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<title>Elektroblech</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Elektroblech</span></h1>
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</div>
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<tbody><tr class="hintergrundfarbe5" style="font-size:110%;">
<td colspan="2" style="text-align: center;">
<table style="width:100%; font-size:110%;" class="hintergrundfarbe5">
<tbody><tr>
<td style="width:1%; white-space:nowrap;"><span class="noresize"><span class="mw-default-size noviewer" typeof="mw:File"><a href="Europ%C3%A4isches_Komitee_f%C3%BCr_Normung" title="Europäisches Komitee für Normung"></a></span></span>
</td>
<th><a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> 10106
</th></tr></tbody></table>
</td></tr>
<tr>
<td>Bereich
</td>
<td>Halbzeug aus Stahl
</td></tr>
<tr>
<td>Titel
</td>
<td>Kaltgewalztes nicht kornorientiertes Elektroblech und -band im schlussgeglühten Zustand
</td></tr>
<tr>
<td>Letzte Ausgabe
</td>
<td>2015
</td></tr>
</tbody></table>
<table class="toccolours float-right toptextcells infobox" style="margin: 0 0 1em 1em; width: 25em; font-size: 90%; text-align: left; empty-cells:collapse;" cellspacing="5" id="Vorlage_Infobox_Norm_EN_10107" summary="Infobox Norm">
<tbody><tr class="hintergrundfarbe5" style="font-size:110%;">
<td colspan="2" style="text-align: center;">
<table style="width:100%; font-size:110%;" class="hintergrundfarbe5">
<tbody><tr>
<td style="width:1%; white-space:nowrap;"><span class="noresize"><span class="mw-default-size noviewer" typeof="mw:File"><a href="Europ%C3%A4isches_Komitee_f%C3%BCr_Normung" title="Europäisches Komitee für Normung"></a></span></span>
</td>
<th><a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> 10107
</th></tr></tbody></table>
</td></tr>
<tr>
<td>Bereich
</td>
<td>Halbzeug aus Stahl
</td></tr>
<tr>
<td>Titel
</td>
<td>Kornorientiertes Elektroblech und -band im schlussgeglühten Zustand
</td></tr>
<tr>
<td>Letzte Ausgabe
</td>
<td>2015
</td></tr>
</tbody></table>
<p><b>Elektroblech</b> ist der bedeutendste <a href="Weichmagnetische_Werkstoffe" title="Weichmagnetische Werkstoffe">weichmagnetische</a> Werkstoff für <a href="Magnetkern" title="Magnetkern">Magnetkerne</a>. Es wird nach seinen Eigenschaften unterteilt in:
</p>
<ul><li>nicht-kornorientierte Werkstoffe, auch Dynamo- oder Motorenblech genannt, und</li>
<li><a href="Kornorientiert" class="mw-redirect" title="Kornorientiert">kornorientierte</a> Werkstoffe, je nach Verwendungszweck auch Transformatoren- oder Kernblech genannt.</li></ul>
<p>Elektroblech und -band bezeichnet im engeren Sinn <a href="Kaltwalzen" title="Kaltwalzen">kaltgewalztes</a> <a href="Bandstahl" title="Bandstahl">Band</a> aus <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>-<a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a>-<a href="Legierung" title="Legierung">Legierungen</a> und darüber hinaus auch die daraus <a href="Scherschneiden" title="Scherschneiden">geschnittenen</a> oder <a href="Stanzen_(Verfahren)" title="Stanzen (Verfahren)">gestanzten</a> <a href="Blech" title="Blech">Blech</a><a href="Lamelle" title="Lamelle">lamellen</a>, die zur Herstellung von <a href="Magnetischer_Kreis" title="Magnetischer Kreis">magnetischen Kreisen</a> für <a href="Elektrische_Maschine" title="Elektrische Maschine">elektrische Maschinen</a> verwendet werden.
