Како топлотно обрадити електрични челик?
Nov 24, 2023
Остави поруку
ГНЕЕ челични електрични челични лим
Процес топлотне обраде је једна од важних технологија у преради електро челика. Процес топлотне обраде има велики утицај на магнетна својства производа од електричног челика. Електрични челик је заправо легура гвожђа и силицијума. Термичка обрада електро челика је дисциплина која проучава однос између својстава електро челика и температуре загревања, времена и атмосфере пећи и хладне зоне. Стога се може рећи да је термичка обрада електро челика процес у коме се под дејством загревања, изолације, хлађења и атмосфере у пећи мења организациона структура електро челика да би се добила тражена својства.
Поред нормалног жарења топло ваљаних калемова,хладно ваљане електричне челичне тракетакође треба да се подвргну различитим облицима топлотне обраде након хладног ваљања. Интермедијарно жарење декарбонизације, жарење елиминацијом очвршћавања, третман сушењем слоја изолације магнезијум оксида, жарење високотемпературне округле пећи и штитне пећи, жарење за нивелисање истезања, жарење готовог производа и сушење изолационог слоја и третман синтеровања.
Већина меких магнетних материјала коришћених крајем 19. века било је индустријско чисто гвожђе. Додавање мале количине силицијума губитку гвожђа у гвозденом језгру може побољшати магнетну индукцију и у великој мери смањити губитак гвожђа. Истраживања су открила да силицијум игра одлучујућу улогу у нивоу магнетне индукције. То је зато што: вредност је веома велика, магнетна индукција је испод 10,000 Гаусс, а вредност магнетног губитка је 3-6В/кг. Као резултат, настају генератори, мотори и трансформатори који су велики, лошег квалитета и неефикасни. Касније је откривено да додавање мале количине силицијума може побољшати магнетну индукцију и значајно смањити губитак гвожђа. Истраживања су открила да силицијум игра одлучујућу улогу у нивоу магнетне индукције јер: силицијум може повећати магнетну пермеабилност, смањити коерцитивну силу и смањити губитак хистерезе; у исто време, силицијум такође може да подстакне графитизацију угљеника и смањи утицај угљеника на магнетизам. штетни ефекти. Због горе наведених ефеката силицијума, фероелектричне легуре се данас широко користе у електромоторима, трансформаторима и индустрији комуникација. Обично коришћени електрични челични лимови су бинарне легуре Фе-Си са неколико других нечистоћа.
Силиконски челични калем

Због тога, како се количина Си повећава, губитак гвожђа се смањује и магнетна осетљивост се повећава, али се крхкост повећава, што отежава обраду и формирање. Генерално, садржај силицијума у електричном челику без силицијума је мањи од 0.3%, садржај силицијума у електричном челику са ниским садржајем силицијума је унутар 0.3-0.8%, силицијум садржај средњег електричног челика је унутар 0.8-2.4%, а садржај силицијума високоелектричног челика је унутар 0.3-0.8%. У оквиру 2.5-3.4%.
Силицијум има велики утицај на својства легура гвожђа-силицијума. Чак и мала количина силицијума може значајно да промени физичка и механичка својства легура гвожђа-силицијума. Додавање силицијума у гвожђе може повећати тврдоћу и чврстоћу, док истовремено смањује издужење и ударну жилавост. Силицијум је посебно осетљив на ломљивост, што отежава обраду.
Садржај Си у хладно ваљаномелектрични челични лимовије генерално испод 3,5%. Што је већи садржај Си, већа је ломљивост и теже се ваљати и формирати. Садржај Си у топловаљаним електричним челичним лимовима је генерално мањи од 5%. То је зато што је пластичност Фе-Си легура уско повезана са температуром. На пример, електрични челик са садржајем Си од 4,5% је веома крт на собној температури, али се може ваљати када се загреје на око 100 степени. Приликом производње електричних челичних лимова, у коначном жарењу магнетног зазора, ако се жари температурни опсег фазе, магнетна својства ће се погоршати. Хладно ваљани неоријентисани електрични челични лимови се ослањају на непрекидно време жарења да би постали магнетни, али што је већи садржај силицијума у електричном челику, то је јача способност жарења на високим температурама, тако да се оријентисани лимови од електричног челика ослањају на високе температуре у прстенастој пећи или заштићеној пећи. Дуготрајно жарење га чини магнетним, тако да садржај силицијума у зрно оријентисаном електричном челику мора бити већи од 2,5%.
Хладно ваљани електрични челик


