RU2279489C1 - Способ получения магнитострикционной ленты - Google Patents

Способ получения магнитострикционной ленты Download PDF

Info

Publication number
RU2279489C1
RU2279489C1 RU2004132998/02A RU2004132998A RU2279489C1 RU 2279489 C1 RU2279489 C1 RU 2279489C1 RU 2004132998/02 A RU2004132998/02 A RU 2004132998/02A RU 2004132998 A RU2004132998 A RU 2004132998A RU 2279489 C1 RU2279489 C1 RU 2279489C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iron
tape
magnetostrictive
belt
temperature
Prior art date
Application number
RU2004132998/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004132998A (ru
Inventor
Сергей Владимирович Ан (RU)
Сергей Владимирович Ан
Людмила Михайловна Скопова (RU)
Людмила Михайловна Скопова
Баюнг Кван Ли (KR)
Баюнг Кван Ли
Original Assignee
Сергей Владимирович Ан
Людмила Михайловна Скопова
Баюнг Кван Ли
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 Сергей Владимирович Ан, Людмила Михайловна Скопова, Баюнг Кван Ли filed Critical Сергей Владимирович Ан
Priority to RU2004132998/02A priority Critical patent/RU2279489C1/ru
Publication of RU2004132998A publication Critical patent/RU2004132998A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2279489C1 publication Critical patent/RU2279489C1/ru

