost některého jiného prvku obvodu elektromechanického filtru nebo rezonátoru.
Dosud se postupuje tak, že vzorky rezonátorů vyrobených z vhodné slitiny se podrobí tepelnému zpracováni při různých teplotách a po proměřeni vlastností se stanovi nejvhodnější teplota zpracování, při níž se dosahuje požadovaného teplotního součinitele rezonančního kmitočtu TEf. Uvedený postup je zdlouhavý, potřebnou teplotu zpraoováni nelze stanovit předem.
Uvedené nevýhody odstraňuje způsob zpraoováni polotovaru pro výrobu mechanických rezonátorů zejména pro elektromechanické filtry a oscilátory ze slitiny na bázi železo - nikl s obsahem 40 až 45 % niklu, 5 až 6 % ohromu, 1 až 4 % titanu, 0,5 až 3 % hliníku, 0,01 až 0,6 % manganu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že slitina, jejíž součet obsahu chrómu, titanu, hliníku, manganu a případných dalších nemagnetických příměsí, např. křemíku a uhlíku, je v rozmezí 7,5 až 9,5 %, se vytvruze v rozmezí teplot 500 až 750 °C po dobu 0,5 až 8 hodin.
Výhodou polotovaru pro výrobu mechanických rezonátorů zpracované způsobem podle vynálezu je, že lze podle množství nemagnetických složek a teploty vytvrzováni určit teplotní součinitel rezonančního kmitočtu TEf.
V udaném obsahu složek slitiny podle vynálezu závisí teplotní součinitel rezonančního kmitočtu TEf na součtu obsahu nemagnetických složek a příměsi a současně na teplotě Tv konečného tepelného vytvrzení. Nalezená závislost je znázorněna grafický na výkresu.
Touto závislosti je vymezeno při určitém požadovaném teplotním součiniteli rezonančního kmitočtu TEf složeni slitiny a obráceně pro určitou slitinu je daná teplota Tv tepelného vytvrzení pro dosaženi žádaného teplotního součinitele rezonančního kmitočtu TEf.
v
Příklad 1
Pro výrobu mechanickýoh rezonátorů s tepelným součinitelem rezonančního kmitočtu TEf blízkým nule byla odlitá slitina se složením 42,5 % niklu, 4,6 % chrómu, 2,5 % titanu,
1,2 % hliníku, 0,3 % manganu, 0,1 % nemagnetiekýoh příměsí jako křemík, uhlík, síra, fosfor aj., zbytek železo. Celkový obsah nemagnetiokýoh složek a příměsí £ N + 8,7 %. Po vytvrzení rezonátorů při teplotě 600 °C po dobu 3 hodin byl naměřen teplotní součinitel rezonančního kmitočtu TEf v rozmezí + 2 . 10“® E”\
Přiklad 2
Pro výrobu meohaniokýoh rezonátorů, u nichž se žádalo dosažení teplotního součinitele rezonančního kmitočtu TEf = - 10 . 10”® byla k dispozici slitina se složením 42,3 % niklu, 5 % ohromu, 2,7 % titanu, 1,5 % hliníku, 0,2 % manganu, 0,1 % nemagnetiokýoh příměsi, zbytek železo. Celkový obsah nemagnetiokýoh složek a příměsi ΣΖ N = 9,5 %.
Podle grafu na výkresu byla zvolena teplota zpracování Tv = 650 ®C. Doba vytvrzení byla
5,5 hodin. Na souboru rezonátorů byl naměřen teplotní součinitel rezonančního kmitočtu TEf v rozmezí (-7 až -11) . 1Ó“6 E”1.

Claims (1)

  1. 226 994
    Předmět vynálezu
    Způsob zpracováni polotovaru pro výrobu mechanických rezonátorů, zejména pro elektromechanické filtry a oscilátory ze slitiny na bázi železo - nikl s obsahem 40 až 45 % niklu, 3 až 6 % ohromu, 1 až 5 % titanu, 0,5 až 3 % hliníku, 0,01 až 0,6 % manganu, vyznačený tim, že slitina, jejíž součet obsahu ohromu, titanu, hliníku, manganu a přídavných dalších nemagnetiokých příměsi, zejména křemíku a uhlíku, je v rozmezí 7,5 až
    9,5 %, se vytvrzuje v rozmezí teplot 500 až 75θ °C po dobu 0,5 až 8 hodin.
    1 výkres
    228 994
    Vytiskly Moravské tiskařské závody, provoz 12, Leninova 21, Olomouc
    Cena: 2,40 Kčs
CS504282A 1982-07-01 1982-07-01 Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů CS226994B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS504282A CS226994B1 (cs) 1982-07-01 1982-07-01 Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS504282A CS226994B1 (cs) 1982-07-01 1982-07-01 Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS226994B1 true CS226994B1 (cs) 1984-04-16

Family

ID=5394511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS504282A CS226994B1 (cs) 1982-07-01 1982-07-01 Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS226994B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4484382A (en) Method of adjusting resonant frequency of a coupling resonator
DE2919667A1 (de) Verfahren zur signalerzeugung und fuer dieses geeignete einrichtung
CS226994B1 (cs) Způsob zpracování polotovaru pro výrobu mechanických rezoaátorů
US3735971A (en) Strainable members exposed to temperature variations and materials therefor
CN110988399A (zh) 加速度计补偿方法
KR920702266A (ko) 링형상부품의 제조방법
KR101859295B1 (ko) 타임피스 밸런스 스프링의 제조 방법
EP0495121A1 (en) High strength damping alloy
US3423609A (en) Quartz crystal temperature transducer
CS214190B1 (cs) Slitina pro výrobu rezonátorů pro elektromechanické filtry
KR920007939B1 (ko) Fe-Mn계 진동감쇠 합금강과 그 제조방법
Müller An antiferromagnetic temperature-compensating elastic Elinvar-alloy on the basis of Fe-Mn
Kawashima et al. A new cut for torsional mode quartz crystal resonators of tuning fork type
US2251356A (en) Constant coefficient mechanical element
CN107819464B (zh) 一种混合型恒温-温补晶体振荡器
Ballato et al. Electronic desensitization of resonators to accelerations
Holbeche et al. Investigation into temperature variation of equivalent-circuit parameters of AT-cut quartz crystal resonators
Schreuer et al. Anelastic relaxation effects and elastic instabilities in CGG-type compounds
US2719084A (en) Special alloy for magnetostrictive applications
Kampik et al. Ambient temperature coefficient of thermal piezoacoustic sensors operating in a twin configuration
SU792535A1 (ru) Способ регулировани частотно-температурных характеристик кварцевых резонаторов
Spencer Transverse Thickness Modes in BT‐Cut Quartz Plates
SU1201344A1 (ru) Прецизионный сплав
US3136954A (en) Frequency control system utilizing magnetostrictive elements
SU599157A2 (ru) Способ измерени параметров покрытий