[go: up one dir, main page]

RU2228374C2 - Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали - Google Patents

Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали Download PDF

Info

Publication number
RU2228374C2
RU2228374C2 RU2002121999/02A RU2002121999A RU2228374C2 RU 2228374 C2 RU2228374 C2 RU 2228374C2 RU 2002121999/02 A RU2002121999/02 A RU 2002121999/02A RU 2002121999 A RU2002121999 A RU 2002121999A RU 2228374 C2 RU2228374 C2 RU 2228374C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
phosphorus
cold
silicon
content
Prior art date
Application number
RU2002121999/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002121999A (ru
Inventor
В.П. Настич
Б.И. Миндлин
В.М. Кукарцев
А.Е. Чеглов
В.А. Барыбин
Original Assignee
Открытое 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 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" filed Critical Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат"
Priority to RU2002121999/02A priority Critical patent/RU2228374C2/ru
Publication of RU2002121999A publication Critical patent/RU2002121999A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2228374C2 publication Critical patent/RU2228374C2/ru

Links

Landscapes

  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способам получения холоднокатаной электротехнической изотропной стали. Технический результат при использовании изобретения заключается в повышении уровня прочностных характеристик и степени изотропности по удельным магнитным потерям холоднокатаной электротехнической изотропной стали. Указанный технический результат достигают тем, что способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали включает выплавку, горячую прокатку, травление, холодную прокатку и обезуглероживающе-рекристализационный отжиг, при этом температуру рекристаллизации при обезуглероживающе-рекристаллизационном отжиге холоднокатаной стали с содержанием, мас.%: кремния 0,9-2,6; фосфора 0,08-0,25; алюминия не более 1,0; углерода не более 0,04; марганца не более 1,0; серы не более 0,01; остальное железо и неизбежные примеси задают не выше критической точки AC3, в зависимости от содержания кремния и фосфора. 2 табл.

