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B50A530-Z矽鋼片寶武硅鋼片50WH290-Z自粘接鐵芯10kg起售
發布時間: 2024-01-25 09:54 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
但將碳鐵復合爐料實際應用于高爐煉鐵生產,須解決復合爐料的結構和成分優化、復合爐料的碳化和還原、高爐布料和操作制度優化等關鍵問題。國內研究了綜合爐料中混入高反應性鐵焦對高爐初成渣形成過程的影響。結果表明,鐵焦的加入使試樣開始的壓縮溫度都有所下降;鐵焦的加入一般使軟化結束溫度提高,使滴落溫度下降,導致軟熔區間大幅度收窄,表明向鐵礦石中混入鐵焦能夠顯著改善高爐料柱的透氣性。噴吹焦爐煤氣高爐噴吹含氫物質強化氫還原已成為當今研究的熱點。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如HRB400鋼筋,Mn設計下限為0.9%。Mn含量從1.1%降到0.9%,成本降低約26元/噸,鋼筋仍然保持良好的使用性能。另外,該公司采用VN微合金化工藝,主要通過沉淀強化和細晶強化來增大強度,成功開發出了HRB500級鋼。在產品工藝技術開發方面,盛隆冶金采用廉價的低鎳鉻紅土資源代替部分或全部鐵礦石資源用以制備合金鋼和鋼筋,不僅使紅土礦中大量的鐵得到了有效利用,而且充分利用了紅土礦中的鎳、鉻等元素,簡化了生產工藝,降低了生產成本,并明顯提高了鋼材的各項性能,應用低鎳鉻紅土礦原有的NCr,成功開發出系列化的建筑用耐腐蝕鋼筋。
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如果綜合考慮電機效率造成的能量損失和發電以及輸電過程的能量損失,其結果是非常驚人的。一臺效率為25%的小風扇電機需要消耗12瓦的電能,其中只有3瓦的能量變成了扇葉轉動的機械能輸出。如果我們現在假設電力傳送過程當中的能量損失為7%,一座現代化火力發電廠的發電效率為35%,那么熱能消耗為37焦耳/秒。這就是說浪費在火力發電廠、電力輸送電纜和電機上的能量比轉動風扇葉片的能量多11倍。用于空氣調節系統、電冰箱壓縮機等家用電器的大型單相感應電機的效率會略高一點,通常能夠超過65%。
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iBOF模塊3二次燃燒優化的轉爐氧氣轉爐煉鋼過程自身產生足夠的熱量來支持碳和其他元素的氧化。對于在正常噴吹條件下的頂吹轉爐運行,從轉爐排出的廢氣85%~90%是未燃燒的一氧化碳,與爐內二次燃燒生成的化碳保持平衡。通過這種傳統的頂吹方式,生成的充足的熱量可用于含75%熔融鐵水和25%固體廢料的爐料。轉爐內用以提高廢鋼熔化的二次燃燒能效的主要決定因素是廢氣和液固相之間熱量的轉化。Farrand以KOBM轉爐為對象,計算出HTE實際上平均約為44%。
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;在高溫下燒結的青瓷器,其胎骨的?;潭雀?,而且由于坯料加工精細,其他雜質很少,同時在其表面施一層青色玻璃質釉,使得這種青瓷制品異常美觀、堅硬,標志著陶瓷生產進入一個新的時代。宋元時期古代工匠除了采用百煉鋼技術以外,還采用了熟鐵和生鐵合煉的技術。“團鋼”和“灌鋼”技術,實際上都屬于液體滲碳制鋼法。北宋的沈括在《夢溪筆談》中描述了團鋼的制備方法,是“用“柔鐵”盤屈之,乃以“生鐵”陷其間,泥封煉之,鍛令相入,謂之“團鋼”。
—
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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