RU2199594C1 - Способ производства анизотропной электротехнической стали - Google Patents

Способ производства анизотропной электротехнической стали Download PDF

Info

Publication number
RU2199594C1
RU2199594C1 RU2002116783A RU2002116783A RU2199594C1 RU 2199594 C1 RU2199594 C1 RU 2199594C1 RU 2002116783 A RU2002116783 A RU 2002116783A RU 2002116783 A RU2002116783 A RU 2002116783A RU 2199594 C1 RU2199594 C1 RU 2199594C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
steel
rough
rolling
completion
Prior art date
Application number
RU2002116783A
Other languages
English (en)
Inventor
В.С. Лисин
В.Н. Скороходов
В.П. Настич
М.Б. Цырлин
П.П. Чернов
В.А. Мамышев
В.М. Кукарцев
Ю.И. Ларин
Г.А. Цейтлин
М.Л. Лобанов
В.В. Шевелев
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 RU2002116783A priority Critical patent/RU2199594C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2199594C1 publication Critical patent/RU2199594C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве электротехнических анизотропных сталей с ребровой текстурой (110) [001]. Сущность изобретения: для сталей с фазой AIN в качестве ингибитора нормального роста зерна температура завершающей стадии обезуглероживающего отжига выбирается в зависимости от режима горячей прокатки стали, что обеспечивает стабилизацию процесса текстурообразования при производстве стали по нитридному варианту технологии азотированием. 3 табл.

