Jaka jest rola nieorientowanej stali elektrotechnicznej?
Dec 14, 2023
Zostaw wiadomość
Stal GNEE, walcowana na zimno, nieorientowana stal elektrotechniczna
Stal elektrotechniczna jest materiałem pełniącym ważne funkcje informacyjne w produkcji silników, transformatorów i rdzeni stabilizatorów. W szczególności,stal elektrotechniczna walcowana na zimnojest przedsiębiorstwem zajmującym się technologią produkcji firmy China Steel Corporation i ma dużą wartość w pobliżu. Jaka jest rola nieorientowanej stali elektrotechnicznej? Teraz pozwólcie, że to przeanalizuję.
Proces produkcyjny i wyposażenie elektryków są złożone, a składniki są ściśle kontrolowane. Dlatego dla rozwoju przedsiębiorstw technologię uważa się za życie, a ochronę środowiska można realizować w formie patentów. Jakość produktu stała się jednym z ważnych wskaźników mierzących poziom rozwoju technologii stalowej w danym kraju.
Ogólnie rzecz biorąc, moc silnika stanowi około 65% do 170% całkowitej wytwarzanej energii. Jeśli straty uda się zmniejszyć o 10%, według statystyk z 2006 roku, kraj będzie mógł zaoszczędzić ponad 20 miliardów kilowatów H/A i 7,7 miliona ton standardowego węgla rocznie. , redukując ponad 120,000 ton dwutlenku siarki. Dlatego poprawa właściwości użytkowych nieorientowanej stali elektrotechnicznej ma ogromne znaczenie badawcze dla oszczędzania energii i redukcji emisji.
Jak wygląda proces produkcji nieorientowanej stali elektrotechnicznej? Teraz pozwólcie, że to przeanalizuję.
Głównym kluczem technicznym do poprawy wydajności nieorientowanej stali elektrotechnicznej jest dalsze osiągnięcie ścisłej kontroli składu stali. Ponieważ pierwiastki śladowe mają ogromny wpływ na właściwości magnetycznenieorientowana stal krzemowa.


Głównymi szkodliwymi pierwiastkami o słabych właściwościach magnetycznych są:
(1) Węgiel 3360 pogarsza uszkodzenia żelaza, powoduje starzenie się i tworzy drobne węgliki.
(2) Siarczan azotu: będzie wytwarzał siarczki, takie jak MnS, azotki, takie jak AlN i TiN, oraz różne tlenki i inne cząstki, aby zapobiec przesuwaniu się ścian.
(3) Ti 3360 wytwarza drobne cząstki tiku i cyny, co podnosi temperaturę rekrystalizacji, opóźnia temperaturę rekrystalizacji i wzrost ziaren oraz sprzyja niekorzystnym kierunkom rozwoju.
(4) Pluton 3360 generuje cząstki o drobnej strukturze VC, VN, ZrC, ZrN, NbC i NbN, które mogą wytrącać się i utrudniać rekrystalizację oraz wzrost struktury ziaren.
(5) Arsen 3360 może sprzyjać wytrącaniu się siarczków, takich jak MnS.
(6) Miedź 3360 wytwarza cząstki CuS, które utrudniają ruch ścian domen magnetycznych i wzrost ziaren.

