RU2085598C1 - Способ получения изотропной электротехнической стали - Google Patents
Способ получения изотропной электротехнической стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2085598C1 RU2085598C1 RU94003490A RU94003490A RU2085598C1 RU 2085598 C1 RU2085598 C1 RU 2085598C1 RU 94003490 A RU94003490 A RU 94003490A RU 94003490 A RU94003490 A RU 94003490A RU 2085598 C1 RU2085598 C1 RU 2085598C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- steel
- annealing
- treatment
- strip
- temperature
- Prior art date
Links
- 229910000976 Electrical steel Inorganic materials 0.000 title claims description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title abstract description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 22
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims abstract description 22
- 238000001953 recrystallisation Methods 0.000 claims abstract description 9
- 238000005097 cold rolling Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000000137 annealing Methods 0.000 claims description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 10
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 claims description 9
- 238000005261 decarburization Methods 0.000 claims description 8
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims description 3
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000003723 Smelting Methods 0.000 claims 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 230000000155 isotopic effect Effects 0.000 claims 1
- 238000011282 treatment Methods 0.000 abstract description 7
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 abstract description 6
- 230000006698 induction Effects 0.000 abstract description 5
- 238000007669 thermal treatment Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 238000009851 ferrous metallurgy Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 8
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 8
- 238000005098 hot rolling Methods 0.000 description 3
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N Hydrochloric acid Chemical compound Cl VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005530 etching Methods 0.000 description 2
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 2
- NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N Sulfur Chemical compound [S] NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000010891 electric arc Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 229910052717 sulfur Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011593 sulfur Substances 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 229910000859 α-Fe Inorganic materials 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
Abstract
Изобретение относится к получению изотропной электротехнической стали в листах или рулонах толщиной 0,5 мм с повышенной магнитной индукцией в сильных полях при минимальной ее анизотропии и низкими удельными потерями. Технический результат достигается за счет интенсификации термической обработки. Для этого перед обезуглероживающим отжигом сталь подвергают радиационно-термической обработке потоком релятивистских электронов, позволяющей нагревать полосу с высокой скоростью в интервале температур 600-1200oC. Эту обработку проводят после холодной прокатки с последующим обезуглероживающе-рекристаллизационным отжигом. Уровень магнитной индукции для изотропной стали после электронно-лучевой обработки увеличивается на 0,04 - 0,06 Тл и повышается стабильность магнитных свойств. 2 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству холоднокатаной изотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов вращающихся машин: двигателей, генераторов и т.д. Такая сталь должна обладать повышенной магнитной индукцией в сильных полях при минимальной ее анизотропии и низкими удельными потерями.
Известен способ получения холоднокатаной изотропной стали, где за счет повышения температуры окончательного обезуглероживания совмещаются обе обработки: вначале нагрев полосы осуществляют до температур 760-897oC, а затем до 940-1177oC при общей продолжительности 3,5-8 мин. (Патент США 3021237, НКИ 148-111, 1962). Обработка стали по данному способу не обеспечивает требуемой степени обезуглероживания и магнитных свойств.
Известен способ (Б.В. Молотилов "Сера в электротехнических сталях", М. Металлургия, 1973, с. 139-147) изготовления холоднокатаной изотропной стали, включающий однократную холодную прокатку с обжатием 65-95% и последующий рекристаллизационный отжиг при температуре 800-1200oC. В этом случае за счет применения больших обжатий и протекания α ⇄ γ превращения происходит подавление процесса вторичной рекристаллизации. Сталь, обработанная по этому способу, отличается недостаточной пластичностью и повышенными удельными потерями, что связано с наличием высокого содержания углерода в стали.
Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ получения холоднокатаной изотропной электротехнической стали (по авт. свид. СССР N 785367, C 21 D 1/78, 1980), включающий однократную холодную прокатку на конечную толщину и дополнительный отжиг перед обезуглероживающим отжигом при температуре Т [800+100 (Si, + Al% 10% C)] ± 20oC с выдержкой 20-60 с и охлаждением со скоростью 600-1300oC/мин.
