RU2243282C1 - Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения - Google Patents
Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения Download PDFInfo
- Publication number
- RU2243282C1 RU2243282C1 RU2004113154/02A RU2004113154A RU2243282C1 RU 2243282 C1 RU2243282 C1 RU 2243282C1 RU 2004113154/02 A RU2004113154/02 A RU 2004113154/02A RU 2004113154 A RU2004113154 A RU 2004113154A RU 2243282 C1 RU2243282 C1 RU 2243282C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- manganese
- carbon
- steel
- silicon
- content
- Prior art date
Links
Landscapes
- Soft Magnetic Materials (AREA)
- Manufacturing Of Steel Electrode Plates (AREA)
Abstract
Изобретение относится к металлургии, а именно к получению анизотропной электротехнической стали. В литом состоянии после выплавки сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,025 - 0,06; марганец 0,30 - 0,50; кремний 3,00 - 3,60; алюминий 0,011 - 0,017; азот 0,004 - 0,012; медь 0,40 - 0,60; железо и неизбежные примеси - остальное. В качестве неизбежных примесей сталь может содержать серу и фосфор не более 0,02 мас.%. Сталь подвергают непрерывной разливке, горячей прокатке, одно- или двустадийной холодной прокатке, обезуглероживающему, высокотемпературному и выпрямляющему отжигу. При внепечной обработке соотношение между содержанием углерода, марганца и кремния корректируют согласно выражению [Si] = {3,2 + 20 ([С] -0,035) + 0,5 ([Mn] - 0,4) ± 0,07, где [Si], [С], [Mn] - содержание кремния, углерода и марганца в литом металле (в мас.%). Техническим результатом изобретения является улучшение качества электроизоляционного покрытия, повышение магнитных свойств стали, снижение потерь на вихревые токи при одновременном повышении степени совершенства текстуры в результате стабилизации фазового состава при горячей прокатке. 2 н.п. ф-лы, 2 табл.
Description
Изобретение относится к металлургии, в частности к производству анизотропной электротехнической стали, используемой для изготовления трансформаторов, а также турбо- и гидрогенераторов.
Известна анизотропная электротехническая сталь, в литом состоянии содержащая, мас.%: углерод 0,025-0,060; кремний 3,0-3,4; медь 0,4-0,6; марганец 0,1-0,3; алюминий 0,011-0,017; азот 0,007-0,012; железо и примеси - остальное (патент Российской Федерации №2142020 С1, 27.11.1999). Эта сталь является наиболее близким аналогом заявляемого изобретения по пункту 1 формулы.
Известна анизотропная электротехническая сталь, в готовом виде содержащая, мас.%: кремний 2,6-3,6; медь 0,4-0,6; марганец 0,3-0,5; железо и примеси - остальное (патент Российской Федерации №2181786 С1, 27.04.2002). Способ получения этой стали является наиболее близким аналогом изобретения по пункту 2 заявленной формулы. Известный способ включает выплавку металла, непрерывную разливку, горячую прокатку, одно- или двустадийную холодную прокатку, обезуглероживающий, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги. При выплавке производят корректировку содержания углерода в зависимости от содержания марганца в пределах 0,3-0,5 маc.% согласно выражению [С]=(0,095-0,15[Мn])±0,005, где [С] и [Mn] - содержание углерода и марганца в стали в литом состоянии (в мас.%). Использование известного технического решения позволяет существенно улучшить качество электроизоляционного покрытия, в частности повысить выход стали высокой категории качества поверхности, увеличить сплошность и жаростойкость покрытия. Кроме того, за счет выбора правильного соотношения между основными аустенитообразующими компонентами: углеродом и марганцем, стабилизированы и повышены магнитные свойства стали, в результате чего достигнуто уменьшение потерь на гистерезис.
В процессе дальнейших исследований было установлено, что сталь, модифицированная марганцем в пределах 0,3-0,5 мас.%, имеет дополнительный потенциал улучшения магнитных свойств. Также было установлено, что регулирования соотношения только между углеродом и марганцем недостаточно для получения наиболее высоких значений магнитных свойств.
Основной задачей настоящего изобретения является получение максимально высоких магнитных свойств при сохранении высокого уровня качества покрытия, характерного для технологии, описанной в патенте РФ № 2181786 С1.
Для решения поставленной задачи получения анизотропной электротехнической стали корректировку состава при внепечной обработке проводят регулированием не только аустенитообразующих элементов: углерода и марганца, но и ферритообразующего элемента - кремния.
Техническим результатом изобретения является снижение удельных потерь электроэнергии (Вт/кг) за счет, во-первых, возможности повышения концентрации кремния и уменьшения потерь на вихревые токи и, во-вторых, стабилизации фазового состава, т.е. соотношения между аустенитом и ферритом при горячей прокатке.
Основной эффект в предлагаемом решении связан с выбором максимального для базового состава стали содержания кремния как основного легирующего элемента, увеличивающего электросопротивление стали и, следовательно, снижающего потери на вихревые токи. Следует отметить, что этот эффект возможен при нитридном варианте производства стали в связи с повышенной пластичностью металла.
