Suuntautuneet piisoteräksetjyvät kohdistuvat tiettyyn suuntaan(Tyypillisesti valssaussuunta), muodostaen erittäin tilatun tekstuurin (esim. Goss -tekstuuri). Tämä saavutetaan tarkalla kylmävalssaus- ja hehkutusprosessilla, kuten sekundaarisella uudelleenkiteyttämisellä, joka kohdistaa kidekristallin [100] suuntaa valssaakselin kanssa. Tämä luomagneettinen anisotropia-Sekventoitu magneettinen suorituskyky viljasuuntauksella, mutta huomattavasti heikompi suorituskyky kohtisuorassa siihen nähden.
Ei-suuntautumattomalla piisoteräksellä onsatunnaisesti jakautuneet jyvät, mikä johtaa isotrooppiseen (tasainen kaikkiin suuntiin) rakenteeseen. Sen valmistusprosessi on yksinkertaisempi, ja siihen sisältyy kuuma rullaus tai tavanomainen kylmävalssaus ilman tiukkaa hallintaa viljasuunnassa. Tämän ansiosta materiaali voi osoittaa tasapainoisia magneettisia ominaisuuksia kaikissa suunnissa, vaikka sen suorituskyky mihin tahansa suuntaan on vähemmän parempi kuin suuntautunut teräs.
Läpäisevyys ja tappiot
Suuntautuneen piin terästarjouksetErittäin korkea magneettinen läpäisevyys viljasuunnassa, tehokkaasti johtavan yksisuuntaisen magneettisen vuodon (esim. Muuntajan ytimissä). Sillä on myösErittäin alhaiset pyörrevirta- ja hystereesihäviötkorkeamman piisisällön (3–4,5%) ja ohuemman laminaation paksuuden (0} johtuen. 1 - 0. 35 mm). Sen suorituskyky putoaa kuitenkin jyrkästi suuntautumattomiin suuntiin.
Ei-suuntautunut piisoteräs tarjoaatasainen läpäisevyys kaikissa suunnissa, tekee siitä sopivan sovelluksiin, joissa on monisuuntainen magneettinen flux (esim. Moottorin roottorit ja statorit). Alemmalla piipitoisuudella ({{0}}. 5–3%) ja hiukan paksummat laminaatiot (0. 35–1,0 mm), sillä on hiukan suurempia tappioita kuin orientoitu teräs, mutta tasapainotus suorituskykyyn useisiin suuntiin.
Kyllästymisvuon tiheys ja taajuuden sopeutumiskyky
Suuntautuneella teräksellä on aKorkea kylläisyysvirtatiheys (1,6–1,9 t)ja erinomaiset matalalla taajuuksilla (50–60 Hz), ihanteellinen suuritehoisiin sovelluksiin, kuten voimanmuuntajiin. Korkealaatuiset variantit (esim. Hi-B-teräs) optimoivat edelleen vuontiheyden ytimen koon pienentämiseksi.
Ei-suuntautumattomalla teräksellä on hiukan alhaisempi kylläisyysvirtatiheys, mutta se mukautuuLaajemmat taajuusalueet, matalataajuisista teollisuusmoottoreista keskitaajuisiin kodinkoneisiin. Sen korkeampi mekaaninen lujuuspuku pyörivät komponentit, joille on alistettu mekaaninen jännitys.


Orientoitunut piisiteräs
Suunnitellastaattiset sähkömagneettiset laitteet, sitä käytetään pääosinmuuntajat(Voimamuuntajat, jakelumuuntajat) ja reaktorit. Sen yksisuuntainen magneettinen etu minimoi ydinhäviöt ja parantaa energiatehokkuutta pitkäaikaisissa, korkean kuormituksen sovelluksissa, kuten sähköverkoissa.
Suuntautumaton piisoteräs
Optimoitu jhkdynaamiset pyörivät laitteet, kutensähkömoottorit(EV -moottorit, teollisuusmoottorit), generaattorit ja kompressorit. Isotrooppiset magneettiset ominaisuudet mahtuvat monisuuntaiset virtauksen vaihtelut pyörivissä koneissa, kun taas paksummat laminaatiot ja kohtalaiset piitaseen tasapainon mekaaninen kestävyys ja kustannustehokkuus.
Suuntautunut piiteräs onkalliimpiMonimutkaisen valmistusprosessin (esim. Sekundaarinen hehkutus viljan linjaamiseksi) ja korkeamman piisisällön vuoksi, joka on perusteltu sen kriittisellä roolilla energiatehokkaissa staattisissa sovelluksissa. Ei-suuntautunut teräs tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun massatuotetuille moottoreille ja generaattoreille, jotka priorisoivat monipuolisuuden ja mekaanisen kestävyyden yksisuuntaisen magneettisen suorituskyvyn suhteen.