RU2279489C1 - Способ получения магнитострикционной ленты - Google Patents
Способ получения магнитострикционной ленты Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2004
- 2004-11-15 RU RU2004132998/02A patent/RU2279489C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (6)
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 | |
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 | |
CN101643881A (zh) | 一种含铜取向硅钢的生产方法 | |
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 | |
CN105861935B (zh) | 一种热塑性优良的Fe‑36Ni因瓦合金材料及其制备方法 | |
CN100436042C (zh) | 一种薄板坯工艺高磁感取向电工钢板及其制造方法 | |
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 | |
CN103031420B (zh) | 一种磁性能优良的取向硅钢生产方法 | |
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 | |
CN100436630C (zh) | 一种采用薄板坯工艺制造低碳高锰取向电工钢板的方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061116 |