Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Shanghai, Cina
Marca: Tankii
Certificazione: ISO9001:2015
Numero di modello: Evanohm
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: Negotiated price
Imballaggi particolari: Bobina in cartone, se necessario con la cassa del compensato del pallet o del compensato o secondo i
Tempi di consegna: 7-12 giorni
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Capacità di alimentazione: 200+TON+MONTH
Materiale: |
Cr del Ni |
Caratteristiche: |
Sottile. buona resistenza della corrosione |
Diametro: |
avete richiesto |
Tipo: |
Lega di nichel |
Applicazione: |
Estensimetri |
Materiale: |
Cr del Ni |
Caratteristiche: |
Sottile. buona resistenza della corrosione |
Diametro: |
avete richiesto |
Tipo: |
Lega di nichel |
Applicazione: |
Estensimetri |
cavo del filamento della lega di nichel di 0.08mm Evanohm per i calibri della deformazione di taglio
1. Descrizione generale
La lega della resistenza del nicromo è un materiale elettrico ideale del riscaldamento che può essere usato fino a 2150oF o a 1200oC. Ha la resistenza a caldo adatta e resistenza elettrica estremamente alta. La lega del nicromo (striscia e cavo) produce un forte strato dell'ossido di cromo sopra il riscaldamento che fornisce la resistenza di ossidazione eccezionale alle temperature elevate. Ha temperatura ad elevato punto di fusione circa 1350oC. Il cavo del nicromo offre una gamma speciale della resistenza di 5500 ohm/m.
Offriamo benissimo il cavo del calibro per una vasta gamma di applicazioni compreso il riscaldamento di bassa temperatura nelle attrezzature elettroniche quali i potenziometri variabili del regolatore di frequenza per esempio, i trasduttori di pressione, i detonatori, la resistenza ceramica, la resistenza arrotolata del cavo, il filo di piombo ed anche le corde per gli strumenti musicali.
La lega del riscaldamento di resistenza del nicromo 80 è adatta a ricostruire il vostro atomizzatore ed è particolarmente eccellente per le bobine di sotto-ohm. Ha più piccola resistenza per lunghezza di unità che TANKII quindi riscalda più rapidamente ed è raccomandato sopra TANKII per varie applicazioni.
ASTM | BACCANO | GOST | JIS | TANKII | AIZ | |
Ni80Cr20 | 80Ni-20Cr | NiCr 80/20 | Х20Н80 Х20Н80 (Н) | NCHW1 NCHRW1 | NIKROTHAL 80 | ISAOHM |
Ni70Cr30 | 70Ni-30Cr | NiCr 70/30 | Х30Н70 | NIKROTHAL 70 | CHROME 70 | |
Ni60Cr15 | 60Ni-16Cr | NiCr 60/15 | Х15Н60 Х15Н60 (Н) | NCHW2 NCHRW2 | NIKROTHAL 60 | CHROME 60 |
Ni60Cr23 | 60Ni-23Cr | NiCr 60/23 | Х23Н60 | |||
Ni35Cr20 | 35Ni-20Cr | NiCr 35/20 | Х20Н35 | NCHW3 NCHRW3 | NIKROTHAL 40 | CHROME 35 |
Ni20Cr25 | 20Ni-25Cr | CrNi 25/20 | Х25Н20 | |||
Karmi | ||||||
Evanohm |
2. Estensimetri
Un estensimetro (estensimetro anche compitato) è un dispositivo utilizzato per misurare lo sforzo su un oggetto. Inventato da Edward E. Simmons e da Arthur C. Ruge nel 1938, il tipo più comune di estensimetro consiste di una protezione flessibile d'isolamento che sostiene un modello metallico della stagnola. Il calibro è attaccato all'oggetto da un adesivo adatto, quale cianoacrilato. Mentre l'oggetto è deformato, la stagnola è deformata, causante la sua resistenza al cambiamento elettrica. Questo cambiamento della resistenza, misurato solitamente facendo uso di un ponte di Wheatstone, è collegato con lo sforzo dalla quantità conosciuta come il fattore di calibro.
Un estensimetro approfitta della proprietà fisica di conduttanza elettrica e della sua dipendenza dalla geometria del conduttore. Quando un conduttore elettrico è allungato nei limiti della sua elasticità tali che non si rompe o permanentemente non deformerà, diventerà più stretto e più lungo, che aumenta la sua resistenza elettrica faccia a faccia. Per contro, quando un conduttore è compresso tali che non si inarca, amplierà ed accorcerà, che fa diminuire la sua resistenza elettrica faccia a faccia. Dalla resistenza elettrica misurata dell'estensimetro, la quantità di sforzo indotto può essere arguita.
Un estensimetro tipico sistema una striscia conduttiva lunga e sottile in un modello di zigzag delle linee parallele. Ciò non aumenta la sensibilità, poiché la modifica percentuale nella resistenza per uno sforzo dato per l'intero zigzag è la stessa di per tutta la singola traccia. Una singola traccia lineare dovrebbe essere estremamente sottile, quindi suscettibile al surriscaldamento (che avrebbe cambiato la sua resistenza e la avrebbe indotta a espandersi), o dovrebbe essere azionata molto ad un a voltaggio inferiore, rendendolo difficile misurare esattamente i cambiamenti della resistenza.