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B20AT1200矽鋼片寶武硅鋼片35WH300電機鐵芯原材料現貨
發布時間: 2023-10-16 08:49 更新時間: 2024-11-05 08:00
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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采用座滴法測定固液間接觸角,分別對鎂碳質基片及基片中的兩種主要組元與LF精煉渣之間的潤濕性進行了研究,并從潤濕性角度研究了鎂碳磚損毀機理。研究表明,在精煉溫度下,熔渣對石墨均呈不潤濕狀態,溫度越低越不容易潤濕。而熔渣對MgO組元呈完全潤濕狀態。熔渣與鎂碳質基片間的接觸角在溫度為1460~1480℃時存在明顯轉折,在轉折點溫度以下,MgO和碳的反應受到,熔渣對基片保持不潤濕狀態。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公元前六世紀,鋼鐵逐漸被采用,為了提高鋼的硬度,淬火工藝遂得到迅速發展。河北省易縣燕下都出土的兩把劍和一把戟,其顯微組織中都有馬氏體存在,說明是經過淬火的。隨著淬火技術的發展,人們逐漸發現冷劑對淬火質量的影響。三國蜀人蒲元曾在今陜西斜谷為諸葛亮打制3把刀,相傳是派人到成都取水淬火的。這說明在古代就注意到不同水質的冷卻能力了,同時也注意了油和尿的冷卻能力。出土的西漢(公元前26~公元24)中山靖王墓中的寶劍,心部含碳量為.15~.4%,而表面含碳量卻達.6%以上,說明已應用了滲碳工藝。
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“信息化帶動工業化,工業化促進信息化”是的國策。石油和化工企業的信息化分為三層結構:層以PCS(ProcessControlSystem,過程控制系統)為代表的生產過程基礎自動化層,第二層以MES(ManufacturingExecutionSystem,制造執行系統)為代表的生產過程運行優化層,第三層以ERP(EnterpriseResourcePlanning,企業資源計劃)為代表的生產過程經營優化層。
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 絕緣涂層附著性只有在標準規定的條件下,才可按標準的換算方法,折算成標準沖擊試樣的沖擊功,再相互比較。硬度試驗金屬材料抵抗壓頭(淬硬的鋼球或具有12圓錐或角錐的金剛石壓頭)壓陷表面的能力稱為硬度。根據試驗方法和適用范圍的不同,硬度可分為布氏硬度、洛氏硬度、維氏硬度、肖氏硬度以及顯微硬度、高溫硬度等。冶金產品常用的是布氏硬度和洛氏硬度。寶鋼企業標準(Q/BQB)寶鋼企標中的鋼號大致可分為三個來源:即從日本JIS標準、德國DIN標準移植及自行開發研制的鋼號。
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;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。
—
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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