Дослідження складу, будови та властивостей холоднокатаної неорієнтованої електротехнічної сталі
Залишити повідомлення
Електротехнічну сталь також називають листовою кремнієвою сталлю. Історія його розвитку налічує понад 100 років. Холоднокатана електротехнічна сталь включає орієнтовану електротехнічну сталь і неорієнтовану електротехнічну сталь. Неорієнтована електротехнічна сталь використовується для великих і середніх двигунів, генераторів, побутових двигунів і мікромоторів. Залізні сердечники для баластів і малих трансформаторів тощо. Основними вимогами до магнітних характеристик є низькі загальні втрати та висока магнітна поляризація. Низькі загальні втрати можуть значно заощадити електроенергію та збільшити час роботи двигуна. Висока інтенсивність магнітної поляризації означає сильну намагнічувальну здатність, а струм залізного сердечника зменшується, що є нижчим, ніж загальні втрати та втрати міді. Загальні втрати і магнітна поляризація пов'язані не тільки з хімічним складом, але і з внутрішньою організацією. Щоб краще зрозуміти характеристики неорієнтованої електротехнічної сталі, краще керувати виробництвом і покращити якість продукції.
Кремнієва сталь CRNO

Складхолоднокатана неорієнтована електротехнічна сталь
Неорієнтована електротехнічна сталь відноситься до W600, W800 і W1300, а товщина сталевого листа становить 0,5 мм. Середні статистичні значення трьох хімічних компонентів наведено в таблиці 1. Усі електрики не орієнтовані на наднизький рівень вуглецю. Основною відмінністю між трьома компонентами є вміст кремнію та алюмінію.
внеорієнтована електротехнічна сталь, кремній збільшує питомий опір і зменшує загальні втрати, але немагнітні елементи зменшують намагніченість насичення, що не вигідно для нього самого. У той же час занадто високий вміст зробить сталь крихкою і ускладнить холодну обробку. Таким чином, верхня межа вмісту кремнію для холоднокатаного електрообладнання зазвичай становить близько 3.0%. Алюміній діє так само, як кремній. Вплив на велику площу гамма-фази, грубі зерна, збільшення питомого опору, зменшення магнітної анізотропії, зменшення загальних втрат, зменшення інтенсивності магнітної поляризації, міцність і твердість сталі не такі очевидні, як кремнію. Як кремній, так і алюміній контролюють механічні та магнітні властивості неорієнтованої електротехнічної сталі шляхом контролю розміру зерна або структури.
З розвитком високошвидкісних і мініатюрних двигунів для неорієнтованої електротехнічної сталі висуваються більш високі вимоги до продуктивності (наприклад, низькі втрати чавуну при високій частоті та висока сила магнітної індукції тощо). Неорієнтована електротехнічна сталь - це кремнієвий м'який магнітний сплав з надзвичайно низьким вмістом вуглецю, незамінний і важливий матеріал в енергетичній, електронній та військовій промисловості. Згідно зі статистичними даними, загальний обсяг виробництва електриків у світі в 2000 році становив 6,714 млн. тонн, а до 2005 року перевищив 8 млн. тонн. Споживання внутрішнього ринку значно перевищило 3 мільйони тонн. Серед них неорієнтована електротехнічна сталь є основним матеріалом роторів двигунів і генераторів, які працюють в обертових магнітних полях і потребують хороших магнітних і технологічних властивостей.
Тенденція зміни твердості неорієнтованої електротехнічної сталі узгоджується з тенденцією зміни міцності на розтяг, а твердість відображає продуктивність штампування сталі. Чим вищий вміст кремнію, тим більша твердість сталі та погіршені властивості штампування. Однак, якщо твердість сталі занадто низька, задирки перфорованих листів збільшаться, і розміри перфорованих листів будуть неточними. Відповідна твердість сталі з хорошою продуктивністю штампування становить 130HV~180HV.







