A vászont (Si) hozzáadása a vas (Fe) szénhidrogénhez megfelelő arányban bizonyos gyártási folyamatok segítségével jelentősen javítja a vas mágneses és elektromos tulajdonságait. A 19. század végére felfedezték, hogy a vászon hozzáadása jelentősen növeli a vas ellenállását, így fejlesztették ki a ma ismert vászonvasot vagy elektrovast. Ez nem csak csökkentette a keringő áramveszteségeket a vaskorban, de jelentős javulást eredményezett a mágneses áthatásban és a magnetostrakció csökkenésében is. Az alábbi táblázat bemutatja, hogyan változnak a vas bizonyos elektromos és mágneses viselkedése a vászon hozzáadásával.

N. P. Goss, a korai feltaláló a hideg nyomott gránult orientált vászonvas vagy CRGO vas gyártási folyamatának 1933-ban adta a gondolatot, hogy „Kísérleti bizonyítékokkal rendelkezem, amelyek azt mutatják, hogy a minta gránulációjának mérete és rugalmassága között van egy látszólagos kapcsolat a mágneses tulajdonságokkal. Ezek a bizonyítékok azt mutatják, hogy kis, egyenletes gránuláció és nagy rugalmasság magas áthatással jár”. Ez az ötlet forradalmot idézett elő a vasiparban, ami magas minőségű vastechnológiák kifejlesztését eredményezte. A gránulációk irányától függően két típusú vászonvas létezik:
Gránult orientált vászonvas (GO).
Nem-gránult orientált vászonvas (GNO).
A következő részekben a GO vasról fogunk beszélgetni. Különös tekintettel a hideg nyomott gránult orientált (CRGO) vászonvason és alkalmazásain.
Ez történik, hogy a vas vastagságát 0,1 mm és 2 mm között csökkentsék, amit a meleg nyomással nem lehet elérni. Ezen folyamat során óvatosan ellenőrzött körülmények között a nyomás irányában optimális mágneses jellemzőket érnek el. Ez az irány ismert a Goss-textúráként (110)[001], ami a könnyű mágnezálódás iránya a nyomás irányában. Ezt a képen látjuk. A gránult orientált vas nem használatos forgó elektromos gépekben, ahol a mágneses mező a lemez síkjában van, de a mágneses mező és a nyomás iránya közötti szög folyamatosan változik. Ehhez a célhoz nem-gránult orientált vászonvas használatos.
A (110)[001] nyomás-textúra vagy Goss-textúra séma
Ez egy lágy mágneses anyag, és a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
Magas mágneses áthatás.
Csökkentett magnetostrakció.
Magas ellenállás.
Magas sorrakodási vagy rétegzési tényező, ami kompakt alaptervezésre tesz lehetővé.
Alacsony veszteségek.
A korai vasminőségek M7 (0,7 watt /lb 1,5T/60Hz) és M6 (0,6 watt/lb 1,5T/60Hz) voltak ismertek.
Hasonlóképpen, az M5, M4 és M3 minőségeket a 60-as évek végén fejlesztették ki.
Egy új anyag, a Hi-B, rendkívüli orientációs fokkal rendelkezik, és 2-3 minőségkel valószínűleg jobb, mint a hagyományos CRGO vas termékek.
A CRGO minőségű vas főként transzformátormag anyagaként talál alkalmazást teljesítménytranszformátorokban és elosztási transzformátorokban. Ez a következőképpen magyarázható:
A magas mágneses áthatás alacsony indítási áramokhoz és alacsony indukciókhoz vezet.
Alacsony hiszterézis és keringő áramveszteségek.
Kiváló rétegzési tényező, ami jobb és kompaktabb tervezéshez és kevesebb anyaghöz vezet.
Magas töréspont-saturációs jellemzők.
Nagyon alacsony szintű magnetostrakció, ami zajcsökkentést eredményez.
Megkönnyíti a tekercselést és növeli a termelékenységet.
Bár a CRGO minőségű vas alternatívái, mint például a nikkel-vas, a mu-fém, az amorfhuzal, a superglass stb., még mindig a CRGO vas a legjobb választás a transzformátor iparban. Olyan ligázt, mint például az amorfhuzal Fe78-B13-Si9, sokkal kevesebb alapveszteséget mutat, ha transzformátormagként használják, mint a CRGO minőségű vas. A vasban lévő vászon megfelelő aránya a textúra megváltoztatását eredményezi, így a kívánt mágneses tulajdonságok elérhetők a szabályozott gyártási körülmények mellett.
Nyilatkozat: Tiszteletben tartsuk az eredeti, jó cikkeket, amik megosztásra méltók, ha sértés történik, kérjük, forduljon a törlésért.