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6J40 Fil plat constantan pour la mesure de la température de précision et les applications scientifiques

6J40 Fil plat constantan pour la mesure de la température de précision et les applications scientifiques

MOQ: 5 kilos
Standard Packaging: Emballé avec du papier imperméable ou un sac tissé, dans des palettes ou des boîtiers en bois.
Delivery Period: 3 jours
Méthode De Paiement: T/T, D/P
Supply Capacity: 30 tonnes par jour
Les informations détaillées
Lieu d'origine
Chine
Nom de marque
Senphus
Certification
ISO9001
Numéro de modèle
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'appareil.
Lieu d'origine:
Jiangsu, Chine
Le type:
Fil plat de Constantan
Application du projet:
Résistant variable et capteur de contrainte
Couleur:
Blanc argenté
Nom du produit:
6J40 fil de Constantan
Déshydratation:
80,9 g/mm
Coefficient de résistance:
-40 à 40
Max. Temps de travail.:
500
L'allongement:
≥15
Résistance à la traction:
≥390
Mettre en évidence:

Mesure de température de précision

,

Applications scientifiques du fil plat constantan

,

6J40 Fil plat de Constantan

Description de produit

Fil de résistance de précision 6J40 Constantan Fil plat pour la mesure de la température de précision et les applications scientifiques

 

Le fil plat Constantan 6J40 est une forme spécialisée de Constantan, un alliage cuivre-nickel principalement utilisé dans des applications électriques de haute précision telles que les thermocouples, les résistances et les jauges de contrainte.La désignation 6J40 fait référence à un grade ou un mélange d'alliages spécifique au sein de la famille plus large des matériaux Constantan, et le facteur de forme du fil plat indique qu'il est conçu pour des utilisations spécifiques dans des applications telles que la mesure de précision et la détection de la température.

 

Le facteur de forme du fil plat de 6J40 Constantan permet une plus grande surface par unité de longueur du fil,ce qui le rend idéal pour des applications telles que les éléments de chauffage (qui nécessitent une bonne dissipation thermique) et des applications de mesure précises telles que les jauges de contrainte ou les réseaux de résistances.

 

Composition chimique

 

Nom Le code Composition principale (%) Densité
- Je vous en prie. Nom de l'entreprise Je ne sais pas Cr en g/mm2
Je vous en prie. 6J40 Le bal. 1 à 2 39 à 41 - Je ne sais pas. 8.9

 

 

Propriétés

 

Nom Le code Résistance ((20°C) ((μΩm) Temp.Coeff.De la résistance (20°C)- 6/°C) (0 à 100 °C) champ électromagnétique thermique par rapport au cuivre (μv/°C) Température de travail maximale (°C) L'allongement ((%) Résistance à la traction ((N/mm)2)
Je vous en prie. 6J40 0.48 ± 0.03 -40 à +40 45 ≤ 500 ≥ 15 ≥ 390

 

Diamètre et tolérance

 

Diamètre 0.02 à 0.028 0- Je ne peux pas.10 0.112 à 0.28 0.315 à 0.50 0.56 à 1.0 1.06 à 1.60 1.70 à 2.12 2.24 à 3.00 3.15 à 4.50
La tolérance ± 0.002 ± 0.003 ± 0.005 ± 0.010 ± 0.015 ± 0.020 ± 0.025 ± 0.030 ± 0.035

 

 

Certaines caractéristiques clés du 6J40 sont les suivantes:

1.Résistance électrique stable

6J40 fil plat Constantan offre une résistance électrique constante sur une large gamme de températures, une caractéristique des alliages Constantan.Cette résistance stable le rend idéal pour des applications électriques de précision, surtout lorsque la résistance doit rester constante malgré les fluctuations de température.

2.Coefficient de résistance à basse température (TCR)

6J40 Constantan a un faible coefficient de résistance à température, ce qui signifie que sa résistance électrique change très peu avec les changements de température.résistances, et détensiomètres, où les variations de résistance induites par la température peuvent entraîner des erreurs de mesure.

3.Composition de l'alliage (cuivre-nickel)

6J40 Constantan est généralement composé d'environ 55% de cuivre et 45% de nickel.tout en conservant une faible résistance à la corrosion.

4.Excellente résistance à la corrosion

6J40 Constantan a une excellente résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements humides et chimiques.y compris les applications extérieures ou industrielles où l'exposition à l'environnement est un facteur.

