有取向、无取向硅钢片
无取向硅钢片生产技术要点
无取向硅钢片生产技术要点一、无取向硅钢片生产技术要点首先要求钢水纯净,经真空处理后碳含量降至0.01~0.005%,氧<0.005%,保护浇铸成厚板坯,低温热送,加热到1100~1200℃,保温3~4h,使AlN粗化,若轧机能力强,最好是1050~1100℃加热,防止铸坯中较粗的AlN、MnS析出物再固溶,使热轧及退火后晶粒细化,组分增多,磁性变坏。
终轧温度要高些,以防止晶粒变粗,铁损降低。
对无取向的Si>1.7%的硅钢,由于变形抗力显著提高,导热性降低,并且连铸后柱状晶粗大,产品表面易产生瓦垅状缺陷,铸坯易产生内、外裂纹,故需慢热慢冷,加热温度也可略高一些,达1 200℃。
这更便于热轧而且使终轧温度提高,热轧板晶粒粗化,可改善磁性。
加热到1200℃,Mn S不会固溶,而AlN可能部分固溶,但由于钢中碳含量降低(如<0.01%,至0.004%),可使AlN固溶度明显减小,亦即使固溶温度提高。
则≤1200℃加热仍可使AlN粗化,P15降低。
通常开轧温度1180±20℃,终轧温度850±20℃。
应注意含Si<1.7%或Si<2.5%而C>0.01%的硅钢在约1 000℃时存在明显的α+γ两相区,热轧塑性显著降低,γ相与α相变形抗力之差易引起不均匀变形,使板形不好,易出现裂边,成材率下降。
故应尽量降低碳含量,使热轧精轧基本处于α相区或避开α+γ两相区,C≤0.003%的1.5%Si钢,热轧时由于γ相数量减少,也不裂边。
碳量低,以后退火也不需要脱碳。
二、无取向硅钢片和取向硅钢片的关系:1、二者都是冷轧硅钢片,但含硅量不同。
冷轧无取向硅钢片含硅量0.5%-3.0%,冷轧取向硅钢片含硅量在3.0%以上。
2、生产工艺及性能的不同:无取向硅钢片较取向硅钢片工艺要求相对较低。
无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。
制造低硅产品时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到0.5mm厚。
无取向硅钢片生产技术要点
无取向硅钢片生产技术要点一、无取向硅钢片生产技术要点首先要求钢水纯净,经真空处理后碳含量降至0.01~0.005%,氧<0.005%,保护浇铸成厚板坯,低温热送,加热到1100~1200℃,保温3~4h,使AlN粗化,若轧机能力强,最好是1050~1100℃加热,防止铸坯中较粗的AlN、MnS析出物再固溶,使热轧及退火后晶粒细化,组分增多,磁性变坏。
终轧温度要高些,以防止晶粒变粗,铁损降低。
对无取向的Si>1.7%的硅钢,由于变形抗力显著提高,导热性降低,并且连铸后柱状晶粗大,产品表面易产生瓦垅状缺陷,铸坯易产生内、外裂纹,故需慢热慢冷,加热温度也可略高一些,达1 200℃。
这更便于热轧而且使终轧温度提高,热轧板晶粒粗化,可改善磁性。
加热到1200℃,Mn S不会固溶,而AlN可能部分固溶,但由于钢中碳含量降低(如<0.01%,至0.004%),可使AlN固溶度明显减小,亦即使固溶温度提高。
则≤1200℃加热仍可使AlN粗化,P15降低。
通常开轧温度1180±20℃,终轧温度850±20℃。
应注意含Si<1.7%或Si<2.5%而C>0.01%的硅钢在约1 000℃时存在明显的α+γ两相区,热轧塑性显著降低,γ相与α相变形抗力之差易引起不均匀变形,使板形不好,易出现裂边,成材率下降。
故应尽量降低碳含量,使热轧精轧基本处于α相区或避开α+γ两相区,C≤0.003%的1.5%Si钢,热轧时由于γ相数量减少,也不裂边。
碳量低,以后退火也不需要脱碳。
二、无取向硅钢片和取向硅钢片的关系:1、二者都是冷轧硅钢片,但含硅量不同。
冷轧无取向硅钢片含硅量0.5%-3.0%,冷轧取向硅钢片含硅量在3.0%以上。
2、生产工艺及性能的不同:无取向硅钢片较取向硅钢片工艺要求相对较低。
无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。
制造低硅产品时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到0.5mm厚。
取向硅钢和无取向硅钢矫顽力
取向硅钢和无取向硅钢矫顽力摘要:一、取向硅钢和无取向硅钢的区别1.定义与特点2.应用领域二、取向硅钢的矫顽力1.取向硅钢的定义2.取向硅钢的矫顽力影响因素3.取向硅钢的矫顽力测量方法三、无取向硅钢的矫顽力1.无取向硅钢的定义2.无取向硅钢的矫顽力影响因素3.无取向硅钢的矫顽力测量方法四、取向硅钢和无取向硅钢矫顽力的比较1.取向硅钢和无取向硅钢矫顽力的差异2.取向硅钢和无取向硅钢矫顽力的优劣五、取向硅钢和无取向硅钢在实际应用中的选择1.根据需求选择2.考虑矫顽力因素3.综合比较选择正文:一、取向硅钢和无取向硅钢的区别取向硅钢和无取向硅钢是两种常见的硅钢类型,它们在性能和应用领域上有一定的区别。
取向硅钢是指在钢铁中加入硅元素,并通过特殊的工艺加工,使硅元素在钢铁中呈有序排列的晶体结构。
这种结构有助于提高钢铁的磁性能,使取向硅钢广泛应用于变压器、发电机等电力设备中。
而无取向硅钢是指在钢铁中加入硅元素,但硅元素在钢铁中排列无序。
虽然无取向硅钢的磁性能比取向硅钢差,但其成本较低,因此广泛应用于电机、电器等一般电气设备中。
二、取向硅钢的矫顽力取向硅钢的矫顽力是指在一定的磁场强度下,使取向硅钢中的磁畴转向所需的最小磁场强度。
取向硅钢的矫顽力受到很多因素的影响,如硅含量、晶粒尺寸、冷却速度等。
在生产过程中,通过控制这些因素可以调整取向硅钢的矫顽力。
取向硅钢的矫顽力通常用磁化强度和磁滞损耗来表示。
