L'orientation spécifique des grains résultant des procédés de laminage et de recuit constitue le principal facteur de différenciation entre ces deux types d'acier au silicium. Cette orientation détermine directement leur composition chimique, leurs propriétés magnétiques et leurs caractéristiques mécaniques — des propriétés qui représentent les critères primordiaux de sélection des matériaux pour les applications industrielles.
1.1 Différences structurelles et de composition
Bobine en acier au silicium à grains orientésL'acier au silicium orienté présente des grains orientés et une anisotropie magnétique ; sa teneur en silicium varie généralement de 3,0 % à 4,5 % et sa fabrication requiert des procédés complexes et un contrôle qualité rigoureux. À l'inverse, l'acier au silicium non orienté possède une distribution de grains aléatoire et présente une isotropie magnétique. Sa teneur en silicium, comprise entre 0,5 % et 3,0 %, le rend parfaitement adapté à la production de masse et à un large éventail d'applications industrielles.
1.2 Différences dans les propriétés magnétiques
L'acier au silicium à grains orientés présente une perméabilité magnétique élevée et des pertes de fer minimales dans le sens du laminage ; cependant, il est principalement adapté aux champs magnétiques statiques unidirectionnels, car ses propriétés magnétiques dans la direction transversale sont relativement faibles.Bobine en acier au silicium non orienté, à l'inverse, offre des propriétés magnétiques multidirectionnelles uniformes sous des champs magnétiques alternatifs dynamiques, bien que sa perméabilité magnétique et ses pertes de fer soient généralement inférieures à celles de l'acier au silicium à grains orientés.
1.3 Différences de coût et de spécifications
Matériau magnétique haut de gamme et spécialisé, l'acier au silicium à grains orientés impose des exigences techniques rigoureuses à la fabrication d'équipements électriques de précision, ce qui engendre des coûts de production plus élevés. L'acier au silicium non orienté, caractérisé par son rapport coût-efficacité et ses spécifications standardisées, constitue un choix idéal pour la production en série d'équipements électromécaniques d'usage général.