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B50AH470-Z矽鋼片寶武硅鋼片35WW440-Z自粘接鐵芯10kg起售
發布時間: 2023-12-15 08:58 更新時間: 2024-11-02 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
利用氧化鉬代替鉬鐵直接進行鋼的合金化,在國外應用已經比較廣泛,1974年美國在工業鋼方面氧化鉬與鉬鐵的消耗中氧化鉬占73.3%,鉬鐵占25.2%,其它1.5%。日本用氧化鉬直接投入電爐煉鋼,氧化鉬用量占83%,用鉬鐵占很小的比例。美國1984年氧化鉬和鉬鐵產量比為6.3∶1。我國用氧化鉬煉鋼也在不斷提升,現今已有大連鋼廠、重慶特鋼等主要大型特鋼企業在廣泛利用氧化鉬直接煉鋼。使用氧化鉬煉鋼與使用鉬鐵煉鋼相比優越性明顯。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。
6.3一起,鐵合金的進口量特別是鉻系產品進口仍會安穩添加。首要大宗鐵合金產品的報價將高于29年。我國鐵合金低本錢的出產優勢終將完畢,鐵合金的報價將會嚴厲依照本錢和商場需求進行理性調整,然后逐漸脫節鋼材商場報價的影響,21年鐵合金產品均勻報價應略高于29年,這樣才干確保商場的供需平衡。分種類來看:硅鐵合金:21年兩個商場的耗費數量和均勻報價水平比29年將會顯著前進。特別是從第二季度開端,跟著歐美等國鋼鐵產能復產率的進一步前進,對我國硅鐵的依靠程度隨之加大,我國硅鐵的報價或許會在下半年有所上調。
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但一般來說分解氨中總是殘存少量未分解的氨分子,當它們在高溫下與熱金屬接觸時會分解成活性很強的氫原子及氮原子,從而使金屬氮化。近期的研究表明,如果控制得當,在1120℃時燒結AstaloyCrM,分解氨化90N2/10H2混合氣具有更強的還原性,其主要原因在于這些在燒結過程中剛剛分解的活性氫原子,比90N2/10H2混合氣中的具有更強的還原性,可以有效還原AstaloyCrM顆粒外的氧化層,要純化分解氨,可以使其通過水后并干燥之,或用活性氧化鋁,或用分子篩將殘留的氨全部除去。
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 絕緣涂層附著性在有關壓力容器的技術規范中,密封計算都歸屬于法蘭設計或法蘭螺栓連接部分,而且都以法蘭、螺栓的受力分析和計算為主要內容。這里不重復有關法蘭的計算,重點介紹墊片計算與密封性能的校核。華特斯計算法目前,我國的《鋼制石油化工壓力容器設計規定》與英國、日本有關壓力容器規范一樣,基本是沿用美國《ASME》規范,法蘭和密封的設計采用華斯特法。這種方法在密封性能的計算方面強調螺栓的強度,華斯特認為:在各種情況下,只要螺栓強度足夠,作用在墊片上的螺栓力不小于設計值,即能保證墊片和密封面的緊密連接。在操作情況下所需的螺栓載荷Fm1(N)和在預緊螺栓時所需的螺栓載荷Fm2(N)2.墊片計算密封寬度墊片計算密封寬度b可如下確定:當bo≤.64m時,b=bo,從表3-5可見,墊片的有效密封寬度bo不等于墊片與壓緊面的實際接觸寬度N。此因墊圈置于螺栓孔內側時,螺栓力使法蘭產生一定程度的偏轉。內壓建立后,介質壓力產生的軸向力加劇偏轉。壓緊力并不是均勻分布在整個接觸面上,二是外緣緊、內緣松,介質可能滲透到墊圈的某一寬度,而且墊片寬度愈大,這種現象愈嚴重,所以計算寬度b≤bo,DG的計算方法也隨bo變化。螺栓總截面積的計算西德DIN255法西德標準DIN255“法蘭連接計算”中,墊片計算部分與我國現行規范有所不同,其步驟分為下列幾個:計算結束后,還需作受力圖。將升壓升溫過程中法蘭、螺栓、墊片變形量算出并反映在一張圖上,以便了解在操作情況下,是否因過度松弛,需要在預緊時采用更高的螺栓力或另選墊片。系數法國內有關單位在探討墊片密封性能設計方法時曾作過大量工作?,F將該計算方法作一簡介。對三種計算方法的討論《ASME規范》作為美國的國家標準,在世界上影響很大。
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;為了施行精料政策,改變大渣量對強化冶煉構成的困難,近年來,將進步入爐礦石檔次作為優化爐料結構的要點之一。通過適度進步釩鈦鐵精礦檔次,添加燒結中富礦粉用量以及進步熔劑的有用CaO等辦法,使入爐礦石檔次由1995年的45.47%進步至1998年的46.57%,1999年1季度又進步至47.1%。不只入爐鐵量添加,并且因為渣量削減,改進了爐內壓差散布,下降了鐵損和焦比,使攀鋼高爐獲得了進步1%檔次,添加產值3%以上的效益。
—
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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