loading

Sincerity Group | Производители кориолисовых расходомеров |


Наиболее часто используемые резистивные материалы для диафрагменных расходомеров и их основные свойства

Аннотация: Информация о широко используемых резистивных материалах и их основных характеристиках для диафрагменных расходомеров предоставлена ​​ведущими производителями расходомеров и поставщиками коммерческих предложений. Широко используемые резистивные материалы и их основные характеристики для диафрагменных расходомеров. Резистивные материалы, широко используемые в электротехнических приборах, – это сплавы на основе меди и марганца и сплавы на основе никеля и хрома. К медно-марганцевым сплавам относятся марганцевая медь (включая кремний-марганцево-медные и германий-марганцево-медные). Constantan и т. д. Сплавы на основе никеля и хрома включают Karma (никель. Другие производители расходомеров выбирают модели и ценовые предложения. Вы можете сделать запрос. Ниже приведены сведения о статье о наиболее часто используемых материалах сопротивления и их основных свойствах для расходомеров с диафрагмой. Наиболее часто используемые материалы сопротивления и его основные характеристики Расходомер с диафрагмой в настоящее время широко используется в электротехнических приборах Материалы сопротивления - это сплавы на основе меди и марганца и сплавы на основе никеля и хрома. Сплавы на основе никеля и хрома включают Karma (никель-хром-алюминий-железо) и Evan (никель-хром-алюминий-медь). Из-за различных свойств этих материалов сопротивления их следует выбирать в соответствии с конкретными требованиями резистора при изготовлении резисторов. Основные параметры наиболее часто используемых материалов сопротивления следующие: 1. Удельное сопротивление сплавов на основе меди и марганца составляет около 0,4^-0,5X10-6 Ом·м, в то время как удельное сопротивление сплавов на основе никеля и хрома сплавов составляет 1,31,5×10⁻⁴ Ом. Последнее примерно в три раза больше первого. Как правило, резистивные материалы с высоким удельным сопротивлением подходят для изготовления резисторов с более высокими значениями сопротивления, в то время как резистивные материалы с низким удельным сопротивлением подходят для изготовления резисторов с низкими значениями сопротивления. Иногда для улучшения условий теплоотвода резистора необходимо увеличить его площадь поверхности, и можно выбрать материал резистора с более высоким удельным сопротивлением для изготовления резистора с более низким значением сопротивления. После определения материала резистора следует также выбрать различные диаметры или толщины проволоки в соответствии с различными характеристиками сопротивления. Для упрощения расчетов производитель материала резистора обычно предоставляет пользователю таблицу характеристик проволоки. В этой таблице указаны диаметр проволоки, а также значение сопротивления, соответствующее каждому метру длины проволоки и длине проволоки на килограмм. 2. Температурный коэффициент сопротивления. Значение сопротивления материала резистора изменяется с температурой. В расходомере с диафрагмой эта функциональная зависимость называется температурным коэффициентом сопротивления. Температурный коэффициент сопротивления большинства многоэлементных резисторов. Сплавы показаны на рисунке 5-13. Представленная кривая. В диапазоне температур от 0 до 70 °C температурный коэффициент сопротивления сплава на основе меди и марганца практически близок к параболе (кривая 1 на рисунке 5-13), а температура, соответствующая пиковой точке параболы, находится в диапазоне от 20 до 50 °C. Зависимость между значением сопротивления и температурой можно точно выразить следующей формулой: 3. Временная стабильность. Материал сопротивления, используемый в прецизионном резисторе, должен обладать хорошей временной стабильностью, то есть его значение сопротивления не должно сильно меняться с течением времени. Временная стабильность материала сопротивления является необходимым условием для определения временной стабильности плотного сопротивления. 4. Термоэлектрический расходомер с диафрагмой для меди используется, поскольку при производстве и использовании прецизионных резисторов материал сопротивления всегда соединен с другими деталями (такими как выводные провода, клеммы и т. д.), и большинство этих деталей изготовлены из меди. Чтобы избежать термоэлектрического потенциала, вызванного градиентом температуры между различными материалами, В результате исследования расходомера с диафрагмой был сделан вывод о том, что материал сопротивления, используемый для изготовления прецизионного сопротивления, в основном соответствует сопротивлению, используемому при постоянном токе. Термоэлектрический потенциал меди не может быть больше. Если он слишком велик, термоэлектрический потенциал марганцевой меди, кармы и Эванса по отношению к меди при комнатной температуре может быть менее 1 мкВ/°C, в то время как константан достигает 40 мкВ/°C и более. Удельное сопротивление, температурный коэффициент сопротивления, временная стабильность и термоэлектрический потенциал по отношению к меди материала сопротивления напрямую зависят от состава и содержания материала. При выборе материала сопротивления для прецизионного сопротивления следует учитывать его основные свойства. В таблицах 5–9 представлены материалы сопротивления марганцевой меди, константана, кармы и Эванса, а также основная сравнительная таблица характеристик. Вышеизложенное представляет собой полное содержание данной статьи. Вы можете узнать о выборе расходомера и получить ценовое предложение от нашего завода. «Материалы сопротивления, широко используемые для диафрагменных расходомеров , и их основные свойства».

Многие из нас слышали о массовом расходомере и видели некоторые из этих приборов в работе: в массовых расходомерах Rosemount Coriolis, U-образных кориолисовых расходомерах и врезных ультразвуковых расходомерах.

Компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. — эксперт в области массовых расходомеров. Возникли проблемы с массовыми расходомерами? Приходите к нам, и мы поможем вам решить их как можно скорее. Подробнее см. на странице «Расходомеры Sincerity».

Благодаря нашим компетенциям в области дистрибуции и маркетинга, компания Beijing Sincerity Automatic Equipment Co., Ltd. предлагает креативные, индивидуальные решения для своих клиентов. В результате мы добиваемся значительного роста прибыли, являясь предпочтительным поставщиком массовых расходомеров.

Свяжись с нами
Рекомендуемые статьи
Расходомеры кориолисового типа широко используются для измерения расхода высоковязких жидкостей в различных промышленных применениях.
Введение

Расходомеры кориолисового типа широко используются в различных отраслях промышленности для измерения расхода жидкостей и газов.
Кориолисовы расходомеры являются чрезвычайно важными устройствами в различных отраслях промышленности.
Кориолисовые расходомеры широко используются в различных отраслях промышленности для точного измерения расхода жидкостей и газов.
Установка кориолисового расходомера может быть сложным процессом, и во время установки часто допускают несколько распространенных ошибок.
Расходомеры Кориолиса являются мощными инструментами для измерения расхода различных жидкостей и обеспечивают высокую точность и надежность.
Умные технологии произвели революцию в промышленном секторе, предложив производителям новые способы оптимизации процессов и повышения эффективности.
Защита окружающей среды с помощью массовых расходомеров

Экологические соображения приобретают все большее значение в современных промышленных процессах.
Достижения в технологии измерения расхода

За последние годы технология измерения расхода прошла долгий путь развития, постоянно совершенствуясь в целях повышения точности, эффективности и надежности.
Введение в кориолисовы измерители и измерения плотности

Расходомеры Кориолиса широко используются в промышленности для измерения расхода различных веществ.
нет данных

WOULD YOU LIKE TO RECEIVE THE LATEST NEWS ABOUT TRENDS IN FLOW CONTROL ?

 

                 

Связаться с нами

Авторские права © 2025 Beijing Sincerity Group. | Карта сайта
Customer service
detect