三、无取向硅钢的矫顽力无取向硅钢的矫顽力是指在一定的磁场强度下,使无取向硅钢中的磁畴转向所需的最小磁场强度。
与取向硅钢相比,无取向硅钢的矫顽力较低,因为其结构中硅元素的排列无序,导致磁畴的转向容易发生。
无取向硅钢的矫顽力同样受到硅含量、晶粒尺寸、冷却速度等因素的影响。
四、取向硅钢和无取向硅钢矫顽力的比较取向硅钢和无取向硅钢的矫顽力差异主要来自于它们晶体结构的不同。
取向硅钢的有序晶体结构使得磁畴的转向更加困难,从而具有较高的矫顽力。
上海宝钢硅钢片型号和参数
上海宝钢硅钢片型号和参数
摘要:
1.硅钢片的定义和用途
2.硅钢片的分类和型号
3.上海宝钢硅钢片的参数
4.硅钢片在变压器中的应用
5.硅钢片的选择和购买建议
正文:
硅钢片是一种特殊的电工钢材,主要用于制造变压器、电机等电磁设备。
硅钢片可以分为取向硅钢片和无取向硅钢片两大类,其中取向硅钢片又可分为高磁感取向钢和低磁感取向钢。
常见的硅钢片型号有D41、D42、D43、
D301 等。
上海宝钢是我国著名的硅钢片生产企业,其生产的硅钢片型号众多,可以满足各种变压器的需求。
上海宝钢硅钢片的参数主要包括厚度、牌号、最大磁力线密度等。
在选择硅钢片时,需要根据电磁设备的具体要求和性能指标来选择合适的硅钢片。
在变压器中,硅钢片的选择至关重要。
优质的硅钢片可以降低变压器的铁损,提高变压器的效率。
因此,在购买硅钢片时,应该选择正规厂家生产的硅钢片,以保证硅钢片的质量和性能。
总之,硅钢片是电磁设备中不可或缺的重要材料,选择合适的硅钢片可以提高电磁设备的性能和效率。
取向电工钢和无取向电工钢生产工艺
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取向硅钢和无取向硅钢区别
1,从化学成分讲,取向硅钢的硅含量比的硅含量要高(冷轧无取向硅钢片含硅量%%,冷轧取向硅钢片含硅量在%以上。
)
无取向硅钢是用在电机等旋转的设备中,分为铁芯和转子,为了在旋转过程容易被磁化,将电能转化为机械能。
因此,要求其在旋转过程中的每一个角度都容易被磁化,所以要求无取向硅钢中晶粒取向分布均匀;而对于取向硅钢而言,需要高磁感且不需要转动,所以其织构基本为Goss。
2,用途,取向硅钢主要做变压器,主要做电机
3,内部结构,取向硅钢的晶粒是基本朝一个方向的,所以叫取向,,晶粒排布杂乱无章,所以取向硅钢热损耗小,无取向硅钢热损耗大。
4,制造工艺也不一样,取向硅钢比无取向硅钢要复杂的多
5,机械性能
6,厚度,取向硅钢厚度在毫米,无取向硅钢厚度在、铁损低。
质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度高。
在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
C、叠装系数高。
硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
D、冲片性好。
对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好,能防蚀和改善冲片性。
F、磁时效现象小
G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
硅钢片取向和无取向
电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。
顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成。
一般厚度在1mm以下,故称薄板。
硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。
电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料。
(1)硅钢片的分类A、硅钢片按其含硅量不同可分为低硅和高硅两种。
低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。
两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。
B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。
冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。
(2)硅钢片性能指标A、铁损低。
质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度高。
在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
C、叠装系数高。
硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
D、冲片性好。
对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。
F、磁时效现象小G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。
电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。
热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。
(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。
