La caractéristique fondamentale du bilame thermique est sa variation en fonction de la température et de la déformation thermique, ce qui engendre un certain moment. De nombreux dispositifs exploitent cette propriété pour convertir l'énergie thermique en travail mécanique et réaliser ainsi une régulation automatique. Le bilame thermique est utilisé dans les systèmes de contrôle et comme capteur de température dans les instruments de mesure.
| enseigne de magasin | 5j1480 | |
| Avec la marque | 5j18 | |
| Couche composite Alloybrand | couche à forte expansion | Ni22Cr3 |
| couche intermédiaire | ——– | |
| couche à faible expansion | Ni36 | |
composition chimique
| enseigne de magasin | Ni | Cr | Fe | Co | Cu | Zn | Mn | Si | C | S | P |
| ≤ | |||||||||||
| Ni36 | 35,0~37,0 | - | allocation | - | - | - | ≤0,6 | ≤0,3 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Ni22Cr3 | 21.0~23.0 | 2.0~4.0 | allocation | - | - | - | 0,3~0,6 | 0,15~0,3 | 0,25~0,35 | 0,02 | 0,02 |
performance
| Que la flexion K(20~135ºC) | Courbure de température F/(serre ~ 130 ºC) | résistivité | Température linéaire / °C | Permet l'utilisation de la température en °C | Densité (g/cm après) | |||
| Valeur nominale | Écart admissible | Valeurs standard | Écart admissible | |||||
| Niveau 1 | Niveau 2 | |||||||
| 14.3 | ±5% | ±7% | 26,2 % ± 5 % | 0,8 | ±5% | -20~180 | -70~350 | 8.2 |
| Module d'élasticité E/GPa | Dureté (HV) | Résistance à la traction MPa | Autoriser la contrainte en MPa | ||
| couche à forte expansion | couche à faible expansion | minimum | plus grand | ||
| 147~177 | 270~340 | 200~255 | 785~883 | 196 | 343 |
150 0000 2421