RU2180925C2 - Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали - Google Patents
Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали Download PDFInfo
- Publication number
- RU2180925C2 RU2180925C2 RU99124651/02A RU99124651A RU2180925C2 RU 2180925 C2 RU2180925 C2 RU 2180925C2 RU 99124651/02 A RU99124651/02 A RU 99124651/02A RU 99124651 A RU99124651 A RU 99124651A RU 2180925 C2 RU2180925 C2 RU 2180925C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- cold
- steel
- annealing
- rolled
- rolled strip
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
Abstract
Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к процессам получения холоднокатаной полуготовой электротехнической стали (semi - processed). Технический эффект при использовании изобретения заключается в улучшении электромагнитных свойств холоднокатаной полуготовой электротехнической стали. Указанный технический эффект достигают тем, что способ производства холоднокатаной полуготовой электротехнической стали включает горячую прокатку стального сляба, отжиг горячекатаной полосы, холодную прокатку и отжиг холоднокатаной полосы. Стальной сляб содержит, мас.%: кремний 0,2-2,6; алюминий 0,01-0,5; углерод не более 0,05; марганец 0,1-1,5; фосфор 0,01-0,16; серу не более 0,01. Температуру выдержки при отжиге горячекатаной полосы устанавливают по зависимости Тв=911+К•(Si-Mn), oС, где Тв - температура выдержки при отжиге горячекатаной полосы, oС; 911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, oС; Si - содержание кремния в стали, мас. %; Mn - содержание марганца в стали, мас.%; К - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние содержания в стали кремния и марганца на температуру фазового превращения перлита в аустенит, равный 10-20oС/%. Время выдержки при отжиге горячекатаной полосы устанавливают в пределах 80-200 с. Отжиг холоднокатаной полосы производят при температуре 780-850oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода ≤0,010%. После обезуглероживающего отжига холоднокатаной полосы при необходимости осуществляют дрессировку с обжатием 1,0-7,0%. 1 з.п. ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к черной металлургии, конкретнее к процессам получения полуготовой электротехнической стали (semi-processed).
Наиболее близким по технической сущности является способ производства холоднокатаной полуготовой электротехнической стали (semi-processed), приведенный в патенте Японии 60-17014, С 21 D 8/12, от 11.07.1983 г. Способ предусматривает горячую прокатку заготовки раскисленной стали, содержащей (в %): углерода 0,02-0,1; кремния менее 1,0; марганца 0,1-1,0; алюминия менее 0,01; фосфора менее 0,15 и серы менее 0,025; обезуглероживающий отжиг горячекатаной полосы в течение 20 часов при 700-800oС до содержания углерода менее 0,005%, холодную прокатку, отжиг холоднокатаной полосы в течение 5 минут при температуре не менее 750oС и дрессировку отожженной стали за один проход с обжатием 3-15%.
Недостатком этого способа является невозможность получения оптимальной структуры и текстуры при обезуглероживающем отжиге горячекатаной полосы. Это объясняется тем, что, с одной стороны, имеет место неоднородность по содержанию углерода и структуре готовой стали. С другой стороны, не происходит необходимых текстурных изменений в стали вследствие отжига горячекатаной полосы при температуре ниже критической точки АС3 (911oС), что приводит к ухудшению магнитных свойств полуготовой электротехнической стали.
Технической задачей, на решение которой направлено изобретение, является улучшение электромагнитных свойств холоднокатаной полуготовой электротехнической стали.
Поставленная задача достигается выбором температуры выдержки в течение 80-200 с при отжиге горячекатаной полосы, содержащей, мас.%: 0,2-2,6 кремния; 0,01-0,5 алюминия; не более 0,05 углерода; 0,1-1,5 марганца; 0,01-0,16 фосфора; не более 0,01 серы по зависимости
Тв=911+К•(Si-Mn), oС
где Тв - температура выдержки при отжиге горячекатаной полосы, oС;
911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, oС;
Si - содержание кремния в стали, мас.%;
Mn - содержание марганца в стали, мас.%;
К - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние содержания в стали кремния и марганца на температуру фазового превращения перлита в аустенит, равный 10-20, oС/%,
и последующим отжигом холоднокатаной стали-полосы при температуре 780-850oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода ≤0,010%.
Тв=911+К•(Si-Mn), oС
где Тв - температура выдержки при отжиге горячекатаной полосы, oС;
911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, oС;
Si - содержание кремния в стали, мас.%;
Mn - содержание марганца в стали, мас.%;
К - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние содержания в стали кремния и марганца на температуру фазового превращения перлита в аустенит, равный 10-20, oС/%,
и последующим отжигом холоднокатаной стали-полосы при температуре 780-850oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода ≤0,010%.