无取向硅钢片[1]
关于“冷轧无取向硅钢相关技术情况”的介绍攀钢集团拟生产中、低牌号冷轧无取向硅钢,并有意向将冷轧后工序业务交与集团公司经营,集团公司已决定与攀钢进行战略合作开展此项业务,前期可行性研究的相关工作正在紧锣密鼓的进行。
根据集团要求,我部对冷轧无取向电工钢相关技术情况进行了调研整理,现介绍如下:一、无取向硅钢简介无取向硅钢为含碳很低的硅铁合金。
在形变和退火后的钢板中其晶粒呈无规则取向分布。
合金的硅含量为 1.5%~3.0%,或硅铝含量之和为1.8%~4.0%。
无取向硅钢中硅、铝和锰含量按规定应控制在一定范围,牌号不同,对碳、硫、氮和氧含量要求也不同,随牌号提高,这些元素的含量将进一步降低。
无取向硅钢产品通常为冷轧板材或带材,其公称厚度为0.35和0.5mm,主要用作电机和小型变压器铁芯。
二、无取向硅钢在电机的应用情况无取向硅钢因用作电机和小型变压器铁芯又叫无取向电工钢。
一般国内的高牌号无取向厚度都是 0.35mm厚;中低牌号无取向厚度是0.5mm厚。
且牌号300以上都叫高牌号;300-540叫中牌号;600-1300叫低牌号。
不同牌号冷轧无取向电工钢用途见表1所示。
三、无取向硅钢生产工艺冷轧无取向硅钢片生产工艺复杂,制造技术严格。
是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。
制造低硅产品(Si≤1.5%)时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到0.5mm厚。
制造高硅产品(Si≥2.0%)时,先经800~850℃常化后再酸洗,一次冷轧到0.5或0.35mm厚, 然后在20%氢氮混合气氛下连续炉中850℃最终退火,涂半有机绝缘膜,再由剪切机切边、分条或横切成板、包装、入库。
工艺流程见图1所示。
Si≤1.5%无取向钢可以半成品状态交贷,Si≥2.0%钢都以完全退火状态交货。
表1 国产冷轧无取向硅钢片的应用中型电机√√小型电机√√√√√微型电机√√√√√密闭电机√√√√√间歇电机√√√√通用交流电机√√√√√焊接变压器√√中小型电机变压器√√√注:表达方式类似于B35A440的牌号为宝钢无取向硅钢片牌号;类似于35WW350牌号为武钢无取向硅钢片牌号;类似于50TW350牌号为太钢无取向硅钢片牌号;类似于50AW350牌号为鞍钢无取向硅钢片牌号Si ≤1.5%%图1 冷轧无取向硅钢片生产工艺流程四、无取向硅钢后工序技术要点无取向硅钢片冷轧后工序为完全退火—涂绝缘尾—剪切—成品。
矽钢H50与H23有什么区别
矽钢H50与H23有什么区别常用的矽钢片有取向硅钢片与无取向硅钢片无取向硅钢片常用的有下列几种:H50 H23 H18比重7.85 7.75 7.65铁损P1.5/50 ≤13 6.2 4.7磁通密度B50≥ 1.69 1.66 1.64按温升来说H18低于H23,H23低于H50按空载电流则相反。
另外同一牌号有白片黑片之分,黑片性能优于白片。
另外同一牌号铁芯尺寸不同性能也不同.矽钢片发布时间:2010-3-27 15:55:31 中国废旧物资网电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。
顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成。
一般厚度在1mm以下,故称薄板。
硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。
电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料。
(1)硅钢片的分类A、硅钢片按其含硅量不同可分为低硅和高硅两种。
低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。
两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。
B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。
冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。
(2)硅钢片性能指标A、铁损低。
质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度高。
在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
C、叠装系数高。
硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
D、冲片性好。
对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
取向硅钢和无取向硅钢矫顽力
取向硅钢和无取向硅钢矫顽力摘要:一、取向硅钢和无取向硅钢的概念与区别1.取向硅钢2.无取向硅钢3.主要区别二、取向硅钢和无取向硅钢的矫顽力1.取向硅钢的矫顽力2.无取向硅钢的矫顽力3.影响矫顽力的因素三、取向硅钢和无取向硅钢的应用领域1.取向硅钢的应用领域2.无取向硅钢的应用领域正文:一、取向硅钢和无取向硅钢的概念与区别取向硅钢(oriented silicon steel)和无取向硅钢(non-oriented silicon steel)都是电工钢材的一种,主要成分是铁、硅、碳等。
它们的主要区别在于晶粒取向的不同。
取向硅钢的晶粒取向大致相同,具有良好的磁性能,主要用于变压器、发电机等设备中。
