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B65A530矽钢片宝武硅钢片50WW600电机铁芯原材料现货
发布时间: 2023-08-28 09:02 更新时间: 2025-01-11 08:00
Q/BQB 480-2021
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示例 1:
B35A210 表示公称厚度为 0.35mm 的普通型无取向电工钢,比总损耗名义值 P1.5/50为 2.10W/kg;
示例 2:
B35AR300 表示公称厚度为 0.35mm 的消除应力退火型无取向电工钢,比总损耗名义值 P1.5/50为
3.00W/kg;
示例 3:
B35AH230 表示公称厚度为 0.35mm 的型无取向电工钢,比损耗名义值 P1.5/50为 2.30W/kg。
示例 4:
35WW210 表示公称厚度为 0.35mm 的普通型 WW 无取向电工钢,比损耗名义值 P1.5/50为 2.10W/kg。
示例 5:
35WH230 表示公称厚度为 0.35mm 的型 WH 无取向电工钢,比损耗名义值 P1.5/50为 2.30W/kg。
5.3 绝缘涂层的分类和代号
绝缘涂层的分类和代号应符合表2的规定。
表 2 绝缘涂层的分类和代号
绝缘涂层种类
代号
特征
半有机薄涂层
A
改善冲片性,并有良好的焊接性
半有机厚涂层
H
冲片性好,层间电阻高
半有机无铬薄涂层
K
涂层中不含铬,具有良好的焊接性
半有机无铬厚涂层
M
涂层中不含铬,具有良好的绝缘性能
半有机无铬极厚涂层
J
涂层中不含铬,具有极好的绝缘性能
半有机无铬超厚涂层
L
涂层中不含铬,具有极高的绝缘性能
自粘接涂层
Z
涂层中不含铬,固化后具有良好的粘接性能,铁心固定强度大
6
其中,高炉铁损仅为4.14%。冶炼钒钛磁铁矿高炉的入炉矿具有品位低、渣量大、渣铁分离效果较差、炉温控制难度大等特性,与其他普通矿冶炼的高炉相比,铁损、矿耗和冶炼成本偏高,给降成本工作带来难度。对此,该厂把降低高炉铁损作为对标挖潜的重要课题展开攻关,通过引进高炉生铁铁元素消耗这一概念,计算出合理的金属回收率系数,折合成回收铁量,研究出铁元素消耗变化趋势和铁损去向,从而有效指导高炉生产。在高炉操作中,该厂严格执行精细化操作方针,提高炉温合格率,以减少炉温波动带来的铁损;加强烧结矿和外购球团矿质量控制,提高矿石品位稳定率、碱度稳定率和物理性能指标;铁口操作杜绝铁品潮泥、增加沙坝高度、加大渣铁回收力度,避免人为因素造成铁损;采用蓄铁式主沟出铁,使渣铁液分离时间延长,减少砂坝过铁和渣中带铁;加强铁罐保温措施,降低铁水粘罐程度,减少铁罐带渣量,降低铁损;深入推行富氧、大喷煤、高风温等高炉强化冶炼技术,降低生产成本。一般要求
6.1 生产工艺
产品的生产工艺和化学成分由制造方决定。
6.2 供货形式
6.2.1 产品以卷供货,简称钢卷。钢卷的重量应符合订货要求,卷重一般 3~10 吨,特殊卷重应在订
货时协商并在合同中注明。
6.2.2 钢卷通常以切边状态交货。用户有特殊要求时,应在订货时协商并在合同中注明。
6.2.3 钢卷内径应在 500mm~520mm 范围内,推荐钢卷内径为 508mm。
6.2.4
钢卷应由同一宽度的钢带连续、紧密卷绕,卷的侧面应尽量平直,自重下不塌卷。
6.3不同磨矿细度下矿藏的解离度不同磨矿条件下钼矿藏的解离度测定成果为,磨矿细度6%-74μm时辉钼矿单体占69.9%,65%-74μm时占79.2%,7%-74μm时占83.3%,8%-74μm时占86.6%,9%-74μm时占87.8%。标明在较粗的磨矿细度下,有价矿藏辉钼矿单体解离度低,磨矿细度越细单体解离度越高,但磨矿本钱高。不同磨矿细度下磁铁矿的解离度测定成果标明,即便在磨矿细度为-74μm占9%时,矿石中磁铁矿的解离度仍较低,其单体解离度约为55%。
交货状态
钢带以Zui终退火并两面涂敷绝缘涂层的状态交货。
6.4
表面质量
6.4.1 钢带表面应光滑清洁,无油脂,无锈渍,无影响使用的缺陷。
6.4.2 钢带表面允许存在不影响材料正常使用的在厚度偏差允许范围内的基板缺欠、绝缘涂层缺欠,