При необходимости, после обезуглероживающего отжига производят дрессировку холоднокатаной полосы с обжатием 1-7%.
Необходимым условием получения высокого уровня электромагнитных свойств полуготовой электротехнической стали после отжига пластин элементов магнитопроводов у потребителя является получение в металле оптимального размера зерен и увеличение полюсной плотности кубической (200) и ребровой (220) ориентировок в текстуре. Из-за наличия структурной и текстурной наследственности указанные параметры холоднокатаной полуготовой электротехнической стали определяются структурой и текстурой горячекатаных полос, которые зависят от уровня температуры выдержки и ее длительности при отжиге горячекатаного металла.
Проведенные исследования позволяют утверждать, что для получения оптимального количества кубической и ребровой ориентировок в текстуре горячекатаной полосы ее отжиг при расчетной температуре выдержки в зависимости от содержания кремния и марганца необходимо проводить в течение 80-200 c. Проведение отжига в течение времени менее 80 с приводит к уменьшению полюсной плотности кубической и ребровой ориентировок в текстуре, электромагнитные свойства полуготовой электротехнической стали при этом ухудшаются, а проведение отжига горячекатаной полосы в течение времени более 200 с увеличивает затраты на производство металла.
Диапазон значений эмпирического коэффициента "К" в пределах 10-20oС/% объясняется влиянием содержания кремния и марганца на температуру фазовых превращений в металле. При меньших и больших значениях коэффициента "К" не будет обеспечиваться необходимая температура выдержки при отжиге горячекатаной полосы.
Последующий отжиг холоднокатаной стали-полосы необходимо проводить при температуре 780-850oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода ≤0,010%. С одной стороны, это позволяет получать отожженный прокат с высокими значениями предела текучести Gт, временного сопротивления Gт, твердости по Виккерсу НV5, что обеспечивает способность стали к вырубке элементов магнитопроводов без заусенцев у потребителей. С другой стороны, в этом диапазоне температур обезуглероживающего отжига в процессе первичной и собирательной рекристаллизации обеспечивается формирование однородной структуры металла по толщине полосы. Напряжения, возникающие в стали в локальных объемах при диффузии углерода от середины толщины полосы к поверхности в условиях обезуглероживающего отжига, приводят к увеличению поверхностной энергии зерен ориентировок (200), (220), что стимулирует их рост при последующем отжиге пластин элементов магнитопровода у потребителя.
Проведение обезуглероживающего отжига холоднокатаной стали-полосы при температуре ниже 780oС не обеспечивает оптимального обезуглероживания металла. Содержание углерода в стали в этом случае превышает 0,010%, что вызывает трудности при проведении заключительного отжига пластин элементов магнитопроводов у потребителя.
В случае обезуглероживающего отжига холоднокатаной стали-полосы при температуре более 850oС увеличивается разнозеренность металла, что приводит к снижению поверхностной энергии зерен ориентировок (200), (220).
Электромагнитные свойства полуготовой электротехнической стали при этом снижаются.
Диапазон значений величин обжатия холоднокатаной стали-полосы в процессе дрессировки в пределах 1-7% объясняется необходимостью получения оптимального размера микрозерна полуготовой электротехнической стали после последующего отжига элементов магнитопроводов у потребителя. При больших и меньших значениях не будет обеспечиваться оптимальная величина зерна, что приведет к повышению ваттных потерь в магнитопроводах.
Анализ научно-технической и патентной литературы показывает отсутствие совпадения отличительных признаков заявляемого способа с признаками известных технических решений. На основании этого делается вывод о соответствии заявляемого технического решения критерию "изобретательский уровень".
Ниже дан вариант осуществления изобретения, не исключающий другие варианты в пределах формулы изобретения.
Способ производства холоднокатаной полуготовой электротехнической стали осуществляют следующим образом.
Пример. В процессе производства холоднокатаной полуготовой электротехнической стали стальной сляб массой 20 т, содержащий, мас.%:
Si=1,40%; А1=0,30%; С=0,04%;
Мn=0,80%; Р=0,10%; S=0,008%;
остальное железо и неизбежные примеси, подвергали горячей прокатке на толщину 2,2 мм. Затем производили отжиг горячекатаной полосы в течение 140 с при температуре выдержки Тв=920oС (эмпирический коэффициент К=15oС/%).
Si=1,40%; А1=0,30%; С=0,04%;
Мn=0,80%; Р=0,10%; S=0,008%;
остальное железо и неизбежные примеси, подвергали горячей прокатке на толщину 2,2 мм. Затем производили отжиг горячекатаной полосы в течение 140 с при температуре выдержки Тв=920oС (эмпирический коэффициент К=15oС/%).
Далее полосу подвергали травлению и холодной прокатке на толщину 0,56 мм. Холоднокатаную полосу отжигали при температуре 815oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода в стали 0,006%.