无取向硅钢的晶粒无规则排列,磁性能相对较差,但成本较低,主要用于一般电机、电器等领域。
二、取向硅钢和无取向硅钢的矫顽力1.取向硅钢的矫顽力取向硅钢由于其特殊的晶粒取向,具有较高的磁性能,因此矫顽力较高。
在相同的磁场强度下,取向硅钢的磁通密度更高,能有效降低变压器等设备的体积和重量。
但同时,取向硅钢的生产工艺复杂,成本较高。
2.无取向硅钢的矫顽力无取向硅钢的磁性能相对较差,矫顽力较低。
在相同的磁场强度下,无取向硅钢的磁通密度较低,导致设备体积和重量相对较大。
但由于成本较低,无取向硅钢在一般电机、电器等领域具有较高的性价比。
3.影响矫顽力的因素取向硅钢和无取向硅钢的矫顽力受硅含量、晶粒大小、生产工艺等因素影响。
一般来说,硅含量越高,矫顽力越高;晶粒越细,矫顽力也越高。
生产工艺对矫顽力的影响也很大,如冷轧、热轧、退火等过程都会影响钢材的矫顽力。
三、取向硅钢和无取向硅钢的应用领域1.取向硅钢的应用领域取向硅钢主要应用于变压器、发电机、磁悬浮列车等对磁性能要求较高的领域。
在这些领域,取向硅钢可以有效降低设备体积、重量,提高能效。
2.无取向硅钢的应用领域无取向硅钢主要应用于一般电机、电器、小型变压器等对磁性能要求不高的领域。
硅钢片取向和无取向
硅钢片取向和无取向电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。
顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成。
一般厚度在1mm以下,故称薄板。
硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。
电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料。
(1)硅钢片的分类A、硅钢片按其含硅量不同可分为低硅和高硅两种。
低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。
两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。
B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。
冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。
(2)硅钢片性能指标A、铁损低。
质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度高。
在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
C、叠装系数高。
硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
D、冲片性好。
对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。
F、磁时效现象小G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。
电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。
热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。
(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。
电机铁心用硅钢片的主要特点和分类
电机铁心用硅钢片的主要特点和分类硅钢片(铁硅系合金片)是制造发电机、电动机和变压器铁心的主要材料。
1.硅钢片的主要特点硅钢片具有良好的磁性,饱和磁化强度高,电阻率较高,矫顽力低和铁损小;钢板之间的黏结及磁性时效现象减少;价格低廉,适合大量生产。
电力工业中各种发动机,放电机,电力和分配变压器使用的硅钢片,一般为经热轧或冷轧厚度为0.5mm,0.35mm或0.3mm的硅钢钢带。
电信工业方面的音频变压器,高频变压器,脉冲变压器,磁放大器等,一般使用厚度小于0.2mm(最薄达0.025mm)的冷轧取向硅钢片。
对硅钢片的共同要求是,在中等及弱磁场下的铁损低,磁感应强度高;有适合的硬度,以保证良好的冲片性能;无磁性时效现象;表面质量好,厚度均匀;表面涂层绝缘性好等。
电机和变压器的铁心用硅钢片制成。
铁心损失是指单位重量的硅钢片铁心在交变磁场作用下所消耗的无效功率,其单位是w/kg。
硅钢片铁损低,制成的电机和变压器节电省材,可缩小体积,减轻重量。
各工业国家均以铁损值作为硅钢片产品最重要的考核指标,并以铁损值作为划分牌号的依据。
硅钢片的磁感应强度越高,电机或变压器铁心的体积与重量就越小。
通常,铁心重量占到电机或变压器重量的1⁄3至1⁄2,因此采用低铁损高磁感硅钢片铁心,将显著减小电机和变压器的总重和体积,同时节省硅钢片,铜线,绝缘材料和变压器油。
2.硅钢片分类硅钢片种类很多,可按硅含量,轧制工艺,组织结构或使用条件来分类。
按硅含量w(Si)可分为四类:低硅钢(w(Si)=0.8%~1.8%),中硅钢(w(Si)=1.8%~2.8%),较高硅钢(w(Si)=2.8%~3.8%),高硅钢 (w(Si)=3.8%~7.0%).按轧制工艺可分为热轧硅钢片和冷轧硅钢片。
按组织结构可分为晶粒取向(单取向为高斯织构,双取向为立方织构)硅钢片和无取向硅钢片。
按用途可分为电机硅钢片和变压器硅钢片。
按板材厚度可分为一般硅钢片(常用厚度为0.30~0.50mm)和薄硅钢带(厚度为0.025~0.20mm)。
