1/Influence de la composition chimique :
La composition de base de l’acier au silicium est composée de trois éléments principaux. La première catégorie comprend les éléments d'alliage de base tels que Si, Al, Mn ; la deuxième catégorie est constituée d'éléments d'impuretés tels que C, S, N, O, Ti, Zr ; et la troisième catégorie concerne les oligo-éléments tels que Sb, Sn.
- L'influence du premier type d'éléments
Si, Al et Mn sont des éléments d'alliage utiles qui peuvent réduire la constante d'anisotropie magnétique K1 et la constante élastique d'hystérésis de saturation λs, et faciliter la magnétisation, de sorte que Ph diminue. De plus, ces éléments peuvent également augmenter la résistivité, donc Pe diminue. Par conséquent, l’ajout du contenu du premier type d’éléments peut réduire considérablement la perte de fer. Mais lorsque ces éléments sont trop élevés, le matériau devient dur et cassant et ne peut plus être refroidi.
- L'influence du deuxième type d'éléments
Éléments nocifs tels que C, S, N, O, Ti, Zr, etc. La présence de ces éléments peut former de petits carbures, sulfures, nitrures et oxydes dispersés dans l'acier, ce qui empêche la croissance des grains recuits finis et est défavorable au magnétisme. , donc acier Plus la teneur de ces éléments est faible, mieux c'est.
- L'influence du troisième type d'éléments
En ajoutant une petite quantité de Sb à l'acier au silicium non orienté, Sn améliore la texture de la tôle d'acier au silicium non orienté après recuit de recristallisation, de sorte que les composants de texture favorables de (100) et (110) soient ajoutés de manière significative, de sorte que (111 ) est considérablement réduit, puis réduit la perte de fer et améliore l'induction magnétique. L'ajout d'une petite quantité de ces éléments peut supprimer la formation de couches internes d'oxyde et de nitrure et améliorer les propriétés magnétiques.
2/Taille des grains
La taille des grains est petite, le nombre de joints de grains est faible, la résistance au mouvement de la paroi du domaine est faible et la perte par hystérésis est réduite. D'un autre côté, la taille des grains est grande, la taille du domaine magnétique augmente et la perte par courants de Foucault et la perte anormale augmentent. Il existe donc une taille de grain critique appropriée pour réduire la perte totale de fer.
-Impuretés, inclusions et contraintes internes
Les inclusions et les impuretés dans les tôles d'acier au silicium non orientées doivent être réduites autant que possible, ce qui constitue une mesure plus importante pour améliorer le magnétisme. Non seulement ils empêchent le mouvement des parois du domaine, ce qui entraîne des pertes par hystérésis et de la coercitivité, mais ils rendent également la magnétisation difficile en raison de la baisse de l'énergie magnétostatique environnante.
Ils ont également un impact médiocre sur la croissance des particules et sur les composants de texture. Toute contrainte interne dans la tôle d'acier au silicium ajoute une force coercitive.
- Texture cristalline
Dans l'acier au silicium à grains orientés, l'avancement du B8 réduit considérablement la perte d'hystérésis. Pour les tôles d'acier au silicium non orientées, la texture plane (100) est élevée, la perte par hystérésis et P15 sont inférieures, suivies par la texture (110) et la texture (111) est la pire.
-Épaisseur de la tôle d'acier
Habituellement, l'épaisseur dutôle d'acierdiminue et la perte par hystérésis augmente. Mais à mesure que l’épaisseur diminue, la perte par courants de Foucault est considérablement réduite. Par conséquent, la perte totale de fer a également une épaisseur critique appropriée. La surface de la tôle d'acier est lisse, les pôles magnétiques libres sur la surface sont réduits, l'énergie magnétique statique est réduite, la résistance de la paroi est réduite et la perte d'hystérésis et la force coercitive sont réduites.












