Karmastørrelse
Tråd: 0,01 mm-10 mm
Bånd: 0,05*0,2 mm-2,0*6,0 mm
Strimle: 0,5*5,0 mm-5,0*250 mm
3. Karma-ejendom
navn | kode | Hovedsammensætning (%) | Standard | |||
Cr | Al | Fe | Ni | |||
Karma | 6J22 | 19~21 | 2,5~3,2 | 2,0~3,0 | bal. | JB/T 5328 |
Navn | Kode | (20ºC) Modstandsevne (μΩ.m) | (20ºC) Temp. modstandskoefficient (αX10⁻⁶/ºC) | (0~100ºC) Termisk EMF vs. kobber (μv/ºC) | Maks. arbejdstid Temp. (ºC) | (%) Forlængelse | (N/mm²) Trækfasthed Styrke | Standard |
Karma | 6J22 | 1,33 ± 0,07 | ≤±20 | ≤2,5 | ≤300 | >7 | ≥780 | JB/T 5328 |
4. Karakteristiske træk ved Karma modstandstråd
1) Med udgangspunkt i nikkel-krom elektrisk varmetråd i klasse 1 erstattede vi noget af Ni med Al og andre elementer og opnåede dermed et præcisionsmodstandsmateriale med forbedret modstandstemperaturkoefficient og varmeelektromotorisk kraft over for kobber.
Med tilsætning af Al er det lykkedes os at gøre volumenresistiviteten 1,2 gange større
end nikkel-krom elektrisk varmetråd klasse 1 og trækstyrken 1,3 gange større.
2) Den sekundære temperaturkoefficient β for Karmalloy-tråd KMW er meget lille, -0,03 × 10-6/ K2,
og modstandstemperaturkurven viser sig at være næsten en lige linje inden for et bredt temperaturområde.
Derfor er temperaturkoefficienten sat til at være den gennemsnitlige temperaturkoefficient mellem 23 ~ 53 °C, men 1 × 10-6/K, den gennemsnitlige temperaturkoefficient mellem 0 ~ 100 °C, kan også
anvendes for temperaturkoefficienten.
3) Den elektromotoriske kraft mod kobber mellem 1 ~ 100 °C er også lille, under + 2 μV/K, og udviser fremragende stabilitet over en periode på mange år.
4) Hvis dette skal bruges som et præcisionsmodstandsmateriale, kræves der lavtemperaturvarmebehandling for at eliminere forarbejdningsforvrængninger, ligesom i tilfældet med manganin-tråd CMW.
150 0000 2421