</p><p>Die magnetischen, physikalischen und sonstigen Anforderungen an den Werkstoff werden in den folgenden Normen beschrieben:
</p>
<ul><li><a href="Europ%C3%A4ische_Norm" title="Europäische Norm">EN</a> 10106: „Kaltgewalztes nicht kornorientiertes Elektroblech und -band im <a href="Magnetkern#Beeinflussung_der_magnetischen_Eigenschaften_durch_Wärmebehandlung" title="Magnetkern">schlussgeglühten</a> Zustand“ und</li>
<li>EN 10107: „Kornorientiertes Elektroblech und -band im schlussgeglühten Zustand“.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<p><a href="Eisenkern" class="mw-redirect" title="Eisenkern">Eisenkerne</a> aus Vollmaterial sind bei Maschinen und Transformatoren kaum sinnvoll nutzbar, denn unter dem Einfluss veränderlicher <a href="Magnetfeld" class="mw-redirect" title="Magnetfeld">Magnetfelder</a> entstehen <a href="Wirbelstrom" title="Wirbelstrom">Wirbelströme</a>. Statt <a href="Elektrische_Leistung" title="Elektrische Leistung">elektrische Leistung</a> zu übertragen, wird der Kern durch Wirbelströme mit zunehmender <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenz</a> heiß. Um dies zu vermeiden, werden Eisenkerne für elektrische Maschinen ausschließlich als lamellierte und isolierte Bleche in Paketen oder als <a href="Wicklung" title="Wicklung">gewickelte</a> <a href="Transformator#Schnittbandkerne" title="Transformator">Schnittbandkerne</a> ausgeführt. Eine entsprechende Ausführung wird auch als <i>geblecht</i> bezeichnet.
</p><p>Weichmagnetische Materialien bilden unter dem Einfluss eines magnetischen Feldes einen Magneten und gehen nach dem Abschalten des Feldes großteils wieder in den unmagnetischen Zustand über. Einfaches Dynamoblech IV konnte magnetisch mit maximal 1,2 <a href="Tesla_(Einheit)" title="Tesla (Einheit)">Tesla</a> (= 12.000 <a href="Gau%C3%9F_(Einheit)" title="Gauß (Einheit)">Gauß</a>) ausgenutzt werden. Weiterentwickelte <a href="Eisen" title="Eisen">Eisen</a>-<a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a>-<a href="Legierung" title="Legierung">Legierungen</a> (<a href="Eisensilicid" title="Eisensilicid">Eisensilicid</a>) ermöglichen <a href="Magnetische_Flussdichte" title="Magnetische Flussdichte">Flussdichten</a> bis etwa 1,75 T.
</p><p>Eisenkerne für <a href="Magnetischer_Kreis" title="Magnetischer Kreis">magnetische Kreise</a> werden in einer Vielzahl von Bauteilen verwendet, wie z. B.:
</p>
<ul><li><a href="Elektrischer_Generator" title="Elektrischer Generator">Dynamos</a></li>
<li><a href="Elektromotor" title="Elektromotor">Elektromotoren</a></li>
<li><a href="Transformator" title="Transformator">Transformatoren</a></li>
<li><a href="Relais" title="Relais">Relais</a></li>
<li><a href="Sch%C3%BCtz_(Schalter)" title="Schütz (Schalter)">Schaltschütze</a></li>
<li><a href="Drossel_(Elektrotechnik)" title="Drossel (Elektrotechnik)">Drosselspulen</a></li>
<li><a href="Z%C3%BCndspule" title="Zündspule">Zündspulen</a></li>
<li><a href="Stromz%C3%A4hler" title="Stromzähler">Stromzählern</a> und</li>
<li>steuerbaren <a href="Ablenkmagnet" class="mw-redirect" title="Ablenkmagnet">Ablenkmagneten</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ausführungsformen"><span id="Ausf.C3.BChrungsformen"></span>Ausführungsformen</h2></div>
<p>Standardkerne werden aus gestanzten Einzelblechen hergestellt, die früher durch einseitig aufgeklebte Papierschichten, in modernerer Form durch chemisch aufgebrachte <a href="Phosphatierung" title="Phosphatierung">Phosphatierungs</a>schichten isoliert sind. Die Blechstärke für normale Anwendungen ist häufig bei 0,5 mm. Für elektrische <a href="%C3%9Cbertrager" title="Übertrager">Übertrager</a> von höheren <a href="Frequenz" title="Frequenz">Frequenzen</a> oder besonders verlustarme Geräte werden dünnere Bleche mit 0,35 mm Stärke verwendet. Schnittband- und <a href="Ringkern" title="Ringkern">Ringkerne</a> werden oft aus noch dünneren und ebenfalls isolierten Bändern gewickelt.