硅钢片标准
硅钢片国家标准(GB11255-89)冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带1、范围本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、力学性能、工艺特性和检验方法等。
本标准适用于磁路结构中使用的、带有绝缘涂层的全工艺冷轧取向和无取向磁性钢带(片)。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会修订,使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T228-87 金属拉伸试验方法GB/T235-88 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及带材)GB/T247-87 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T2522-88 电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、迭装系数测试方法GB/T3076-82 金属薄板(带)拉伸试验方法GB/T3655-92 电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法GB/T6397-86 金属拉伸试验试样GB/T13789-92 单片电工钢片(带)磁性能测量方法3、定义和牌号表示方法3.1定义3.1.1标准比总铁损当磁感应强度随时间按正弦规律变化,其峰值为某一标定值,变化频率为某一标定频率时,单位质量的铁芯在温度20℃时所有消耗的功率定为标准比总铁损(简称标准铁损或铁损),单位为W/kg3.1.2标准磁感应强度温度为20℃,铁芯试样从退磁状态,在标定频率下磁感应强度按正弦规律变化,当交流磁场的峰值达到某一标定值时,铁芯试样磁感的峰值为标准磁感强度(简称磁感应强度或磁感),单位为T3.1.3弯曲次数弯曲次数是用肉眼观察到基体金属上第一次出现裂纹前反复弯曲的次数,它代表了材料的延展性。
3.2牌号表示方法4、分类本标准中的磁性钢带(片)分为取向和无取向两大类,每类按最大铁损和材料的公称厚度分成不同牌号。
5、技术要求5.1磁特性5.1.1磁感取向钢在800A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B800(峰值)应符合表1的规定无取向钢在5000A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B5000(峰值)应符合表2的规定5.1.2铁损取向钢在磁感为1.7T、频率为50HZ时,规定的最大铁损P1.7应符合表1的规定。
硅钢片标准
硅钢片国家标准(GB11255-89)冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带1、范围本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、力学性能、工艺特性和检验方法等。
本标准适用于磁路结构中使用的、带有绝缘涂层的全工艺冷轧取向和无取向磁性钢带(片)。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会修订,使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T228-87 金属拉伸试验方法GB/T235-88 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及带材)GB/T247-87 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T2522-88 电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、迭装系数测试方法GB/T3076-82 金属薄板(带)拉伸试验方法GB/T3655-92 电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法GB/T6397-86 金属拉伸试验试样GB/T13789-92 单片电工钢片(带)磁性能测量方法3、定义和牌号表示方法3.1定义3.1.1标准比总铁损当磁感应强度随时间按正弦规律变化,其峰值为某一标定值,变化频率为某一标定频率时,单位质量的铁芯在温度20℃时所有消耗的功率定为标准比总铁损(简称标准铁损或铁损),单位为W/kg3.1.2标准磁感应强度温度为20℃,铁芯试样从退磁状态,在标定频率下磁感应强度按正弦规律变化,当交流磁场的峰值达到某一标定值时,铁芯试样磁感的峰值为标准磁感强度(简称磁感应强度或磁感),单位为T3.1.3弯曲次数弯曲次数是用肉眼观察到基体金属上第一次出现裂纹前反复弯曲的次数,它代表了材料的延展性。
3.2牌号表示方法4、分类本标准中的磁性钢带(片)分为取向和无取向两大类,每类按最大铁损和材料的公称厚度分成不同牌号。
5、技术要求5.1磁特性5.1.1磁感取向钢在800A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B800(峰值)应符合表1的规定无取向钢在5000A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B5000(峰值)应符合表2的规定5.1.2铁损取向钢在磁感为1.7T、频率为50HZ时,规定的最大铁损P1.7应符合表1的规定。
