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公司新聞
寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
發布時間: 2024-04-10 09:20 更新時間: 2024-11-01 08:00
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全工藝冷軋取向電工鋼帶寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed
state
本文件規定了公稱厚度為 0.18mm、0.20mm、0.23mm、0.27mm、0.30mm 和 0.35mm 全工藝冷軋
取向電工鋼帶的定義、分類和代號、尺寸、外形、重量、磁性能、檢驗和試驗、包裝、標志及質量證明
書等要求。
本文件適用于寶山鋼鐵股份有限公司生產的以Zui終退火狀態交貨的全工藝冷軋取向電工鋼帶(以
下簡稱產品)。
2 規范性引用文件
下列文件中的內容通過文中的規范性引用而構成本文件必不可少的條款。其中,注日期的引用文
件,僅該日期對應的版本適用于本文件;不注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改單)適用
于本文件。
GB/T 228.1-2021
金屬材料拉伸試驗 部分:室溫實驗法
GB/T 247
鋼板和鋼帶包裝、標志及質量證明書的一般規定
GB/T 2521.2
全工藝冷軋電工鋼 第 2 部分:晶粒取向鋼帶(片)
GB/T 2522
電工鋼片(帶)表面絕緣電阻、涂層附著性測試方法
GB/T 2900.60
電工術語 電磁學
GB/T 3655
用愛潑斯坦方圈測量電工鋼片(帶)磁性能的方法
GB/T 4340.1
金屬材料維氏硬度試驗 部分:試驗方法
GB/T 8170
數值修約規則與極限數值的表示和判定
GB/T 9637
電工術語磁性 材料與元件
GB/T 13789
用單片測試儀測量電工鋼片(帶)磁性能測量方法
GB/T 17505
鋼及鋼產品 交貨一般技術要求
GB/T 18253
鋼及鋼產品檢驗文件的類型
GB/T 19289
電工鋼片(帶)的密度、電阻率和疊裝系數的測量方法
YB/T 4292
電工鋼帶(片)幾何特性測試方法
YB/T 4731
電工鋼帶(片)反復彎曲試驗方法
Q/BQB 400
冷軋產品的包裝、標志及檢驗文件
IEC 60404-8-7
Specifications for individual materials – Cold-rolled grain-oriented
Magnetic materials electrical steel strip and sheet delivered in the
fully-processed state
IEC/TR 62581-2010
Methods of measurement of the magnetostriction characteristics by means
of single sheet and Epstein test specimens
GB/T 2521.2、GB/T 2900.60、GB/T 9637 和 YB/T 4292 界定的以及下列術語適用于本文件。
3.1 比總損耗(鐵損)specific total loss (iron loss)
比總損耗是指磁極化強度按正弦變化,其峰值和頻率為特定值時,單位質量材料所吸收的總功率,
比總損耗用符號 P (Jm/f)表示,單位為 W/kg(或 W/lb)。
例:P1.7/50表示在磁極化強度在 1.7T、頻率在 50Hz 下測得的單位 kg(或 lb)試樣的比總損耗;
P1.7/60表示在磁極化強度在 1.7T、頻率在 60Hz 下測得的單位 kg(或 lb)試樣的比總損耗。
3.2 磁極化強度(磁感應強度)magnetic polarization (magnetic induction)
磁極化強度是指試樣受交變磁場磁化時,特定磁場強度峰值的磁極化強度峰值,其符號為 J(H),
單位為 T(特斯拉)。寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
例:J800表示對應于磁場強度 H 為 800A/m(用峰值表示)下的磁極化強度。
3.3 比視在功率 specific apparent power
對于設定的磁極化強度和頻率值,磁化單位質量的鐵芯所消耗的交流電源總功率為比視在功率,其
符號為 Ss,單位為 VA/kg。
例:Ss1.7/50表示磁極化強度在 1.7T、頻率在 50Hz 下測得的單位 kg 試樣的比視在功率。
3.4 A 計權磁致伸縮速度水平 A-weighted magnetostriction velocity level,LVA
當磁極化強度隨時間按正弦規律變化,其峰值為某一標定值,變化頻率為某一標定頻率時,單位
長度電工鋼片(帶)沿磁化方向上發生磁致伸縮所引起的表面振動聲壓水平為 A 計權磁致伸縮速度水平。
3.5 表面絕緣電阻 surface insulation resistance
在規定條件下所測得的直流電阻,即產品在加直流電壓,經過一定時間極化過程后,流過帶鋼(片)
表面的泄漏電流對應的電阻,其符號為 C,單位為Ω·mm 2/面或Ω·cm 2/面。
3.6 層間電阻 inter-lamination resistance