5.Propriétés thermoélectriques (thermocouples)

En raison de ses propriétés thermoélectriques, le fil plat de Constantan 6J40 est largement utilisé dans les thermocouples pour la mesure de la température.le fil génère une tension proportionnelle à la différence de température entre les deux matériauxIl est donc idéal pour des systèmes de détection et de contrôle de température de haute précision.

6.Haute durabilité et résistance mécanique

L'alliage est connu pour sa résistance à la traction élevée, ce qui rend le fil plat 6J40 Constantan durable et résistant aux contraintes mécaniques.le rendant adapté à des applications telles que les éléments de chauffage résistifs et les capteurs structurels.

7.Ductilité et formabilité

6J40 Le fil plat constantan est ductile, ce qui signifie qu'il peut être tiré dans des fils très fins ou formé en formes plates sans se casser ou devenir fragile.Cette souplesse le rend approprié pour une utilisation dans les résistances de plaie, tensiomètres et autres composants de précision nécessitant une manipulation fine.

8.Propriétés non magnétiques

6J40 Constantan est non magnétique, ce qui est essentiel pour les applications où les interférences magnétiques pourraient fausser les performances,comme dans les instruments de mesure sensibles ou les appareils électroniques où les champs magnétiques externes doivent être minimisés.

9.Large plage de température

Le matériau fonctionne efficacement dans une large plage de températures, généralement de -200°C à 250°C (ou plus, selon les formulations spécifiques d'alliages et les conditions d'application).Cela le rend polyvalent pour une utilisation dans des environnements à basse et haute température., typique dans les milieux industriels et scientifiques.

 

Applications:

  • Les thermocouples:Utilisé dans les capteurs de température pour mesurer la chaleur dans les milieux industriels, scientifiques et de laboratoire.
  • Résistants:Utilisé dans les résistances de précision pour les circuits nécessitant une résistance stable.
  • Les jauges de contrainte:Utilisé dans les cellules de charge et les systèmes de mesure de la force, où une mesure précise de la contrainte est requise.
  • Éléments de chauffage:6J40 Le fil plat constantan est utilisé dans les applications de chauffage par résistance, comme dans les fours électriques, les grille-pain et les éléments de chauffage industriels.
  • Les cellules de charge:Utilisé dans les systèmes de pesage où une mesure précise de la force est nécessaire.

 

Constantan (6J40) Données techniques des fils

 

Dia (m) Surface de la section transversale ((m2) Poids/m (g/m) Résistance/m à 20°C ((Ω/m) Dia (m) Surface de la section transversale ((m2) Poids/m (g/m) Résistance/m à 20°C ((Ω/m)
0.020 0.000314 0.00279 1375 à 1681 0.224 0.03941 0.350 11.4 à 12.9
0.022 0.000318 0.00337 1136 à 1389 0.250 0.04909 0.436 9.19 à 10.37
0.025 0.000491 0.00434 880 à 1076 0.280 0.06158 0.5468 7Un.33-8.26
0.028 0.000616 0.00547 702 à 857 0.315 0.07793 0.6920 5.85 à 6.47
0.032 0.000804 0.00714 549 à 645 0.355 0.09898 0.8789 4.61-5. Je vous en prie.09
0.036 0.001018 0.00904 Les autres produits 0.400 0.12570 1.116 3.63 à 4.01
0.040 0.001257 0.01116 351 à 313 0.450 0.15900 1.412 2.87 à 3.17
0.045 0.001509 0.01412 278 à 286 0.500 0.19630 1.744 232 à 2.57
0.050 0.001963 0.01744 225 à 224 0.560 0.24630 2.19 1.87 à 2.03
0.056 0.002463 0.02187 179-210 0.630 0.31170 2.77 1Un calibre 48-1.60
0.063 0.003117 0.02768 142-166 0.710 0.39590 3.52 1.16 à 1.26
0.071 0.003959 0.03516 112-131 0.750 0.44180 3.92 1.04-1. Je vous en prie.13
0.080 0.005027 0.04464 87.9 à 103.1 0.800 0.50270 4.46 0917 à 0.993
0.090 0.006362 0.05650 69.4 à 81.5 0.850 0.56740 5.04 0.812 à 0.880
0.100 0.007854 0.06970 56.2-66. Je vous en prie.0 0.900 0.63620 5.65 0.724 à 0.785
0.112 0.009852 0.08749 45.3 à 52.1 0.950 0.70880 6.29 0.650 à 0.704
0.125 0.012270 0.10900 36.4 à 41.9 1.000 0.78540 6.97 0Une.587-0.636
0.140 0.015390 0.13670 29.0 à 33.4 1.060 0.88250 7.84 0.522-0. Je vous en prie.566
0.150 0.017670 0.15690 25.3-29. Je vous en prie.1 1.120 0.98520 8.75 0.468 à 0.507
0.160 0.020110 0.17850 22.22 à 25.5 1.180 1.09400 9.71 0.421 à 0.456
0.170 0.022700 0.20160 19.7 à 22.6 1.250 1.22700 10.9 0.375 à 0.407
0.180 0.025450 0.22600 17.5 à 20.2 1.320 1.36800 12.15 0Un.337-0.365
0.190 0.028350 0.25200 15.7 à 18.1 1.400 1.53900 13.67 0.299 à 0.324
0.200 0.031420 0.27900 14Un calibre de.46.2 1.500 1.76700 15.69 0Un.261-0.282
0.212 0.035300 0.31350 12.8 à 14.4 1.600 2.01100 17.86 0Un.229-0.248

