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Les produits iCARe® 420 Save sont des aciers électriques à très faibles pertes caractérisés par une limite d'élasticité garantie de 420 MPa. Par rapport aux aciers iCARe® Save standard, ces qualités iCARe® 420 Save se différencient par une limite d'élasticité plus élevée. La famille de produits iCARe® 420 Save combine propriétés mécaniques améliorées et faibles pertes fer. Ce niveau de perte est garanti à 400 Hz et les valeurs maximales indicatives sont garanties à 700 Hz, tous deux à 1 T. Ces valeurs sont représentatives du comportement de l'acier aux hautes fréquences.
La limite d'élasticité améliorée et garantie (420 MPa) des produits iCARe® 420 Save permet d'améliorer la conception des rotors dans les machines synchrones à aimants permanents, par exemple. Combinées aux faibles pertes fer qui sont particulièrement utiles dans les stators, ces améliorations de conception mécanique du rotor augmentent les performances globales des véhicules électriques.
Les nuances iCARe® 420 Save présentent une combinaison améliorée de propriétés mécaniques, de pertes fer et de polarisation magnétique, et se révèlent particulièrement efficaces pour réduire les pertes fer des éléments soumis à des fréquences de base élevées et à des harmoniques spatiales et temporelles supplémentaires. La valorisation des propriétés mécaniques améliorées de l'iCARe® 420 Save se retrouve dans les topologies des véhicules électriques où leur limite d'élasticité supérieure peut être exploitée en optimisant la conception mécanique et/ou en augmentant la vitesse de rotation de la machine, augmentant ainsi la densité de puissance.
En général, les nuances Save contribuent à améliorer le rendement de la machine, en particulier dans la plage des vitesses élevées de la cartographie opérationnelle couple/vitesse. Les nuances Save se révèlent particulièrement utiles pour réduire les pertes fer dans les machines de traction hybrides et électriques à grande vitesse : l'autonomie est augmentée car les nuances Save permettent d'économiser l'énergie de la batterie. De plus, le fait d'atteindre des pertes fer plus faibles implique des stratégies de refroidissement et une gestion thermique plus rationnelle des véhicules électriques.
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Dénomination ArcelorMittal | Masse volumique conventionnelle (kg/dm3) | Pertes maxi (W/kg) à 400 Hz à 1T [Garantie] | Pertes maxi (W/kg) à 700 Hz à 1T [Indicatif] | Polarisation mini (T) à 2500 A/m [Garantie] | Polarisation mini (T) à 5000 A/m [Garantie] | Polarisation mini (T) à 10 000 A/m [Indicatif] | Anisotropie de perte maxi (±%) à 400 Hz à 1T [Garantie] | Nombre mini de pliages [Garantie] | Facteur de foisonnement mini [Garantie] |
420 Save 20-13 | 7,6 | 13 | 29 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | 15 | 5 | 0,93 |
420 Save 25-14* | 7,60 | 14 | 34 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | 15 | 5 | 0,94 |
420 Save 27-15 | 7,60 | 15 | 37 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | 15 | 5 | 0,94 |
420 Save 30-16 | 7,60 | 16 | 41 | 1,49 | 1,60 | 1,70 | 15 | 5 | 0,95 |
* A la demande
Remarque : des caractéristiques magnétiques garanties supérieures sont disponibles sur demande.
Les données du tableau ci-dessous sont fournies à titre indicatif.
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Dénomination ArcelorMittal | Direction | Re (MPa) [Garantie] | Re (MPa) | Rm (MPa) | Re/Rm | A80 (%) | HV |
420 Save 20-13 | L | > 420 | 430 - 470 | 550 - 600 | 0,77 - 0.81 | 10 - 20 | 200 - 230 |
T | > 420 | 445 - 485 | 565 - 615 | 0,77 - 0.81 | 10 - 20 | 200 - 230 | |
420 Save 25-14* | L | > 420 | 430 - 470 | 550 - 600 | 0,77 - 0.81 | 10 - 20 | 200 - 230 |
T | > 420 | 445 - 485 | 565 - 615 | 0,77 - 0.81 | 10 - 20 | 200 - 230 | |
420 Save 27-15 | L | > 420 | 430 - 470 | 550 - 600 | 0,77 - 0.81 | 12 - 25 | 200 - 230 |
T | > 420 | 445 - 485 | 565 - 615 | 0,77 - 0.81 | 12 - 25 | 200 - 230 | |
420 Save 30-16 | L | > 420 | 430 - 470 | 550 - 600 | 0,77 - 0.81 | 12 - 25 | 200 - 230 |
T | > 420 | 445 - 485 | 565 - 615 | 0,77 - 0.81 | 12 - 25 | 200 - 230 |
* A la demande
Les nuances Save peuvent être mises en œuvre immédiatement après découpage ou poinçonnage. L'effet du poinçonnage peut être éliminé par un recuit de détente. Cela permet d'optimiser la performance dans les applications à fine denture et l'exploitation d'une partie importante de la zone basse fréquence. Un revêtement de type C5 est recommandé.
Les empilements Save peuvent être réalisés à l'aide des techniques d'assemblage courantes, type emboîtement ou soudage.