يتم تصنيف الشرائط ثنائية المعدن إلى أنواع مختلفة-مثل-الحساسية العالية، والأغراض-العامة، ودرجة الحرارة العالية-، ودرجة الحرارة المنخفضة-، والمقاومة، والمقاومة-للتآكل، والأغراض-الخاصة-كل منها مع نطاق واسع من معلمات أداء المواد؛ ولذلك، فإن الاختيار الصحيح للمواد أمر بالغ الأهمية للمنتج.
لضمان منتج موثوق به، يجب أن تتحقق عملية التصميم والاختيار من أن المعلمات مثل درجة حرارة التشغيل، والمقاومة الكهربائية، ومقاومة التآكل، والعلامات، وتفاوتات الأبعاد، والاستقرار التشغيلي تلبي متطلبات التصميم المحددة.
أولاً، تتمتع الشرائط ثنائية المعدن بنطاق درجة حرارة التشغيل الخطي والحد الأقصى لدرجة حرارة الخدمة. يتطلب تحقيق انحراف تشغيلي دقيق أن تظل درجة حرارة التشغيل ضمن النطاق الخطي للشريط-حيث يظهر ارتفاع درجة الحرارة وانحراف الشريط علاقة خطية نموذجية. على سبيل المثال، شريط ذو نطاق خطي من -20 درجة إلى 200 درجة سيُظهر استجابة منحنية أعلى من 200 درجة، مما يفقد خصائصه الخطية.
ثانيًا، تحدد المقاومة الكهربائية للشريط ثنائي المعدن بشكل مباشر توليد الحرارة وتؤثر على الخصائص التشغيلية للمنتج؛ تزداد المقاومة مع ارتفاع درجة الحرارة.
يجب تقييم مقاومة التآكل بناءً على بيئة التشغيل المحددة، خاصة في البيئات الصناعية ذات مستويات التلوث العالية. في حين أن الشرائط ثنائية المعدن القياسية توفر عادةً مقاومة كافية للتآكل، فإن التطبيقات التي تتضمن ظروفًا قاسية-مثل -درجة الحرارة المرتفعة، أو-الرطوبة العالية، أو بيئات الغاز المسببة للتآكل-تتطلب شرائح ذات مقاومة محسنة للتآكل.