Links

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)
  • Continuous Casting (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области металлургии и касается получения микрокристаллической магнитострикционной ленты из сплава на основе системы железа - алюминия. Сущность изобретения заключается в способе получения магнитострикционной ленты путем выплавки сплава на основе системы железа - алюминий, при этом выплавляют сплав, содержащий 7-14% алюминия и 0,04-0,1% углерода, разливку расплава проводят при температуре выпуска расплава 1755-1800°С при начальном удельном давлении 0,35-0,4 т/см2, со скоростной закалкой 106-107 °С/сек, затем ведут электропластическую прокатку с использованием электрического тока 50000 А/мм2 с обжатием до 30% и получением ленты толщиной 0,2 мм. Ленту подвергают высокотемпературному отжигу 1150-1200°С в течение 1-2 часов при скорости нагрева 20°С/мин с последующим охлаждением со скоростью 100°С/мин до 600°С, а затем со скоростью - 50°С/ч до 400°С. Предлагаемый способ позволяет повысить магнитострикцию насыщения по сравнению с прототипом с 70·10-6 λS до 90·10-6 λS, то есть на 28% по своим показателям практически приблизится к магнитострикционным материалам на основе никель и железокобальтовых сплавов 49К2Ф. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области металлургии и касается получения микрокристаллической магнитострикционной ленты из сплава на основе системы железо-алюминия, которая применяется для изготовления магнитострикционных преобразователей, применяемых в электровибрационной, ультразвуковой технике, в гидроакустических системах для гидролокации исследования мирового океана, в технологических установках различного назначения, системах воздействия на призабойную зону нефтяных и газовых скважин, для очистки от накипи отопительных систем и др.
Известен способ получения магнитного сплава, содержащего 3-6% алюминия, остальное железо, включающий выплавку, ковку, горячую прокатку, холодную прокатку с промежуточным и окончательным высокотемпературным отжигом и конечную холодную прокатку с суммарным обжатием 5-20%. (АС СССР №872580, кл. C 21 D 8/12, 1981.) Недостатком известного способа является низкая магнитострикция. Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является способ изготовления магнитострикционной ленты, включающий выплавку сплава, содержащего 12-14% алюминия, углерод, остальное железо, разливку жидкого металла на ленту со скоростью охлаждения 104-105 °С/с в валках, холодную прокатку с обжатием 5-20%, высокотемпературный отжиг полученной ленты в вакууме при 1100-1200°С в течение 1-2 часов и последующее охлаждение ленты до 800-850°С со скоростью 50-100°С/мин. (РФ №2103384, МКП С 21 D 8/12, Н 01 F 1/24.)
В основу настоящего изобретения положена задача повысить магнитострикции, за счет чего увеличить механическую прочность и улучшить магнитодинамические свойства ленты.
Для решения поставленной задачи в способе получения магнитострикционной ленты, включающем выплавку сплава, содержащего алюминий, углерод и железо, разливку, охлаждение с получением ленты, прокатку, высокотемпературный отжиг ленты в вакууме при 1150-1200°С в течение 1-2 ч и охлаждение, выплавляют сплав с содержанием в мас.%: алюминий 7-14, углерод 0,04-0,1, остальное железо, разливку проводят при температуре 1755-1800°С со скоростью охлаждения 106- 107 °С/с получением ленты, затем проводят электропластическую прокатку с использованием электрического тока высокой плотности до 50000 А/мм2, нагрев до температуры высокотемпературного отжига ведут со скоростью 20°С/мин, а охлаждение с температуры отжига со скоростью 100°С/мин до 600°С, а затем со скоростью 50°С/час до 400°С.
- Введение в состав сплава 0,04-1% углерода позволяет улучшить микрокристаллическую структуру материала;
- разливка при температуре 1755-1780°С обеспечивает режим прохождения расплава между валками с необходимой и достаточной скоростью для получения оптимальной структуры зерен расплава;
- скорость охлаждения 106-107 °С/с и электропластическая прокатка с использованием электрического тока высокой плотности до 50000 А/мм2 позволяют получать ленту толщиной 0,2 мм с обжатием 20-30%, тем самым увеличить магнитодинамические свойства магнитострикционной ленты;
- выбор режима охлаждения по 100°С/мин до 600°С с последующим охлаждением со скоростью 50°С/ч до 400°С позволяет получать высокотекстурированную ленту с максимальным эффектом увеличения магнитострикции.
Данная совокупность признаков позволяет получать микрокристаллическую магнитострикционную ленту со значениями магнитострикции насыщения до 90·10-6 λS.
Пример осуществления способа (см. таблицу).
Берут слиток-заготовку, содержащий 12% алюминия, 0,05% углерода, остальное железо, помещают в магнезитовый тигель емкостью до 50 кг, устанавливают в индукционную печь, расплавляют слиток, проверяют температуру расплава, при достижения температуры 1760°С начинают разливку, обеспечивая прохождение расплава между валками при начальном удельном давлении 0,35-0,4 т/см2 и со скоростью охлаждения 106-107 °С/ с, затем проводят электропластическую прокатку током высокой плотности до 50000 А/мм2, получают ленту толщиной 0,2 мм с обжатием 20-30%, после прокатки ленты проводят ее высокотемпературный отжиг в вакуумной печи при температуре 1150-1200°С в течение 1,5 часов. Скорость нагрева 20°С/мин. Скорость охлаждения 100°С/мин до 600°С, затем - 50°С/ч до 400°С, далее охлаждают с выключенной печью под вакуумом до 150°С.
Магнитные и магнитострикционные свойства ленты измерялись при частоте перемагничивания 50 Гц на образцах ленты шириной 30 мм и длиной 280 мм после высокотемпературного отжига.
Магнитострикция насыщения измерялась фотометрическим методом. Ястребов И.Г., Бабичев Л.П. и др. Методы измерения магнитострикции магнитомягких сплавов, «Измерительная техника», 1987, №8, с.54-56.
Как видно из данных, приведенных в таблице, предлагаемый способ позволяет повысить магнитострикцию насыщения по сравнению с прототипом с 70·10-6 λS до 90·10-6 λS, то есть на 28%, по своим показателям практически приблизится к магнитострикционным материалам на основе никель- и железокобальтовых сплавов 49К2Ф (пермендюр). Однако эти материалы дороги и содержат дефицитные материалы.
Таблица
№№ пп Высокотемпературный отжиг и охлаждение Т°С выпл. Сплав Al, C, Fe Скорость закалки °С/с Электропластическая прокатка током выс. плотн., А/мм2 Магнито-стрикция λ·10-6
1 2 3 4 5 6 7
1 1150°С, охлаждение со скоростью 50° С/мин до 700°С далее, 100°С/час 1700 Fe-ост., Al-7%, C-0,02% 105 1000 70
2 1150°С, охлаждение со скоростью 100°С/мин до 600°С, далее 50°С час 1755 Fe-ост., Al-12%, C-0,04% 106 50000 85
3 1150°С, охлаждение. 100°С/мин, до 600°С, далее 50°С/час 1800 Fe-ост. Al-14%, C-0,1% 107 50000 90
4 1200°С, охлаждение. 100°С/мин до 600°С, далее 50°С/час 1800 Fe-ост., Al-14%, C-0,15% 107 50000 90
5 1250°С, охлаждение. 120°С/мин до 600°С, далее 60°С/час 1850 Fe-ост., Al-15%, C-0,15% 107 60000 70
6 прототип Fe-14% Al 105 - 70

Claims (1)

