Электрическое чистое железо - это своего рода мягкий магнитный материал с чрезвычайно высокой чистотой железом в качестве основного компонента и превосходными магнитными свойствами .. Iron . Эта статья фокусируется на технических характеристиках, методе обработки и приложениях электрической полосы с чистой железом DT4E и проволокой DT4C в реле -арматуре, яге и ядре .
Таблица: Сравнение основных параметров производительности DT4E и DT4C
| Индекс производительности | Dt4e (специальная оценка) | Dt4c (супер) | Тестовый стандарт |
| Принудительная сила HC (A/M) | Меньше или равна 48 | Меньше или равна 32 | ГБ/т 3656 |
| Магнитная проницаемость мкм (× 10⁻³h/м) | Больше или равно 11,3 | Больше или равно 15,1 | ГБ/т 13012 |
| Насыщенная магнитная индукция BS (T) | Больше или равно 1,80 | Больше или равно 1,80 | ГБ/т 13012 |
| Прочность на растяжение (МПа) | Больше или равно 265 | Больше или равно 265 | ГБ/т 2975 |
| Удлинение (%) | Больше или равно 25 | Больше или равно 25 | ГБ/т 2975 |
| Твердость (HBW) | Меньше или равна 195 | Меньше или равна 195 | ГБ/т 4340.1 |
Электрическая чистая железная полоса и печать и яконо
1. Обзор материала
Реле и якоря являются ключевыми магнитными проводящими частями в электромагнитной системе . Их производительность напрямую влияет на надежность переключения, скорость отклика и срок службы реле . Эти части обычно изготавливаются из Electrical Pure Iron -полосы DT4 Статическая магнитная проводящая часть реле, и вместе с якорой, она образует полную магнитную цепь . его качество обработки штамповки оказывает решающее влияние на эффективность магнитной цепи . В качестве движущейся части, арматура должна иметь более четкую стабильность и механическую силу, в то время как поддержание Good Magnetic For For -Megantic straction straction straction intaintabtive information inmence inmence e Replay intaintabity;
2. Технические параметры и стандарты
| Элемент | Ценить | Замечания |
| Бренд | Dt4e | Эквивалент IEC: C21E4, JIS: SUY -1 |
| Содержание железа | Больше или равно 99,85% | Содержание углерода меньше или равное 0,005%, общая сера и фосфор меньше или равны 0,02% |
| Плотность | 7,86 г/см= | - |
| Урожайность | Около 200 МПа | Отожжен |
| Удлинение | Больше или равен 30% | - |
| Кюри температура | ≈770 градусов | - |
| Максимальная магнитная проницаемость мкм | Больше или равно 80000 (800A/м) | - |
| Принудительная сила HC | Меньше или равна 40 а/м | Измеряется после отжига |
| Потеря гистерезиса | Очень низкий | Гарантированное низкое энергопотребление |

3. Метод обработки
Полоса dt4e широко используется в штамповках и производственных реле Armature Stampings и штампах реле .
Таблица: Пример параметров процесса штамповки для электрической полоски DT4E Pure Iron
| Параметры процесса | Типичное значение | Описание |
| Толщина материала (мм) | 0.1-5.0 | Обычно используется 0.3-1.0 |
| Разрыв в ударе (%) | 5-8 | Процент толщины материала |
| Скорость переноса (время/минута) | 30-200 | Зависит от сложности части |
| Срок службы плесени (10, 000 раз) | 20-50 | Используйте высокоскоростную стальную форму |
| Плоскостность терпимости (мм) | Меньше или равна 0,05/100 | Требования к точной оценке |
| Шероховатость поверхности | Ra (мкм) меньше или равен 0,6 | Типичное значение после штамповки |
(1) . штамповка: используйте высокоскоростное нажатие на перемешивание, чтобы выполнить точные удары по полосе DT4E, чтобы обеспечить размерную согласованность и целостность края;
(2) . Тепловая обработка отжиг: после штамповки выполните среду-температурную защитную атмосферу, чтобы устранить внутреннее напряжение и восстановить магнитные свойства;
(3) . Обработка поверхности: никелевое покрытие является наиболее часто используемым методом обработки поверхности, который может не только эффективно предотвратить коррозию, но также снизить сопротивление контакта и улучшить электрическую проводимость;

4. Поля приложения
Электрические детали из чистого железа являются основными материалами для различных небольших электромагнитных устройств, в основном используемых для:
Реле: как фиксированный компонент магнитной цепи, оно сотрудничает с железным сердечником и арматурой, чтобы завершить закрытие магнитного потока;
Ретрансляция: как подвижный компонент магнитной цепи, он реагирует на действие электромагнитной силы;
Перемещающиеся и статические детали железа в низковольтных автоматических выключателях и контакторах .
Электрический чистый железо DT4C проволока и запасные детали с холодным железом
1. Обзор материала
DT4C electrical pure iron wire belongs to the high-purity soft magnet series, and its composition is similar to DT4E, but it is in wire state and is suitable for cold forming processes such as cold forging and drawing. It is the preferred material for manufacturing relay cores, cold forging cores, electromagnetic coil centerpieces, etc. As the core component of Электромагнитное преобразование, релерезовое ядро осуществляет ключевую функцию преобразования электрической энергии в механическую энергию . его характеристики непосредственно влияют на характеристики втягивания, энергопотребление и надежность реле ., в отличие от штамповных и водных вырубков. Формы . Процесс холодного заголовка применяет высокое давление на металлический проволоку при комнатной температуре, чтобы пластически деформировать его в полости формы, что может эффективно образовывать различные детали ядра с точностью при сохранении превосходных электромагнитных свойств материала .} при сохранении превосходных электромагнитных свойств .}.