Однако включение дополнительного отжига усложняет технологию производства и существенно повышает себестоимость готовой продукции. Кроме того, предлагаемый способ обработки стали с 2,72 до 3,27% Si не обеспечивает получения стабильных изотропных свойств по индукции.
Техническим результатом изобретения является улучшение магнитных свойств изотропной электротехнической стали. Указанный результат достигается проведением перед обезуглероживающим отжигом радиационно-термической обработки потоком релятивистских электронов, позволяющей нагревать полосу в интервале температур 600-1200oC. Особенность такой обработки заключается в том, что облучаемый материал нагревается не с поверхности, как при других способах термообработки, а по всей глубине проникновения электронов.
Выплавку стали с содержанием 0,8 3,2% Si проводят в электродуговой печи или кислородным конверторе. После горячей прокатки на толщину 2,0 3,0 мм, нормализации или без нее проводят однократную холодную прокатку на конечную толщину. В дальнейшем холоднокатаный металл подвергается электронно-лучевой обработке, в результате чего полоса нагревается до определенной температуры. Мощность электронного пучка и доза облучения (флюенс) выбираются с учетом температуры нагрева полосы. Продолжительность облучения зависит от размера зерна в стали перед обезуглероживающим отжигом. После радиационно-термической обработки проводится обезуглероживающий отжиг полосы в интервале температур 800 850oC с точкой росы +20 +30oC в азото-водородной атмосфере и конечный рекристаллизационный отжиг при температуре 1000 1100oC.
Терморадиационная обработка ускоряет диффузионные процессы, интенсифицирует структурно-фазовые превращения, приводит к модификации облучаемого материала. Нагрев металла пучком электронов уменьшает склонность металла к окислению поверхности и в зоне вторичного окисления, уменьшает разнозернистость, способствует развитию текстурных компонент, благоприятных с точки зрения магнитных свойств, ориентировок.
Выбор температурного интервала при РТО холоднокатаного металла в пределах 600 1200oC обусловлен следующими причинами. Снижение температуры полосы при электронно-лучевой обработке (ЭЛО) менее 600oC приводит к неполному развитию процессов первичной рекристиллизации, способствует формированию неоднородной структуры, усилению неблагоприятных ориентировок, способствующих ухудшению магнитных свойств стали. Повышение температуры полосы при ЭЛО более 1200oC приводит к интенсивному росту ферритного зерна и разнозернистости, что оказывает отрицательное влияние на магнитные характеристики стали. При нагреве холоднокатаного металла пучком релятивистских электронов в интервале 600 1200oC средний размер зерна, в зависимости от содержания кремния, находится в пределах 70-400 мкм. При этом чем выше содержание кремния в стали, тем больше размер зерна. Кроме этого, отжиг полосы в указанном температурном интервале устраняет неоднородность структуры по сечению полосы, уменьшает микротвердость, способствует формированию блогоприятных ориентировок с точки зрения магнитных свойств.
Пример 1.
После горячей прокатки стали с содержанием 1,45 Si, 0,40% Al, 0,038% C, остальное Fe и примеси по действующей заводской технологической инструкции на толщину 2,20 мм, металл подвергался травлению и холодной прокатке на толщину 0,50 мм. Холоднокатаный металл с размерами образцов 0,5х30х305 мм подвергался электронно-лучевой обработке на ускорителе ЭЛВ-4 с мощностью 2,0 • 1016 см-2 до температуры 800oC. После этого образцы обезуглероживали при 820oC с точкой росы +25o в атмосфере, содержащей 95% N2 + 5% H2 до содержания углерода 0,05% Конечный рекристаллизационный отжиг проводился при температуре 1050oC в сухом защитном газе 7 мин. В результате такой обработки величина зерна получена 150-200 мкм. Уровень магнитных свойств: P1,5/50 4,2 Вт/кг; B2500 1,68 Тл; DB 0,13 Тл.