如轻微划伤、色差、辊印、斑纹等缺欠。Q/BQB 480-2021
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6.5一般冷弯成型工艺有:单张成型、成卷成型和连续成型、联合成型。单张成型单张成型工艺是预先将板材切割成的长度,然后通过选料辊将板材送入成型机。轧制完成后的型材可直接收集入库,尤其适用于板材成型后切割易变形的产品,多用于小批量生产。其优点是设备简单,投资较低,占地面积小。成卷成型和连续成型成卷成型和连续成型的工艺基本相同,它们的不同点是:连续成型的板材连接处必须焊接,使板材连续不断的成型加工;而成卷成型则是单卷供给。
剪切适应性
钢带应便于进行剪切或冲压 ,以保证在任何位置将钢带剪切成通常的形状。
7 技术要求
7.1 磁性能
在 6.3 条件下提供的产品的磁性能应符合表 3 和表 4 的规定。时效后的磁性能要求,由供需双方在
订货时协商,并在合同中注明。
表 3 普通型 A、消除应力退火型 AR、型 AH 产品磁性能和技术特性
7.2
绝缘涂层特性
7.2.1 绝缘涂层状态
产品通常以两面涂敷绝缘涂层状态交货,涂层种类见表 2。绝缘涂层应可耐受绝缘漆、变压器油、
机械油等介质的侵蚀。本文件规定的绝缘涂层与相关技术规范规定绝缘涂层的近似对照可参见附
录 A(资料性附录),无取向电工钢绝缘涂层的特性见附录 B(资料性附录)。
绝缘涂层的厚度、自粘接涂层的剥离强度等技术要求如有特殊要求应在订货时协商,并在合同中注
明。
7.2.2 绝缘涂层附着性不过,我还是了解到激光熔覆技术的相关知识。激光熔覆技术包括外加颗粒法和原位合成法。通过激光熔覆工艺获得复合材料涂层,其基体组织结构随表层预置合金粉末成分的变化而改变。获得成功的激光熔覆工艺是将金属粉末于15℃烘干2h,预置于基材上,预覆厚度.7~.8mm,放入一个特制可控气氛加工室中,抽真空后充入,以保证在激光处理时合金粉末不被氧化。利用JJ-D-4型Nd:YAG固体脉冲激光加工机进行激光熔覆处理,从而获得耐磨、耐腐蚀的金属表面。
根据附录 C(无取向电工钢绝缘涂层附着性检测和评级方法),产品的绝缘涂层的附着性级别按照
附着性由高至低分为 A、B、C、D 四个级别。供货时,产品涂层的附着性级别应达到 C 级。
在剪切过程和供方规定的热处理条件下进行热处理时,涂层不得有大面积脱落,但是在剪切边缘位
置,涂层的轻微碎裂则允许存在。
7.2.3 涂层绝缘电阻
涂层绝缘电阻分为表面绝缘电阻和层间电阻,表面绝缘电阻单位为Ω·cm 2/面,层间电阻单位为
Ω·cm 2/片,理论上,层间电阻是表面绝缘电阻的 2 倍。根据需方要求,经供需双方协商,可进行涂层
绝缘电阻的检测,并在合同中注明涂层表面绝缘电阻或层间电阻的值。
7.3 几何特性和公差
7.3.1 厚度
7.3.1.1 公称厚度
产品的公称厚度为 0.35mm、0.50mm、0.65mm 三种厚度规格。
7.3.1.2 厚度允许偏差
厚度允许偏差包括以下三类,其中包括:
—
同一个验收批内公称厚度的允许偏差,简称公称厚度允许偏差;
—
平行于轧制方向(即钢带长度方向)的一定长度(
2000mm±200mm)范围内,钢带纵向上各点的Q/BQB 480-2021
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实际厚度之间的偏差,以下称纵向厚度差;LF炉只能底吹搅拌钢液,促使氮离子呈弥散形式均匀分布到C-Cr-Mn-Ni的晶界中去,形成稳定的基体组织。LF炉需加入氮化铬稳氮,确保LF炉出钢氮含量稳定在0.43%~0.46%之间。21-4N气门钢中,氮与强氮化元素铬、锰结合成了稳定的氮化物,大大降低了氮的活度。并且氮的原子半径大,扩散系数小,真空处理时脱氮率只有0~10%。VD处理时,有效真空时间为8~10min时,氮含量基本不减少。
—
垂直于轧制方向(即沿着钢带宽度方向),钢带距离边部不小于 15mm 及横向宽度中间位置,各
点的实际厚度之间的偏差,以下称横向厚度差。
产品的厚度允许偏差应符合表 5 的规定,带钢允许厚度负偏差交货。
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