Kuumvaltsitud silikoonterasest leht
Kuumvaltsitud räniterasest lehed valmistatakse Fe-Si sulami sulatamisel avatud ahjus või elektriahjus, korduvalt kuumvaltsides õhukesteks lehtedeks ja lõpuks lõõmutades 800-850 kraadi juures. Kuumvaltsitud räniteraslehti kasutatakse peamiselt generaatorite valmistamisel, seega nimetatakse neid ka kuumvaltsitud mootoriräni teraslehtedeks. Nende kättesaadavus on aga madal ja energiakadu suur. Viimastel aastatel on asjaomased osakonnad nõudnud nende järkjärgulist kaotamist.
Külmvaltsitud orienteerimata räniterasplekk
Külmvaltsitud mitteorienteeritud räniterasest lehtede peamine kasutusala on generaatorite tootmine, seetõttu nimetatakse seda ka külmvaltsitud mootoriräniteraseks. Selle ränisisaldus on 0,5%-3.0% ja see on külmvaltsitud lõpliku paksuseni. Seda tarnitakse enamasti 0,35 mm ja 0,5 mm paksuste terasribadena. Külmvaltsitud mitteorienteeritud räniterase Bs on kõrgem kui orienteeritud räniterasel; Võrreldes kuumvaltsitud räniterasega on selle paksus ühtlane, mõõtmete täpsus kõrge ning pind sile ja tasane, parandades seeläbi materjali täitetegurit ja magnetilisi omadusi.
Külmvaltsitud orienteeritud räniterasest leht
Külmvaltsitud orienteeritud räniterasriba peamine kasutusala on trafode tootmine, seetõttu nimetatakse seda ka külmvaltsitud trafo räniteraseks. Võrreldes külmvaltsitud mitteorienteeritud räniterasega, on orienteeritud räniterase magnetismil tugev suund; sellel on suurepärane kõrge magnetiline läbilaskvus ja väikesed kaduomadused veeresuunas, mida on lihtne magnetiseerida. Orienteeritud terasriba rauakadu valtsimissuunas on vaid 1/3 põikisuunast ja magnetilise läbilaskvuse suhe on 6:1. Selle rauakadu on umbes 1/2 kuumvaltsitud ribast ja magnetiline läbilaskvus on viimase omast 2,5 korda suurem. .
Kõrge magnetilise induktsiooniga külmvaltsitud orienteeritud räni terasleht
Kõrgmagnetilise induktsiooniga külmvaltsitud räniterasribad on kõik ühesuunalised terasribad ja neid kasutatakse peamiselt erinevate trafode, drosselite ja muude elektromagnetiliste komponentide tootmiseks telekommunikatsiooni- ja mõõteriistade tööstuses. Selle rakendusel on kaks peamist omadust. Üks on see, et väikese voolu tingimustes, st nõrga magnetvälja tingimustes, peavad materjalil olema nõrga magnetvälja vahemikus kõrged magnetilised omadused, st kõrge μ0 väärtus ja kõrge B väärtus; teine omadus on kasutussagedus. Kõrge, tavaliselt üle 400 Hz, isegi kuni 2 MHz. Pöörisvoolukadude ja efektiivse magnetilise läbilaskvuse vähendamiseks vahelduvate magnetväljade korral kasutatakse tavaliselt õhukesi 0.05-0,20 mm ribasid.