При необходимости после обезуглероживающего отжига производили дрессировку металла с обжатием 4,0%.
Отжиг тестируемых эйнштейновских образцов для определения магнитных свойств элементов магнитопроводов производили по режимам в соответствии с требованиями стандартов EN 10165, ASTM A-683M-91.
В таблице приведены примеры осуществления способа с различными технологическими параметрами.
В первом и пятом примерах вследствие несоответствия режимных параметров производства стали необходимым значениям не обеспечиваются оптимальные величины магнитных свойств пластин элементов магнитопроводов.
В оптимальных примерах 2-4 вследствие соответствия режимных параметров производства стали необходимым значением обеспечиваются повышенные магнитные свойства пластин элементов магнитопроводов.
Применение изобретения позволяет улучшить электромагнитные свойства пластин магнитопроводов, в том числе снизить удельные магнитные потери Р 1,5/50 на 0,20-0,45 Вт/кг и увеличить относительную пиковую магнитную проницаемость металла M 1,5/50 на 165-500 единиц после отжига пластин элементов магнитопроводов у потребителя.
Claims (2)
1. Способ производства холоднокатаной полуготовой электротехнической стали, включающий горячую прокатку стального сляба, отжиг горячекатаной полосы, холодную прокатку и отжиг холоднокатаной полосы, отличающийся тем, что температуру выдержки при отжиге горячекатаной полосы, содержащей, мас. %: 0,2-2,6 кремния; 0,01-0,5 алюминия; не более 0,05 углерода; 0,1-1,5 марганца; 0,01-0,16 фосфора; не более 0,01 серы устанавливают по зависимости
Tв= 911+К•(Si-Mn), oС
где Тв - температура выдержки при отжиге горячекатаной полосы, oС;
911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, oС;
Si - содержание кремния в стали, мас. %;
Mn - содержание марганца в стали, мас. %;
К - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние содержания в стали кремния и марганца на температуру фазового превращения перлита в аустенит, равный (10-20)oС/%,
выдержку при этой температуре осуществляют в течение 80-200 с, а отжиг холоднокатаной стали-полосы производят при температуре 780-850oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода ≤0,010%.
Tв= 911+К•(Si-Mn), oС
где Тв - температура выдержки при отжиге горячекатаной полосы, oС;
911 - температура фазового превращения перлита в аустенит в чистом железе, oС;
Si - содержание кремния в стали, мас. %;
Mn - содержание марганца в стали, мас. %;
К - эмпирический коэффициент, учитывающий влияние содержания в стали кремния и марганца на температуру фазового превращения перлита в аустенит, равный (10-20)oС/%,
выдержку при этой температуре осуществляют в течение 80-200 с, а отжиг холоднокатаной стали-полосы производят при температуре 780-850oС с обезуглероживанием металла до содержания углерода ≤0,010%.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что после обезуглероживающего отжига холоднокатаной полосы осуществляют дрессировку с обжатием 1,0-7,0%.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99124651/02A RU2180925C2 (ru) | 1999-11-22 | 1999-11-22 | Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU99124651/02A RU2180925C2 (ru) | 1999-11-22 | 1999-11-22 | Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU99124651A RU99124651A (ru) | 2001-09-20 |
| RU2180925C2 true RU2180925C2 (ru) | 2002-03-27 |
Family
ID=20227288
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU99124651/02A RU2180925C2 (ru) | 1999-11-22 | 1999-11-22 | Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2180925C2 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2529326C1 (ru) * | 2013-08-13 | 2014-09-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") | Способ производства холоднокатаной полуобработанной легированной электротехнической стали |
| RU2574613C1 (ru) * | 2014-10-07 | 2016-02-10 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства электротехнической анизотропной стали с высоким комплексом магнитных свойств |
| CN105950992A (zh) * | 2016-07-11 | 2016-09-21 | 钢铁研究总院 | 一种采用一次冷轧法制造的晶粒取向纯铁及方法 |
| RU2693277C1 (ru) * | 2018-07-25 | 2019-07-02 | Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства полупроцессной электротехнической изотропной стали с низкими удельными магнитными потерями |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1747512A1 (ru) * | 1990-05-07 | 1992-07-15 | Новолипецкий металлургический комбинат им.Ю.В.Андропова | Способ термической обработки электротехнической изотропной стали |
