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B65A470矽鋼片寶武硅鋼片50WW700電機鐵芯原材料現貨
發布時間: 2023-12-26 08:34 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
L-BPI屬于一種全新的爐外精煉工藝,不同與傳統的噴射冶金工藝如IR-UT、TN、SL、RH-IJ等,該工藝的成功開發,將對鋼的爐外處理和生產流程產生變革。L-BPI工藝技術將明顯提升二次精煉效率與效果,這樣不僅可以考慮不需要進行鐵水脫硫預處理工藝,而且也可以考慮不進行LF處理,從而縮短整個生產工藝流程,提高生產效率,降低成本,對鋼鐵工業的節能減排也意義深遠。雖然學者自20世紀70年代以來對噴射冶金工藝技術進行了大量的理論和實驗研究及工業實踐,但粉劑的噴吹都是通過由耐火磚制成的頂槍插入鐵水或鋼水來實現的。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。
6.3Ti合金對鋼材性能的影響2.Ti與氣體元素的化合由于Ti的化學活性很大,易和N、O等形成化合物。Ti與O的親和力很強,鋼液必須用鋁充分脫氧后,才能加入Ti。Ti與N高溫下形成非常穩定的TiN,在熱加工前的再加熱過程中奧氏體的晶粒長大。Ti對鋼材力學性能的影響強度對Ti含量十分敏感,容易引起性能波動。Ti含量對強度影響的三個階段,起三種不同的主要作用:微量Ti(<0.04%)時,主要形成TiN而形成的TiC含量很少,此時的Ti沉析出強化作用很小,起細化晶粒作用;中等Ti含量(0.04%-0.08%)時,超出TiN理想化學配比的Ti固溶在鋼中,以細小TiC質點形式析出,起到析出強化作用。
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從壓蓋來說,可分整體式和組合式。壓緊螺母式這種形式,外形尺寸小,但壓緊力受限制,只使用于小閥門。填料填料函內,以填料與閥桿直接接觸并充滿填料函,阻止介質外漏。對填料有以下要求:密封性好;耐腐蝕;磨擦系數??;適應介質溫度和壓力。常用填料有:石棉盤根:石棉盤根,耐溫和耐腐蝕性能都很好,但單獨使用時,密封效果不佳,所以總是浸漬或附加其他材料。油浸石棉盤根:它的基本結構形式有兩種,一種是扭制,另一種是編結。
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 絕緣涂層附著性制造業是全社會消耗資源、污染環境的一個重要方面,據統計,制造業每年約產生55億噸無害廢物和7億噸有害廢物,其污染物排放量占總量的7%以上。傳統的環境治理方法主要采用過程末端治理(EndofPip,但存在諸多弊端,如部門分割、增量發展、成本高昂、經濟效益惡化、科技惰性等,難以從根本上實現環境保護與治理。為了從源頭上治理環境污染,在宏觀上必須遵循熱力學第二定律,在中觀上必須采用工業生態學原理,在微觀上必須實施清潔生產和綠色制造。
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;出現這種情況有多種原因,主要的原因是高爐生產順行不好而被迫采取的措施,是不經濟的。目前,焦比升高是在入爐鐵品位升高1.55%的條件下產生的,升高的企業面廣,一些特大型企業都升高,說明問題嚴重。16年前8個月,鋼協會員單位高爐噴煤比為141.3kg/t,比215年同期下降1.9kg/t,是近年煤比下降幅度較大的一年,且下降的企業數目較多。提高噴煤比是高爐煉鐵技術進步的中心環節。在一般爐料質量條件下,噴煤比應大于13kg/t,低于1℃熱風溫度的高爐是不適宜噴煤的。
—
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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