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B15AT1000矽鋼片寶武硅鋼片50WH290電機鐵芯原材料現貨
發布時間: 2023-08-24 09:00 更新時間: 2024-11-06 08:00
Q/BQB 480-2021
3
示例 1:
B35A210 表示公稱厚度為 0.35mm 的普通型無取向電工鋼,比總損耗名義值 P1.5/50為 2.10W/kg;
示例 2:
B35AR300 表示公稱厚度為 0.35mm 的消除應力退火型無取向電工鋼,比總損耗名義值 P1.5/50為
3.00W/kg;
示例 3:
B35AH230 表示公稱厚度為 0.35mm 的型無取向電工鋼,比損耗名義值 P1.5/50為 2.30W/kg。
示例 4:
35WW210 表示公稱厚度為 0.35mm 的普通型 WW 無取向電工鋼,比損耗名義值 P1.5/50為 2.10W/kg。
示例 5:
35WH230 表示公稱厚度為 0.35mm 的型 WH 無取向電工鋼,比損耗名義值 P1.5/50為 2.30W/kg。
5.3 絕緣涂層的分類和代號
絕緣涂層的分類和代號應符合表2的規定。
表 2 絕緣涂層的分類和代號
絕緣涂層種類
代號
特征
半有機薄涂層
A
改善沖片性,并有良好的焊接性
半有機厚涂層
H
沖片性好,層間電阻高
半有機無鉻薄涂層
K
涂層中不含鉻,具有良好的焊接性
半有機無鉻厚涂層
M
涂層中不含鉻,具有良好的絕緣性能
半有機無鉻極厚涂層
J
涂層中不含鉻,具有極好的絕緣性能
半有機無鉻超厚涂層
L
涂層中不含鉻,具有極高的絕緣性能
自粘接涂層
Z
涂層中不含鉻,固化后具有良好的粘接性能,鐵心固定強度大
6
北京科技大學的學者結合冶金熱力學和凝固偏析模型分析了Ti-F鋼凝固過程中TiN的析出特點。Ti-F鋼凝固前期鋼液中TiN夾雜無法生成,固相中TiN源自低溫固相析出;凝固固相分數達到0.64時,TN組元在凝固前沿富集程度增加,凝固前沿固相中開始有TiN析出;凝固末期,Ti和N的富集程度進一步增大,固液相中均能有TiN析出。采用掃描電鏡分析了TiN在鑄坯中的分布,從鑄坯表層到中心TiN數量和尺寸存在顯著變化:從鑄坯表層向中心方向TiN尺寸不斷增大,平均尺寸從1~2m增大到5m,在距離表層70~80mm處尺寸達到;在鑄坯厚度中間位置,TiN尺寸較大,平均尺寸為5m左右;在鑄坯中心TiN尺寸又有所變小,平均尺寸為3m左右;在鑄坯表層TiN密集程度較高,在鑄坯中間和中心TiN數量密集程度顯著降低。一般要求
6.1 生產工藝
產品的生產工藝和化學成分由制造方決定。
6.2 供貨形式
6.2.1 產品以卷供貨,簡稱鋼卷。鋼卷的重量應符合訂貨要求,卷重一般 3~10 噸,特殊卷重應在訂
貨時協商并在合同中注明。
6.2.2 鋼卷通常以切邊狀態交貨。用戶有特殊要求時,應在訂貨時協商并在合同中注明。
6.2.3 鋼卷內徑應在 500mm~520mm 范圍內,推薦鋼卷內徑為 508mm。
6.2.4
鋼卷應由同一寬度的鋼帶連續、緊密卷繞,卷的側面應盡量平直,自重下不塌卷。
6.3利用HeraeusElectr0-Nite公司的Hydris儀器,在完成階段確定溫度和氧含量。經過爐外精煉,鋼水在尺寸為300mm300mm的結晶器,四流連鑄機上進行澆鑄。由于在精煉裝置中完善精煉工藝,并采用脫氧新制度,新庫茲涅茨克鋼鐵公司在2007年的9個月內鋼軌鋼中平均氧含量達到27.8ppm。這種情況下,氧化夾雜脆性鏈的平均長度為0.18mm。為了確立依氧含量變化的鋼軌中非金屬夾雜數量和特性關系,進行了不同氧含量鋼的金相研究。
交貨狀態
鋼帶以Zui終退火并兩面涂敷絕緣涂層的狀態交貨。
6.4
表面質量
6.4.1 鋼帶表面應光滑清潔,無油脂,無銹漬,無影響使用的缺陷。
6.4.2 鋼帶表面允許存在不影響材料正常使用的在厚度偏差允許范圍內的基板缺欠、絕緣涂層缺欠,
如輕微劃傷、色差、輥印、斑紋等缺欠。Q/BQB 480-2021
