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Para funcionar como um elemento, a fita ou fio deve resistir ao fluxo de electricidade.  Esta resistência converte a energia eléctrica em calor relacionado com a resistência eléctrica do metal, e é definido como a resistência de uma unidade de comprimento de área de secção transversal.  A resistência linear do comprimento de uma fita ou fio pode ser calculada através da resistividade eléctrica.

Onde :

ρ Resistividade Eléctrica (microhm/cm3)
R Resistência do Elemento a 20oC (ohms)
d Diâmetro do fio (mm)
t Espessura da fita (mm)
b Largura da fita (mm)
l Comprimento da fita ou fio (m)
a Área de secção transversal da fita ou fio (mm2)

 

Para Fio Redondo

For Round Wire
 


Para Fita

For Tape

For Tape

Como elemento de aquecimento, a fita proporciona uma grande área de superfície e, consequentemente, uma maior radiação térmica efectiva numa determinada direcção, tornando-a ideal para vários tipos de aplicações industriais como bandas de aquecimento de moldagem por injecção.

Uma característica importante destas ligas de resistência eléctrica é a sua resistência ao calor e corrosão, devido à formação de camadas de óxido na superfície que retardam mais reacções com o oxigénio no ar.  Ao seleccionar a temperatura de funcionamento da liga, deve ser considerado o material e atmosfera com os quais entra em contacto.  Dado que existem vários tipos de aplicações, as variáveis na concepção do elemento e as diferentes condições de funcionamento, as equações seguintes para a concepção de elemento servem apenas para referência.

Resistência Eléctrica na Temperatura de Funcionamento

Com algumas poucas excepções, a resistência de um metal vai variar com a temperatura, que deve ser permitida durante a concepção de um elemento.  Dado que a resistência de um elemento é calculada durante a temperatura de funcionamento, deve ser encontrada a resistência do elemento à temperatura ambiente.  Para obter a resistência dos elementos a temperatura ambiente, divida a resistência a temperatura ambiente pelo factor de resistência da temperatura.

Onde :

F = Factor de Temperatura-Resistência
Rt = Resistência do elemento a temperatura de funcionamento (Ohms)
R = Resistência do elemento a 20oC (Ohms)

Temperature-Resistance Factor
 

Liga

Factor de Temperatura-Resistência (F) a:

20oC 100oC 200oC 300oC 400oC 500oC 600oC 700oC 800oC 900oC 1000oC 1100oC 1200oC
RW80 1.00 1.006 1.015 1.028 1.045 1.065 1.068 1.057 1.051 1.052 1.062 1.071 1.080

RW45 modifica pouca resistência à medida que a temperatura aumenta, tendo um factor de temperatura-resistência de +0.00003/oC na amplitude de 20-100oC.


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