</p>
<p>Ein klassischer und viel verwendeter Blechschnitt speziell für Transformatoren ist der EI-Kern. Bei jedem Stanzvorgang fallen jeweils zwei E und zwei I heraus, und es entsteht so gut wie kein Abfall. Deshalb wird dieser Schnitt auch als der abfalllose EI-Schnitt bezeichnet.
</p><p>Die Bleche lassen sich einseitig oder wechselseitig schichten. Für <a href="Netztransformator" class="mw-redirect" title="Netztransformator">Netztransformatoren</a> und Gegentaktübertrager werden die Bleche wechselseitig geschichtet, d. h., E und I werden abwechselnd einmal von links und dann von rechts in den <a href="Spulenk%C3%B6rper" title="Spulenkörper">Spulenkörper</a> geschoben. Dadurch wird der <a href="Luftspalt_(Magnetismus)" title="Luftspalt (Magnetismus)">Luftspalt</a> minimiert. Wird nur einseitig geschichtet, so lässt sich ein definierter Luftspalt einbauen, der für Netzsiebdrosseln und für Eintakt-Übertrager notwendig ist.
</p><p>Kreisförmige Blechzuschnitte für Motoren und Generatoren haben üblicherweise Aussparungen, die bei Aufeinanderschichtung die <a href="Nut_(Fertigungstechnik)" class="mw-redirect" title="Nut (Fertigungstechnik)">Nuten</a> für die Bewickelung mit isoliertem <a href="Kupfer" title="Kupfer">Kupfer</a><a href="Draht" title="Draht">draht</a> für die <a href="Spule_(Elektrotechnik)" title="Spule (Elektrotechnik)">Spulen</a> ergeben, sowie einen mittigen Kreisausschnitt für die Achswelle.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Backlackblech">Backlackblech</h2></div>
<p>Die Bleche können mit einer speziellen <a href="Beschichtung" class="mw-redirect" title="Beschichtung">Beschichtung</a> (Backlack) versehen werden, so dass Blechstapel später durch Erhitzen oder <a href="L%C3%B6semittel" class="mw-redirect" title="Lösemittel">Lösemittel</a> miteinander verbacken werden. Der Zweck ist eine bessere mechanische <a href="Festigkeit" title="Festigkeit">Festigkeit</a> und ggf. eine Verringerung der <a href="Ger%C3%A4usch" title="Geräusch">Geräusche</a>, die sich durch die von der <a href="Magnetostriktion" title="Magnetostriktion">Magnetostriktion</a> hervorgerufene <a href="Vibration" title="Vibration">Vibration</a> entwickeln. Diese Methode wird häufig als Alternative zum vollständigen Tränken bzw. Vergießen angewandt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Werkstoff">Werkstoff</h2></div>
<p>Elektrobleche bestehen meist aus einer Eisen-Silizium-Legierung (Siliziumanteil ca. 3 %<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>).
</p><p>Der nicht kornorientierte <a href="Werkstoff" title="Werkstoff">Werkstoff</a> hat in der Blechebene möglichst <a href="Isotrop" class="mw-redirect" title="Isotrop">isotrope</a> magnetische Eigenschaften und wird demzufolge vorzugsweise für rotierende Maschinen verwendet. Er hat in der Regel einen Siliziumgehalt von 2 bis 3,5 % und weist in allen Richtungen ähnliche magnetische Eigenschaften auf.