Description

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способам получения холоднокатаной электротехнической изотропной стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электрических машин.
В известном способе производства электротехнической изотропной стали, приведенном в авторском свидетельстве СССР SU 1786134 А1 от 23.04.1990 г. для улучшения качественных характеристик кремнистой стали дополнительно легируют ее фосфором.
Способ предусматривает выплавку, внепечную обработку, непрерывную разливку, горячую прокатку, нормализацию, травление, холодную прокатку и окончательные термические обработки стали, содержащей, мас.%: углерода 0,02-0,05; марганца 0,1-0,4; кремния 1,5-3,3; алюминия 0,3-0,6; фосфора 0,02-0,10; железо остальное.
В целях уменьшения удельных магнитных потерь внепечную обработку осуществляют вакуумированием, а для повышения технологичности обработки применяют нормализацию горячекатаных полос при температуре (810-830)±10°С.
Однако обработка стали по этому способу с нормализацией горячекатаного подката усложняет технологию производства и существенно повышает себестоимость готовой продукции. Нормализационная обработка также приводит к дополнительному окислению поверхности горячекатаных полос, что вызывает определенные трудности по ее удалению при последующем травлении.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ получения электротехнической изотропной стали, приведенный в патенте России RU 2155234 С1 от 28.06.1999 г., в котором также используют легирование кремнистой стали фосфором.
Способ предусматривает выплавку стали, горячую и холодную прокатки, обезуглероживающе-рекристаллизционный отжиг. При этом температуру окончательного рекристаллизационнного отжига после холодной прокатки определяют с учетом содержания кремния и фосфора из соотношения:
Figure 00000001
при изменении содержания кремния в пределах 1,4÷2,6% и фосфора 0,05÷015%.
Но в этом способе при проведении заключительного рекристаллизационного отжига при температуре выше критической точки АС3 (911°С) не достигается оптимальный уровень электромагнитных и механических свойств. С одной стороны, имеет место повышение анизотропии удельных магнитных потерь ΔP1,5/50 (%), с другой стороны, снижается величина отношения предела текучести к пределу прочности Gт/Gв, что ухудшает вырубку изделий магнитопроводов на высокоскоростных штампах у потребителей.
Техническим результатом изобретения является снижение температуры рекристаллизационного отжига холоднокатаного проката при повышении уровня легирования стали фосфором, в результате чего улучшается структурно-текстурное состояние готовой стали. При этом процесс рекристаллизации происходит ниже критической точки АС3, что обеспечивает, во-первых, повышение степени изотропности готовой стали при снижении анизотропии удельных магнитных потерь ΔР1,5/50, во -вторых, возрастает величина отношения Gт/Gв, что улучшает штампуемость стали.
Поставленная задача достигается тем, что температуру рекристаллизации при обезуглероживающе-рекристаллизационном отжиге холоднокатаной стали с содержанием кремния 0,9-2,6%; фосфора 0,08-0,25%; алюминия не более 1,0%; углерода не более 0,04%; марганца не более 1,0%, серы не более 0,01%; остальное железо и неизбежные примеси и прошедшей выплавку, горячую прокатку, травление и холодную прокатку задают не выше критической точки АС3, в зависимости от содержания кремния и фосфора в соответствии с соотношением:
Figure 00000002
где tр - температура рекристаллизации, °С,
911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, °C;
К - экспериментально определенный коэффициент;
К=44,3[°С·(%)];
Si - содержание кремния в стали, мас.%;
Р - содержание фосфора в стали, мас.%.
Необходимым условием повышения степени изотропности магнитных свойств и высокого уровня механических характеристик готовой стали является увеличение в металле полюсной плотности кубической ориентировки {200} и формирование оптимального размера микрозерна. При проведении рекристаллизационного отжига холоднокатаной стали при температуре не выше критической точки АС3, в целях повышения прочностных свойств проката, улучшение структурных и текстурных характеристик достигается при повышении степени легирования металла фосфором до 0,25%.
Являясь сильным ферритообразующим элементом, резко суживающим γ-область, фосфор способствует быстрому росту и увеличению среднего размера зерен, что обеспечивает, в условиях снижения температуры рекристаллизации стали, получение равноосной однородной микроструктуры по всей толщине отожженных полос.
Это приводит к повышению степени изотропности микроструктуры и способствует увеличению полюсной плотности кубической ориентировки {200} в поверхностных и средних слоях полосы.
Повышение содержания в стали фосфора приводит также и к дополнительному упрочнению твердого раствора. Это связано с меньшим диаметром атомов фосфора по сравнению с атомами железа и кремния, и легирование стали фосфором увеличивает плотность упаковки металлической матрицы, что приводит к повышению отношения Gт/Gв готового металла. Это обеспечивает улучшение штампуемости электротехнической изотропной стали у потребителей.
Диапазон значений степени легирования стали фосфором, на основании проведения лабораторных и промышленных опытов, выбран равным 0,08-0,25%. При этом нижний предел обусловлен незначительным воздействием на структуру и отношение Gт/Gв готовой стали фосфора при содержании менее 0,08%, а верхний снижением технологичности обработки проката из-за повышения жесткости металла, при содержании фосфора более 0,25%.
Проведение рекристализации стали ниже критической точки АС3 обусловлено тем, что при термообработке холоднокатаного проката выше точки АС3 микроструктура металла становится разнозернистой, что приводит к повышению анизотропии удельных магнитных потерь ΔP1,5/50 и снижению отношения Gт/Gв, что ухудшает штампуемость стали.
Содержание фосфора и кремния влияет на величину микрозерна стали и на формирование кристаллографической текстуры, поэтому при назначении температуры рекристаллизации холоднокатаной стали не выше критической точки АС3, как показывают эксперименты, необходимо учитывать содержание этих элементов.
Применение изобретения позволяет улучшить электромагнитные и механические свойства холоднокатаной электротехнической изотропной стали, в том числе снизить анизотропию удельных магнитных потерь ΔР1,5/50 на 5-8% и увеличить отношение предела текучести к пределу прочности на 0,04-0,07 ед.
Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали осуществляют следующим образом.
Пример 1. Выплавленную сталь с содержанием кремния 1,78%; фосфора 0,11%; алюминия 0,35%; углерода 0,020%; марганца 0,25%; серы 0,008% подвергали горячей прокатке на толщину 2,2 мм; травлению и холодной прокатке на толщину 0,50 мм.
Рекристаллизацию холоднокатаной стали при обезуглероживающе-рекристаллизационном отжиге металла производили при температуре 820°С.
Пример 2.
Выплавляли сталь с содержанием кремния 2,45%; фосфора 0,16%, алюминия 0,40%; углерода 0,03%; марганца 0,20%; серы 0,010% затем ее подвергали горячей прокатке на толщину 2,2 мм; травлению и холодной прокатке на толщину 0,65 мм.
Холоднокатаную сталь подвергали рекристаллизации при обезуглероживающе-рекристаллизационном отжиге при температуре 855°С.
В таблице 1, 2 приведены качественные характеристики (ΔР1,5/50, Gт/Gв) электротехнической изотропной стали в толщине 0,50 и 0,65 мм по известному и предлагаемому способу.
Figure 00000003
Figure 00000004

Claims (1)