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6.5為判定操作和建立科學的概念,收集了關于設備、工藝和控制方面的數據。這些數據來自22個國家的64套設備上,各個數據表包含了800條不同的信息,總共獲得了5萬余條可用信息。選擇了低碳鋼、超低碳鋼、管線鋼、高碳長材和彈簧鋼進行研究,應用領域涵蓋了汽車裸露件、管線和滾珠軸承等。比較工業實踐僅僅是該項目的一個部分,此外,還進行了深入的文獻調查,以確定今后的發展與進步。氧化潔凈度是優質鋼Zui重要的一個指標。全世界在改進二次煉鋼和連鑄工藝技術方面付出了巨大努力。
剪切適應性
鋼帶應便于進行剪切或沖壓 ,以保證在任何位置將鋼帶剪切成通常的形狀。
7 技術要求
7.1 磁性能
在 6.3 條件下提供的產品的磁性能應符合表 3 和表 4 的規定。時效后的磁性能要求,由供需雙方在
訂貨時協商,并在合同中注明。
表 3 普通型 A、消除應力退火型 AR、型 AH 產品磁性能和技術特性
7.2
絕緣涂層特性
7.2.1 絕緣涂層狀態
產品通常以兩面涂敷絕緣涂層狀態交貨,涂層種類見表 2。絕緣涂層應可耐受絕緣漆、變壓器油、
機械油等介質的侵蝕。本文件規定的絕緣涂層與相關技術規范規定絕緣涂層的近似對照可參見附
錄 A(資料性附錄),無取向電工鋼絕緣涂層的特性見附錄 B(資料性附錄)。
絕緣涂層的厚度、自粘接涂層的剝離強度等技術要求如有特殊要求應在訂貨時協商,并在合同中注
明。
7.2.2 絕緣涂層附著性為了消除這種不良組織采取正火時,比正常正火溫度高2℃左右加熱保溫進行正火。正火工藝比較簡便,有利于采用鍛造余熱正火,可節省能源和縮短生產周期。正火工藝與操作不當也產生組織缺陷,與退火相似,補救方法基本相同?!八陌鸦稹彪S著加熱溫度和冷卻方式的不同,又演變出不同的熱處理工藝。為了獲得一定的強度和韌性,把淬火和高溫回火結合起來的工藝,稱為調質。某些合金淬火形成過飽和固溶體后,將其置于室溫或稍高的適當溫度下保持較長時間,以提高合金的硬度、強度或電性磁性等。
根據附錄 C(無取向電工鋼絕緣涂層附著性檢測和評級方法),產品的絕緣涂層的附著性級別按照
附著性由高至低分為 A、B、C、D 四個級別。供貨時,產品涂層的附著性級別應達到 C 級。
在剪切過程和供方規定的熱處理條件下進行熱處理時,涂層不得有大面積脫落,但是在剪切邊緣位
置,涂層的輕微碎裂則允許存在。
7.2.3 涂層絕緣電阻
涂層絕緣電阻分為表面絕緣電阻和層間電阻,表面絕緣電阻單位為Ω·cm 2/面,層間電阻單位為
Ω·cm 2/片,理論上,層間電阻是表面絕緣電阻的 2 倍。根據需方要求,經供需雙方協商,可進行涂層
絕緣電阻的檢測,并在合同中注明涂層表面絕緣電阻或層間電阻的值。
7.3 幾何特性和公差
7.3.1 厚度
7.3.1.1 公稱厚度
產品的公稱厚度為 0.35mm、0.50mm、0.65mm 三種厚度規格。
7.3.1.2 厚度允許偏差
厚度允許偏差包括以下三類,其中包括:
—
同一個驗收批內公稱厚度的允許偏差,簡稱公稱厚度允許偏差;
—
平行于軋制方向(即鋼帶長度方向)的一定長度(
2000mm±200mm)范圍內,鋼帶縱向上各點的Q/BQB 480-2021
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實際厚度之間的偏差,以下稱縱向厚度差;為一般用途鋼、刃具鋼SUS41S13Cr-.8C是提高了41鋼的耐腐蝕性能和成形性能的鋼種SUS41F213Cr-.1C-Pb是不使41鋼的耐腐蝕性能下降的鉛易切鋼SUS41J113Cr-Mo是進一步提高了41鋼的耐腐蝕性能的高強度鋼種。用于透平葉片和高溫用部件SUS41613Cr-.1C-高s是不銹鋼中易切性能的鋼種。用于自動車床等SUS42J113Cr-.2C在淬火狀態下有高的硬度。
—
垂直于軋制方向(即沿著鋼帶寬度方向),鋼帶距離邊部不小于 15mm 及橫向寬度中間位置,各
點的實際厚度之間的偏差,以下稱橫向厚度差。
產品的厚度允許偏差應符合表 5 的規定,帶鋼允許厚度負偏差交貨。
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