 

Valeur constante de la résistance de bande (Ω/m)

 

Largeur


Épaisseur
6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0
0.180 0.150                
0.200 0.405                
0.224 0.362 0.2850              
0.250 0.324 0.2550 0.196            
0.280 0.289 0.2280 0.175            
0.315 0.257 0.2030 0.155 0.124          
0.355 0.228 0.1800 0.138 0.110          
0.400 0.203 0.1600 0.122 0.980 0.0765        
0.450 0.180 0.1420 0.109 0.0871 0.0680 0.0544 0.0435    
0.500 0.162 0.1280 0.098 0.0784 0.0612 0.0490 0.0392    
0.560 0.145 0.1140 0.0875 0.0700 0.0547 0.0437 0.0350    
0.630 0.129 0.1010 0.0777 0.0622 0.0486 0.0389 0.0311    
0.710 0.114 0.0900 0.0690 0.0552 0.0431 0.0345 0.0276    
0.800 0.101 0.0800 0.0612 0.0490 0.0383 0.0306 0.0245 0.0194 0.0153
0.900 0.090 0.0710 0.0544 0.0435 0.0340 0.0272 0.0218 0.0173 0.0136
1.000 0.081 0.0640 0.0490 0.0392 0.0306 0.0245 0.0196 0.0155 0.0122
1.120 0.072 0.0570 0.0437 0.0350 0.0273 0.0219 0.0175 0.0139 0.0109
1.250 0.065 0.0510 0.0392 0.0313 0.0245 0.0196 0.0157 0.0124 0.0098
1.400 0.058 0.0460 0.0350 0.0280 0.0219 0.0175 0.0140 0.0111 0.0088
1.600 0.051 0.0400 0.0306 0.0245 0.0191 0.0153 0.0122 0.0097 0.0077
1.800 0.045 0.0350 0.0272 0.0218 0.0170 0.0136 0.0109 0.0086 0.00680
2.000 0.041 0.0320 0.0245 0.0196 0.0153 0.0122 0.0098 0.0078 0.0061

 

Tableau en fil de fer de Constantan&Manganin

 