Description

Изобретение относится к области черной металлургии, конкретно к производству электротехнической стали с ориентированной структурой, используемой для изготовления силовых трансформаторов.
Одним из основных условий получения качественной трансформаторной стали является формирование при завершающей высокотемпературной термообработке совершенной ребровой текстуры. Эта текстура развивается в стабилизированной дисперсными неметаллическими включениями матрице в ходе вторичной рекристаллизации. В зависимости от состава стабилизирующей фазы различают так называемые: "сульфидный", "сульфонитридный" и "нитридный" варианты технологического процесса производства электротехнической анизотропной стали (МОЛОТИЛОВ Б. В. и др. "Сера в трансформаторных сталях", изд. "Металлургия", 1973 г., 76.2) [1].
"Нитридный" вариант имеет три модификации, различающиеся стадиями передела, на которых происходит формирование включений. Первая модификация предусматривает выделение дисперсных включений преимущественно на завершающей стадии горячей прокатки. Известен способ производства анизотропной электротехнической стали, включающий горячую прокатку и нормализационный отжиг горячекатаных рулонов (ЖИДЕК А. "Влияние нормализационного отжига горячекатаных рулонов на развитие рекристаллизационных текстур", Ковове материалу 5 XII, Братислава, 1975, с.594-603) [2].
Вторая модификация предусматривает выделение включений частично при горячей прокатке, частично при термообработке в ходе полигонизации в процессе высокотемпературного отжига.
Известен способ производства анизотропной электротехнической стали, включающий выплавку, горячую прокатку, смотку при 520-570oС, обезуглероживание, холодную прокатку, высокотемпературный отжиг с нагревом со скоростью 5-15oС/ч в интервале температур 400-700oС (RU 2137849 С1, МПК 7 С 21 D 8/12, 20.09.1999) [3].
Третья модификация предусматривает выделение включений после азотирования.
Известен способ изготовления текстурованной ленты из железокремнистых сплавов, включающий горячую прокатку, отжиг и стабилизирующий отжиг при 600oС в селитровой ванне (см. SU 198376, МПК 7 С 21 D 8/12, 1/26, 07.08.1967) [4].
Наиболее близким аналогом заявленному изобретению является способ производства анизотропной электротехнической стали, включающий выплавку стали, внепечную обработку, непрерывную разливку, нагрев слябов, черновую и чистовую горячую прокатку, обезуглероживающий отжиг с последующим азотированием, нанесение термостойкого покрытия, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги (см. RU 2159821 С1, МПК 7 С 21 D 8/12, 27.11.2000) [5].
Первые две модификации "нитридной" технологии (особенно второй) успешно используются при изготовлении стали массового потребления. Потенциальные возможности третьей модификации весьма высоки [5], однако стабильность процесса в настоящее время недостаточна, что ограничивает его массовое внедрение.
Техническим результатом изобретения является стабилизация процесса текстурообразования при производстве стали по "нитридному" варианту технологии с азотированием.
Для достижения указанного технического результата в известном способе производства анизотропной электротехнической стали, включающий выплавку стали, внепечную обработку, непрерывную разливку, нагрев слябов, черновую и чистовую горячую прокатку, нормализацию горячекатаных рулонов, одностадийную холодную прокатку, обезуглероживающий отжиг с последующим азотированием, нанесение термостойкого покрытия, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги, температуру завершающей стадии обезуглероживающего отжига Т выбирают в зависимости от температуры завершения черновой горячей прокатки в соответствии с выражением
T=(2,17[TКЧГП]-1350)±10,
где ТКЧГП - температура завершения черновой прокатки, oС.
Исследования показали, что в отличие от большинства других вариантов передела, жестко ограничивающих развитие собирательной рекристаллизации, вариант с азотированием неизбежно сопровождается нормальным ростом зерен после завершения первичной рекристаллизации в ходе обезуглероживающего отжига. Более того, нормальный рост зерен, способствуя увеличению температуры вторичной рекристаллизации, позволяет обострить ребровую текстуру. В то же время необходимо исключить чрезмерное огрубление структуры (разнозернистость) на стадии собирательной рекристаллизации. В соответствии с нашими исследованиями причинами значительного разброса свойств в стали, произведенной по технологии с азотированием, является либо недостаточное развитие собирательной рекристаллизации, определяемой температурой завершения черновой прокатки, либо излишней разнозернистостью металла, обусловленной одновременно недостаточной стабилизацией структуры (низкая температура завершения горячей прокатки) и высокой температурой завершающей стадии обезуглероживающего отжига. Следовательно, температурный режим завершающей стадии обезуглероживающего отжига Т должен выбираться в зависимости от температуры завершения черновой горячей прокатки.
Пример 1. Металл выплавляли в кислородных конверторах, внепечная обработка состояла в вакуумировании с одновременной продувкой аргоном через днище ковша. После внепечной обработки был получен следующий химический состав, в мас. %: С 0,047, Si 3,09, Mn 0,16, Al (кислоторастворимый) 0,033, N 0,007, Р 0,011, остальное - неизбежные примеси. Металл разливают на машинах непрерывного литья. Полученные слябы нагревали в методических печах до 1250... 1260oС, температуру завершения горячей прокатки варьируют в пределах 1070... 1100oС за счет перераспределения обжатий между шестью клетями черновой группы. Далее металл прокатывали в чистовой группе широкополосного стана на полосы толщиной 2,5 мм. Горячекатаный подкат обрабатывали по схеме: нормализация при Тн = 1080oС, время выдержки ~ 90 с с последующим охлаждением на воздухе и закалкой от 900oС, травление, холодная прокатка на толщину 0,30 мм, обезуглероживающий отжиг, состоящий из 2-х стадий: первая - удаление углерода при 820oС, выдержка 120 с, вторая - нагрев до 800-1000oС, затем проводили азотирование, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги.
Таблица 1 иллюстрирует полученные результаты.
Из данных таблицы следует, что потенциал стали, прокатанной по разным режимам, примерно равноценен, но сравнительно низкий температурный режим прокатки характеризуется большей стабильностью.
Пример 2. Металл, содержащий 0,049 мас.% C, 3,14 мас.% Si, 0,19 мас.% Mn, 0,033 мас. % Al, 0,007 мас.% N, 0,009 мас.% P, обрабатывали по схемам, аналогичным описанным в примере 1 со следующими отличиями:
1) температура нагрева слябов составляла 1180...1200oC;
2) температуру завершения черновой деформации варьировали в пределах 1040...1070oC.
Результаты исследований приведены в таблице 2.
Видно, что по сравнению с предыдущим примером оптимальная температура термообработки смещается с 1000...1050oC до 950...1000oC.
Пример 3. В отличие от примеров 1 и 2 температуру нагрева слябов поддерживали в пределах 1130...1150oC, а температуру завершения черновой деформации - 1000...1040oC. Результаты исследований приведены в таблице 3.
Очевидно, что при низкотемпературных режимах нагрева слябов и горячей прокатке происходит дальнейшее уменьшение температуры химико-термической обработки до 900...950oC.
Приведенные примеры подтверждают целесообразность изменения режима завершающей стадии обезуглероживающего отжига в зависимости от температурного режима горячей прокатки в черновой группе клетей в соответствии с вышеприведенным уравнением.