Пример 2.
Сталь, содержащая 2,61% Si; 0,37% Al и 0,04% C, подвергалась горячей прокатке на толщину 2,25 мм, нормализации при температуре 850 oC с последующим травлением поверхности полосы в соляно-кислотном растворе. Затем осуществлялась холодная прокатка на толщину 0,50 мм и радиационно-термическая обработка пучком электронов с мощностью 2,8 • 1016 см-2 до температуры 900 oC. Обезуглероживающий и рекристаллизационный отжиг выполнен по режимам, указанным в примере 1. В результате такой обработки получен размер зерна в пределах 180-220 мкм, а уровень магнитных свойств составил: P1,5/50 3,85 Вт/кг; B2500 1,63 Тл; ΔB 0,12 Тл.
Пример 3.
Сталь химического состава, содержащая 3,15% Si, 0,46% Al, 0,042% C, после горячей прокатки на толщину 2,2 мм подвергалась нормализационному отжигу при температуре 800oC и травлению. Холодная прокатка осуществлялась на толщину 0,50 мм. Образцы холоднокатаного металла размером 0,5х30х305 мм подвергались электронно-лучевой обработке с мощностью дозы 3,0 • 1016 см-2 до температуры 1100oC. После такой обработки размер зерна в стали составил 250-300 мкм, а уровень магнитных свойств P1,5/50 3,04 Вт/кг, B2500 1,61 Тл; ΔB 0,12 Тл.
В табл. 1 приведены магнитные свойства сталей различных марок толщиной 0,50 мм, обработанных по известному и предлагаемому способу (табл. 2).
Сопоставление результатов, приведенных в табл. 1 и 2, показывает повышение стабильности изотропных свойств стали по индукции.
Claims (1)
- Способ получения изотопной электротехнической стали, включающий ее выплавку, горячую и однократную холодную прокатку полосы на конечную толщину, обезуглероживающий отжиг при 800 850oС и рекристаллизационный отжиг при 800 1050oС, отличающийся тем, что выплавляют сталь, содержащую, мас. 0,3 3,2 кремния, 0,2 0,7 алюминия и 0,02 0,05 углерода, обезуглероживающий и рекристаллизационный отжиг проводят в защитной атмосфере, а после холодной прокатки проводят дополнительно электронно-лучевой отжиг полосы в интервале температур 600 1200oС.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94003490A RU2085598C1 (ru) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | Способ получения изотропной электротехнической стали |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU94003490A RU2085598C1 (ru) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | Способ получения изотропной электротехнической стали |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU94003490A RU94003490A (ru) | 1995-09-20 |
| RU2085598C1 true RU2085598C1 (ru) | 1997-07-27 |
Family
ID=20151977
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU94003490A RU2085598C1 (ru) | 1994-01-31 | 1994-01-31 | Способ получения изотропной электротехнической стали |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2085598C1 (ru) |
Cited By (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2126843C1 (ru) * | 1998-04-07 | 1999-02-27 | Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали |
| RU2262540C1 (ru) * | 2004-10-12 | 2005-10-20 | Липецкий Государственный Технический Университет (Лгту) | Способ производства изотропной электротехнической стали с фосфором |
| RU2476606C2 (ru) * | 2010-10-28 | 2013-02-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) | Способ получения изотропной электротехнической стали |
| RU2529258C1 (ru) * | 2010-08-30 | 2014-09-27 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ получения листа из неориентированной электротехнической стали |
| RU2534638C1 (ru) * | 2010-12-22 | 2014-12-10 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ получения листа из нетекстурированной электротехнической стали |
| RU2621497C2 (ru) * | 2013-02-14 | 2017-06-06 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали |
| RU2692146C1 (ru) * | 2018-05-25 | 2019-06-21 | Олег Михайлович Губанов | Способ получения изотропной электротехнической стали |