Je vous en prie. Valeur nominale de la surface de section (mm)2) Résistance par mètre (Ω/m)
6J12X 6J8X 6J13X 6J40X
Valeur nominale (mm) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance
0.020 ± 0.002 0.000314 1496 ± 10%         1528 ± 10%
0.022 0.000380 1236 1263
0.025 0.000491 957 978
0.028 0.000616 763 780
0.032 ± 0.003 0.000804 584 ± 8%   ± 8%   ± 8% 597 ± 8%
0.036 0.001018 462 472
0.040 0.001257 374 382
0.045 0.001590 296 302
0.050 0.001963 239 244
0.056 0.002463 191 195
0.063 0.003117 151 154
0.071 0.003959 119 121
0.080 0.005027 93.5 69.6 87.5 95.5
0.090 0.006362 73.9 55.0 69.2 75.5
0.100 0.007854 59.8 44.6 56.0 61.1
0.112 ± 0.005 0.009852 47.7 ± 7% 35.5 ± 7% 44.7 ± 7% 48.7 ± 7%
0.125 0.01227 38.3 28.5 35.9 39.1
0.140 0.01539 30.5 22.7 28.6 31.2
0.160 0.02011 23.4 17.4 21.9 23.9
0.180 0.02545 18.5 13.8 17.3 18.9
0.200 ± 0.005 0.03142 15.0 ± 6% 11.1 ± 6% 14.0 ± 6% 15.3 ± 6%
0.224 0.03941 11.9 8.88 11.2 12.2
0.250 0.04909 9.57 7.13 8.96 9.78
0.280 0.06158 7.63 5.68 7.15 7.80
0.315 ± 0.010 0.007793 6.03 ± 5% 4.49 ± 5% 5.65 ± 5% 6.16 ± 5%
0.355 0.09898 4.75 3.54 4.45 4.85
0.400 0.1257 3.74 2.79 3.50 3.82
0.450 0.1590 2.96 2.20 2.77 3.02
0.500 ± 0.015 0.1963 2.39 ± 4% 1.78 ± 4% 2.24 ± 4% 2.44 ± 4%
0.560 0.2463 1.91 1.42 1.79 1.95
0.630 0.3117 1.51 1.12 1.41 1.51
0.710 0.3959 1.19 0.884 1.11 1.21
0.750 0.4418 1.06 0.792 1.00 1.09
0.800 0.5027 0.935 0.696 0.875 0.955
0.850 0.5674 0.828 0.617 0.775 0.846
0.900 0.6362 0.739 0.550 0.692 0.755
0.950 0.7088 0.663 0.494 0.621 0.677
1.000 0.7854 0.598 0.446 0.560 0.611
1.060 ± 0.020 0.8852 0.533 ± 4% 0.397 ± 4% 0.499 ± 4% 0.544 ± 4%
1.120 0.9852 0.477 0.355 0.447 0.487
1.180 1.094 0.430 0.320 0.402 0.439
1.250 1.227 0.383 0.285 0.359 0.391
1.320 1.368 0.343 0.256 0.322 0.351
1.400 1.539 0.305 0.227 0.286 0.312
1.500 1.767 0.266 0.198 0.249 0.272
1.600 2.011 0.234 0.174 0.219 0.239
1.700 ± 0.025 2.270 0.207 ± 4% 0.154 ± 4% 0.194 ± 4% 0.211 ± 4%
1.800 2.545 0.185 0.138 0.173 0.189
1.900 2.835 0.166 0.123 0.155 0.169
2.000 3.142 0.15 0.111 0.140 0.153
2.120 3.530 0.133 0.0992 0.125 0.136
2.240 ± 0.030 3.941 0.119 ± 4% 0.0888 ± 4% 0.112 ± 4% 0.122 ± 4%
2.360 4.374 0.107 0.0800 0.101 0.110
2.500 4.909 0.0957 0.0713 0.0896 0.0978
2.650 5.515 0.0852 0.0635 0.0798 0.0870
2.800 6.158 0.0763 0.0568 0.0715 0.0780
3.000 7.069 0.0665 0.0495 0.0622 0.0679
3.150 ± 0.035 7.793 0.0603 ± 4% 0.0449 ± 4% 0.0565 ± 4% 0.0616 ± 4%
3.350 8.814 0.0533 0.0397 0.0499 0.0545
3.550 9.898 0.0475 0.0354 0.0445 0.0485
3.750 11.04 0.0426 0.0317 0.0398 0.0435
4.000 12.57 0.0374 0.0279 0.0350 0.0382
4.250 14.19 0.0331 0.0247 0.0310 0.0338
4.500 15.90 0.0296 0.0220 0.0277 0.0302
4.750 ± 0.040 17.72 0.0265 ± 4% 0.0198 ± 4% 0.0248 ± 4% 0.0271 ± 4%
5.000 19.63 0.0239 0.0178 0.0224 0.0244
5.300 ± 0.050 22.06 0.0213 ± 4% 0.0159 ± 4% 0.0199 ± 4% 0.0218 ± 4%
5.600 24.63 0.0191 0.0142 0.0179 0.0195
6.000 ± 0.060 28.27 0.0166 ± 4% 0.0124 ± 4% 0.0156 ± 4% 0.017 ± 4%
6.300 31.17 0.0151 0.0112 0.0141 0.0154

