[go: up one dir, main page]

RU2085598C1 - Способ получения изотропной электротехнической стали - Google Patents

Способ получения изотропной электротехнической стали Download PDF

Info

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
Application number
RU94003490A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94003490A (ru
Inventor
И.В. Франценюк
Л.И. Франценюк
Ю.И. Гофман
В.В. Рябов
В.П. Настич
Б.И. Миндлин
И.М. Шаршаков
А.Г. Гвоздев
В.В. Логунов
А.А. Заверюха
Н.Ф. Хватова
В.П. Карманов
Original Assignee
Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU94003490A priority Critical patent/RU2085598C1/ru
Publication of RU94003490A publication Critical patent/RU94003490A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2085598C1 publication Critical patent/RU2085598C1/ru

Links

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)

  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.
RU94003490A 1994-01-31 1994-01-31 Способ получения изотропной электротехнической стали RU2085598C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 785367, кл. C 21 D 1/78, 1980. *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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