Para actuar como un elemento de caldeo, el hilo de resistencia de sección plana o el hilo debe resistir el flujo de electricidad. Esta resistencia convierte la energía eléctrica en calor, que está relacionado con la resistencia eléctrica del metal, y se define como la resistencia de la longitud de una unidad del área transversal de la unidad. La resistencia lineal de la longitud del hilo de resistencia de sección plana o el hilo se puede calcular a partir de su resistencia eléctrica.
Donde:
ρ Resistencia eléctrica (microhmios/cm3) R Resistencia del elemento a 20 oC (ohmios) d Diámetro del hilo (mm) t Grosor del hilo de resistencia de sección plana (mm) b Anchura del hilo de resistencia de sección plana (mm) l Longitud del hilo de resistencia de sección plana o el hilo (m) a Área transversal del hilo de resistencia de sección plana o el hilo (mm2)
Para hilo de resistencia de sección circular
Para hilo de resistencia de sección plana
Al tratarse de un elemento de caldeo, el hilo de resistencia de sección plana ofrece una gran superficie y, por lo tanto, una radiación de calor efectivo superior en la dirección elegida. Por ello, es ideal para muchas aplicaciones industriales, como calentadores de banda para moldes de inyección.
Una característica importante de estas aleaciones de resistencia eléctrica es su resistencia frente al calor y la corrosión, que se debe a la formación de capas superficiales de óxido que retrasan más la reacción con el oxígeno del aire. Cuando se seleccione la temperatura de funcionamiento de la aleación, se debe tener cuenta el material y el ambiente con el que estará en contacto. Como existen muchos tipos de aplicaciones, con diseños de elementos variables y diferentes condiciones de funcionamiento, las ecuaciones siguientes para el diseño de elementos se indican únicamente a modo de guía.
Resistencia eléctrica a temperatura de funcionamiento
Con muy pocas excepciones, la resistencia de un metal cambia en función de la temperatura, y esto se debe tener en cuenta al diseñar un elemento. Como la resistencia de un elemento se calcula a temperatura de funcionamiento, se debe conocer la resistencia del elemento a temperatura ambiente. Para obtener la resistencia de los elementos a temperatura ambiente, se divide la resistencia a temperatura de funcionamiento entre el factor de resistencia a la temperatura que se muestra a continuación:
Donde:
F = Factor de resistencia a la temperatura
Rt = Resistencia del elemento a temperatura de funcionamiento (ohmios)
R = Resistencia del elemento a 20 oC (ohmios).
| Aleación |
Facteur température-résistance (F) à : |
||||||||||||
| 20 oC | 100 oC | 200 oC | 300 oC | 400 oC | 500 oC | 600 oC | 700 oC | 800 oC | 900 oC | 1 000 oC | 1 100 oC | 1 200 oC | |
| 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 cambia poco su resistencia cuando aumenta la temperatura, y tiene un factor de resistencia a la temperatura de +0,00003/oC en el rango comprendido entre 20 y 100 oC.
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