</p><p>Dagegen wird beim kornorientierten Werkstoff die <a href="Kornorientierung" title="Kornorientierung">Kornorientierung</a> (<a href="Textur_(Kristallographie)" title="Textur (Kristallographie)">Textur</a>) durch mehrere aufeinander folgende <a href="Walzen" title="Walzen">Walz-</a> und <a href="Gl%C3%BChen" title="Glühen">Glühbehandlungen</a> erzeugt. Durch diese gezielt eingebrachte <a href="Anisotropie" title="Anisotropie">Anisotropie</a> im Werkstoff verringern sich bei entsprechender Richtung der <a href="Magnetisierung" title="Magnetisierung">Magnetisierung</a> die <a href="Eisenverluste" title="Eisenverluste">Ummagnetisierungsverluste</a>, und die relative <a href="Permeabilit%C3%A4tszahl" class="mw-redirect" title="Permeabilitätszahl">Permeabilitätszahl</a> steigt. Mit diesem texturierten Werkstoff kann man daher, verglichen mit nichtkornorientierten Werkstoffen, Transformatoren fertigen, die bei höherem <a href="Wirkungsgrad" title="Wirkungsgrad">Wirkungsgrad</a> eine geringere Baugröße haben. Kornorientiertes Elektroband hat in der Regel einen Siliziumgehalt von 3 % (Si:11Fe).
</p><p>In der nachfolgenden Tabelle sind exemplarisch die Verhältnisse für M- und MD-Kerne dargestellt, bezogen auf die Kerngröße M 102 B / MD 102 B und 50 <a href="Hertz_(Einheit)" title="Hertz (Einheit)">Hz</a>. Zum Vergleich ist auch noch ein Schnittbandkern aufgeführt (SM 102 B). Bei allen Kerngrößen ist der <a href="Spulenk%C3%B6rper" title="Spulenkörper">Spulenkörpertyp</a> gleich.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable">
<caption>Materialwerte
</caption>
<tbody><tr style="vertical-align:top;">
<th>Bezeichnung des Kernmaterials
</th>
<th>Verluste pro Kilogramm Eisen<br>(bei f=50 Hz, B<sub>pk</sub>=1.5T)
</th>
<th>Blechstärke
</th>
<th>Maximale Induktion
</th>
<th>übertragbare Leistung<br>(Kernschnitt)
</th></tr>
<tr>
<td>M 530-50 A
</td>
<td>5,30 W
</td>
<td>0,50 mm
</td>
<td>1,31 T
</td>
<td>198 <a href="Voltampere" title="Voltampere">VA</a> (M 102 B)
</td></tr>
<tr>
<td>M 400-50 A
</td>
<td>4,00 W
</td>
<td>0,50 mm
</td>
<td>1,39 T
</td>
<td>215 VA (M 102 B)
</td></tr>
<tr>
<td>M 330-35 A
</td>
<td>3,30 W
</td>
<td>0,35 mm
</td>
<td>1,41 T
</td>
<td>224 VA (M 102 B)
</td></tr>
<tr>
<td>M 111-35 N
</td>
<td>1,11 W
</td>
<td>0,35 mm
</td>
<td>1,64 T
</td>
<td>271 VA (M 102 B)
</td></tr>
<tr>
<td>M 111-35 N
</td>
<td>1,11 W
</td>
<td>0,35 mm
</td>
<td>1,65 T
</td>
<td>320 VA (MD 102 B)
</td></tr>
<tr>
<td>TRAFOPERM
</td>
<td>1,11 W
</td>
<td>0,30 mm
</td>
<td>1,78 T
</td>
<td>300 VA (SM 102 B)
</td></tr></tbody></table>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Orthotropie_des_gewalzten_Elektroblechs">Orthotropie des gewalzten Elektroblechs</h2></div>
<p>Auch bei hohen Qualitätsstandards renommierter Hersteller sind Dickenunterschiede parallel zur Walzrichtung unvermeidbar. Für die nicht kornorientierte Elektrobandsorte M250-50A, im schlussgeglühten Zustand nach EN 10106, wird in der Produktinformation<sup id="cite_ref-TK2017_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-TK2017-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> ein maximaler Dickenunterschied parallel zur Walzrichtung von 4 % angegeben. Werden 2000 Ständerbleche einer mittelgroßen (1 bis 10 MW) <a href="Elektrische_Maschine" title="Elektrische Maschine">drehenden elektrischen Maschine</a> in gleichbleibender Orientierung aus einem <a href="Coil" title="Coil">Coil</a> geschnitten und in gleichbleibender Orientierung zu einem <a href="Stator" title="Stator">Ständerblechpaket</a> geschichtet, so kann sich ein axialer Längenunterschied von 4 cm axial am Umfang ergeben. Dies wird in der Praxis dadurch vermieden, dass entweder der Blechschnitt in wechselnden Richtungen erfolgt, oder dort, wo es möglich ist, das Blech mit wechselnder Orientierung geschichtet wird. Praktische Erfahrungen haben bei Nichtbeachtung dessen gezeigt, dass tatsächlich ein Blechpaket mit mehreren Zentimetern Dickenunterschied von einer zur gegenüber liegenden Seite entstehen kann.