2. Технические параметры и стандарты
| Элемент | Ценить | Замечания |
| Бренд | DT4C | Соответствующий международный стандарт IEC C22E4 |
| Содержание железа | Больше или равно 99,80% | Содержание углерода меньше или равное 0,01% |
| Предел прочности | Больше или равен 250 МПа | Перед отжигом |
| Удлинение | Больше или равен 20% | - |
| Магнитная проницаемость мкм | Больше или равно 60000 (800A/м) | - |
| Принудительная сила HC | Меньше или равен 50 а/м | - |
| Удельное сопротивление | \~0.10 μΩ·m | Немного ниже обычной низкоуглеродистой стали |
3. Метод обработки
DT4C в основном используется для холодного заголовка реле ядер .
Таблица: Ключевые точки управления процессом холодного заголовка для электрического железного провода DT4C
| Элементы управления | Технические требования | Методы проверки |
| Качество поверхности | Нет складки, царапин, микротрещины | Визуальный/микроскоп. Проверка |
| Глубина декарбурского слоя | Ферритовый декарбурский слой меньше или равен 0,02 мм (диаметр меньше или равен 5 мм) | Металлографическая проверка |
| Неметаллические включения | Включения класса B меньше или равны 15 мкм в пределах 2 мм от поверхности | ГБ/т 10561 |
| Размер зерна | 5-7 класс | Металлографический метод |
| Твердость (HV) | 80-140 (отожженное состояние) | Тестер твердости Виккерса |
| Холодное выступление | Снижение секции больше или равное 50%, соотношение прочности доходности меньше или равное 0,70 | Тест на растяжение |
(1) . Формирование холодного заголовка: Используйте много станцию холодного заголовка, чтобы быстро обратиться при комнатной температуре, чтобы обеспечить высокий размер ядра;
(2) . тонкое поворотное и шлифование: удалить заусенцы и избыточные структуры для улучшения согласованности магнитного поля;
(3) . Отжиг: ключевой шаг, часто используя водородную атмосферу, чтобы улучшить магнитную проницаемость и устранить напряжение обработки;
(4) . Обработка поверхности: покрытие медного подложки + никелевое покрытие поверхности . С точки зрения обработки поверхности, ядер DT4C с холодным содержанием, как правило, необходимо оцинковать, никелевые или пассивированные для улучшения сопротивления коррозии {7} ul-unlie-ul-ul-plaping, поэтому ядра часто используется в качестве движущегося, так что вновь используется в качестве под движущимся, так как придерживается, так как при этом используется в качестве при этом, так как движущаяся часть, так что вновь используется в качестве при этом, так часто используется в прицепи. Точность и отделка поверхности чрезвычайно высоки . Толщина покрытия обычно контролируется при 3-8 мкм, что должно обеспечить защитную производительность и не может влиять на точность сборки и гибкость движения частей .

4. Области приложения
Целью холодного чистого железа широко используются, в том числе, помимо прочего:
(1) . реле ядра: используется для установления электромагнитного поля для движения якоря;
(2) . Ядро соленоидного клапана: улучшить скорость ответа;
(3) . Центр катушки: усиление магнитной концентрации;
Перецизионные основные детали в автомобильных реле и реле Smart Home .

Сравнение и синергия между материалами DT4E и DT4C
| Характеристики | Dt4e (полоса) | Dt4c (проволока) |
| Процесс формирования | В основном штамповка | В основном холодный заголовок |
| Обработанные детали | Реле, якорь | Реле ядро |
| Поверхностная обработка | Смазание, гальванизация, фосфалирование | Смазок, гальванизация, пассивация |
| Фокус приложения | Компоненты закрытия магнитного цепи | Компоненты ядра магнитного поля |
| Материальная форма | Полоса катушки | Проволочная катушка |
В качестве двух основных материалов для компонентов ключевых реле, электрического чистого железа DT4E и DT4C похожи на базовую композицию, но имеют значительные различия в магнитных свойствах, характеристиках обработки и сценариях применения . глубокое понимание этих различий в реле в ретрансляции и производстве. Уровни: общий класс (DT4), (DT4A), специальная оценка (DT4E) и супертека 11 . 3 × 10⁻³H/м; В то время как DT4C, как супер -материал, обладает принудительной силой, которая еще больше уменьшалась до менее или равного 32A/M, и максимальная магнитная проницаемость увеличилась до или равной 15,1 × 10⁻³H/м/м 9. Это различие в магнитных характеристиках напрямую влияет на их применение в реле.
В качестве основных материалов в современной электромагнитной технологии, электрические полосы с чистым железом DT4E и провода DT4C широко используются в структурных деталях магнитных цепей, таких как ретрансляционные ядры, арматуры и ядра железа, из-за их превосходных магнитных свойств и адаптируемости процесса . с непрерывными технологиями управления. Роль в интеллектуальных сетках, управлении приборами на дому и автомобильных электронных системам управления .

связаться с нами


