RU2052515C1 - Способ изготовления электротехнической стали - Google Patents

Способ изготовления электротехнической стали Download PDF

Info

Publication number
RU2052515C1
RU2052515C1 RU93013504A RU93013504A RU2052515C1 RU 2052515 C1 RU2052515 C1 RU 2052515C1 RU 93013504 A RU93013504 A RU 93013504A RU 93013504 A RU93013504 A RU 93013504A RU 2052515 C1 RU2052515 C1 RU 2052515C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
etching
steel
rolling
cooling
Prior art date
Application number
RU93013504A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93013504A (ru
Inventor
М.Б. Цырлин
В.М. Кавтрев
В.Н. Яськин
И.С. Малышев
В.Н. Лозовой
Original Assignee
Акционерное общество "Верх-Исетский металлургический завод"
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 "Верх-Исетский металлургический завод" filed Critical Акционерное общество "Верх-Исетский металлургический завод"
Priority to RU93013504A priority Critical patent/RU2052515C1/ru
Publication of RU93013504A publication Critical patent/RU93013504A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2052515C1 publication Critical patent/RU2052515C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: в способе, включающем горячую прокатку с температурой окончания чистовой прокатки 1100 - 900oС и температурой смотки 700 - 600oС, травление окалины, холодную прокатку, рекристаллизационный, обезуглероживающий и высокотемпературный отжиг, охлаждение от температуры конца прокатки до температуры смотки ведут со скоростью 20 - 50oС/с. 1 табл.

Description

Изобретение относится к металлургии и может применяться при производстве электротехнической стали из железокремнистых сплавов.
Известный способ изготовления электротехнической стали включает выплавку, горячую прокатку с заданной температурой конца чистовой горячей прокатки (tкп) в диапазоне 1100-900оС, заданной температурой смотки горячекатанного подката (tсм) в диапазоне 700-620оС, травление окалины, холодную прокатку в одну стадию или две стадии с промежуточным и заключительным рекристаллизационным и обезуглероживающих отжигами при 700-850оС, высокотемпературный отжиг при 1100-1200оС в защитной атмосфере.
При изготовлении стали известными способами травление окалины неравномерно по длине рулона, а скорость травления недостаточно высокая. Недотравы снижают магнитные свойства готовых изделий, а повышение времени травления помимо снижения производительности процесса приводит к вытравливанию непосредственно стали, что увеличивает расходный коэффициент на единицу продукции.
В качестве прототипа выбран способ изготовления электротехнической стали. Согласно прототипу изготовление электротехнической стали включает выплавку, горячую прокатку с tкп 1100-900оС и tсм700-620оС с неконтролируемым режимом скорости охлаждения, травление окалины, холодную прокатку до конечной толщины в одну или в две стадии, рекристаллизационный, обезуглероживающий и высокотемпературный отжиги стали в защитной атмосфере.
Недостатки прототипа низкая скорость и неравномерность травления окалины, значительный расходный коэффициент на производство единицы продукция и недостаточно высокие магнитные свойства стали.
Установлено, что при охлаждении горячекатанного подката по прототипу в окалине формируется плохорастворяемый слой магнетита Fe3O4. Распределение магнетита по поверхности подката неравномерно, что помимо снижения скорости травления приводит к неравномерному травлению окалины. Частично нестравленный слой Fe3O4 с включениями карбидов железо (Fe3C) ухудшает общий уровень магнитных свойств стали и обуславливает значительную неравномерность свойств по длине рулона. Заведомо высокое время травления, обеспечивающее стравливание окалины со своей поверхности стали по прототипу ведет к стравливанию непосредственно стали, что существенно повышает расходный коэффициент стали помимо увеличения расходного коэффициента вследствие отбраковки недотравов. Кроме того, стравливание поверхностного слоя стали отрицательно отражается на формировании структуры стали.
Целью изобретения улучшение магнитных свойств стали, повышение скорости травления и равномерности травления окалины, снижение расходного коэффициента на производство единицы продукции.
Цель достигают тем, что в способе изготовления электротехнической стали, включающем выплавку, горячую прокатку с tкп в диапазоне 1100-900оС и tсм в диапазоне 700-620оС, травление окалины, холодную прокатку до конечной толщины полосы в одну стадию или две стадии с промежуточным и заключительным рекристаллизационным и обезуглероживающим, высокотемпературным отжигами в защитной атмосфере, охлаждение подката от tкп до tсм ведут со средней скоростью 20-50оС/с.
Установлено, что при охлаждении горячекатаного подката со скоростью охлаждения ниже 20оС/с, формирующийся на поверхности подката в процессе горячей прокатки вюстит FeO распадается на Fe3O4 и Fe. Наряду с труднорастворимым магнетитом Fe3O4 выделяющийся Fe способствует образованию труднорастворимых включений карбидов железа Fe3С. Неучитывание жесткой зависимости формирования окалины в процессе охлаждения от скорости охлаждения и формирует труднорастворимую окалину. Реализация охлаждения подката по прототипу с неконтролируемым изменением скорости охлаждения на отдельных участках полосы в заданном изобретением диапазоне и вне заданного диапазона скорости охлаждения приводит к получению недотравов, снижению равномерности травления и магнитных свойств по длине рулона.
При скорости охлаждения выше 20оС/с в окалине подката сохраняется вюстит FeO, который растворяется в травильном растворе (H3SO4). При высокой скорости охлаждения повышается хрупкость и жесткость подката при дальнейшей обработке. Поэтому верхний диапазон скорости охлаждения ограничен 50оС/с. Повышение жесткости подката затрудняет плотную смотку рулона, что приводит ко вторичному окислению с образованием Fe3O4.
П р и м е р. Железокремнистый сплав (Fe + 3% кремния) прошел горячую прокатку с tкп в диапазоне 1100-900оС и tсм в диапазоне 700-620оС с охлаждением по предлагаемому способу путем изменения режима душирования подката. Травление окалины вели в растворе серной кислоты с содержанием, г/л: Н2SO4 210; Fe+2 50, с температурой 80оС. После травления подкат прошел холодную прокатку до конечной толщины 0,35 мм с промежуточным рекристаллизационым отжигом при 850оС (промежуточная толщина полосы 0,65 мм), рекристаллизационный с обезуглероживанием отжиг при 850оС и высокотемпературный отжиг при 1150оС.
С целью сравнения ряд образцов прошел охлаждение по прототипу. Результаты техиспытаний некоторых образцов приведены в таблице.
Для сравнения образцы, полученные предлагаемым способом и по прототипу, подвергались травление в равных условиях в течение 3 мин. При наличии недотравов определялось время, необходимое для полного стравливания окалины.
Опробование предлагаемого способа показывает, что предлагаемый способ повышает скорость травления окалины на 20-25% и позволяет устранить недотравы, снижает расходный коэффициент на единицу продукции на 4-7% улучшает средние магнитные свойства на 3-5% Анализ результатов показал, что при высокой скорости охлаждения (образец 6) повышение жесткости подката не только увеличивает растрескивание полосы в процессе дальнейшей холодной прокатки, но и затрудняя плотную смотку подката, приводит к формированию труднорастворимой окалины в результате вторичного окисления. По этой же причине ограничено снижение температуры смотки tсм 620оС.
Таким образом, предлагаемый способ изготовления электротехнической стали отличается от известных тем, что: охлаждение подката от температуры конца чистовой горячей прокатки tкп 1100-900оС до температуры смотки tсм 700-620оС ведут с заданной скоростью; скорость охлаждения поддерживают равной 20-50оС/с.
Применение изобретения улучшает магнитные свойства стали, повышает скорость и равномерность травления окалины, снижает расходный коэффициент на производство единицы продукции.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ, включающий выплавку, горячую прокатку с температурой конца чистовой прокатки 1100 - 900oС и температурой смотки 700 - 620oС, травление окалины, холодную прокатку, рекристаллизационный, обезуглероживающий и высокотемпературный отжиг, отличающийся тем, что охлаждение подката от температуры конца прокатки до температуры смотки ведут со средней скоростью 20 - 50oС/с.
RU93013504A 1993-03-06 1993-03-06 Способ изготовления электротехнической стали RU2052515C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013504A RU2052515C1 (ru) 1993-03-06 1993-03-06 Способ изготовления электротехнической стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU93013504A RU2052515C1 (ru) 1993-03-06 1993-03-06 Способ изготовления электротехнической стали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU93013504A RU93013504A (ru) 1995-10-27
RU2052515C1 true RU2052515C1 (ru) 1996-01-20