產品疊片間,即上、下兩個表面的絕緣電阻,稱為層間電阻,其符號為 RA,理論上是表面絕緣電阻
的 2 倍,單位為Ω·mm 2/片或Ω·cm 2/片。
4 分類
本文件的材料的等級是根據磁極化強度在1.7T、頻率在50Hz下的比總損耗名義值P1.7/50(W/kg)、材
料公稱厚度進行牌號分類,并按產品特性和特殊用途,細分為普通型、高磁極化強度型、磁疇細化型、
耐熱磁疇細化型、低噪聲型、配電變壓器專用型、特高壓變壓器專用型、無涂層型八類。
寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
愛潑斯坦方圈測量
用 25cm 愛潑斯坦方圈測量時,參照檢測方法 GB/T 3655(IEC 60404-2,IDT),一副試樣由不少于24 片的樣片組成根據需方要求,并在合同中注明,可對寬度不小于 500mm 的材料(縱切分條后的材料)檢測由內應力引起的剪切邊偏差,其縫隙測量值應不超過 1mm用戶有特殊要求,
應另簽協議 寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100供方如能保證,可不進行該試驗裁剪測試試樣時,當產品寬度≤800mm 時,試樣中心位置與帶鋼寬度方向中心位置偏移量控制在≤200mm;當產品寬度>800mm 時,試樣中心位置與帶鋼寬度方向中心位置偏移量控制在≤200mm,且試樣邊部距離樣板邊部控制在≥200mm
23RK075 B18R060
23RK080 B18R065
23RK085 B20R060
23QG085 B20R065
23RK090 B20R070
23QG090 B23R070
23QG095 B23R075
23QG100 B23R080
23Q110 B23R085
27RK085 B2085
27RK090 B23R090
27QG090 B2090
27RK095 B2095
27QG095 B2100
27QG100 B23G110
27Q120 B27R085
30RK100 B27R090
30QG100 B27P090
30QG105 B27R095
30QG120 B27P095
30Q120 B27P100
30Q130 B27G120
35Q155 B30R100
B30P100
B30P105
B30P120
B30G120
B30G130
B35G155
寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
鐮刀彎
產品鐮刀彎的檢測適用于寬度不小于 150mm 的切邊材料,任意 1000mm 長度的產品鐮刀彎應不超過0.50mm供方如能保證,可不進行該試驗
產品的厚度偏差應符合表 10 的規定,帶鋼允許厚度負偏差交貨寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100試樣的長度方向應沿平行于產品軋制方向切取,試樣長度方向與產品軋制方向的偏離角度應在±1°以內,試樣應盡可能覆蓋產品的全板寬范圍根據需方要求,并在合同中注明,可對寬度不小于 500mm 的材料(縱切分條后的材料)檢測由內應力引起的剪切邊偏差,其縫隙測量值應不超過 1mm寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
涂層附著性
0.23mm 厚度規格的產品涂層附著性級別應為 E 級及以上,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,但是在剪切邊緣上,允許存在涂層的輕微碎裂裁剪測試試樣時,當產品寬度≤800mm 時,試樣中心位置與帶鋼寬度方向中心位置偏移量控制在≤200mm;當產品寬度>800mm 時,試樣中心位置與帶鋼寬度方向中心位置偏移量控制在≤200mm,且試樣邊部距離樣板邊部控制在≥200mm寶鋼武鋼取向硅鋼B27R095現貨庫存10kg起售23QG100
產品的厚度偏差應符合表 10 的規定,帶鋼允許厚度負偏差交貨
寬度
產品的公稱寬度 W 范圍為 750mm<W≤1270mm沉井接近就位時,若軸線位移或傾斜超過允許范圍,可采用單側壓實填土、單側挖土減載、配重等手段予以糾正。井封底沉井下沉完畢,其偏差應符合規范規定:軸線位移不大于井深1%;高程:+4mm,-6mm;傾斜度≯井深.7%。沉井就位2~3d后,刃腳已穩定落在粉噴樁頂,即可進行沉井封底。為避免地下水匯集形成較大浮力,頂裂封底混凝土,可在底板上均勻布置滲水井2~3個,井內埋滲水管,并以滲水管為中心向四周做輻射狀碎石育溝引水,待泵池結構全部完成后封堵井口。論在流塑狀淤泥地層中實施沉井,由于地層承載能力差、摩擦系數小等特性,極易在沉井下沉過程中出現突沉、涌土,沉速過快和超沉位移及傾斜過大等現象,難以控制。本次沉井的設計和施工,充分利用了水泥土的特性,在沉井刃腳下預先打兩排粉噴樁,在軟土層中形成一道強度適宜的連續承載墻壁體,在沉井下沉過程中就像形成了一道可靠導軌。通過分節,分部位鑿除粉噴樁樁頭來調節支撐力,準確控制沉井姿態和下沉速度、深度。通過前述施工過程可以看出,在相似土層的沉井設計和施工中,可以通過改變刃腳面積和粉噴樁長度、直徑、強度(通過調整噴粉量實現)等諸多手段調整承載力,方法多樣、工藝簡便、成本低廉,是一種成功的施工工藝。

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