Дополнительный эффект, выражающийся в повышении совершенства текстуры, достигается за счет более точного учета и регулирования фазового состава при горячей прокатке.
Сущность изобретения заключается в том, что анизотропная электротехническая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, медь, алюминий, азот, железо и неизбежные примеси, в литом состоянии содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%:
Углерод 0,025-0,060
Марганец 0,30-0,50
Кремний 3,00-3,60
Медь 0,40-0,60
Алюминий 0,011-0,017
Азот 0,004-0,012
Железо и неизбежные примеси Остальное
при этом
[Si]={3,2+20([С]-0,035)+0,5([Mn]-0,4)}±0,07,
где [Si], [С], [Mn] - содержание кремния, углерода и марганца соответственно (в мас.%).
Способ получения заявленной анизотропной электротехнической стали включает выплавку стали, содержащей углерод, марганец, кремний, медь, алюминий, азот, железо и неизбежные примеси, корректировку состава при внепечной обработке, непрерывную разливку, горячую прокатку литой стали, двустадийную или одностадийную холодную прокатку, обезуглероживающий, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги. При этом при внепечной обработке проводят корректировку содержания кремния, углерода и марганца в соответствии с соотношением
[Si]={3,2+20 ([С]-0,035)+0,5([Mn]-0,4)}±0,07,
где [Si], [С], [Mn] - содержание кремния, углерода и марганца соответственно (в мас.%).
В качестве неизбежных примесей сталь может содержать серу и фосфор в количестве не более 0,02 мас.% каждого.
Ниже приведены примеры, иллюстрирующие эффективность корректировки состава стали для решения задачи достижения минимальных магнитных потерь при высоком качестве грунтового слоя, характерного для стали с повышенным содержанием марганца.
Пример
Металл выплавляют в кислородных конвертерах. Состав стали корректируют на агрегате доводки стали или в печи-ковше, разливку производят на МНЛЗ.
Состав стали представлен в таблице 1. Слябы нагревают в печах с шагающими балками до температуры 1250-1270°С. Горячую прокатку производят на широкополосном стане. Температура завершения черновой прокатки составляет 1060-1080°С, чистовой 930-960°С, смотки полос 560-580°С. Передел горячекатаного подката осуществляют по схеме: травление, первая холодная прокатка на толщину 0,65 мм, обезуглероживающий отжиг, вторая холодная прокатка на толщину 0,30 мм, химическое обезжиривание, нанесение термостатического покрытия из суспензии окиси магния, высокотемпературный отжиг, выпрямляющий отжиг с нанесением электроизоляционного покрытия.
Из результатов исследований, представленных в таблице 2, следует, что:
1. Подтверждена позитивная роль легирования стали марганцем в отношении улучшения качества поверхности стали.
2. Подтверждено, что регулирования соотношения только между углеродом и марганцем недостаточно для получения наиболее высоких значений магнитных свойств. Так, при использовании расчетного соотношения для корректировки состава стали с соблюдением требований по патенту РФ №2181786 в плавке 2 значения индукции несколько занижено вследствие повышенной концентрации кремния и, следовательно, недостатка аустенита при горячей прокатке.
3. В плавке 1 магнитные потери занижены из-за относительно низкой концентрации кремния и, следовательно, повышены потери на вихревые токи.
4. В плавках 3-6 (особенно в плавке 6) получены минимальные потери Р1,5/50, поскольку при корректировке состава стали, с одной стороны, учтены изменения концентрации кремния, который как углерод и марганец влияет на образование и распад аустенита при горячей прокатке и, с другой стороны, концентрация кремния в этих плавках близка к максимальной для конкретных концентраций аустенитообразующих элементов, что обеспечивает уменьшение общих удельных потерь.
Таким образом, улучшение магнитных свойств достигнуто при соблюдении следующего соотношения между основными компонентами стали:
[Si]={3,2+20([С]-0,035)+0,5([Mn]-0,4)}±0,07.
Claims (2)
1. Анизотропная электротехническая сталь, содержащая углерод, марганец, кремний, медь, алюминий, азот, неизбежные примеси и железо, отличающаяся тем, что в литом состоянии она содержит компоненты в следующем соотношении, мас. %:
Углерод 0,025-0,060
Марганец 0,30 - 0,50
Кремний 3,00 - 3,60
Медь 0,40 - 0,60
Алюминий 0,011-0,017
Азот 0,004-0,012
Железо и неизбежные примеси Остальное
при этом [Si] = {3,2 + 20 ([С] - 0,035) + 0,5 ([Mn] - 0,4)} ± 0,07, где [Si], [С], [Mn] - содержание кремния, углерода и марганца соответственно, маc. %.
