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B50A800-Z矽鋼片寶武硅鋼片35WW400-Z自粘接鐵芯10kg起售
發布時間: 2023-11-02 08:47 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
MIDAS測定給出了宏觀夾雜物的數量和分布。對于扁平材,如DW超低碳鋼和IF鋼等,在不考慮鑄坯內夾雜物類型、形態、尺寸和位置時,這個系統是有效的。夾雜物帶只在鑄坯離開垂直區后才形成,夾雜物聚集在一起,有清晰的輪廓。氣體保護系統用在了連鑄機上,可將二次氧化降到或完全消除。今天我們使用大型中間包,因為其鋼水存留時間長,夾雜物有足夠的時間上浮分離。對鋼水內夾雜物的頻譜研究表明,尤其是在中間包和結晶器內,已除掉了較大的夾雜物。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軋機設有翼緣冷卻裝置,要盡量避免冷卻水噴濺到腹板上,引起腹板溫度降低。3)軋件的冷卻軋件上冷床后,要盡量縮短在步進梁的停留時間,快速進入鏈式段進行立冷,通過腹板間的熱輻射減小腹板的冷卻速度。軋件幾何尺寸的調整1)適當減薄BD軋機來料腹板厚度,使軋件翼緣總的壓下量有所增加,保證頭、尾翼緣寬度(高度)方向上有一定的壓下量;同時利用軋件翼緣較厚的特點,加大前面道次軋邊機壓下量,防止軋件中間部分翼緣寬度超正公差。
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實施綠色機械加工可提高資源利用率,降低對環境的危害和負面影響,改善機械加工時的人—機友善性,提高機械加工生產率,提高產品質量,降低制造成本,改善機械加工柔性,實現機械加工整體化。3.實施綠色機械加工的基本程序實施綠色機械加工通常有5個基本程序:預審→評審→方案優選→方案實施→持續綠色機械加工,其核心內容是機械加工過程評審和綠色機械加工方案優選兩個基本環節。4.綠色機械加工過程評審及方案優選4.1綠色機械加工過程評審綠色機械加工過程評審是對機械加工過程的現狀及廢物流、能流等進行調查了解、診斷認識的過程。
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 絕緣涂層附著性可是,高嶺土中的含Fe礦藏,如黃鐵礦(FeS)、菱鐵礦(FeCO3)及褐鐵礦(Fe2O33H2O),在高溫焙燒時均會轉變成Fe2O3,構成質料發黃或呈磚赤色,因而,必須在焙燒前或焙燒過程中采納除鐵、鈦辦法,才能將產品白度提至9%以上。選用加氯高溫焙燒法,在除炭的一起,能夠去除鐵、鈦致色因子,到達高嶺土增白的意圖。加氯高溫焙燒高嶺土,在高嶺土中C的參加下,將鐵鈦的氧化物轉化為低熔點高揮發性的FeCl3(沸點315℃)及TiCl4(沸點136℃),碳則轉化為CO、CO2,然后使FTi與高嶺土別離。
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;四是探索高爐智能技術。今后,隨著以智能制造為主導的工業4.0計劃的實施,通過物聯網、移動互聯網、云計算平臺、大數據,構建深度學習的神經網絡高爐專家系統,以及各種技術的集成應用,對優化高爐工藝乃至于全周期全流程的煉鐵工序技術進步大有裨益。五是注重基礎理論研究,不斷研發新工藝和新技術。我國是鋼鐵大國,但在煉鐵乃至整個鋼鐵冶金領域,缺少具有自主知識產權的技術,常常處于跟跑狀態,這在極大程度上制約了我國鋼鐵工業的競爭力。
—
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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