冷轧晶粒取向、无取向硅钢钢带标准
冷轧晶粒取向、无取向磁性钢带1、范围本标准规定了晶粒取向、无取向磁性钢带(片)的牌号、磁特性、尺寸、外形、力学性能、工艺特性和检验方法等。
本标准适用于磁路结构中使用的、带有绝缘涂层的全工艺冷轧取向和无取向磁性钢带(片)。
2、引用标准下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
在标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会修订,使用本标准和各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB/T228-87 金属拉伸试验方法GB/T235-88 金属反复弯曲试验方法(厚度等于或小于3mm薄板及带材)GB/T247-87 钢板和钢带验收、包装、标志及质量证明书的一般规定GB/T2522-88 电工钢片(带)层间电阻、涂层附着性、迭装系数测试方法GB/T3076-82 金属薄板(带)拉伸试验方法GB/T3655-92 电工钢片(带)磁、电和物理性能测量方法GB/T6397-86 金属拉伸试验试样GB/T13789-92 单片电工钢片(带)磁性能测量方法3、定义和牌号表示方法3.1定义3.1.1标准比总铁损当磁感应强度随时间按正弦规律变化,其峰值为某一标定值,变化频率为某一标定频率时,单位质量的铁芯在温度20℃时所有消耗的功率定为标准比总铁损(简称标准铁损或铁损),单位为W/kg3.1.2标准磁感应强度温度为20℃,铁芯试样从退磁状态,在标定频率下磁感应强度按正弦规律变化,当交流磁场的峰值达到某一标定值时,铁芯试样磁感的峰值为标准磁感强度(简称磁感应强度或磁感),单位为T3.1.3弯曲次数弯曲次数是用肉眼观察到基体金属上第一次出现裂纹前反复弯曲的次数,它代表了材料的延展性。
3.2牌号表示方法4、分类本标准中的磁性钢带(片)分为取向和无取向两大类,每类按最大铁损和材料的公称厚度分成不同牌号。
5、技术要求5.1磁特性5.1.1磁感取向钢在800A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B800(峰值)应符合表1的规定无取向钢在5000A/m交变磁场(峰值),频率为50HZ时,规定的最小磁感值B5000(峰值)应符合表2的规定5.1.2铁损取向钢在磁感为1.7T、频率为50HZ时,规定的最大铁损P1.7应符合表1的规定。
无取向硅钢片操作保养规程
无取向硅钢片操作保养规程
1. 硅钢片介绍
硅钢片又称为取向硅钢片,是制造电动机、变压器、发电机和变频器等各类电力设备的重要材料。
其主要成分是低碳钢和硅,硅钢片粘性小、磁导率高、铁损耗低、导磁性强。
2. 硅钢片的操作注意事项
2.1 硅钢片运输时应小心翼翼,不得损坏。
2.2 硅钢片操作前,应检查所用设备制造生产许可证、质量合格证书、测试报告等是否齐全。
2.3 硅钢片操作时,应戴好劳动防护用品。
2.4 操作时应小心谨慎,不得乱扔、乱放,避免损坏硅钢片。
2.5 操作时应使用专业工具,避免硅钢片表面损伤或者刮花。
2.6 硅钢片操作时,一定要按照生产工艺要求和规程进行操作。
3. 硅钢片的保养注意事项
3.1 硅钢片的存储环境要干燥、通风、恒温、不可以让阳光直晒。
3.2 硅钢片使用后应及时清洗,防止灰尘附着在表面。
3.3 长期停用硅钢片,应将其包装好,放在干燥通风的仓库内。
取向硅钢片与非取向铁损差距
取向硅钢片与非取向铁损差距在电机制造过程中,硅钢片扮演着非常重要的角色,它对电机的性能和效率有着直接的影响。
其中最重要的参数之一就是铁损。
在硅钢片的制造和应用过程中,出现了一种分别称为取向硅钢片和非取向硅钢片的材料。
它们的铁损差距一直是电机制造业界关注的焦点之一。
本文将从多个方面来阐述这一问题。
1. 概念解释首先,我们需要了解取向硅钢片和非取向硅钢片的概念。
它们之间的主要区别在于晶粒的排列方式。
取向硅钢片中,晶粒呈现出类似于平行于轧制方向的柱状结构,而非取向硅钢片则是呈现随机排列的状况。
由于晶粒排列的不同,取向硅钢片和非取向硅钢片的物理和化学性质也存在较大的差异。
2. 铁损铁损是电机中非常关键的一个指标,它是指单位时间内铁心中的磁能转化为其他能量形式的速率。
铁心中的磁能包括了由电流通过它所产生的磁场能量。
铁损主要分为交流铁损和直流铁损两类,其中交流铁损对于电机性能的影响更为显著。
3. 铁损差距事实上,取向硅钢片和非取向硅钢片的铁损差别是非常显著的。
由于晶粒排列方式不同,取向硅钢片中的磁路更加顺畅,磁通密度更加均匀,导致了其交流铁损较小,性能更加优越。
值得一提的是,取向硅钢片还具有较强的磁导率和导磁率,这些性能的进一步提升也是该材料研发的重点之一。
4. 应用范围虽然取向硅钢片具有很多优越的性能,但它不是所有情况下都是最优的选择。
对于一些应用中要求铁心低噪音的电机,非取向硅钢片可能更为合适,因为它的表面较为光滑,噪音较小;而对于需要高效能的应用场合,取向硅钢片则更为适合。
综上,取向硅钢片和非取向硅钢片的铁损差距是由晶粒排列方式不同所导致的。
虽然取向硅钢片具有很多优越的性能,但它也有局限性,需要在具体电机设计中灵活应用,综合考虑各项因素,选择最为合适的材料。
硅钢片简述
硅钢片简述(1)冷热硅钢片的区别制造变压器铁心的硅钢片有冷扎和热扎两种。
热硅钢片由于磁性很差,单位损耗大,已经不采用了,而由冷硅钢片所替代。
他们的性能的主要差别如下:1) 冷扎硅钢片。