| RU2692138C1 (ru) * | 2015-12-09 | 2019-06-21 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ изготовления нетекстурированного листа из электротехнической стали |
-
1994
- 1994-01-31 RU RU94003490A patent/RU2085598C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Авторское свидетельство СССР N 785367, кл. C 21 D 1/78, 1980. * |
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2126843C1 (ru) * | 1998-04-07 | 1999-02-27 | Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали |
| RU2262540C1 (ru) * | 2004-10-12 | 2005-10-20 | Липецкий Государственный Технический Университет (Лгту) | Способ производства изотропной электротехнической стали с фосфором |
| RU2529258C1 (ru) * | 2010-08-30 | 2014-09-27 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ получения листа из неориентированной электротехнической стали |
| RU2476606C2 (ru) * | 2010-10-28 | 2013-02-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Липецкий государственный технический университет (ЛГТУ) | Способ получения изотропной электротехнической стали |
| RU2534638C1 (ru) * | 2010-12-22 | 2014-12-10 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ получения листа из нетекстурированной электротехнической стали |
| RU2621497C2 (ru) * | 2013-02-14 | 2017-06-06 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ изготовления листа из текстурированной электротехнической стали |
| US10192662B2 (en) | 2013-02-14 | 2019-01-29 | Jfe Steel Corporation | Method for producing grain-oriented electrical steel sheet |
| RU2692138C1 (ru) * | 2015-12-09 | 2019-06-21 | ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН | Способ изготовления нетекстурированного листа из электротехнической стали |
| RU2692146C1 (ru) * | 2018-05-25 | 2019-06-21 | Олег Михайлович Губанов | Способ получения изотропной электротехнической стали |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US20220170131A1 (en) | Method of manufacturing low iron loss grain oriented electrical steel sheet | |
| EP0334223B1 (en) | Ultra-rapid heat treatment of grain oriented electrical steel | |
| CN103695620A (zh) | 一种底层质量优良的取向硅钢的生产方法 | |
| JPH0651889B2 (ja) | 無方向性珪素鋼の超高速焼なましによる製造方法 | |
| RU2085598C1 (ru) | Способ получения изотропной электротехнической стали | |
| EP3225703A1 (en) | Grain-oriented electrical steel sheet and manufacturing method therefor | |
| JP3456862B2 (ja) | 極めて低い鉄損をもつ一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
| US4851056A (en) | Process for producing a semi-processed non-oriented electrical steel sheet having a low watt loss and a high magnetic flux density | |
| JPH06128646A (ja) | 鉄損の低い高磁束密度一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
| US4213804A (en) | Processing for cube-on-edge oriented silicon steel | |
| RU2126843C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали | |
| RU2476606C2 (ru) | Способ получения изотропной электротехнической стали | |
| RU2079559C1 (ru) | Способ получения изотропной электротехнической стали | |
| US3870574A (en) | Two stage heat treatment process for the production of unalloyed, cold-rolled electrical steel | |
| RU2199594C1 (ru) | Способ производства анизотропной электротехнической стали | |
| RU2081190C1 (ru) | Способ термообработки холоднокатаных полос изотропной электротехнической стали | |
| RU2186861C2 (ru) | Способ получения изотропной электротехнической стали | |
| RU2048543C1 (ru) | Способ производства электротехнической анизотропной стали | |
| JP2760208B2 (ja) | 高い磁束密度を有する珪素鋼板の製造方法 | |
| JPH0949024A (ja) | 低鉄損一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
| JPH1046252A (ja) | 超低鉄損一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
| JPS5815525B2 (ja) | 電気鋼の改良 | |
| SU742472A1 (ru) | Способ термической обработки холоднокатаной изотропной электротехнической стали | |
| JPH0730389B2 (ja) | 焼なまし方法 | |
| JPH04231415A (ja) | 低鉄損一方向性けい素鋼板の製造方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20070201 |