 

 

 

 

 

 

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Le type:
Fil plat de Constantan
Application du projet:
Résistant variable et capteur de contrainte
Couleur:
Blanc argenté
Nom du produit:
6J40 fil de Constantan
Déshydratation:
80,9 g/mm
Coefficient de résistance:
-40 à 40
Max. Temps de travail.:
500
L'allongement:
≥15
Résistance à la traction:
≥390
Quantité de commande min:
5 kilos
Détails d'emballage:
Emballé avec du papier imperméable ou un sac tissé, dans des palettes ou des boîtiers en bois.
Délai de livraison:
3 jours
Conditions de paiement:
T/T, D/P
Capacité d'approvisionnement:
30 tonnes par jour
Mettre en évidence

Mesure de température de précision

,

Applications scientifiques du fil plat constantan

,

6J40 Fil plat de Constantan

Description de produit

Fil de résistance de précision 6J40 Constantan Fil plat pour la mesure de la température de précision et les applications scientifiques

 

Le fil plat Constantan 6J40 est une forme spécialisée de Constantan, un alliage cuivre-nickel principalement utilisé dans des applications électriques de haute précision telles que les thermocouples, les résistances et les jauges de contrainte.La désignation 6J40 fait référence à un grade ou un mélange d'alliages spécifique au sein de la famille plus large des matériaux Constantan, et le facteur de forme du fil plat indique qu'il est conçu pour des utilisations spécifiques dans des applications telles que la mesure de précision et la détection de la température.

 

Le facteur de forme du fil plat de 6J40 Constantan permet une plus grande surface par unité de longueur du fil,ce qui le rend idéal pour des applications telles que les éléments de chauffage (qui nécessitent une bonne dissipation thermique) et des applications de mesure précises telles que les jauges de contrainte ou les réseaux de résistances.

 

Composition chimique

 

Nom Le code Composition principale (%) Densité
- Je vous en prie. Nom de l'entreprise Je ne sais pas Cr en g/mm2
Je vous en prie. 6J40 Le bal. 1 à 2 39 à 41 - Je ne sais pas. 8.9

 

 

Propriétés

 

Nom Le code Résistance ((20°C) ((μΩm) Temp.Coeff.De la résistance (20°C)- 6/°C) (0 à 100 °C) champ électromagnétique thermique par rapport au cuivre (μv/°C) Température de travail maximale (°C) L'allongement ((%) Résistance à la traction ((N/mm)2)
Je vous en prie. 6J40 0.48 ± 0.03 -40 à +40 45 ≤ 500 ≥ 15 ≥ 390

 

Diamètre et tolérance

 

Diamètre 0.02 à 0.028 0- Je ne peux pas.10 0.112 à 0.28 0.315 à 0.50 0.56 à 1.0 1.06 à 1.60 1.70 à 2.12 2.24 à 3.00 3.15 à 4.50
La tolérance ± 0.002 ± 0.003 ± 0.005 ± 0.010 ± 0.015 ± 0.020 ± 0.025 ± 0.030 ± 0.035

 

 

Certaines caractéristiques clés du 6J40 sont les suivantes:

1.Résistance électrique stable

6J40 fil plat Constantan offre une résistance électrique constante sur une large gamme de températures, une caractéristique des alliages Constantan.Cette résistance stable le rend idéal pour des applications électriques de précision, surtout lorsque la résistance doit rester constante malgré les fluctuations de température.

2.Coefficient de résistance à basse température (TCR)

6J40 Constantan a un faible coefficient de résistance à température, ce qui signifie que sa résistance électrique change très peu avec les changements de température.résistances, et détensiomètres, où les variations de résistance induites par la température peuvent entraîner des erreurs de mesure.

3.Composition de l'alliage (cuivre-nickel)

6J40 Constantan est généralement composé d'environ 55% de cuivre et 45% de nickel.tout en conservant une faible résistance à la corrosion.

4.Excellente résistance à la corrosion

6J40 Constantan a une excellente résistance à la corrosion, en particulier dans les environnements humides et chimiques.y compris les applications extérieures ou industrielles où l'exposition à l'environnement est un facteur.

5.Propriétés thermoélectriques (thermocouples)

En raison de ses propriétés thermoélectriques, le fil plat de Constantan 6J40 est largement utilisé dans les thermocouples pour la mesure de la température.le fil génère une tension proportionnelle à la différence de température entre les deux matériauxIl est donc idéal pour des systèmes de détection et de contrôle de température de haute précision.