有取向和无取向之分,取向硅钢片的磁性能具有明显的方向性,磁力线在沿着材料的碾压方向通过时,是导磁性能最好,单位损耗最小,如磁力线通过的方向与碾压方向垂直时,其导磁性能显著变坏,磁力线于上述两种不同方向通过时,其导磁性能相差很大,后者为前者的3―4倍。
冷扎硅钢片无取向的磁性能接近或着稍优于热扎硅钢片。
热扎硅钢片的方向性不十分明显2) 在磁通密度和频率相同的情况下,冷轧的比热轧的单位损耗和单位励磁容量都小。
3) 冷轧取向硅钢片的磁饱和点较高,约1.7T(17000Gs)左右,而热的只有1.45T左右。
4) 冷轧硅钢片对机械加工敏感,在冲剪,压毛刺,敲打后,对其磁性能影响特别明显,往往需要经过退火后,性能才能恢复。
热轧硅钢片经机械加工后,对其性能影响不大,无需退火处理。
5)为了降低涡流损耗,需要在硅钢片上涂上一层绝缘漆,在生产过程中表面已经涂上一层绝缘层。
一般不需要再涂漆,但对于热轧硅钢片来说,使用时需要再涂上一层绝缘漆。
(2)冷硅钢片的符号含义国产的冷硅钢片牌号中的符号表示如下:DW――冷轧无取向硅钢片;DQ――冷轧硅钢片取向硅钢片;G――高磁感应硅钢片。
牌号后边的数字表示单位质量损耗(W/Kg)值的100倍,横线后的数字表示硅钢片的厚度(mm)的100倍。
例如:DQ126G-35表示冷轧取向高感应硅钢片;126表示其单位损耗为1.26W/Kg;35表示硅钢片的厚度为0.35mm.(3)硅钢片的性能。
硅钢片的性能常用铁损和导磁性能来表示。
铁损P10/50,P15/50,P17/50表示在50HZ的频率下,硅钢片中的磁通密度为1.0,1.5,1.7时,每千克饿硅钢片损耗的瓦数,即W/Kg。
此值越小越好。
导磁性能一般用B10,B25,B50,B100,表示,即表示磁场为10,25,50,100(AT/cm)时,在基本换向磁化曲线上所得到的磁感应强(T)值越大越好。
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无取向硅钢片
硅钢俗称矽钢片或硅钢片,是电力、电子和军事工业不可缺少的含碳极低的硅铁软磁合金,亦是产量最大的金属功能材料,其产量约占世界钢材产量的1%,它是含硅0.8%-4.8%的硅铁合金,经热、冷轧成厚度在1mm以下的硅钢薄板。
加入硅可提高铁的电阻率和最大磁导率,降低矫顽力、铁芯损耗(铁损)和磁时效,主要用作各种电机、发电机和变压器的铁芯。
一、硅钢片分类:
A、硅钢片按其含硅量不同可分为低硅和高硅两种。
低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。
两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。
B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。
冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。
二、无取向硅钢片的定义:
无取向硅钢片是按照一定生产工艺,形成无取向性变形织构结晶结构的硅钢片。
三、无取向硅钢片和取向硅钢片的关系:
1、二者都是冷轧硅钢片,但含硅量不同。
冷轧无取向硅钢片含硅量0.5%-3.0%,冷轧取向硅钢片含硅量在3.0%以上。
2、生产工艺及性能的不同:无取向硅钢片较取向硅钢片工艺要求相对较低。
无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。
制造低硅产品时,热轧带卷酸洗后一次冷轧到 0.5mm厚。
制造高硅产品时,热轧带酸洗后(或先经800~850℃常化后再酸洗),冷轧到0.55或0.37mm厚,在氢氮混合气氛连续炉中850℃退火,再经6~10%小压下率冷轧到0.50或0.35mm厚。
这个小压下率的冷轧可使退火时晶粒长大,铁损降低。
这两种冷轧板都在20%氢氮混合气氛下连续炉中850℃最终退火,然后涂磷酸盐加铬酸盐的绝缘膜。
经冷轧至成品厚度,供应态多为0.35mm和0.5mm厚的钢带。
冷轧无取向硅钢的Bs高于取向硅钢。
取向硅钢片要求钢中氧化物夹杂含量低,并必须含有C0.03~0.05%和抑制剂(第二相弥散质点或晶界偏析元素)。
抑制剂的作用是阻止初次再结晶晶粒长大和促进二次再结晶的发展,从而获得高的(110)[001]取向。
抑制剂本身对磁性有害,所以在完成抑制作用后,须经高温净化退火。
采用第二相抑制剂时,板坯加热温度必须提高到使原来粗大第二相质点固溶,随后热轧或常化时再以细小质点析出,以便增强抑制作用。
冷轧成品厚度为0.28、0.30或0.35mm。
冷轧取向薄硅钢带是将0.30或0.35mm厚的取向硅钢带,再经酸洗、冷轧和退火制成。
与冷轧无取向硅钢相比,取向硅钢要比无取向硅钢铁损低很多,磁性具有强烈的方向性;在易磁化的轧制方向上具有优越的高磁导率与低损
耗特性。
取向钢带在轧制方向的铁损仅为横向的1/3,磁导率之比为6:1,其铁损约为热轧带的1/2,磁导率为后者的2.5倍。
3、性能及用途:由于二者性能特点不同,在使用方向上存在差异冷轧无取向硅钢片最主要的用途是用于发电机制造,故又称冷轧电机硅钢。
冷轧取向硅钢带最主要的用途是用于变压器制造,所以又称冷轧变压器硅钢。
(1)硅钢片性能指标:
A、铁损低。
质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
B、磁感应强度高。
在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
C、叠装系数高。
硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