Family

ID=20138690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU93013504A RU2052515C1 (ru) 1993-03-06 1993-03-06 Способ изготовления электротехнической стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2052515C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4291558, кл. B 21B 3/02, 1981. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0753885B2 (ja) 磁気特性の優れた一方向性電磁鋼板の製造方法
JP2003527483A (ja) 無方向性電磁鋼板の製造方法
KR102111433B1 (ko) 고레벨의 냉간압하를 가지는 방향성 자기 강판의 생산 공정
US20220389532A1 (en) Grain-oriented electrical steel sheet and method for manufacturing same
US4116729A (en) Method for treating continuously cast steel slabs
RU2052515C1 (ru) Способ изготовления электротехнической стали
SU1075985A3 (ru) Способ изготовлени электромагнитной кремнистой стали
JPS5814859B2 (ja) 高磁束密度一方向性珪素鋼板の絶縁被膜形成方法
US4371405A (en) Process for producing grain-oriented silicon steel strip
JP2592740B2 (ja) 超低鉄損一方向性電磁鋼板およびその製造方法
US3819426A (en) Process for producing non-silicon bearing electrical steel
JPS6234802B2 (ru)
RU2048545C1 (ru) Способ производства электротехнической стали
JP3489295B2 (ja) 連続焼鈍による深絞り用冷延鋼帯の製造方法
US3756867A (en) Method of producing silicon steels with oriented grains by coiling with aluminum strip
RU2180925C2 (ru) Способ производства холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали
JPS6054371B2 (ja) 電磁的珪素鋼の製造方法
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
JPS5815525B2 (ja) 電気鋼の改良
JPS6347332A (ja) 鋼板形状、打抜き性および磁性の優れた無方向性電磁鋼板の製造法
JPS63186823A (ja) 磁気特性の優れた電磁鋼板の製造方法
RU2255988C1 (ru) Способ производства листовой стали
US3663310A (en) Method of producing deep drawing steel
JPH06287640A (ja) 全周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
RU2191080C2 (ru) Способ производства холоднокатаной низкоуглеродистой полосовой стали