
La tira bimetálica se utiliza para convertir un cambio de temperatura en desplazamiento mecánico. La tira consta de dos tiras de diferentes metales que se expanden a diferentes velocidades a medida que se calientan, normalmente acero y cobre o, en algunos casos, acero y latón. Las tiras se unen en toda su longitud mediante remachado, soldadura fuerte o soldadura. Las diferentes expansiones obligan a la tira plana a doblarse en una dirección si se calienta y en la dirección opuesta si se enfría por debajo de su temperatura inicial. El metal con el mayor coeficiente de expansión térmica está en el lado exterior de la curva cuando la tira se calienta y en el lado interior cuando se enfría.
El desplazamiento lateral de la tira es mucho mayor que la pequeña expansión longitudinal en cualquiera de los dos metales. Este efecto se utiliza en una variedad de dispositivos mecánicos y eléctricos. En algunas aplicaciones, la tira bimetálica se utiliza en forma plana. En otras, se enrolla en una bobina para que sea más compacta. La mayor longitud de la versión enrollada proporciona una sensibilidad mejorada.
Diagrama de una tira bimetálica que muestra cómo la diferencia en la expansión térmica de los dos metales conduce a un desplazamiento lateral mucho mayor de la tira.

| Composición | |
| Calificación | 5J20110 |
| Capa de alta expansión | Mn75Ni15Cu10 |
| Capa de baja expansión | Ni36 |
| Composición química(%) | |||||||||
| Calificación | C | Si | Minnesota | P | S | Ni+Co | Cu | Cu | Fé |
| Ni36 | Menor o igual a 0.05 | Menor o igual a 0.3 | Menor o igual a 0.6 | Menor o igual a 0.02 | Menor o igual a 0.02 | 35~37 | - | - | Balón. |
| Calificación | C | Si | Minnesota | P | S | Ni+Co | Cu | Cu | fe |
| Mn75Ni15Cu10 | Menor o igual a 0.05 | Menor o igual a 0.5 | Balón. | Menor o igual a 0.02 | Menor o igual a 0.02 | 14~16 | - | 9~11 | Balón. |
| Propiedades físicas típicas | |
| Densidad (g/cm3) | 7.7 |
| Resistividad eléctrica a 20 grados (Ωmm2/m) | 1.13±5% |
| Conductividad térmica, λ/ W/(m* grado) | 6 |
| Módulo elástico, E/Gpa | 113~142 |
| Doblado K / 10-6 grados -1(20~135 grados) | 20.8 |
| Tasa de flexión de temperatura F/(20~130 grados)10-6 grados -1 | 39.0%±5% |
| Temperatura admisible (grados) | -70~350 |
| Temperatura lineal (grados) | -20~150 |
Solicitud:El material se utiliza principalmente en dispositivos de control automático e instrumentación (por ejemplo: termómetros de escape, termostatos, reguladores de voltaje, relés de temperatura, conmutadores de protección automáticos, medidores de diafragma, etc.) para control de temperatura, compensación de temperatura, límite de corriente, indicador de temperatura y otros componentes sensibles al calor.
Característica:La característica básica del Termostato Bimetálico es la deformación por flexión con los cambios de temperatura, dando como resultado un momento determinado.
El coeficiente de expansión de la tira bimetálica termostática es diferente de las dos o más capas de metal o aleación a lo largo de toda la superficie de contacto firmemente unidas, teniendo un cambio de forma dependiente de la temperatura que se produce en los compuestos funcionales termosensibles. En donde el coeficiente de expansión más alto de la capa activa es una capa llamada una capa de bajo coeficiente de expansión se denomina capa pasiva.
| Estilo de suministro | |||
| Nombre de las aleaciones | Tipo | Dimensión | |
| Aleación de ohmios-5J20110 | Banda | Ancho 0 ~ 120 mm | T= 0.1 mm |
Exhibición

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