  1. Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали, включающий выплавку, горячую прокатку, травление, холодную прокатку и обезуглероживающе-рекристаллизационный отжиг, отличающийся тем, что температуру рекристаллизации при обезуглероживающе-рекристаллизационном отжиге холоднокатаной стали с содержанием, мас.%, кремния 0,9-2,6, фосфора 0,08-0,25, алюминия не более 1,0, углерода не более 0,04, марганца не более 1,0, серы не более 0,01, остальное железо и неизбежные примеси задают не выше критической точки АС3, в зависимости от содержания кремния и фосфора в соответствии с соотношением
    Figure 00000005
    где tp - температура рекристаллизации, °С;
    911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, °С;
    К - экспериментально определенный коэффициент, равный
    К=44,3 [°С· (%)];
    Si - содержание кремния в стали, мас.%;
    Р - содержание фосфора в стали, мас.%.
RU2002121999/02A 2002-08-12 2002-08-12 Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали RU2228374C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002121999/02A RU2228374C2 (ru) 2002-08-12 2002-08-12 Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002121999/02A RU2228374C2 (ru) 2002-08-12 2002-08-12 Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002121999A RU2002121999A (ru) 2004-04-10
RU2228374C2 true RU2228374C2 (ru) 2004-05-10

Family

ID=32678791

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002121999/02A RU2228374C2 (ru) 2002-08-12 2002-08-12 Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2228374C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288282C1 (ru) * 2005-04-22 2006-11-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК") Способ производства холоднокатаных полуготовых и готовых полос из изотропных электротехнических сталей

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2092605C1 (ru) * 1991-10-22 1997-10-10 Поханг Айрон энд Стил Ко., Лтд. Листы изотропной электротехнической стали и способы их изготовления
RU2149194C1 (ru) * 1998-06-01 2000-05-20 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ производства изотропной электротехнической стали
RU2155234C1 (ru) * 1999-06-28 2000-08-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ получения изотропной электротехнической стали

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2092605C1 (ru) * 1991-10-22 1997-10-10 Поханг Айрон энд Стил Ко., Лтд. Листы изотропной электротехнической стали и способы их изготовления
RU2149194C1 (ru) * 1998-06-01 2000-05-20 Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ производства изотропной электротехнической стали
RU2155234C1 (ru) * 1999-06-28 2000-08-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ получения изотропной электротехнической стали

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2288282C1 (ru) * 2005-04-22 2006-11-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК") Способ производства холоднокатаных полуготовых и готовых полос из изотропных электротехнических сталей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2527827C2 (ru) Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией
KR101508082B1 (ko) 무방향성 전기 강판의 제조 방법
JP5675950B2 (ja) 優れた磁気特性を有する高効率無方向性珪素鋼の製造方法
RU2529258C1 (ru) Способ получения листа из неориентированной электротехнической стали
CA3146888C (en) 600mpa grade non-oriented electrical steel sheet and manufacturing method thereof
CN103998629A (zh) 具有优异加工性和磁性能的高硅钢板及其生产方法
WO2014168136A1 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
TW201713783A (zh) 無方向性電磁鋼板及其製造方法
RU2159820C1 (ru) Способ производства низкоуглеродистой холоднокатаной стали для штамповки и последующего эмалирования
JP5648331B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
WO2019131099A1 (ja) 熱延鋼板およびその製造方法
RU2228374C2 (ru) Способ производства холоднокатаной электротехнической изотропной стали
JP2003193134A (ja) 磁気特性および被膜特性の優れた方向性電磁鋼板の製造方法
TWI484048B (zh) Non - directional electromagnetic steel plate
JPWO2005100627A1 (ja) 打抜き加工性と歪取焼鈍後の磁気特性に優れた無方向性電磁銅板とその製造方法
CN103981346B (zh) 低降伏比钢材的制造方法
JP4235132B2 (ja) 磁気特性に優れた無方向性電磁鋼板の製造方法
JP3503424B2 (ja) 成形性に優れたフェライト系ステンレス冷延鋼板およびその製造方法
JP2014091850A (ja) 電磁鋼板
KR20240074010A (ko) 무방향성 전자 강판과 그의 제조 방법 그리고 모터 코어의 제조 방법
RU2147616C1 (ru) Способ производства изотропной электротехнической стали
RU2211249C1 (ru) Способ производства холоднокатаной изотропной электротехнической стали
RU2182181C1 (ru) Способ производства электротехнической анизотропной стали
JP4267439B2 (ja) 磁気特性に優れた無方向性電磁鋼板と、その製造方法および歪取焼鈍方法
JP2001060505A (ja) 一方向性電磁鋼板用の一次再結晶焼鈍板

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110813