6.Haute durabilité et résistance mécanique

L'alliage est connu pour sa résistance à la traction élevée, ce qui rend le fil plat 6J40 Constantan durable et résistant aux contraintes mécaniques.le rendant adapté à des applications telles que les éléments de chauffage résistifs et les capteurs structurels.

7.Ductilité et formabilité

6J40 Le fil plat constantan est ductile, ce qui signifie qu'il peut être tiré dans des fils très fins ou formé en formes plates sans se casser ou devenir fragile.Cette souplesse le rend approprié pour une utilisation dans les résistances de plaie, tensiomètres et autres composants de précision nécessitant une manipulation fine.

8.Propriétés non magnétiques

6J40 Constantan est non magnétique, ce qui est essentiel pour les applications où les interférences magnétiques pourraient fausser les performances,comme dans les instruments de mesure sensibles ou les appareils électroniques où les champs magnétiques externes doivent être minimisés.

9.Large plage de température

Le matériau fonctionne efficacement dans une large plage de températures, généralement de -200°C à 250°C (ou plus, selon les formulations spécifiques d'alliages et les conditions d'application).Cela le rend polyvalent pour une utilisation dans des environnements à basse et haute température., typique dans les milieux industriels et scientifiques.

 

Applications:

  • Les thermocouples:Utilisé dans les capteurs de température pour mesurer la chaleur dans les milieux industriels, scientifiques et de laboratoire.
  • Résistants:Utilisé dans les résistances de précision pour les circuits nécessitant une résistance stable.
  • Les jauges de contrainte:Utilisé dans les cellules de charge et les systèmes de mesure de la force, où une mesure précise de la contrainte est requise.
  • Éléments de chauffage:6J40 Le fil plat constantan est utilisé dans les applications de chauffage par résistance, comme dans les fours électriques, les grille-pain et les éléments de chauffage industriels.
  • Les cellules de charge:Utilisé dans les systèmes de pesage où une mesure précise de la force est nécessaire.

 

Constantan (6J40) Données techniques des fils

 

Dia (m) Surface de la section transversale ((m2) Poids/m (g/m) Résistance/m à 20°C ((Ω/m) Dia (m) Surface de la section transversale ((m2) Poids/m (g/m) Résistance/m à 20°C ((Ω/m)
0.020 0.000314 0.00279 1375 à 1681 0.224 0.03941 0.350 11.4 à 12.9
0.022 0.000318 0.00337 1136 à 1389 0.250 0.04909 0.436 9.19 à 10.37
0.025 0.000491 0.00434 880 à 1076 0.280 0.06158 0.5468 7Un.33-8.26
0.028 0.000616 0.00547 702 à 857 0.315 0.07793 0.6920 5.85 à 6.47
0.032 0.000804 0.00714 549 à 645 0.355 0.09898 0.8789 4.61-5. Je vous en prie.09
0.036 0.001018 0.00904 Les autres produits 0.400 0.12570 1.116 3.63 à 4.01
0.040 0.001257 0.01116 351 à 313 0.450 0.15900 1.412 2.87 à 3.17
0.045 0.001509 0.01412 278 à 286 0.500 0.19630 1.744 232 à 2.57
0.050 0.001963 0.01744 225 à 224 0.560 0.24630 2.19 1.87 à 2.03
0.056 0.002463 0.02187 179-210 0.630 0.31170 2.77 1Un calibre 48-1.60
0.063 0.003117 0.02768 142-166 0.710 0.39590 3.52 1.16 à 1.26
0.071 0.003959 0.03516 112-131 0.750 0.44180 3.92 1.04-1. Je vous en prie.13
0.080 0.005027 0.04464 87.9 à 103.1 0.800 0.50270 4.46 0917 à 0.993
0.090 0.006362 0.05650 69.4 à 81.5 0.850 0.56740 5.04 0.812 à 0.880
0.100 0.007854 0.06970 56.2-66. Je vous en prie.0 0.900 0.63620 5.65 0.724 à 0.785
0.112 0.009852 0.08749 45.3 à 52.1 0.950 0.70880 6.29 0.650 à 0.704
0.125 0.012270 0.10900 36.4 à 41.9 1.000 0.78540 6.97 0Une.587-0.636
0.140 0.015390 0.13670 29.0 à 33.4 1.060 0.88250 7.84 0.522-0. Je vous en prie.566
0.150 0.017670 0.15690 25.3-29. Je vous en prie.1 1.120 0.98520 8.75 0.468 à 0.507
0.160 0.020110 0.17850 22.22 à 25.5 1.180 1.09400 9.71 0.421 à 0.456
0.170 0.022700 0.20160 19.7 à 22.6 1.250 1.22700 10.9 0.375 à 0.407
0.180 0.025450 0.22600 17.5 à 20.2 1.320 1.36800 12.15 0Un.337-0.365
0.190 0.028350 0.25200 15.7 à 18.1 1.400 1.53900 13.67 0.299 à 0.324
0.200 0.031420 0.27900 14Un calibre de.46.2 1.500 1.76700 15.69 0Un.261-0.282
0.212 0.035300 0.31350 12.8 à 14.4 1.600 2.01100 17.86 0Un.229-0.248

