Detalhes do produto
Lugar de origem: Shanghai, China
Marca: TANKII
Certificação: ISO9001: 2015
Número do modelo: Karmas
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: Negociável
Preço: Negotiated
Detalhes da embalagem: Carretel, caixa, caso do plywod com filme plástico como os clientes exigiram
Tempo de entrega: 7-12 dias
Termos de pagamento: L/C, T/T, Western Union, Paypal
Habilidade da fonte: 200+TON+MONTH
Categoria: |
Karmas |
Tipo da liga: |
Liga de níquel |
Densidade: |
8,1 |
Resisitivity: |
1,33 |
Condutibilidade térmica: |
46,0 |
Amostra: |
Disponível |
Categoria: |
Karmas |
Tipo da liga: |
Liga de níquel |
Densidade: |
8,1 |
Resisitivity: |
1,33 |
Condutibilidade térmica: |
46,0 |
Amostra: |
Disponível |
espessura Karma Nichrome Alloy Foil Strip de 0.05mm para calibres de tensão
O nicromo, uma 80/20 de liga não-magnética do níquel e cromo, é o fio de resistência o mais comum para finalidades de aquecimento porque tem uma resistividade e uma resistência altas à oxidação em altas temperaturas. Quando usado como um elemento de aquecimento, o fio de resistência for geralmente sem fôlego em bobinas. Uma dificuldade em usar o fio do nicromo é que a solda elétrica lata-baseada comum não se ligará com ela, assim que as conexões à corrente elétrica devem ser feitas usando outros métodos tais como conectores do friso ou terminais de parafuso.
TANKII (liga 875/815), uma família das ligas do ferro-cromo-alumínio (FeCrAl) usadas em uma vasta gama de aplicações de alta temperatura.
O Constantan [Cu55Ni45] tem um coeficiente de baixa temperatura da resistividade e como uma liga de cobre, é soldado facilmente. Outras ligas da constante-resistência incluem o manganina [Cu86Mn12Ni2], o Cupron [Cu53Ni44Mn3] e o Evanohm.
A família de Evanohm das ligas de níquel-Chrome [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si], tiver a resistência alta, o coeficiente de baixa temperatura da resistência, a baixa força eletromotor (potencial de Galvani) quando em contato com o cobre, a força de alta elasticidade, e igualmente for muito estável a propósito do tratamento térmico.
Balco [Ni70Fe30] e as ligas similares têm muito altamente, mas mais linear, coeficiente de temperatura da resistividade, fazendo os apropriados para elementos de detecção.
Muitos elementos e ligas foram usados como o fio de resistência para objetivos especiais. A tabela abaixo alista a resistividade de alguns materiais comuns. A resistividade do carbono amorfo tem realmente uma escala 3,8 - 4,1 do × 10−6 Ω M.
Um calibre de tensão (calibre de tensão igualmente soletrado) é um dispositivo usado para medir a tensão em um objeto. Inventado por Edward E. Simmons e por Arthur C. Ruge em 1938, o tipo o mais comum de calibre de tensão consiste em um revestimento protetor flexível de isolamento que apoie um teste padrão metálico da folha. O calibre é unido ao objeto por um esparadrapo apropriado, tal como o cianoacrilato. Enquanto o objeto é deformado, a folha está deformada, fazendo com que sua resistência elétrica mude. Esta mudança da resistência, medida geralmente usar uma ponte de Wheatstone, é relacionada à tensão pela quantidade conhecida como o fator de calibre.
Um calibre de tensão aproveita-se da propriedade física da condutibilidade elétrica e da sua dependência na geometria do condutor. Quando um condutor elétrico é esticado dentro dos limites de sua elasticidade tal isso não quebra nem não se deforma permanentemente, tornar-se-á mais estreito e mais longo, que aumenta sua resistência elétrica fim-a-fim. Inversamente, quando um condutor é comprimido tais que não curva, alargará e encurtará, que diminui sua resistência elétrica fim-a-fim. Da resistência elétrica medida do calibre de tensão, a quantidade de esforço induzido pode ser pressuposta.
Um calibre de tensão típico arranja uma tira condutora longa, fina em um teste padrão de ziguezague de linhas paralelas. Isto não aumenta a sensibilidade, desde que a mudança de porcentagem na resistência para uma tensão dada para o ziguezague inteiro é a mesma que para todo o único traço. Um único traço linear teria que ser extremamente fino, daqui responsável ao superaquecimento (que mudaria sua resistência e faria com que expandisse), ou precisaria de ser operado em uma tensão muito mais baixa, fazendo a difícil medir exatamente mudanças da resistência.