Электротехнический лист 2412: холоднокатаная изотропная сталь для магнитопроводов
Электротехнический лист 2412 — холоднокатаная изотропная электротехническая сталь с содержанием кремния 2,4–2,8 %, поставляемая по ГОСТ 21427.2-83 с нормированными магнитными и механическими характеристиками. Марка относится к группе изотропных сталей (индекс «2»), классу нормирования по удельным потерям (индекс «4»), с гарантированными потерями при индукции 1,5 Тл и частоте 50 Гц. Толщина листа — 0,50 мм и 0,65 мм. Удельные потери P/ не превышают 4,0 Вт/кг для толщины 0,50 мм. Индукция в слабых полях B 1,60 Тл, B 1,70 Тл. Коэрцитивная сила — не более 80 А/м. Коэффициент заполнения пакета при давлении прессования 0,5 МПа — не менее 0,97.
Технические параметры и структура
Структура стали 2412 — равноосное зерно размером 0,5–3,0 мкм после рекристаллизационного отжига. Изотропность магнитных свойств обеспечивает одинаковые потери в направлении прокатки и под углом 90. Удельное электрическое сопротивление — 0,45–0,55 мкОмм, что снижает вихревые токи в пакетах магнитопроводов. Плотность — 7650 кг/м. Предел прочности при растяжении — 450–550 МПа, относительное удлинение — не менее 15 %. Твёрдость по Виккерсу — 130–160 HV. Лист поставляется в термообработанном состоянии с гарантированной плоскостностью и отсутствием расслоений.
| Параметр | Толщина 0,50 мм | Толщина 0,65 мм | Метод контроля | Норматив |
|---|---|---|---|---|
| Удельные потери P/, Вт/кг | 4,0 | 5,0 | Аппарат Эпштейна | ГОСТ 21427.2-83 |
| Индукция B, Тл | 1,60 | 1,58 | Баллистический метод | ГОСТ 21427.2-83 |
| Коэрцитивная сила, А/м | 80 | 90 | Магнитометр | ГОСТ 21427.2-83 |
| Коэффициент заполнения | 0,97 | 0,96 | Геометрический | ГОСТ 21427.2-83 |
Применение в промышленном оборудовании
Электротехнический лист 2412 применяется в магнитопроводах асинхронных двигателей мощностью до 100 кВт, трансформаторах малой мощности, дросселях, электромагнитных реле и контакторах. В сварочных трансформаторах и индукторах ТВЧ лист 2412 используется для шихтованных сердечников, работающих при частоте до 400 Гц. В электродвигателях насосного и вентиляционного оборудования лист 2412 обеспечивает стабильные потери при нагреве обмоток до 120 C. Штамповка роторов и статоров из листа 2412 выполняется с коэффициентом использования материала 0,75–0,85.
- Асинхронные электродвигатели серий АИР, 4А, АД — статоры и роторы
- Трансформаторы ТМ, ТС, ОСМ — шихтованные магнитопроводы
- Дроссели и реакторы для частотно-регулируемых приводов
- Электромагниты грузоподъёмных механизмов и тормозных устройств
Технологические особенности обработки
Резка листа 2412 выполняется на гильотинных ножницах или лазерных комплексах с минимальным термическим влиянием на кромку. При штамповке рекомендуется применять смазочно-охлаждающие жидкости на водной основе для предотвращения задиров. Отжиг после штамповки проводится при 780–820 C в защитной атмосфере для восстановления магнитных свойств. Сборка магнитопроводов — шихтовка с перекрытием стыков, стяжка шпильками или скобами. Изоляционное покрытие — неорганическое, класса C по нагревостойкости.
Вопросы и ответы
Чем электротехнический лист 2412 отличается от стали 2411?
Марка 2412 имеет более низкие удельные потери (P/ 4,0 Вт/кг против 4,4 Вт/кг у 2411) при одинаковой толщине 0,50 мм, что достигается более точным контролем содержания кремния и режима отжига.
Допускается ли применение листа 2412 при частоте 400 Гц?
Да, лист 2412 работоспособен при частоте до 400 Гц, однако удельные потери возрастают пропорционально частоте. Для высокочастотных применений рекомендуется уточнять потери при конкретной индукции по паспортным кривым.
Какой максимальный диаметр статора можно штамповать из листа 2412?
Стандартные листы поставляются размером 600 1500 мм и 750 1500 мм, что позволяет штамповать статоры диаметром до 580 мм при раскрое с минимальными отходами.
Требуется ли дополнительная изоляция листов 2412 при шихтовке?
Нет, лист 2412 поставляется с термостойким неорганическим покрытием, обеспечивающим межлистовую изоляцию. Дополнительная лакировка требуется только при работе в агрессивных средах или при повышенных требованиях к сопротивлению изоляции.