 

Valeur constante de la résistance de bande (Ω/m)

 

Largeur


Épaisseur
6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0
0.180 0.150                
0.200 0.405                
0.224 0.362 0.2850              
0.250 0.324 0.2550 0.196            
0.280 0.289 0.2280 0.175            
0.315 0.257 0.2030 0.155 0.124          
0.355 0.228 0.1800 0.138 0.110          
0.400 0.203 0.1600 0.122 0.980 0.0765        
0.450 0.180 0.1420 0.109 0.0871 0.0680 0.0544 0.0435    
0.500 0.162 0.1280 0.098 0.0784 0.0612 0.0490 0.0392    
0.560 0.145 0.1140 0.0875 0.0700 0.0547 0.0437 0.0350    
0.630 0.129 0.1010 0.0777 0.0622 0.0486 0.0389 0.0311    
0.710 0.114 0.0900 0.0690 0.0552 0.0431 0.0345 0.0276    
0.800 0.101 0.0800 0.0612 0.0490 0.0383 0.0306 0.0245 0.0194 0.0153
0.900 0.090 0.0710 0.0544 0.0435 0.0340 0.0272 0.0218 0.0173 0.0136
1.000 0.081 0.0640 0.0490 0.0392 0.0306 0.0245 0.0196 0.0155 0.0122
1.120 0.072 0.0570 0.0437 0.0350 0.0273 0.0219 0.0175 0.0139 0.0109
1.250 0.065 0.0510 0.0392 0.0313 0.0245 0.0196 0.0157 0.0124 0.0098
1.400 0.058 0.0460 0.0350 0.0280 0.0219 0.0175 0.0140 0.0111 0.0088
1.600 0.051 0.0400 0.0306 0.0245 0.0191 0.0153 0.0122 0.0097 0.0077
1.800 0.045 0.0350 0.0272 0.0218 0.0170 0.0136 0.0109 0.0086 0.00680
2.000 0.041 0.0320 0.0245 0.0196 0.0153 0.0122 0.0098 0.0078 0.0061

 

Tableau en fil de fer de Constantan&Manganin

 

