ເຈົ້າຢູ່ທີ່ນີ້: ບ້ານ / ບລັອກ / ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍ? ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສົມບູນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ

Silicon Steel ແຂງແຮງບໍ? ຄູ່ມືຄົບຖ້ວນສົມບູນກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຄຸນສົມບັດແລະການນໍາໃຊ້ຂອງມັນ

Views: 0     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-11-14 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

ໃນຄູ່ມືນີ້, ພວກເຮົາທໍາລາຍທຸກສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນ - ມັນມີຄວາມທົນທານແນວໃດ, ເຮັດແນວໃດມັນປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນ, ແລະເປັນຫຍັງອຸດສາຫະກໍາຈຶ່ງອີງໃສ່ມັນ.

Crgo-Silicon-Steel5

Silicon Steel ແມ່ນຫຍັງ?

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນ ເປັນເຫຼັກປະເພດພິເສດທີ່ໃຊ້ໃນອຸປະກອນໄຟຟ້າ. ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຍິນຄົນເອີ້ນມັນວ່າ ເຫຼັກໄຟຟ້າ . ມັນຄ້າຍຄືເຫຼັກທໍາມະດາ, ແຕ່ມັນປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເມື່ອໄຟຟ້າຫຼືແມ່ເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນຮູບ. ວິສະວະກອນເພີ່ມຊິລິໂຄນເຂົ້າໄປໃນເຫລໍກ, ແລະການປ່ຽນແປງຂະຫນາດນ້ອຍນີ້ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Silicon Steel ແຕກຕ່າງກັນ?

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີຊິລິໂຄນຫຼາຍກ່ວາເຫຼັກປົກກະຕິ. ປົກກະຕິແລ້ວມັນຖື ຊິລິໂຄນ 1%–6% , ແລະອົງປະກອບທີ່ເພີ່ມນີ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ເຫຼັກຈັດການໄຟຟ້າແລະແມ່ເຫຼັກ. ມັນຍັງເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ, ດັ່ງນັ້ນມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການພາຍໃນໂລຫະ.

ມັນກາຍເປັນວັດສະດຸທີ່ຕ້ອງການສໍາລັບຫມໍ້ແປງ, ມໍເຕີ, ແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າເພາະວ່າມັນຈັດການກັບພະລັງງານແມ່ເຫຼັກດີກ່ວາເຫຼັກກາກບອນ.

ເປັນຫຍັງຊິລິໂຄນຈຶ່ງສຳຄັນໃນໂລຫະປະສົມ

Silicon ປ່ຽນແປງບຸກຄະລິກກະພາບທັງຫມົດຂອງເຫຼັກ.
ນີ້ແມ່ນວິທີ:

  • ມັນເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ.

  • ມັນຫຼຸດລົງການສູນເສຍພະລັງງານໃນລະຫວ່າງການສະກົດຈິດ.

  • ມັນຊ່ວຍໃຫ້ໂລຫະປະຕິບັດສະຫນາມແມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

  • ມັນເຮັດໃຫ້ເຫຼັກແຂງແລະ ductile ຫນ້ອຍ.

ລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າເຮັດວຽກມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ. ມັນຮັກສາຄວາມຮ້ອນລົງແລະຕັດສິ່ງເສດເຫຼືອພະລັງງານ.

ອົງປະກອບທາງເຄມີທົ່ວໄປຂອງ Silicon Steel

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງທີ່ເປັນປະໂຫຍດທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຫຼັກ silicon:

ອົງປະກອບ ທົ່ວໄປ % ຂອບເຂດ ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສໍາຄັນ
Si (ຊິລິຄອນ) 1–6% ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານ, ປັບປຸງພຶດຕິກໍາແມ່ເຫຼັກ
C (ຄາບອນ) 0.05–0.15% ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງພື້ນຖານ
Mn (ມັງ​ກາ​ນີສ) 0.1–0.5% ປັບປຸງຄວາມທົນທານ
P (phosphorus) ≤0.03% ຫຼາຍເກີນໄປເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ ductility
S (ຊູນຟູຣິກ) ≤0.03% ເກີນເຮັດໃຫ້ brittleness
Al (ອາລູມິນຽມ) ≤0.1% ຊ່ວຍຄວບຄຸມຄວາມເປື້ອນ

ການປະສົມນີ້ເຮັດໃຫ້ເຫຼັກຊິລິຄອນທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບແກນແມ່ເຫຼັກ.

ເຫຼັກຊິລິໂຄນປະພຶດຕົວແບບສະກົດຈິດແນວໃດ

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນປະຕິບັດສາຍແມ່ເຫຼັກໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.
ມັນ reacts ໄວໃນເວລາທີ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກມີການປ່ຽນແປງ.
ມັນສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍລົງໃນແຕ່ລະຮອບວຽນ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກເຢັນໄດ້.

ຄຸນນະສົມບັດແມ່ເຫຼັກທີ່ສໍາຄັນ

  • permeability ສະນະແມ່ເຫຼັກສູງ

  • ການສູນເສຍ hysteresis ຕ່ໍາ

  • ຄວາມອ່ອນໄຫວທີ່ເຂັ້ມແຂງຕໍ່ກັບສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ

  • ການຫຼຸດລົງຂອງການສູນເສຍໃນປະຈຸບັນ

ເນື່ອງຈາກລັກສະນະເຫຼົ່ານີ້, ມັນກາຍເປັນມາດຕະຖານຄໍາສໍາລັບຫມໍ້ແປງແລະມໍເຕີ.

ຮູບແບບຂອງ Silicon Steel

ຜູ້ຜະລິດເຮັດສອງປະເພດຕົ້ນຕໍ:

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນແບບເມັດພືດ (CRGO)

  • ມີເມັດພືດສອດຄ່ອງໃນທິດທາງດຽວ

  • ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຫັນປ່ຽນ

  • ປະສິດທິພາບສູງແລະການສູນເສຍຫຼັກຕ່ໍາ

ເຫຼັກຊິລິໂຄນແບບບໍ່ຮັດກຸມ (CRNGO)

  • ເມັດພືດແຜ່ລາມແບບສຸ່ມ

  • ເຮັດວຽກຢູ່ໃນທຸກທິດທາງ

  • ທົ່ວໄປໃນມໍເຕີແລະເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ

ສອງປະເພດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ອຸດສາຫະກໍາເລືອກເຫຼັກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການອອກແບບຂອງພວກເຂົາ.

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນແຕກຕ່າງຈາກເຫຼັກທໍາມະດາແນວໃດ

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນບໍ່ພຽງແຕ່ 'ເຫຼັກປົກກະຕິບວກກັບຊິລິໂຄນ.' ມັນປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນ:

ຄຸນນະສົມບັດ ເຫຼັກ Silicon ເຫຼັກທໍາມະດາ.
ຄວາມສາມາດແມ່ເຫຼັກ ສູງຫຼາຍ ຕໍ່າ
ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າ ສູງ ຕໍ່າ
ການສູນເສຍຫຼັກ ຕໍ່າ ສູງ
Ductility ຕ່ໍາກວ່າ ສູງກວ່າ
ການນໍາໃຊ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ ໂຄງສ້າງ, ເຄື່ອງມື

ເຫຼັກປົກກະຕິບໍ່ສາມາດແຂ່ງຂັນໄດ້ເມື່ອມັນມາກັບປະສິດທິພາບແມ່ເຫຼັກ.

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນແລະເຫຼັກກ້າປົກກະຕິແມ່ນຫຍັງ?

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນແລະເຫຼັກທໍາມະດາອາດຈະມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັນຢູ່ glance ທໍາອິດ, ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເມື່ອພວກເຂົາເຂົ້າໄປໃນວຽກງານວິສະວະກໍາທີ່ແທ້ຈິງ. ຊ່ອງຫວ່າງແມ່ນມາຈາກເຄມີສາດຂອງພວກເຂົາແລະວິທີການຕອບສະຫນອງຕໍ່ໄຟຟ້າ, ການສະກົດຈິດ, ແລະແຮງດັນ. ເມື່ອພວກເຮົາປຽບທຽບພວກມັນຂ້າງຄຽງກັນ, ມັນຈະກາຍເປັນທີ່ຊັດເຈນວ່າແຕ່ລະປະເພດເຫຼັກເປັນຂອງໂລກທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫມົດ.

ອົງປະກອບທາງເຄມີ: ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກ

ຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນສູດ. ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີຊິລິໂຄນຫຼາຍ, ເຊິ່ງປ່ຽນແປງວິທີການປະຕິບັດພາຍໃນເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ. ເຫຼັກທໍາມະດາບໍ່ມີການປັບພິເສດນີ້.

ການປຽບທຽບທາງເຄມີທົ່ວໄປ

ອົງປະກອບ Silicon Steel ເຫຼັກກ້າປົກກະຕິ ຜົນກະທົບ
ຊິລິໂຄນ 1–6% ≤0.5% ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານ, ຫຼຸດຜ່ອນການສູນເສຍ
ຄາບອນ ຕໍ່າຫຼາຍ ຕ່ຳ-ກາງ ຄາບອນທີ່ສູງຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງຫຼາຍຂຶ້ນ
ມັງ​ກາ​ນີສ ຕໍ່າ ຂະຫນາດກາງ ເພີ່ມຄວາມເຄັ່ງຄັດ
ຄວາມບໍ່ສະອາດ (P, S) ເກັບຮັກສາໄວ້ຕໍ່າຫຼາຍ ການປ່ຽນແປງເພີ່ມເຕີມ ຄວບຄຸມຄວາມ ໜຽວ

ຊິລິຄອນພິເສດນັ້ນຍູ້ເຫຼັກຊິລິຄອນເຂົ້າໄປໃນປະເພດ 'ວັດສະດຸໄຟຟ້າ'.

ຄຸນສົມບັດແມ່ເຫຼັກ: ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນຈັດການພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄດ້ດີກວ່າ. ເຫຼັກປົກກະຕິດີ້ນລົນເນື່ອງຈາກວ່າມັນສູນເສຍພະລັງງານຢ່າງໄວວາແລະສ້າງຄວາມຮ້ອນຫຼາຍ.

ວິທີການປຽບທຽບແມ່ເຫຼັກ

  • ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີ ສະນະແມ່ເຫຼັກສູງຫຼາຍ.

  • ເຫຼັກທໍາມະດາມີ ສະນະແມ່ເຫຼັກຕ່ໍາ.

  • ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນສູນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍລົງໃນລະຫວ່າງການສະກົດຈິດ.

  • ເຫຼັກທໍາມະດາຈະສູນເສຍພະລັງງານຫຼາຍກວ່າຄວາມຮ້ອນ.

ມັນເປັນເຫດຜົນທີ່ວ່າຫມໍ້ແປງແລະມໍເຕີອີງໃສ່ເຫຼັກຊິລິຄອນແທນທີ່ຈະເປັນທາດເຫຼັກປົກກະຕິ.

ຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກ: ເຫຼັກທໍາມະດາຊະນະຢູ່ທີ່ນີ້

ເຫຼັກທໍາມະດາແມ່ນເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານກົນຈັກ. ມັນງໍໄດ້ງ່າຍກວ່າກ່ອນທີ່ຈະແຕກແລະຈັດການການໂຫຼດໄດ້ດີຂຶ້ນ. ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນກາຍເປັນແຂງ ແລະ ແຂງກວ່າເມື່ອຊິລິຄອນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຕາຕະລາງປຽບທຽບຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຊັບສິນ Silicon Steel ເຫຼັກປົກກະຕິ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ປານກາງ ສູງ
Ductility ຕໍ່າ ສູງ
ຄວາມບວມ ສູງກວ່າ ຕໍ່າ
ທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບ ລະບົບແມ່ເຫຼັກ ໂຄງສ້າງ, ເຄື່ອງຈັກ

ຖ້າທ່ານຕີໂລຫະທັງສອງ, ເຫຼັກທໍາມະດາຈະຢູ່ລອດໄດ້ດົນກວ່າ.

ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າແລະການສູນເສຍພະລັງງານ

ຄວາມຕ້ານທານໄຟຟ້າອະທິບາຍວ່າໂລຫະຕັນກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ຕ້ອງການໄດ້ດີປານໃດ. ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີຄວາມຕ້ານທານສູງ, ສະນັ້ນມັນປ້ອງກັນການຫມຸນຂອງກະແສໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດທີ່ເອີ້ນວ່າ ກະແສໄຟຟ້າ . ເຫຼັກທໍາມະດາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້.

ເປັນຫຍັງເລື່ອງນີ້

  • ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນເສຍພະລັງງານຫນ້ອຍລົງ.

  • ມັນເຢັນກວ່າໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

  • ມັນປັບປຸງການຫັນປ່ຽນແລະປະສິດທິພາບມໍເຕີ.

  • ເຫຼັກທໍາມະດາຮ້ອນຂຶ້ນແລະບໍ່ມີປະສິດທິພາບຢ່າງໄວວາ.

ຄວາມແຕກຕ່າງນີ້ແມ່ນສໍາຄັນໃນອຸປະກອນໃດໆທີ່ວົງຈອນການສະກົດຈິດເປັນພັນໆເທື່ອຕໍ່ວິນາທີ.

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນການຜະລິດແລະການຜະລິດ

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນຜ່ານຂະບວນການມ້ວນພິເສດແລະການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ. ຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ສອດຄ່ອງເມັດພືດຂອງມັນ, ຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກພ່ອງ, ແລະຕັດການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກ.

ເຫຼັກທໍາມະດາບໍ່ຕ້ອງການຄວາມແມ່ນຍໍາປະເພດນີ້.

ລັກສະນະການປຸງແຕ່ງ

  • ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນສາມາດເປັນເມັດພືດທີ່ຮັດກຸມສໍາລັບຫມໍ້ແປງ.

  • ມັນຕ້ອງການແຜ່ນບາງໆເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມຮ້ອນ.

  • ເຫຼັກທໍາມະດາແມ່ນສ້າງຂຶ້ນສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ຮູບຮ່າງ, ແລະການເຊື່ອມໂລຫະ.

ພວກເຂົາຮັບໃຊ້ເປົ້າຫມາຍວິສະວະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນທັງຫມົດ.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: ພາລະບົດບາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສົມບູນ

ເນື່ອງຈາກວ່າເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນແລະເຫຼັກທໍາມະດາປະຕິບັດຕົວແຕກຕ່າງກັນ, ພວກມັນສິ້ນສຸດລົງໃນອຸດສາຫະກໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ບ່ອນທີ່ Silicon Steel ຖືກນໍາໃຊ້

  • ໝໍ້ແປງ

  • ມໍເຕີ

  • ເຄື່ອງກໍາເນີດໄຟຟ້າ

  • ລົດໄຟ EV

  • ແກນແມ່ເຫຼັກ

APP-2APP-4

ບ່ອນທີ່ເຫຼັກທໍາມະດາຖືກນໍາໃຊ້

  • ອາຄານ

  • ເຄື່ອງຈັກ

  • ເຄື່ອງມື

  • ກອບແລະພາກສ່ວນຮັບມື

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນເຫມາະກັບລະບົບໄຟຟ້າ. ເຫຼັກທໍາມະດາເຫມາະກັບໂຄງສ້າງແລະເຄື່ອງຈັກ.

ການຜະລິດແລະການປຸງແຕ່ງມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນບໍ່ພຽງແຕ່ມາຈາກເຄມີຂອງມັນ. ມັນຍັງຂຶ້ນກັບຫຼາຍວິທີທີ່ຜູ້ຜະລິດມ້ວນມັນ, ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ, ແລະສໍາເລັດຮູບ. ແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຈະປ່ຽນຄວາມແຂງກະດ້າງແນວໃດ, ມັນອ່ອນເພຍແນວໃດ, ແລະມັນຈັດການກັບພະລັງງານແມ່ເຫຼັກໄດ້ດີປານໃດ. ເມື່ອທ່ານເຫັນວ່າຂະບວນການເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກແນວໃດ, ມັນຈະແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງເຫຼັກກ້າຊິລິຄອນປະຕິບັດແຕກຕ່າງຈາກເຫຼັກທໍາມະດາ.

ມ້ວນເຢັນແລະອິດທິພົນຂອງມັນ

ມ້ວນເຢັນແມ່ນຫນຶ່ງໃນຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ. ເຫລໍກຈະຜ່ານຄວາມກົດດັນໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ, ແລະນີ້ເຮັດໃຫ້ໂຄງສ້າງເມັດຂອງມັນ. ຂະບວນການປັບປຸງໂລຫະ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຫນາຂອງມັນມີຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະປັບປຸງຄວາມສອດຄ່ອງ.

ສິ່ງທີ່ມ້ວນເຢັນເຮັດ

  • ມັນຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມສອດຄ່ອງຂອງກົນຈັກ.

  • ມັນ tightens ການຈັດການເມັດພືດພາຍໃນ.

  • ມັນຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລຫະອ່ອນລົງ.

ເຫຼັກຈົບລົງກ້ຽງແລະເຂັ້ມແຂງໃນວິທີການທີ່ຄາດເດົາໄດ້.

ທິດທາງເມັດພືດ: CRGO vs CRNGO

ທິດທາງຂອງເມັດພືດປ່ຽນແປງວິທີທີ່ເຫຼັກປະຕິບັດພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນຂອງແມ່ເຫຼັກແລະທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

CRGO (ເຫຼັກກ້າມ້ວນເຢັນ)

ເມັດພືດເສັ້ນຢູ່ໃນທິດທາງດຽວ. ມັນເຮັດໃຫ້ເຫຼັກເປັນເສັ້ນທາງແມ່ເຫຼັກງ່າຍ.
ນີ້ປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນຫມໍ້ແປງແລະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ້ອນເກີນ.

CRNGO (ເຫຼັກກ້າທີ່ບໍ່ແມ່ນເມັດພືດມ້ວນເຢັນ)

ເມັດພືດແຜ່ລາມໄປໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີໃນມໍເຕີ, ບ່ອນທີ່ການຫມຸນຕ້ອງການປະສິດທິພາບເທົ່າທຽມກັນທັງຫມົດປະມານ.

ວິທີການປະຖົມນິເທດມີຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

  • CRGO ກາຍເປັນແຂງເລັກນ້ອຍໃນທິດທາງຫຼັກຂອງມັນ.

  • CRNGO ມີຄວາມສົມດູນກວ່າແຕ່ມີສະນະແມ່ເຫຼັກທີ່ມີປະສິດທິພາບຫນ້ອຍລົງເລັກນ້ອຍ.

ທັງສອງປະເພດຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກປານກາງ, ແຕ່ຮູບແບບເມັດພືດຂອງເຂົາເຈົ້າຮູບຮ່າງວິທີການທີ່ເຂົາເຈົ້າຈັດການແຜ່ນເຫຼັກຫຼື stamping.

ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນແລະການຫົດຕົວ

ການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນຄວບຄຸມການ brittleness. ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນກາຍເປັນຄວາມກົດດັນໃນລະຫວ່າງການມ້ວນ, ດັ່ງນັ້ນການຫມູນວຽນຊ່ວຍບັນເທົາຄວາມກົດດັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຜົນກະທົບຂອງການ Annealing

  • ມັນຜ່ອນຄາຍໄປເຊຍກັນໄດ້.

  • ມັນປັບປຸງ ductility, ສະນັ້ນມັນງໍໄດ້ກ້ຽງຫຼາຍ.

  • ມັນເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງແມ່ເຫຼັກ.

ໂດຍບໍ່ມີການ annealing, ເຫຼັກສາມາດ crack ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນລະຫວ່າງການຜະລິດ.

ເງື່ອນໄຂການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນທົ່ວໄປ

ຂະບວນການ ອຸນຫະພູມຂອບເຂດ ຈຸດປະສົງ
ການຫົດຕົວ 600–700°C ບັນເທົາຄວາມກົດດັນ, ປັບປຸງ ductility
ເຮັດໃຫ້ປົກກະຕິ 800–900°C ປັບປຸງເມັດພືດ
ແຂງ 900–1000°C ເພີ່ມຄວາມແຂງແຕ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການ brittleness

ອຸນຫະພູມທີ່ເຫມາະສົມຮັກສາຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.

ຄວາມຫນາຂອງ lamination ແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມັກຈະມາຢູ່ໃນແຜ່ນບາງໆ. ຊັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກະແສໄຟຟ້າ eddy ແລະຊ່ວຍໃຫ້ເຫຼັກເຢັນໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

ເປັນຫຍັງຄວາມໜາຈຶ່ງສຳຄັນ

  • ແຜ່ນບາງໆຈະສູນເສຍພະລັງງານໜ້ອຍລົງ.

  • ພວກເຂົາຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຄວາມກົດດັນ.

  • ພວກເຂົາປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນລະຫວ່າງການປະກອບຫຼັກ.

ຄວາມໜາທົ່ວໄປຕັ້ງແຕ່ 0.23 ມມ ຫາ 0.35 ມມ .
ແຜ່ນບາງໆມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ແຕ່ການຜະລິດຍາກກວ່າ.

ການເຄືອບແລະຊັ້ນ insulation

ການເຄືອບ insulation ປົກປ້ອງເຫຼັກແລະປັບປຸງຄວາມທົນທານ. ພວກເຂົາຍັງຊ່ວຍຄວບຄຸມການສູນເສຍແມ່ເຫຼັກ.

ປະເພດການເຄືອບທົ່ວໄປ

  • ການເຄືອບຟອສເຟດ

  • ການເຄືອບດ້ວຍແມກນີຊຽມ

  • varnish insulation ອິນຊີ

ການເຄືອບມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

  • ພວກເຂົາເຈົ້າປົກປ້ອງເຫຼັກຈາກການຜຸພັງ.

  • ພວກເຂົາປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂລຫະຊັ້ນຕໍ່ຊັ້ນຫຼື friction.

  • ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກສາຄວາມເຢັນຫຼັກໃນລະຫວ່າງການປະຕິບັດງານ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການເຄືອບບໍ່ໄດ້ເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ໂດຍກົງ, ພວກເຂົາເຈົ້າປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນໄລຍະຍາວ.

ການປຸງແຕ່ງ ແລະຄວາມເສີຍເມີຍ: ການຄ້າຂາອອກ

ເມື່ອເນື້ອໃນຊິລິໂຄນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມເສີຍໆກາຍເປັນສິ່ງທ້າທາຍ.
ຂັ້ນຕອນການຜະລິດສາມາດເຮັດໃຫ້ສິ່ງນີ້ດີຂຶ້ນຫຼືຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.

ສິ່ງທີ່ເພີ່ມ Brittleness

  • ການເຮັດວຽກເຢັນຫຼາຍເກີນໄປ

  • ການເຊື່ອມໂລຫະທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

  • Overheating ໃນໄລຍະການປິ່ນປົວຄວາມຮ້ອນ

ສິ່ງທີ່ຫຼຸດຜ່ອນ Brittleness

  • ແກ້ໄຂຮອບວຽນ annealing

  • ຄວບຄຸມຄວາມກົດດັນມ້ວນ

  • ອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ສະອາດ

ຜູ້ຜະລິດຕ້ອງດຸ່ນດ່ຽງປະສິດທິພາບແລະຄວາມທົນທານໃນທຸກຂັ້ນຕອນ.

FAQs ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ Silicon Steel

ເຫຼັກຊິລິຄອນເສື່ອມບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ເນື້ອໃນຊິລິໂຄນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ເປັນແມ່ເຫຼັກເຫຼັກຊິລິຄອນ?
ທີ່ສຸດ. ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນເຫຼັກການຄ້າແມ່ເຫຼັກຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ເຫຼັກຊິລິຄອນສາມາດເຊື່ອມໄດ້ບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ແຕ່ມັນອາດຈະສູນເສຍປະສິດທິພາບສະນະແມ່ເຫຼັກຖ້າຄວາມຮ້ອນເກີນໄປ.

ເຫຼັກກ້າຊິລິຄອນແຂງແຮງກວ່າເຫຼັກກາກບອນບໍ?
ບໍ່ມີກົນຈັກ. ແມ່ນແລ້ວ.

ຄວາມຮ້ອນສູງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຂັ້ມແຂງບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ. ຄວາມຮ້ອນຫຼາຍເກີນໄປຈະຫຼຸດຜ່ອນການປະຕິບັດແມ່ເຫຼັກ.

ສະຫຼຸບ - ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍລວມບໍ?

ເຫຼັກກ້າຊິລິໂຄນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວິທີການທີ່ສໍາຄັນກັບເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ. ມັນມີຄວາມຫມັ້ນຄົງທີ່ດີ, ການປະຕິບັດກົນຈັກແຂງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ຕັ້ງໃຈ, ແລະຄວາມສາມາດແມ່ເຫຼັກທີ່ດີເລີດ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫນຶ່ງໃນວັດສະດຸທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນລະບົບໄຟຟ້າທີ່ທັນສະໄຫມ.


ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20+ ປີໃນຕະຫຼາດເຫຼັກກ້າໄຟຟ້າ ແລະປະສົບການການຜະລິດຫຼາຍກວ່າ 16+ ປີ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

WhatsApp: +86 19822778886
ໂທ: +86- 19822778886
Email: sales@sheraxin.com
ເພີ່ມ: ບໍ່. 9​, ຖະ​ຫນົນ Kaijin​, Jinnan ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກໍາ Park​, Nanzha Street​, Jiangyin City​, Wuxi​, Jiangsu​, ຈີນ

ລິ້ງດ່ວນ

ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ລົງທະບຽນສໍາລັບຈົດຫມາຍຂ່າວຂອງພວກເຮົາ

ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2025 Wuxi Sheraxin Electrical Steel Co., Ltd. All Rights Reserved.| ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌ ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