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Las platinas en aleación de aluminio AA6101B en temple T64 de ALUMINA, están diseñadas específicamente para aplicaciones de conducción eléctrica donde se requiere una combinación óptima entre resistencia mecánica y conductividad eléctrica. Esta aleación, perteneciente a la serie 6000, es tratable térmicamente y ha sido desarrollada para ofrecer un equilibrio ideal entre rendimiento eléctrico y estructural.
El temple T64 proporciona una resistencia mecánica superior al T61 o T63, manteniendo una buena conductividad eléctrica mínima de 57% IACS (International Annealed Copper Standard) a 20˚C, lo que la hace especialmente adecuada para sistemas eléctricos que requieren barras colectoras rígidas con capacidad estructural, como en subestaciones, plantas de generación, tableros eléctricos y grandes instalaciones industriales.
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Buena conductividad eléctrica • Aunque no es tan conductor como el cobre (≈60% de la conductividad del cobre), el aluminio aún tiene una alta capacidad para conducir corriente. • Es suficiente para la mayoría de aplicaciones, especialmente en alta tensión. |
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Menor peso El aluminio es tres veces más liviano que el cobre (densidad: ~2.7 g/cm³ vs ~8.9 g/cm³). |
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Más económico El costo por kilogramo del aluminio es mucho menor que el del cobre. |
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Facilidad de trabajo • El aluminio es maleable y fácil de extruir, por lo que se pueden fabricar varios tipos de perfiles conductores (planos, tubulares, alambres, etc.). • Ideal para sistemas eléctricos estructurales (como barras de distribución en plantas industriales). |
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Resistencia a la corrosión • El aluminio forma una capa de óxido protectora en contacto con el aire, lo que lo hace resistente a la corrosión atmosférica. • Es ideal para líneas aéreas y ambientes exteriores. |
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Mejor comportamiento térmico en masa • Aunque su punto de fusión es más bajo que el del cobre (~660°C vs 1085°C), el aluminio disipa mejor el calor por unidad de masa. • Esto puede ayudar a minimizar puntos calientes en aplicaciones adecuadamente diseñadas. |
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Mayor disponibilidad y sostenibilidad • El aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. • Es 100% reciclable sin perder propiedades, y su reciclaje consume solo el 5% de la energía necesaria para producirlo desde mineral. |
| ALEACIÓN TEMPLE | RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (Mpa) | LÍMITE ELÁSTICO (Mpa) | OBSERVACIONES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | Min. | Max. | ||
| 6101B | T64 | 105 | … | 55 | Las propiedades mecánicas de estos temples están reguladas por la normatividad vigente ASTM B317 / EN 755-2 |
| PROPIEDAD | AA6101B T64 |
|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 2,70 |
| Rango de fusión Aprox.* | 610°C – 655°C |
| Resistividad eléctrica a 20°C | 0.0302 – 0.0313 |
| Conductividad eléctrica a 20°C | Min. 57 % IACS |
| Conductividad Térmica a 25° | 205 – 220 |
| ELEMENTO | % PESO |
|---|---|
| Aluminio (Al) | Base |
| Silicio (Si) | 0,30 – 0,6 |
| Hierro (Fe) | 0,10 – 0,30 |
| Cobre (Cu) | ≤ 0,05 |
| Manganeso (Mn) | ≤ 0,05 |
| Magnesio (Mg) | 0,35 – 0,6 |
| Cromo (Cr) | – |
| Zinc (Zn) | ≤ 0,10 |
| Titanio (Ti) | – |