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
Para Fita
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)
| 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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