</p><p>Obwohl das o. g. Elektroblech schlussgeglüht ist, bleibt eine magnetische <a href="Orthotropie" title="Orthotropie">Orthotropie</a>. Gleiche Werte der <a href="Magnetische_Flussdichte" title="Magnetische Flussdichte">magnetischen Flussdichte</a> werden in Walzrichtung mit kleineren <a href="Magnetische_Feldst%C3%A4rke" title="Magnetische Feldstärke">magnetischen Feldstärken</a> (rote Kurve im Diagramm 1) erzielt als 90° zur Walzrichtung (schwarze Kurve). Um das winkelabhängige Verhalten der Magnetisierung zu eliminieren, werden die Bleche beim Schichten um 90° um die Maschinenachse gedreht. Alternativ erfolgt das Schneiden gedreht um diese 90°. Jedoch ist dies lediglich ein Nebeneffekt aus dem Erfordernis, die axiale Maßhaltigkeit zu erzielen. Der richtungsabhängige Unterschied im Diagramm 1 ist bedeutungslos für das gleichmäßige Verhalten der elektrischen Maschine für alle Drehwinkel, wenn man diesen Einfluss in Relation zu Drehmomentwellen setzt, wie sie bei üblichen Maschinen auftreten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sättigung"><span id="S.C3.A4ttigung"></span>Sättigung</h2></div>
<p>Für elektrische Maschinen ist die <a href="Ferromagnetismus" title="Ferromagnetismus">Sättigung</a> ein wichtiger Kennwert. Sobald das Elektroblech in den Zustand der Sättigung kommt, erzeugt die Zunahme der magnetischen Feldstärke H [A/m] eine immer kleiner werdende Zunahme der magnetischen Flussdichte B [T]. Um die magnetische Feldstärke linear zu vergrößern, muss der Wicklungsstrom linear vergrößert werden. Dabei wachsen die Widerstandsverluste (<span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle P_{V}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>P</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>V</mi>
</mrow>
</msub>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle P_{V}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/56ece63823bd4bdb9bc9e76c2241aba8f296a3b9.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:2.988ex; height:2.509ex;" alt="{\displaystyle P_{V}}" loading="lazy"></span>) quadratisch zur Stromstärke <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle I}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>I</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle I}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/535ea7fc4134a31cbe2251d9d3511374bc41be9f.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.172ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle I}" loading="lazy"></span>:
</p><p><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle P_{V}=R\cdot I^{2}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<msub>
<mi>P</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mi>V</mi>
</mrow>
</msub>
<mo>=</mo>
<mi>R</mi>
<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
<msup>
<mi>I</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mn>2</mn>
</mrow>
</msup>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle P_{V}=R\cdot I^{2}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f881a7db30fbdd24bccedd59fafcdb9d87bff933.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.671ex; width:11.801ex; height:3.009ex;" alt="{\displaystyle P_{V}=R\cdot I^{2}}" loading="lazy"></span>
</p><p>in der Wicklung mit dem Widerstand <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle R}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>R</mi>
</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle R}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/4b0bfb3769bf24d80e15374dc37b0441e2616e33.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.764ex; height:2.176ex;" alt="{\displaystyle R}" loading="lazy"></span>. Dagegen wird die Nutzleistung ab dem Erreichen des Bereichs der Sättigung nur noch gering mit der degressiven Vergrößerung der magnetischen Flussdichte ansteigen.
