Propiedad Karma
nombre | código | Composición principal (%) | Estándar
| |||
Cr | Al | Fe | Ni | |||
Karma | 6J22 | 19~21 | 2,5~3,2 | 2.0~3.0 | balón. | JB/T 5328 |
Nombre | Código | (20ºC) Resistividad (μΩ.m) | (20ºC) Coeficiente de temperatura de resistencia (αX10-6/ºC) | (0~100ºC) FEM térmica frente a. Cobre | Máximo de trabajo Temperatura (ºC) | (%) Alargamiento | (N/mm2) De tensión Fortaleza | Estándar |
Karma | 6J22 | 1,33 ± 0,07 | ≤±20 | ≤2,5 | ≤300 | >7 | ≥780 | JB/T 5328 |
4. Características distintivas del cable de resistencia Karma
1) Comenzando con el cable calefactor eléctrico de níquel-cromo clase 1, reemplazamos parte del Ni con
Al y otros elementos, logrando así un material de resistencia de precisión con mejoras
Coeficiente de temperatura de resistencia y fuerza electromotriz térmica contra el cobre.
Con la adición de Al, hemos conseguido que la resistividad volumétrica sea 1,2 veces mayor
que el alambre calefactor eléctrico de níquel-cromo clase 1 y la resistencia a la tracción 1,3 veces mayor.
2) El coeficiente de temperatura secundario β del alambre Karmalloy KMW es muy pequeño, - 0,03 × 10-6/ K2, y la curva de temperatura de resistencia resulta ser casi una línea recta dentro de un amplio
rango de temperatura.
Por lo tanto, el coeficiente de temperatura se establece como el coeficiente de temperatura promedio entre
23 ~ 53 °C, pero 1 × 10-6/K, el coeficiente de temperatura promedio entre 0 ~ 100 °C, también puede
se adoptará para el coeficiente de temperatura.
3) La fuerza electromotriz contra el cobre entre 1 ~ 100 °C también es pequeña, por debajo de + 2 μV/K, y
Presenta una excelente estabilidad durante un período de muchos años.
4) Si se va a utilizar como material de resistencia de precisión, se requiere un tratamiento térmico a baja temperatura.
necesario para eliminar distorsiones de procesamiento tal como en el caso del alambre de manganina CMW.
150 0000 2421