| RU2027779C1 (ru) * | 1990-05-07 | 1995-01-27 | Акционерное общество "Верх-Исетский металлургический завод" | Способ производства изотропной электротехнической стали |
| RU2089626C1 (ru) * | 1994-04-20 | 1997-09-10 | Научно-производственное предприятие "Эста" | Способ производства текстурированной электротехнической стали |
| RU2126452C1 (ru) * | 1993-04-05 | 1999-02-20 | Тиссен Шталь АГ | Способ изготовления электротехнической листовой стали |
-
1999
- 1999-11-22 RU RU99124651/02A patent/RU2180925C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1747512A1 (ru) * | 1990-05-07 | 1992-07-15 | Новолипецкий металлургический комбинат им.Ю.В.Андропова | Способ термической обработки электротехнической изотропной стали |
| RU2027779C1 (ru) * | 1990-05-07 | 1995-01-27 | Акционерное общество "Верх-Исетский металлургический завод" | Способ производства изотропной электротехнической стали |
| RU2126452C1 (ru) * | 1993-04-05 | 1999-02-20 | Тиссен Шталь АГ | Способ изготовления электротехнической листовой стали |
| RU2089626C1 (ru) * | 1994-04-20 | 1997-09-10 | Научно-производственное предприятие "Эста" | Способ производства текстурированной электротехнической стали |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2529326C1 (ru) * | 2013-08-13 | 2014-09-27 | Открытое акционерное общество "Северсталь" (ОАО "Северсталь") | Способ производства холоднокатаной полуобработанной легированной электротехнической стали |
| RU2574613C1 (ru) * | 2014-10-07 | 2016-02-10 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства электротехнической анизотропной стали с высоким комплексом магнитных свойств |
| CN105950992A (zh) * | 2016-07-11 | 2016-09-21 | 钢铁研究总院 | 一种采用一次冷轧法制造的晶粒取向纯铁及方法 |
| CN105950992B (zh) * | 2016-07-11 | 2018-05-29 | 钢铁研究总院 | 一种采用一次冷轧法制造的晶粒取向纯铁及方法 |
| RU2693277C1 (ru) * | 2018-07-25 | 2019-07-02 | Публичное Акционерное Общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства полупроцессной электротехнической изотропной стали с низкими удельными магнитными потерями |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN106574334B (zh) | 无方向性电磁钢板及其制造方法以及电机铁芯及其制造方法 | |
| KR101404101B1 (ko) | 고 자기유도를 가지는 무방향성 규소강의 제조 방법 | |
| CA1333988C (en) | Ultra-rapid annealing of nonoriented electrical steel | |
| CN100999050A (zh) | 低铁损高磁感冷轧无取向电工钢板的生产方法 | |
| US4439251A (en) | Non-oriented electric iron sheet and method for producing the same | |
| CN106702260A (zh) | 一种高磁感低铁损无取向硅钢及其生产方法 | |
| CN110819879A (zh) | 一种磁性能优良的无取向硅钢及其制造方法 | |
| JPH0713262B2 (ja) | 軟磁気特性の優れた珪素鉄板の製造方法 | |
| US4212689A (en) | Method for producing grain-oriented electrical steel sheets or strips having a very high magnetic induction | |
| JP2000129410A (ja) | 磁束密度の高い無方向性電磁鋼板 | |
| CN106086591A (zh) | 一种无Si含Mn半工艺冷轧无取向电工钢生产方法 | |
| CN106048392A (zh) | 一种薄板坯连铸连轧工艺生产半工艺冷轧无取向电工钢转子、定子生产方法 | |
| KR20250143350A (ko) | 고자속 밀도 방향성 규소강 및 그 제조 방법 | |
| EP0084980B1 (en) | Non-oriented electrical steel sheet having a low watt loss and a high magnetic flux density and a process for producing the same | |
| KR20240114758A (ko) | 자기 성능이 우수한 무방향성 전기 스틸 플레이트 및 그 제조방법 | |
| JPS60258414A (ja) | 磁束密度の高い無方向性電気鉄板の製造方法 | |
| US5259892A (en) | Process for producing non-oriented electromagnetic steel sheet having excellent magnetic properties after stress relief annealing | |
| JPH09104923A (ja) | 一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
| CN114645202A (zh) | 一种高取向度GOSS织构Fe-3%Si材料的获得方法 | |
| JP2870817B2 (ja) | 磁気特性の優れたセミプロセス無方向性電磁鋼板の製造方法 | |
| JPS6333518A (ja) | 鉄損が低くかつ磁束密度がすぐれた無方向性電磁鋼板およびその製造法 | |
| RU2806222C1 (ru) | Экономичный лист из нетекстурированной электротехнической стали с очень низким содержанием алюминия и способ его изготовления | |
| JPS5980726A (ja) | 深絞り性に優れた面内異方性の小さい高強度冷延鋼板の製造方法 | |
| RU2178006C1 (ru) | Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали | |
| JPH01275736A (ja) | 加工性に優れた連続鋳造製ほうろう用鋼板およびその製造法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| HE4A | Notice of change of address of a patent owner | ||
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20111123 |