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B50A600矽鋼片寶武硅鋼片35WW300電機鐵芯原材料現貨
發布時間: 2023-10-13 08:55 更新時間: 2024-11-05 08:00
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Q/BQB 480-2021
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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
為有效回收福建某鉛鋅尾礦中的硫鐵礦,在工藝礦物學研究的基礎上,陳享享等確定采用簡便易于工業化的全硫浮選工藝流程。針對被石灰的該低品位難選硫鐵礦,采取了、清潔的分散組合活化的方法對其進行強化活化,使硫品位由8.41%提高到了33.15%、硫回收率達到81.11%,使硫鐵礦得到了較好的回收,環境效益和經濟效益顯著。覃偉暖等通過對高錫多金屬硫鐵礦的礦石性質特點與生產工藝設備的分析、考察研究,對原生產工藝設備和工藝條件進行技術改造,錫金屬回收率由改造前的5.19%提高到了7.41%,錫金屬回收率提高了2.22%,硫的回收率也從39.2%提高到84.36%,年增產約2萬t硫精礦,取得了較好的經濟效益。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。
6.3兩種結晶經重結晶提純后,得化學試劑硫酸銨和硫酸鉻。廢合金收回時的綜合使用廢鋼結硬質合金中的WC除了收回制取雜多酸外,也可制取金屬鎢粉或碳化鎢粉。還可制取其他含鎢化學試劑。保護環境用濃溶解廢合金中的鉬時,有氧化氮廢氣發生,為保護環境,應使酸溶解反響在密閉容器中進行,用水環式真空泵將酸性氣體泵入濃堿液(如37%NaOH溶液)中吸收。其設備及生產工藝見文獻[14],且吸收液經結晶和重結晶,可制取。結語TLMW5鋼結硬質合金廢料便于搜集,使用廢TLMW5鋼結硬質合金制備雜多酸等化學試劑或金屬材料,能節省有限的地球資源,削減糟蹋,增創外匯。
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另外,高強鋼對模具的磨損也較大,有時甚至會卡模具,需對模具表面進行涂鍍(如TiN)處理。為了解決高強鋼成形困難問題,研發了高強鋼板的激光拼焊板,使變形較大的部位由軟鋼或成形性較好的高強鋼來承受,而變形量較小或需要承受較大負荷的部位則使用強度等級較高的高強鋼。除此之外,研發了新的成形技術,如液壓成形、溫成形和熱沖壓成形等。2.2高強鋼的焊接問題高強鋼的焊接性能一直是影響高強鋼冷軋生產和使用的非常核心的問題。
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 絕緣涂層附著性原料合適的粒度組成、適宜的水分及穩定的化學組成是生產優質球團礦的3個基本因素。在影響球團質量的因素中,原料粒度及粒度組成對球團成球性能影響很大。國外造球原料粒度精細,小于75m的比例一般在85%以上;國內造球原料粒度較粗,小于75m的比例一般在80%以下。關于礦粉粒度組成對造球性能影響的研究并不多。首鋼集團總公司的學者為了研究細磨對礦粉特性和造球性能的影響,利用球磨機對某種粒度較粗的礦粉進行不同程度的細磨,然后按照不同的配比進行混合,制成11種不同粒度組成的礦粉試樣,對11種礦粉進行物理性能測試和造球試驗。
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;A1N粒于的析出既受不同溫度下奧氏體(或鐵素體)中鋁、氮原子溶解度的限制,又受鋁氮原子擴散所控制,不論是在奧氏體相區,還是鐵素體相區,都存在AlN相析出的峰值溫度。有研究表明7~75℃和1~15℃分別為鐵素體和奧氏體中A1N相析出“峰值”溫度。但由于鋁、氮原子在鐵素體中比奧氏體中溶解度小得多及擴散能也小,鐵素體相遠比奧氏體相更有利于A1N相析出。顯然,高線控冷工藝對A1N相析出十分有利,A1N相的大量析出是盤條晶粒較小的主要原因;A盤條經拉拔成鋼絲后的7~75℃退火處理時,AlN相大量彌散析出也同樣有效地了晶粒的長大,使鋼絲的晶粒尺寸仍然較小。
—
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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