Je vous en prie. Valeur nominale de la surface de section (mm)2) Résistance par mètre (Ω/m)
6J12X 6J8X 6J13X 6J40X
Valeur nominale (mm) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance Valeur nominale (Ω/m) La tolérance
0.020 ± 0.002 0.000314 1496 ± 10%         1528 ± 10%
0.022 0.000380 1236 1263
0.025 0.000491 957 978
0.028 0.000616 763 780
0.032 ± 0.003 0.000804 584 ± 8%   ± 8%   ± 8% 597 ± 8%
0.036 0.001018 462 472
0.040 0.001257 374 382
0.045 0.001590 296 302
0.050 0.001963 239 244
0.056 0.002463 191 195
0.063 0.003117 151 154
0.071 0.003959 119 121
0.080 0.005027 93.5 69.6 87.5 95.5
0.090 0.006362 73.9 55.0 69.2 75.5
0.100 0.007854 59.8 44.6 56.0 61.1
0.112 ± 0.005 0.009852 47.7 ± 7% 35.5 ± 7% 44.7 ± 7% 48.7 ± 7%
0.125 0.01227 38.3 28.5 35.9 39.1
0.140 0.01539 30.5 22.7 28.6 31.2
0.160 0.02011 23.4 17.4 21.9 23.9
0.180 0.02545 18.5 13.8 17.3 18.9
0.200 ± 0.005 0.03142 15.0 ± 6% 11.1 ± 6% 14.0 ± 6% 15.3 ± 6%
0.224 0.03941 11.9 8.88 11.2 12.2
0.250 0.04909 9.57 7.13 8.96 9.78
0.280 0.06158 7.63 5.68 7.15 7.80
0.315 ± 0.010 0.007793 6.03 ± 5% 4.49 ± 5% 5.65 ± 5% 6.16 ± 5%
0.355 0.09898 4.75 3.54 4.45 4.85
0.400 0.1257 3.74 2.79 3.50 3.82
0.450 0.1590 2.96 2.20 2.77 3.02
0.500 ± 0.015 0.1963 2.39 ± 4% 1.78 ± 4% 2.24 ± 4% 2.44 ± 4%
0.560 0.2463 1.91 1.42 1.79 1.95
0.630 0.3117 1.51 1.12 1.41 1.51
0.710 0.3959 1.19 0.884 1.11 1.21
0.750 0.4418 1.06 0.792 1.00 1.09
0.800 0.5027 0.935 0.696 0.875 0.955
0.850 0.5674 0.828 0.617 0.775 0.846
0.900 0.6362 0.739 0.550 0.692 0.755
0.950 0.7088 0.663 0.494 0.621 0.677
1.000 0.7854 0.598 0.446 0.560 0.611
1.060 ± 0.020 0.8852 0.533 ± 4% 0.397 ± 4% 0.499 ± 4% 0.544 ± 4%
1.120 0.9852 0.477 0.355 0.447 0.487
1.180 1.094 0.430 0.320 0.402 0.439
1.250 1.227 0.383 0.285 0.359 0.391
1.320 1.368 0.343 0.256 0.322 0.351
1.400 1.539 0.305 0.227 0.286 0.312
1.500 1.767 0.266 0.198 0.249 0.272
1.600 2.011 0.234 0.174 0.219 0.239
1.700 ± 0.025 2.270 0.207 ± 4% 0.154 ± 4% 0.194 ± 4% 0.211 ± 4%
1.800 2.545 0.185 0.138 0.173 0.189
1.900 2.835 0.166 0.123 0.155 0.169
2.000 3.142 0.15 0.111 0.140 0.153
2.120 3.530 0.133 0.0992 0.125 0.136
2.240 ± 0.030 3.941 0.119 ± 4% 0.0888 ± 4% 0.112 ± 4% 0.122 ± 4%
2.360 4.374 0.107 0.0800 0.101 0.110
2.500 4.909 0.0957 0.0713 0.0896 0.0978
2.650 5.515 0.0852 0.0635 0.0798 0.0870
2.800 6.158 0.0763 0.0568 0.0715 0.0780
3.000 7.069 0.0665 0.0495 0.0622 0.0679
3.150 ± 0.035 7.793 0.0603 ± 4% 0.0449 ± 4% 0.0565 ± 4% 0.0616 ± 4%
3.350 8.814 0.0533 0.0397 0.0499 0.0545
3.550 9.898 0.0475 0.0354 0.0445 0.0485
3.750 11.04 0.0426 0.0317 0.0398 0.0435
4.000 12.57 0.0374 0.0279 0.0350 0.0382
4.250 14.19 0.0331 0.0247 0.0310 0.0338
4.500 15.90 0.0296 0.0220 0.0277 0.0302
4.750 ± 0.040 17.72 0.0265 ± 4% 0.0198 ± 4% 0.0248 ± 4% 0.0271 ± 4%
5.000 19.63 0.0239 0.0178 0.0224 0.0244
5.300 ± 0.050 22.06 0.0213 ± 4% 0.0159 ± 4% 0.0199 ± 4% 0.0218 ± 4%
5.600 24.63 0.0191 0.0142 0.0179 0.0195
6.000 ± 0.060 28.27 0.0166 ± 4% 0.0124 ± 4% 0.0156 ± 4% 0.017 ± 4%
6.300 31.17 0.0151 0.0112 0.0141 0.0154

 

 

 

 

 

 

6J40 Fil plat constantan pour la mesure de la température de précision et les applications scientifiques 06J40 Fil plat constantan pour la mesure de la température de précision et les applications scientifiques 1