Яка роль неорієнтованої електротехнічної сталі?
Dec 14, 2023
Залишити повідомлення
Сталь GNEE холоднокатана неорієнтована електротехнічна сталь
Електротехнічна сталь є матеріалом, який виконує важливі інформаційні функції у виробництві двигунів, трансформаторів і сердечників стабілізаторів. Зокрема,холоднокатана електротехнічна стальє виробничо-технологічним підприємством China Steel Corporation і має високу вартість поблизу. Яка роль неорієнтованої електротехнічної сталі? Тепер дозвольте мені це проаналізувати.
Виробничий процес і обладнання електриків є складними, а інгредієнти суворо контролюються. Тому для розвитку підприємств технологія розглядається як життя, а захист навколишнього середовища може здійснюватися у формі патентів. І якість продукції стала одним із важливих показників для вимірювання рівня розвитку сталеливарної технології країни.
Загалом, потужність двигуна становить приблизно від 65% до 170% загального виробництва електроенергії. Якщо втрати вдасться скоротити на 10%, згідно зі статистичними даними 2006 року, країна зможе заощаджувати понад 20 мільярдів кіловат тепла та 7,7 мільйонів тонн умовного вугілля щороку. , скорочуючи понад 120000 тонн діоксиду сірки. Таким чином, покращення характеристик неорієнтованої електротехнічної сталі має велике дослідницьке значення для енергозбереження та скорочення викидів.
Який процес виробництва неорієнтованої електротехнічної сталі? Тепер дозвольте мені це проаналізувати.
Основним технічним ключем до покращення характеристик неорієнтованої електротехнічної сталі є подальше досягнення суворого контролю складу сталі. Оскільки мікроелементи мають великий вплив на магнітні властивостінеорієнтована кремнієва сталь.


Основними шкідливими елементами, які мають погані магнітні властивості, є:
(1) Вуглець 3360 погіршує пошкодження заліза, спричиняє старіння та утворює крихітні карбіди.
(2) Сульфат азоту: він утворює сульфіди, такі як MnS, нітриди, такі як AlN і TiN, а також різні оксиди та інші частинки, щоб запобігти переміщенню стінок.
(3) Ti 3360 виробляє дрібні частинки тику та олова, що підвищує температуру рекристалізації, затримує температуру рекристалізації та ріст зерен, а також сприяє несприятливому розвитку напрямків.
(4) Плутоній 3360 генерує частинки тонкої структури VC, VN, ZrC, ZrN, NbC і NbN, які можуть випадати в осад і перешкоджати рекристалізації та зростанню зернистої структури.
(5) Арсен 3360 може сприяти осадженню сульфідів, таких як MnS.
(6) Мідь 3360 виробляє частинки CuS, які перешкоджають руху стінок магнітного домену та росту зерна.

