首页 购物车 询价
www.GB-GBT.com 收录标准: 222397 (2026-05-14)
路径: 主页 > GB/T > 第432页 > GB/T 19289-2019

[PDF] GB/T 19289-2019 - 英文版

标准号码内文价格美元第2步(购买)交付天数标准名称状态
GB/T 19289-2019 英文版 414 GB/T 19289-2019 [PDF]天数 >=4 电工钢带(片)的电阻率、密度和叠装系数的测量方法 有效
基本信息
标准编号 GB/T 19289-2019 (GB/T19289-2019)
中文名称 电工钢带(片)的电阻率、密度和叠装系数的测量方法
英文名称 Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet
行业 国家标准 (推荐)
中标分类 H21
国际标准分类 77.040.99
字数估计 22,247
发布日期 2019-06-04
实施日期 2020-05-01
旧标准 (被替代) GB/T 19289-2003
引用标准 ISO 1183-3; IEC 60050-121; IEC 60050-221; IEC 60404-2; IEC 60404-3
采用标准 IEC 60404-13-2018, IDT
发布机构 国家市场监督管理总局、中国国家标准化管理委员会
范围 本标准规定了取向和无取向电工钢带(片)的电阻率、密度和叠装系数的测定方法。这些物理参数是材料物理性能的表征。其中,密度是测定磁极化强度、电阻率和叠装系数时需要的条件参数。由于这些性能参数与温度相关,除非另有规定,测量将在室温23℃±5℃进行。

GB/T 19289-2019 电工钢带(片)的电阻率、密度和叠装系数的测量方法 Methods of measurement of resistivity, density and stacking factor of electrical steel strip and sheet 1 范围 本标准规定了取向和无取向电工钢带(片)的电阻率、密度和叠装系数的测定方法。这些物理参数 是材料物理性能的表征。其中,密度是测定磁极化强度、电阻率和叠装系数时需要的条件参数。 由于这些性能参数与温度相关,除非另有规定,测量将在室温23℃±5℃进行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 ISO 1183-3 塑料 非泡沫塑料的密度的测定方法 第3部分:气体比重瓶法 IEC 60050-221 国际电工术语 第221部分:磁性材料与元件 IEC 60404-2 磁性材料 第2部分:用爱泼斯坦方圈法测量电工钢带(片)磁性能的方法 3 术语和定义 IEC 60050-121、IEC 60050-221和ISO 1183-3界定的术语和定义适用于本文件。 4 电阻率的测定 4.1 总则 本章描述了两种电阻率的测量方法;方法R1采用爱泼斯坦方圈试样,方法R2采用矩形试样。 注:方法R2源于范德堡(van-der-Pauw)法(VDP法)[1],该方法以二维空间保角映射理论为基础。对于任意形状厚度均匀的物体,电阻率的测定可先通过四端接触法得到电压与电流的比值,再由确切的数学公式计算得到。当试样和触点位置的对称性很好时,公式可简化。方法R2尤其适用于矩形试样。 电阻率ρ的测量方法是基于对试样几何尺寸(厚度)的测量,适用于所有类型材料的试样。但是当 该方法进一步用于密度ρm测定时(见5.2),适用范围仅限于5.1中规定的材料。 4.2 测量原理 4.2.1 用爱泼斯坦方圈试样测ρ的方法(方法R1) 用爱泼斯坦方圈试样测定电阻的电路连接方式如图1所示。电接触点A和B应分别排布在试样 的两条短边上,使电流沿试样长度方向均匀流过试样。另两个间距为le的电接触点C和D应排布在试 样一条长边上且位于触点A和B之间,用于测定试样长度le上的电压。由于电接触点是与试样的剪切 边接触,因此无需去除试样表面的氧化层或绝缘涂层。 5 密度的测定 5.1 总则 本标准涉及以下四种测定密度的方法: ---方法D1,是基于爱泼斯坦方圈试样或矩形试样的电阻率测量的方法; ---方法D2,是根据ISO 1183-3的气体比重瓶法,这是基础方法; ---方法D3,是根据ISO 1183-2:2012[4]和ISO 2738:1999[5]的液体浸没法; ---方法D4,是基于试样化学成分的理论计算法,参见附录C。 5.2 基于电阻测量的方法(方法D1) 5.2.1 测量原理 经验表明,对5.1中方法D1适用的材料,密度ρm和密度及电阻率的乘积ρmρ近似呈简单的线性关 系[6],如图3所示。因此,材料的密度可以通过测量试样的电阻、质量和几何尺寸,来测定乘积ρmρ。 注1:密度ρm和电阻率ρ都是硅和铝元素含量的函数。 注2:式(6)通过对液体浸没法[6]结果和乘积ρmρ细致的统计,同时考虑了无取向材料的常规杂质含量而建立。采用两类不同试样,根据第4章的爱泼斯坦方圈试样法(方法R1)或矩形试样法(方法2)测定。 注:符号○和□分别表示方法R1和方法R2测得的电阻率。详见参考文献[6]。 5.2.2 试样 5.2.2.1 用爱泼斯坦方圈试样 根据4.2.1,若采用爱泼斯坦方圈试样,由式(2)和式(5)可推导得到式(7),试样乘积ρmρ和电阻R 的关系可表示为: 5.2.2.2 矩形试样 根据4.2.2,若采用正方形或矩形试样,当Fρ=1,由式(4)和式(5)可推导得到式(9),试样乘积ρmρ 和电阻R 的关系可表示为: 5.2.3 测量程序 若采用爱泼斯坦方圈试样,电阻R 应根据4.5.2测定。密度值ρm由式(8)计算得到。也可先由 式(7)确定ρmρ乘积值,再利用图3读数得到。 若采用矩形试样(或爱泼斯坦方圈试样),电阻RAB,CD和RBC,DA应根据4.5.3测定。密度值ρm由 式(10)计算得到。也可先由式(9)确定ρmρ乘积值,再利用图3读数得到。 5.2.4 ......

英文网页English: GB/T 19289-2019

相关标准: GB/T 23365 | GB/T 45325 | GB/T 45324 | GB/T 23365 |