2. Способ получения анизотропной электротехнической стали, включающий выплавку стали, содержащей углерод, марганец, кремний, медь, алюминий, азот, железо и неизбежные примеси, корректировку состава при внепечной обработке, непрерывную разливку, горячую прокатку литой стали, двустадийную или одностадийную холодную прокатку, обезуглероживающий, высокотемпературный и выпрямляющий отжиги, отличающийся тем, что при внепечной обработке осуществляют корректировку содержания кремния, углерода и марганца в следующем соотношении:
[Si] = {3,2 + 20 ([C] - 0,035) + 0,5 ([Mn] - 0,4)} ± 0,07,
где [Si], [С], [Mn] - содержание кремния, углерода и марганца соответственно, мас.%.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004113154/02A RU2243282C1 (ru) | 2004-04-29 | 2004-04-29 | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2004113154/02A RU2243282C1 (ru) | 2004-04-29 | 2004-04-29 | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2243282C1 true RU2243282C1 (ru) | 2004-12-27 |
Family
ID=34388812
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2004113154/02A RU2243282C1 (ru) | 2004-04-29 | 2004-04-29 | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2243282C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2350663C1 (ru) * | 2007-06-19 | 2009-03-27 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК") | Способ получения электротехнической анизотропной стали с термостойким электроизоляционным покрытием |
RU2538846C1 (ru) * | 2010-11-10 | 2015-01-10 | Поско | Заготовка для проволоки и стальная проволока, имеющие превосходные магнитные характеристики, и способы их изготовления |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2082771C1 (ru) * | 1994-09-20 | 1997-06-27 | Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства анизотропной электротехнической стали |
RU2142020C1 (ru) * | 1999-04-30 | 1999-11-27 | Цырлин Михаил Борисович | Способ производства анизотропной электротехнической стали |
US6068708A (en) * | 1998-03-10 | 2000-05-30 | Ltv Steel Company, Inc. | Process of making electrical steels having good cleanliness and magnetic properties |
RU2181786C1 (ru) * | 2001-07-02 | 2002-04-27 | Цырлин Михаил Борисович | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения |
-
2004
- 2004-04-29 RU RU2004113154/02A patent/RU2243282C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2082771C1 (ru) * | 1994-09-20 | 1997-06-27 | Акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" | Способ производства анизотропной электротехнической стали |
US6068708A (en) * | 1998-03-10 | 2000-05-30 | Ltv Steel Company, Inc. | Process of making electrical steels having good cleanliness and magnetic properties |
RU2142020C1 (ru) * | 1999-04-30 | 1999-11-27 | Цырлин Михаил Борисович | Способ производства анизотропной электротехнической стали |
RU2181786C1 (ru) * | 2001-07-02 | 2002-04-27 | Цырлин Михаил Борисович | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2350663C1 (ru) * | 2007-06-19 | 2009-03-27 | Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" (ОАО "НЛМК") | Способ получения электротехнической анизотропной стали с термостойким электроизоляционным покрытием |
RU2538846C1 (ru) * | 2010-11-10 | 2015-01-10 | Поско | Заготовка для проволоки и стальная проволока, имеющие превосходные магнитные характеристики, и способы их изготовления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
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 | |
KR100441234B1 (ko) | 높은체적저항률을갖는결정립방향성전기강및그제조방법 | |
KR100885145B1 (ko) | 철손이 적은 방향성 전자강판 및 그 제조방법 | |
KR101445467B1 (ko) | 방향성 전자강판의 제조방법 | |
KR900007447B1 (ko) | 일방향성 전자강판 및 그 제조방법 | |
KR101600724B1 (ko) | 철손 특성이 우수한 방향성 전기 강판의 제조 방법 | |
KR101683693B1 (ko) | 방향성 전자 강판의 제조 방법 | |
WO2010020127A1 (zh) | 涂层半工艺无取向电工钢板及制造方法 | |
JP2015518086A (ja) | 無方向性ケイ素鋼及びその製造方法 | |
CN111527218A (zh) | 无取向电工钢板及其制造方法 | |
US4938807A (en) | Process for production of grain oriented electrical steel sheet having high flux density | |
JP2022514794A (ja) | 方向性電磁鋼板およびその製造方法 | |
JPH0635619B2 (ja) | 延性の良い高強度鋼板の製造方法 | |
KR20200028502A (ko) | 탁월한 내산화성, 우수한 고온 강도 및 우수한 성형성을 갖는 페라이트계 스테인레스 강 | |
JP3885432B2 (ja) | 一方向性電磁鋼板の製造方法 | |
RU2142020C1 (ru) | Способ производства анизотропной электротехнической стали | |
JP7245325B2 (ja) | 無方向性電磁鋼板およびその製造方法 | |
RU2243282C1 (ru) | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения | |
RU2149194C1 (ru) | Способ производства изотропной электротехнической стали | |
JP4422220B2 (ja) | 磁束密度が高く鉄損の低い無方向性電磁鋼板及びその製造方法 | |
WO2019132357A1 (ko) | 방향성 전기강판 및 그 제조방법 | |
RU2181786C1 (ru) | Анизотропная электротехническая сталь и способ ее получения | |
JP3331401B2 (ja) | 全周磁気特性の優れた無方向性電磁鋼板の製造方法 | |
RU2216601C1 (ru) | Способ производства электротехнической стали с высокой магнитной индукцией | |
RU2775241C1 (ru) | Способ производства электротехнической изотропной стали |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20060430 |