Claims (1)

  1. Способ производства анизотропной электротехнической стали, включающий выплавку стали, внепечную обработку, непрерывную разливку, нагрев слябов, черновую и чистовую горячую прокатку, нормализацию горячекатаных рулонов, одностадийную холодную прокатку, обезуглероживающий отжиг с последующим азотированием, нанесение термостойкого покрытия, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги, отличающийся тем, что температуру завершающей стадии обезуглероживающего отжига Т выбирают в зависимости от температуры завершения черновой горячей прокатки в соответствии с выражением
    Т=(2,17[TКЧГП]-1350)±10oС,
    где ТКЧГП - температура завершения черновой прокатки, oС.
RU2002116783A 2002-06-25 2002-06-25 Способ производства анизотропной электротехнической стали RU2199594C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116783A RU2199594C1 (ru) 2002-06-25 2002-06-25 Способ производства анизотропной электротехнической стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002116783A RU2199594C1 (ru) 2002-06-25 2002-06-25 Способ производства анизотропной электротехнической стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2199594C1 true RU2199594C1 (ru) 2003-02-27

Family

ID=20255813

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002116783A RU2199594C1 (ru) 2002-06-25 2002-06-25 Способ производства анизотропной электротехнической стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2199594C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527827C2 (ru) * 2010-10-25 2014-09-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией
RU2552792C2 (ru) * 2010-11-26 2015-06-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ производства текстурированной электротехнической стали с высокими магнитными свойствами
RU2552562C2 (ru) * 2010-09-30 2015-06-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ производства листа из текстурированной электротехнической стали с высокой плотностью магнитного потока

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552562C2 (ru) * 2010-09-30 2015-06-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ производства листа из текстурированной электротехнической стали с высокой плотностью магнитного потока
RU2527827C2 (ru) * 2010-10-25 2014-09-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией
RU2552792C2 (ru) * 2010-11-26 2015-06-10 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Способ производства текстурированной электротехнической стали с высокими магнитными свойствами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6808735B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
JPH0762436A (ja) 極めて低い鉄損をもつ一方向性電磁鋼板の製造方法
CN107460293B (zh) 一种低温高磁感取向硅钢的生产方法
JP2020063512A (ja) 方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP2008001977A (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
CN107779727A (zh) 一种取向硅钢的生产方法
WO2017111433A1 (ko) 방향성 전기강판의 제조방법
RU2096516C1 (ru) Сталь кремнистая электротехническая и способ ее обработки
RU2199594C1 (ru) Способ производства анизотропной электротехнической стали
CN114867872A (zh) 取向电工钢板及其制造方法
HU177279B (en) Process for producing boron-doped silicon steel having goss-texture
JPH10130727A (ja) 磁束密度が高い低鉄損鏡面一方向性電磁鋼板の製造方法
JP3948284B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
JP4239456B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
JP3382804B2 (ja) グラス皮膜の優れる方向性電磁鋼板の製造方法
JP2004506093A (ja) 方向性電磁鋼帯の製造におけるインヒビター分散の調整方法
JP3056970B2 (ja) 磁気特性が優れた一方向性電磁鋼板の製造方法
JP3716608B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
JP2000178647A (ja) 磁束密度が高い高珪素鋼板の製造方法
JPH08295937A (ja) 極めて低い鉄損をもつ一方向性電磁鋼板の製造方法
RU2095433C1 (ru) Способ производства анизотропной электротехнической стали
JPS5920744B2 (ja) 電磁用珪素鋼の製造方法ならびに該珪素鋼
JPH09104923A (ja) 一方向性電磁鋼板の製造方法
JP2647323B2 (ja) 低い鉄損をもつ一方向性電磁鋼板の製造方法
JPH11256242A (ja) グラス皮膜と磁気特性に極めて優れた方向性電磁鋼板の製造方法