  1. Способ получения магнитострикционной ленты, включающий выплавку сплава, содержащего алюминий, углерод и железо, разливку, охлаждение с получением ленты, прокатку, высокотемпературный отжиг ленты в вакууме при 1150-1200°С в течение 1-2 ч и охлаждение, отличающийся тем, что выплавляют сплав с содержанием, мас.%: алюминий 7-14, углерод 0,04-0,1, остальное - железо, разливку проводят при температуре 1755-1800°С со скоростью охлаждения 106-107°С/с с получением ленты, затем проводят электропластическую прокатку ленты с использованием электрического тока высокой плотности до 50000 А/мм2, осуществляют нагрев до температуры высокотемпературного отжига со скоростью 20°С/мин, а охлаждение ведут от температуры отжига до 600°С со скоростью 100°С/мин, а затем до 400° со скоростью 50°С/ч.
RU2004132998/02A 2004-11-15 2004-11-15 Способ получения магнитострикционной ленты RU2279489C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004132998/02A RU2279489C1 (ru) 2004-11-15 2004-11-15 Способ получения магнитострикционной ленты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004132998/02A RU2279489C1 (ru) 2004-11-15 2004-11-15 Способ получения магнитострикционной ленты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004132998A RU2004132998A (ru) 2006-05-10
RU2279489C1 true RU2279489C1 (ru) 2006-07-10

Family

ID=36656397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004132998/02A RU2279489C1 (ru) 2004-11-15 2004-11-15 Способ получения магнитострикционной ленты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2279489C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104004961A (zh) * 2014-06-12 2014-08-27 重庆材料研究院有限公司 一种FeAl磁致伸缩合金材料及制备方法
CN104018061A (zh) * 2014-06-12 2014-09-03 重庆材料研究院有限公司 易加工、大磁致伸缩FeAl合金带材及制备方法
CN104195322A (zh) * 2014-09-02 2014-12-10 清华大学深圳研究生院 电致塑性与超声滚压耦合进行金属材料表面强化处理方法

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114480982B (zh) * 2022-01-12 2023-03-07 沈阳工业大学 低成本高磁致伸缩系数Fe-Al基薄带及其制备方法

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104004961A (zh) * 2014-06-12 2014-08-27 重庆材料研究院有限公司 一种FeAl磁致伸缩合金材料及制备方法
CN104018061A (zh) * 2014-06-12 2014-09-03 重庆材料研究院有限公司 易加工、大磁致伸缩FeAl合金带材及制备方法
CN104004961B (zh) * 2014-06-12 2016-02-03 重庆材料研究院有限公司 一种FeAl磁致伸缩合金材料及制备方法
CN104018061B (zh) * 2014-06-12 2016-03-09 重庆材料研究院有限公司 易加工、大磁致伸缩FeAl合金带材及制备方法
CN104195322A (zh) * 2014-09-02 2014-12-10 清华大学深圳研究生院 电致塑性与超声滚压耦合进行金属材料表面强化处理方法
CN104195322B (zh) * 2014-09-02 2016-07-20 清华大学深圳研究生院 电致塑性与超声滚压耦合进行金属材料表面强化处理方法

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004132998A (ru) 2006-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102199721B (zh) 高硅无取向冷轧薄板的制造方法
KR101404101B1 (ko) 고 자기유도를 가지는 무방향성 규소강의 제조 방법
CN101643881B (zh) 一种含铜取向硅钢的生产方法
RU2590741C9 (ru) Нетекстурированная кремнистая сталь и способ ее изготовления
RU2722359C1 (ru) Лист из нетекстурированной электротехнической стали и способ его изготовления
MX2014010326A (es) Acero al silicio no orientado y su metodo de fabricacion.
US4299622A (en) Magnetic alloy
RU2552792C2 (ru) Способ производства текстурированной электротехнической стали с высокими магнитными свойствами
CN105369125B (zh) 一种无取向高硅钢薄板及制备方法
RU2288959C2 (ru) Способ производства полос электротехнической стали с ориентированными зернами
CN108018494B (zh) 一种提高低密度钢强塑性的退火工艺及低密度钢的生产方法
CN107012417A (zh) 一种高强度高阻尼MnCu基合金的制备方法
CN1803389B (zh) 无方向性电磁钢板的制造方法和原料热轧钢板
RU2279489C1 (ru) Способ получения магнитострикционной ленты
CN100436042C (zh) 一种薄板坯工艺高磁感取向电工钢板及其制造方法
CN105861935B (zh) 一种热塑性优良的Fe‑36Ni因瓦合金材料及其制备方法
CN103031420B (zh) 一种磁性能优良的取向硅钢生产方法
JP4272573B2 (ja) 磁束密度の高い無方向性電磁鋼板の製造方法
CN100457938C (zh) 压电晶体振荡器外壳用锌白铜带及其制造方法
JPS6025495B2 (ja) 磁気的珪素鋼の製造方法
JPS59190325A (ja) 連続鋳造法を適用した鉄損の優れた一方向性珪素鋼板の製造法
CA3146882A1 (en) Cu-containing non-oriented electrical steel plate and manufacturing method therefor
JPS5843444B2 (ja) 電磁珪素鋼の製造方法
US4115160A (en) Electromagnetic silicon steel from thin castings
JP4272576B2 (ja) 磁束密度の高い無方向性電磁鋼板の製造方法

Legal Events

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

Effective date: 20061116