Silicon steel sheet, also known as silicon steel sheet, is a soft magnetic alloy of silicon and iron with very low carbon content, and its main properties are as follows:

Propriedades electromagnéticas
Elevada permeabilidade magnética: A chapa de aço silício tem uma elevada permeabilidade magnética, que pode conduzir muito bem o magnetismo, fazendo com que o campo magnético em transformadores, motores e outros equipamentos electromagnéticos possa ser mais eficaz através da chapa de aço silício para formar um circuito magnético fechado, reduzindo a resistência magnética e melhorando a eficiência da conversão electromagnética. Por exemplo, nos transformadores de potência, a chapa de aço silício de elevada permeabilidade pode tornar o campo magnético mais concentrado, reduzir a fuga magnética, melhorando assim a eficiência de transmissão do transformador.
Baixa perda de ferro: a perda de ferro refere-se à perda de energia gerada na chapa de aço silício sob a ação de um campo magnético alternado, incluindo principalmente a perda por histerese e a perda por correntes de Foucault. A chapa de aço silício pode reduzir eficazmente estes dois tipos de perdas, controlando razoavelmente o teor de silício e optimizando o processo de produção. A baixa perda de ferro pode fazer com que o equipamento eletromagnético funcione com menos calor, reduzindo o desperdício de energia, melhorando a eficiência energética do equipamento, reduzindo os custos operacionais, especialmente em cenários de aplicação de alta frequência, as vantagens da baixa perda de ferro são mais óbvias.
Elevada força de indutância magnética: A chapa de aço silício pode atingir uma elevada força de indutância magnética sob uma determinada força de campo magnético, o que significa que pode armazenar e transmitir mais energia magnética num volume e peso mais pequenos, ajudando a realizar a miniaturização e a elevada eficiência do equipamento eletromagnético. Por exemplo, em alguns motores de equipamento eletrónico miniaturizado, a utilização de chapas de aço silício com elevada suscetibilidade magnética pode gerar um campo magnético mais forte num espaço limitado e aumentar a potência de saída do motor.
Propriedades físicas
Maior dureza: em comparação com o aço comum, a chapa de aço silício tem um certo grau de dureza, o que faz com que no processamento e utilização do processo possa manter uma melhor forma e estabilidade dimensional, não é fácil de deformar, é propício para garantir a precisão da montagem e a estabilidade do desempenho do equipamento eletromagnético.
Maior fragilidade: A chapa de aço silício tem um teor de silício mais elevado, o que a torna frágil. Durante o processamento e o manuseamento, se for sujeita a um impacto externo excessivo ou à flexão, é suscetível de rachar ou fraturar, pelo que deve ser manuseada com cuidado e com medidas de proteção adequadas.
Espessura mais fina: Para minimizar a perda de corrente parasita, as chapas de aço silício são normalmente mais finas, com espessuras comuns como 0,35 mm e 0,5 mm. Uma espessura mais fina pode efetivamente encurtar o caminho da corrente de Foucault, reduzir a perda de corrente de Foucault, mas também ajudar a melhorar as caraterísticas de resposta de frequência do equipamento eletromagnético.
Caraterísticas da superfície
Bom isolamento: A fim de reduzir ainda mais a perda de corrente de Foucault, há geralmente um revestimento isolante na superfície da chapa de aço silício. Este revestimento pode efetivamente bloquear o fluxo de corrente entre as bolachas de aço silício vizinhas, de modo a que as correntes de Foucault só possam ser geradas dentro de cada bolacha de aço silício, reduzindo assim grandemente as perdas por correntes de Foucault.
Elevada planicidade da superfície: A planicidade da superfície das bolachas de aço silício de alta qualidade é muito elevada, o que ajuda na montagem das peças empilhadas num núcleo de ferro, de modo a que as peças do encaixe perfeito, reduzam o espaço de ar, reduzam a resistência magnética, melhorem o desempenho do circuito magnético. Ao mesmo tempo, a superfície plana é também propícia ao tratamento de isolamento e às operações de transformação subsequentes durante o processo de produção.
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