D、冲片性好。
对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
E、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好,能防蚀和改善冲片性。
F、磁时效现象小
G、硅钢片须经退火和酸洗后交货。
(2)相关标准:
(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)
电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。
电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。
热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。
(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)
用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。
冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低。
用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%。
若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠。
用于制造电机和变压器。
通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯。
钢板规格尺寸:厚度为0.35、0.50、0.65mm,宽度为800-1000mm,长度为≤2.0m。
(三)家电用热轧硅钢薄板(GBH46002-90)
家电用热轧硅钢薄板的牌号以J(家)D(电)R(热轧)表示,即JDR。
JDR后数字为铁损值*100,横线后数字为钢板厚度(mm)*100。
家电用热轧硅钢片对电磁性能要求可稍低一点,铁损值(P15/50)最低值为5.40W/kg。
一般不经配洗交货。
用于各种电风扇、洗衣机、吸尘器、抽油烟机等家用电器的微分电机等。
取向硅钢片
20年代初,威廉(Williams)对硅铁中单晶进行了研究,得到了在易磁化轴{100}方向um=1400000,认为在多晶粒板中在{100}轴向也应有极好的性能。
1926年,日本人本多·茅发现,铁的结晶方向最容易磁化,或者说晶粒立方体棱边方向是最易磁化的方向。
1934年,美国人戈斯(N.P.Goss)在试验室里研制成功取向硅钢片,他采用冷轧与高温热处理相结合的方法,使硅钢片中晶粒沿轧制方向有序排列,具有优良的磁性。
1935年,戈斯在《Trans Amer. Soc. Metals》上发表文章,介绍研究成果,并申请获得了英国专利(No.442211)。
同年,美国Armco公司开始工业化生产冷轧取向硅钢片。
40年代,美国Armco公司和Allegheny公司都生产出了高质量的变压器用取向硅钢片。
Armco 公司的牌号为Tran-cor(西屋公司称为Hipersil);Allegeny公司的牌号为Silectron (GE公司称为Corosil)。
1953年,日本试制成冷轧取向硅钢片。
1958年,日本引进Armco公司的专利技术,开始冷轧取向硅钢片的工业化生产,并在此基础上不断改进,使日本冷轧硅钢片的性能达到世界最高水平。
单取向硅钢片在与轧制方向垂直方向的导磁性能较低,为克服这一缺点,德国真空熔炼公司在40年代发明了双取向硅钢片。
1957年,美国GE公司和西屋公司也几乎同时制成双取向硅钢片,60年代日本川崎和八幡工厂也研制成功双取向硅钢片。
它在轧制方向和垂直方向上的磁性能都与单取向硅钢片轧制方向的磁性能相近。
这种硅钢片的晶粒呈立方体组织。
1968年,日本新日铁工厂开始工业化生产高导磁密度取向硅钢片,它的商用名是“Orientcore Hi-B”,简称“Hi-B”;1972年,开发出大晶格高导磁取向硅钢片;1981年又进而开发出小晶格高导磁取向硅钢片;1982年,日本开始生产表面激光照射处理(ZDKH)的高导磁取向硅钢片,进一步降低了铁损。
1988年,日本又开发出采用机械方法形成微小应力法(ADMH)的高导磁取向硅钢片。
日本新日铁公司取向硅钢片的发展见图4。
50年代,几个国家单取向硅钢片的性能见表5。
1955~1975年间,日本取向硅钢片及无取向硅钢片的质量变迁见图5。
1880~1970年间,铁心钢片铁损的下降曲线见图6。
冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。
通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的铁芯;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯。
冷轧取向薄硅钢带是将0.30或0.35mm厚的取向硅钢带,再经酸洗、冷轧和退火制成。
而冷轧无取向硅钢片是将钢坯或连铸坯热轧成厚度约2.3mm带卷。
冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低。
用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%。
若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠。