Elektrické čisté železo je druh měkkého magnetického materiálu s extrémně vysokou čistotou železa jako hlavní součást a vynikající magnetické vlastnosti . Je široce používán v elektromagnetických zařízeních s vysokými požadavky na magnetickou vodivost . jako důležitou elektrickou kontrolní složku, jádro magnetické struktury relay - všestranné čistoty na vynikající press a recely na vynikající press arely na to, že je to vystavena vynikající složku na vynikající složce na to, že je to vystavena. Iron . Tento článek se zaměřuje na technické charakteristiky, metodu zpracování a aplikace elektrického čistého železného dt4e a dt4c drát v relé, jho a jádro .
Tabulka: Porovnání hlavních parametrů výkonu DT4E a DT4C
Index výkonu | DT4E (speciální známka) | DT4C (super) | Testovací standard |
Donucovací síla HC (A/M) | Méně nebo rovné 48 | Méně nebo rovné 32 | GB/T 3656 |
Magnetická propustnost μm (× 10⁻³h/m) | Větší nebo rovna 11.3 | Větší nebo rovna 15.1 | GB/T 13012 |
Saturační magnetická indukce BS (T) | Větší nebo rovna 1,80 | Větší nebo rovna 1,80 | GB/T 13012 |
Pevnost v tahu (MPA) | Větší nebo rovna 265 | Větší nebo rovna 265 | GB/T 2975 |
Elongation (%) | Větší nebo rovna 25 | Větší nebo rovna 25 | GB/T 2975 |
Tvrdost (HBW) | Méně nebo rovné 195 | Méně nebo rovné 195 | GB/T 4340.1 |
Elektrické čisté železné dt4e pás a díly razítka a armatury
1. Přehled materiálu
Relé jho a armatura jsou klíčové magnetické vodivé části v elektromagnetickém systému . Jejich výkon přímo ovlivňuje spolehlivost přepínání, rychlost odezvy a životnost relé . Tyto části jsou obvykle vyrobeny z dt4e Elektrické čisté železné proužky, což poskytuje plné hraní excelmi. Statická magnetická vodivá část relé a společně s armaturou tvoří úplný magnetický obvod ., že jeho kvalita zpracování má rozhodující vliv na účinnost magnetického obvodu . jako pohybující se část, která má přednost a mechanická síla a opakované amaturistiky a opakující se a opakující se a vynaložila a vynaložila opakované apsace k . . . . .} . .} . .. . {{5}.
2. Technické parametry a standardy
Položka | Hodnota | Poznámky |
Značka | Dt4e | Ekvivalent IEC: C21E4, JIS: SUY -1 |
Obsah železa | Větší nebo rovna 99,85% | Obsah uhlíku menší než nebo rovný 0,005%, celková síra a fosfor menší nebo rovný 0,02% |
Hustota | 7,86 g/cm³ | - |
Výnosová síla | Asi 200 MPa | Žíhané |
Prodloužení | Větší nebo rovna 30% | - |
Curie teplota | ~ 770 stupňů | - |
Maximální magnetická propustnost μm | Větší nebo rovna 80000 (800A/M) | - |
Donucovací síla HC | Méně nebo rovné 40 A/M | Měřeno po žíhání |
Ztráta hystereze | Velmi nízké | Zaručená nízká spotřeba energie |
3. Metoda zpracování
Dt4e Strip se široce používá při razítko a výrobní relé kotvy a předávání joke razítka .
Tabulka: Příklad parametrů procesu razítka pro elektrické čisté železné pás DT4E
Procesní parametry | Typická hodnota | Popis |
Tloušťka materiálu (mm) | 0.1-5.0 | Běžně používané 0.3-1.0 |
Děrovací mezera (%) | 5-8 | Procento tloušťky materiálu |
Rychlost děrování (časy/minutu) | 30-200 | Závisí na složitosti části |
Forld Life (10, 000 Times) | 20-50 | Použijte vysokorychlostní ocelovou formu |
Tolerance rovinnosti (mm) | Menší nebo rovna 0,05/100 | Požadavky na přesnost |
Drsnost povrchu | RA (μm) menší nebo rovna 0,6 | Typická hodnota po razítku |
(1) . Razítko: Pomocí vysokorychlostního punčového lisu proveďte přesné děrování na pásu DT4E, abyste zajistili rozměrovou konzistenci a integritu okrajů;
(2) . žíhání tepelného zpracování: Po lisování proveďte ochrannou atmosféru střední teploty, abyste eliminovali vnitřní napětí a obnovili magnetické vlastnosti;
(3) . Ošetření povrchu: Posunutí niklu je nejčastěji používanou metodou úpravy povrchu, která může nejen účinně zabránit korozi, ale také snížit odolnost proti kontaktu a zlepšit elektrickou vodivost;
4. Application Fields
Elektrické díly čistého železného lisování jsou základními materiály pro různá malá elektromagnetická zařízení, která se používá hlavně pro:
Relé jho: Jako složka s pevným magnetickým obvodem spolupracuje s železným jádrem a kotvou k dokončení uzavření magnetického toku;
Reléová armatura: Jako komponenta pohyblivého magnetického obvodu reaguje na působení elektromagnetické síly;
Pohybující se a statické železné části v jističích a stykacích nízkonapěťových obvodů .
Elektrické čisté železné dt4c drát a studené kované železné díly
1. Přehled materiálu
DT4C Elektrický čistý železný drát patří do řady měkkých magnetů s vysokým čistotem a jeho složení je podobné dt4e, ale je ve stavu drátu a je vhodný pro procesy formování chladu, jako je kování a kreslení na studené . Je to preferovaný materiál pro výrobní relační jádra, chladné kočárky, comporant comporants kopírovací jádra kopíruje elektrické komory kopírované kopírody kopírovat kopírovně kopírovat. Konverze, jádro relé provádí klíčovou funkci přeměny elektrické energie na mechanickou energii . jeho výkon přímo ovlivňuje vlastnosti pull-in, spotřebu energie a spolehlivost relé . Na rozdíl od vyražených jokes a armády, jádra jsou obvykle vyráběny z DT4C Elektrické čisté dráty, které jsou zvláště vhodné pro produkci SHAFT, které jsou vhodný pro produkci, které jsou vhodný pro výrobu s pórovou hlavou, která je vhodný pro produkci, která je vhodný pro produkci, která je vhodný pro složitou hlavu, která je vhodný pro výrobu s pórovou hlavou, která je vhodný pro produkci s složitou hlavicí, které jsou vhodný pro produkci. Shapes . Proces studeného směru aplikuje vysoký tlak na kovový drát při pokojové teplotě, aby jej placky deformoval v dutině formy, která může efektivně tvořit různé přesné jádrové části při zachování vynikajících elektromagnetických vlastností materiálu .
2. Technické parametry a standardy
Položka | Hodnota | Poznámky |
Značka | DT4C | Odpovídající mezinárodní standard IEC C22E4 |
Obsah železa | Větší nebo rovna 99,80% | Obsah uhlíku menší nebo rovný 0,01% |
Pevnost v tahu | Větší nebo rovna 250 MPa | Před žíháním |
Prodloužení | Větší nebo rovna 20% | - |
Magnetická propustnost μm | Větší nebo rovna 60000 (800A/M) | - |
Donucovací síla HC | Méně nebo rovné 50 A/M | - |
Odpor | \~0.10 μΩ·m | O něco nižší než obyčejná nízkouhlíková ocel |
3. Metoda zpracování
DT4C se používá hlavně pro studené záhlaví reléových jader .
Tabulka: Klíčové ovládací body procesu studeného záhlaví pro DT4C Elektrický čistý železný drát
Ovládací položky | Technické požadavky | Inspekční metody |
Kvalita povrchu | Žádné skládání, poškrábání, mikrokracty | Vizuální/mikroskopická kontrola |
Hloubka dekarburizační vrstvy | Ferite dekarburizační vrstva menší nebo rovná 0,02 mm (průměr menší nebo rovný 5 mm) | Metalografická inspekce |
Nekovové inkluze | Inkluze třídy B menší nebo rovné 15 μm do 2 mm od povrchu | GB/T 10561 |
Velikost zrn | 5-7 Grade | Metalografická metoda |
Tvrdost (HV) | 80-140 (žíhaný stav) | Vickers Hardness Tester |
Studený nadpis | Smrčování sekcí větší než nebo rovné 50%, poměr výnosové pevnosti menší nebo roven 0,70 | Test tahu |
(1) . Formování studené hlavičky: Pomocí více staničního studeného záhlaví se rychle vytvoříte při teplotě místnosti, abyste zajistili vysokou přesnější velikost jádra;
(2) . jemné otáčení a broušení: Odstraňte otřepy a redundantní struktury pro zlepšení konzistence magnetického pole;
(3) . žíhání: Klíčový krok, často používající žíhání atmosféry vodíku ke zlepšení magnetické propustnosti a eliminujícím stresu;
(4) {. Ošetření povrchu: Měď nanesení substrátu + niklová pokovování povrchu . Pokud jde o povrchové ošetření, jádra DT4C s chladným kovaným je třeba obvykle být galvanizovaná, nikl-ponořená nebo pasivová, aby se odolací korozi zlepšila korozní odolnost, která je v pohybu, která je v pohybujícím se soupeřem, která je v pohybu, která je v jistém, je třeba spojovat, aby se spojila s odolnou vůči, která je třeba spojovat, aby se spojila s odolností vůči korozi. Přesnost a povrchová úprava jsou extrémně vysoká . Tloušťka povlaku je obecně řízena na 3-8 μm, což musí zajistit ochranný výkon a nemůže ovlivnit přesnost sestavy a flexibilitu pohybu částí .
4. oblasti aplikace
Studené kované elektrické čisté železné části se široce používají, včetně, ale nejen na:
(1) . Relay Core: Používá se k vytvoření elektromagnetického pole pro řízení kotvy k pohybu;
(2) . jádro solenoidního ventilu: Zlepšit rychlost odezvy;
(3) . Sloupec cívky: Zlepšit magnetickou koncentraci;
Přesné jádrové díly v automobilových relé a inteligentních domácích relé .
Srovnání a synergie mezi materiály DT4E a DT4C
Vlastnosti | DT4E (Strip) | DT4C (drát) |
Proces formování | Hlavně razítko | Hlavně chladný nadpis |
Zpracované díly | Relé jho, armatura | Jádro relé |
Povrchové úpravy | Olejování, elektroplatování, fosfting | Olejování, elektroplatování, pasivace |
Zaměření na aplikaci | Komponenty uzavření magnetického obvodu | Komponenty jádra magnetického pole |
Materiální forma | Cílkový pás | Drátěný naviják |
Protože dva hlavní materiály pro klíčové komponenty relé, elektrické čisté železo DT4E a DT4C jsou podobné v základním složení, ale mají významné rozdíly v magnetických vlastnostech, charakteristikách zpracování a aplikační scénáře . Hluboké porozumění těmto rozdílům je na ročníku, která je v relaci v relay a výrobu, je rozložená na úrovni relay v relay a výrobu, která je v relaci v relaci v relay a výrobu, je v relaci v relay a výrobu, která je v relaci v relaci v relay a výrobu: Obecné je na úrovni, na které se nachází: Obecná hladina: Obecná hladina je: Obecná hladina je na úrovni relací: Obecná úroveň je na úrovni relay, které jsou na úrovni relay v relaci a výrobu. Stupeň (DT4), (DT4A), speciální stupeň (DT4E) a Super Grade (DT4C) a magnetický výkon se zvyšuje o 9. jako materiál speciálního stupně, má Dt4e donucovací sílu (HC) menší nebo roven 48a/m a magnetickou permeabilitu (μm) větší nebo rovnající se nebo rovné s 19 {× 19}} 3 × {{× 19}} {× 19}; Zatímco DT4C, jako super materiál, má donucovací sílu dále sníženo na menší nebo rovnou 32a/ma maximální magnetickou propustnost se zvýšilo na větší nebo rovnou 15,1 × 10⁻³h/m 9. Tento rozdíl v magnetickém výkonu přímo ovlivňuje jejich aplikační polohu v relé.
As core materials in modern electromagnetic technology, electrical pure iron DT4E strips and DT4C wires are widely used in magnetic circuit structural parts such as relay yokes, armatures, and iron cores due to their excellent magnetic properties and process adaptability. With the continuous development of electronic control technology, this type of high magnetic permeability, low-loss electrical pure iron stampings, and cold-headed cores will Hrajte větší roli v inteligentních sítích, ovládání domácích zařízení a automobilových elektronických řídicích systémech .
Kontaktujte nás