</p><p>Die schwarze Kurve aus dem Diagramm 1 übertragen in das Diagramm 2 mit logarithmischer Skalierung der Abszisse zeigt den Punkt (H=257 A/m, B=1,2 T) deutlich. Die Funktion des natürlichen Logarithmus mit der magnetischen Feldstärke als Argument, multipliziert mit dem Faktor 0.729, approximiert bis nahe dieses Punktes genau die Zunahme der magnetischen Flussdichte B in Abhängigkeit von der magnetischen Feldstärke H, s. rote Gerade im Diagramm 2.
</p><p>Ab dem Punkt, der den Beginn der Sättigung markiert, wird die tatsächliche Funktion B(H) (für M250-50A 90° zur Walzrichtung entsprechend den Daten aus der Produktinformation<sup id="cite_ref-TK2017_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-TK2017-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) durch Veränderung des Faktors von 0.729 auf 0.1428 approximiert, s. grüne Gerade in Diagramm 2.
</p><p>Mit diesen logarithmischen Funktionen lassen sich im Übrigen H-B-Kurven beschreiben, wenn nur drei Garantiewerte gemäß EN 10106 des Elektroblechs bekannt sind (Diagramm 2). Soweit nichts weiteres bekannt ist, ist die Annahme, dass die Sättigung bei B=1,2 T beginnt, realistisch. Die H-B-Kurven sind für nichtlineare Finite-Elemente-Simulationen erforderlich. Das Diagramm 3 zeigt die Funktionen der Approximation im Vergleich zu den tatsächlichen Werten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Hans Fischer: <i>Werkstoffe in der Elektrotechnik.</i> 2. Auflage, Carl Hanser Verlag, München Wien, 1982, ISBN 3-446-13553-7</li>
<li>Günter Springer: <i>Fachkunde Elektrotechnik.</i> 18. Auflage, Verlag Europa-Lehrmittel, Wuppertal, 1989, ISBN 3-8085-3018-9</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.stahl-online.de//wp-content/uploads/MB401_Elektroband_und_blech.pdf">Ausführliches Merkblatt über Elektroband und -blech</a> als PDF-Datei (900 kB) von <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.stahl-online.de">https://www.stahl-online.de</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180408073609/https://www.blechrohreprofile.de/blechumformtechnik-fachartikel/alternativen-zum-elektroblech_28719_de/">Alternativen zum Elektroblech</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 8. April 2018 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>), von: <a href="Vacuumschmelze" title="Vacuumschmelze">Vacuumschmelze</a>, Hanau, in UMFORMtechnik, Oktober 2014, abgerufen am 11. Februar 2024</span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text">Gerhard Haas: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.jogis-roehrenbude.de/Radiobasteln/Trafobasteln/Uebertrager.htm"><i>Was Sie schon immer über Trafos, Siebdrosseln und NF-Übertragern wissen wollten</i></a></span>
</li>
<li id="cite_note-TK2017-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-TK2017_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-TK2017_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-TK2017_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text">
Produktinformation:„M250-50A, Elektroband NO / NGO electrical Steel“, Herausgeberin: Thyssenkrupp Steel Europe AG, Kaiser-Wilhelm-Straße 100, 47166 Duisburg 2017.</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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