Résumé : La résistance de l'échelle du débitmètre à orifice est un matériau couramment utilisé. Ses principales performances sont fournies par un excellent fabricant de débitmètres . Les matériaux de résistance sont couramment utilisés et leurs principales performances sont largement utilisées pour mesurer la résistance des matériaux en alliages de cuivre, de manganèse et de nickel-chrome. Alliage de cuivre avec cuivre au manganèse (y compris le silicium, le manganèse, le cuivre et le germanium-manganèse) 。 Lala, etc. Alliage nickel-chrome carma (Nickel. Plus de fabricants de débitmètres choisissent un devis de modèle, n'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez ci-dessous la résistance de l'échelle du débitmètre à orifice, qui est un matériau couramment utilisé, ainsi que les détails de son article sur ses principales performances. Matériaux de résistance couramment utilisés à l'heure actuelle et ses principaux instruments d'électricien de débitmètre à orifice de performance largement utilisés dans la résistance du matériau avec un alliage de cuivre et de manganèse et un alliage Ni-Cr. Alliage de cuivre avec cuivre au manganèse (y compris le silicium, le manganèse, le cuivre et le germanium-manganèse) 。 Lala, etc. Alliage nickel-chrome carma (nickel, chrome, aluminium et fer) Et même (nickel, chrome, aluminium et cuivre) 。 Étant donné que les performances de ces matériaux de résistance sont différentes, leur fabrication doit être conforme aux exigences spécifiques de résistance et de résistance pour les choisir. Les principaux paramètres des matériaux de résistance courants sont les suivants : 1. La résistivité de l'alliage de cuivre et de manganèse est d'environ 0,4 ^ - 0,5 x10 - 6 o & middot; Mètres, la résistivité de Alliage à base de chrome et de nickel de 1,31,5 x 10-6 o & middot; M, soit environ trois fois plus que le précédent. En général, une résistance élevée, plus la résistance du matériau est élevée, est adaptée à la fabrication de résistances. Une faible résistivité et la résistance du matériau permettent d'obtenir de faibles valeurs de résistance. Parfois, pour améliorer la résistance aux conditions de refroidissement, il est nécessaire d'augmenter la surface. Il est alors possible de choisir une résistivité élevée ou de réduire la résistance du matériau. Après la résistance du matériau, il convient de sélectionner différents diamètres et épaisseurs de fil en fonction des spécifications. Afin de faciliter les calculs, les fabricants de matériaux de résistance fournissent généralement un tableau des fils à l'utilisateur. Ce tableau indique les spécifications du diamètre des fils et la résistance correspondante par mètre et par kilogramme de fil. 2. Le coefficient de température de résistance varie avec la température ; la relation fonctionnelle du débitmètre est appelée coefficient de température de résistance. La plupart des alliages à résistances multiples (figure 5 - Coefficient de température de résistance) peuvent être utilisés. La courbe de 13. Entre 0 et 70 °C. Dans la zone de température, le coefficient de résistance des alliages à base de cuivre et de manganèse est fondamentalement similaire à une parabole (figure 5, courbe de 13 1). Le point culminant de la parabole se situe entre 20 et 50 °C. La relation entre la valeur de résistance et la température peut être exprimée avec précision : en utilisant le type 3, la stabilité temporelle de la résistance des matériaux utilisés pour une stabilité précise doit être bonne, c'est-à-dire que sa valeur ne doit pas varier de manière importante au fil du temps. La stabilité temporelle des matériaux de résistance est une condition préalable. 4. Potentiel thermoélectrique du cuivre dans un orifice de mesure. Lors de la fabrication et de l'utilisation d'une résistance de précision, le matériau de résistance est toujours connecté à d'autres composants (tels que les fils, les bornes, etc.), et la grande majorité de ces composants sont en cuivre. Afin d'éviter le potentiel thermoélectrique dû au gradient de température entre les différents matériaux, les orifices de mesure utilisés pour la fabrication de résistances de précision sont principalement utilisés en courant continu. La résistance du matériau pour le potentiel thermoélectrique du cuivre ne doit pas être trop élevée. Le manganèse, le cuivre, le kumar et même le cuivre à température ambiante peuvent produire une énergie thermoélectrique inférieure à 1 microvolt/℃, tandis que le constantan peut atteindre plus de 40 microvolts/℃. La résistivité, le coefficient de température, la stabilité temporelle et le potentiel thermoélectrique du cuivre sont directement liés à sa composition et à sa teneur. La résistance précise du matériau doit être mise en balance avec ses performances principales. Les tableaux 5 à 9 présentent les performances principales des tubes cathodiques pour le bronze au manganèse, le constantan, le kumar et même les matériaux de résistance. Cet article est complet et n'hésitez pas à me contacter pour toute question concernant le choix du fabricant du débitmètre, un devis, etc.
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