Selitä yksityiskohtaisesti suuntaamattoman sähköteräksen edut?
Jätä viesti
Nykyään on edelleen monia ihmisiä, jotka eivät ymmärrä joitain perustietoja ei-suuntautuneesta sähköteräksestä, joten valmistajana meidän on selitettävä lyhyesti. Itse asiassa avain tähän ei-suuntautuneeseen sähköteräkseen on toissijaisen uudelleenkiteytyksen käyttö. Toissijaisen uudelleenkiteytymisen saavuttamiseksi on yleensä tarpeen lisätä seokseen tavallisia jyväkasvun estäjiä, kuten MnS. Raekasvun estäjä tulee dispergoida seosmatriisiin dopingin muodossa, varsinkin kun tapahtuu toissijaista uudelleenkiteytymistä, se voi tehokkaasti estää matriisikiteen normaalin kasvun, ja se voi olla tarpeen samanaikaisesti. Se on helppo poistaa lopullisen korkean lämpötilan sulatusprosessin aikana, joten tuotteen magneettiset ominaisuudet eivät huonone. Tai toissijaisessa uudelleenkiteytyksessä toissijaisen raekasvun orientaatioytimet riippuvat pääasiassa sopivasta kylmävalssausprosessista ja uudelleenkiteytyshehkutuksesta. Koska faasimuutos tuhoaa rakeiden orientaation, on tärkeää säilyttää yksi vaihe lämpökäsittelyn aikana. Lyhyesti sanottuna suuntaamaton sähköteräs on eräänlainen rautapohjainen seostettu magneettinen materiaali, jonka piipitoisuus on 0.5-6,5 %. Koska sen raerakenne on suuntaamaton, huomaat, että sen suorituskyky on periaatteessa sama kaikkiin suuntiin. Sitä käytetään pääasiassa pyörivänä moottorina, kuten suurissa, keskikokoisissa, pienissä ja erilaisissa mikromoottoreissa. Lisäksi suuntaamatonta sähköterästä käytetään myös staattisissa moottoreissa, jotka eivät vaadi suurta magneettista induktiointensiteettiä, kuten pienten muuntajien ytimissä.
Suuntaamaton sähköteräs on elementti, jolla on suotuisa tai kaksinkertainen vaikutus sen ominaisuuksiin. Esimerkiksi osa alumiinista toimii samalla tavalla kuin pii. Alumiini voi lisätä lujuutta, vähentää austeniittifaasialueita ja edistää rakeiden kasvua, joten sillä on tiettyjä hyödyllisiä vaikutuksia. Kuitenkin toimintosuuntaamaton sähköteräspiiteräksen typpipitoisuus vaikuttaa siihen. Alumiini ja typpi muodostavat helposti AlN-saostumia, mikä heikentää piiteräslevyjen magneettisia ominaisuuksia. Kun saostetun AlN:n raekoko on alle 0,5 μm, ne kiinnittävät raerajat ja näet raekasvun estyvän, mikä lisää rautahäviöitä. Kuitenkin, kun saostettujen AlN-hiukkasten koko on suurempi kuin 1 μm, sen kiinnitysvaikutus raerajoille on hyvin vähäinen, joten sillä on vain vähän vaikutusta näytteen magneettisiin ominaisuuksiin. Fosforipitoisuus voi parantaa ferrosiimetalliseosten magneettisia ominaisuuksia. Fosfori muodostaa rautafosfidia raerajoilla, mikä voi parantaa piiteräksen poraussuorituskykyä. Fosforin erottuminen raerajoilla estää epäsuotuisasti orientoituneiden uudelleenkiteytettyjen rakeiden nukleoitumista ja kasvua sekä lisää magneettisen induktion intensiteettiä. Samalla ei-orientoidussa sähköteräksessä oleva fosfori lisää piiteräksen lujuutta ja vähentää rautahävikkiä. Tietysti yrityksemme tuotteet voivat edelleen täyttää nämä tarpeet. Tervetuloa luomaan pitkäaikaisia yhteistyösuhteita ystävien kanssa kaikkialta maasta. Loppujen lopuksi se on erittäin kuuluisa tällä alalla, kohtuulliset hinnat ja taattu laatu.
Yllä olevan johdannon jälkeen ymmärrämme paremmin suuntaamattoman sähköteräksen edut. Et tunne oloa oudolta, kun näet sen uudelleen tulevaisuudessa, eikä käytön aikana esiinny usein ongelmia. No, siinä kaikki tämän päivän sisällölle, uskon sen tuovan lisää jännittäviä tietopisteitä.
Kylmävalssattu Grain Suuntautumaton piiteräs








