RU2295404C1 - Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2295404C1
RU2295404C1 RU2005119365/02A RU2005119365A RU2295404C1 RU 2295404 C1 RU2295404 C1 RU 2295404C1 RU 2005119365/02 A RU2005119365/02 A RU 2005119365/02A RU 2005119365 A RU2005119365 A RU 2005119365A RU 2295404 C1 RU2295404 C1 RU 2295404C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
metal
induction
strip
strips
magnetic flux
Prior art date
Application number
RU2005119365/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Лев Григорьевич Делюсто (RU)
Лев Григорьевич Делюсто
Владислав Владимирович Степаненко (RU)
Владислав Владимирович Степаненко
Сергей Игоревич Павлов (RU)
Сергей Игоревич Павлов
Владимир Ионович Славов (RU)
Владимир Ионович Славов
кова Наталь Евгеньевна Росл (RU)
Наталья Евгеньевна Рослякова
Виктор Валентинович Кузнецов (RU)
Виктор Валентинович Кузнецов
Павел Иванович Суханов (RU)
Павел Иванович Суханов
Ирина Гавриловна Родионова (RU)
Ирина Гавриловна Родионова
Тать на Михайловна Ефимова (RU)
Татьяна Михайловна Ефимова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Северсталь"
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 "Северсталь" filed Critical Открытое акционерное общество "Северсталь"
Priority to RU2005119365/02A priority Critical patent/RU2295404C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2295404C1 publication Critical patent/RU2295404C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Metal Rolling (AREA)

Abstract

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве холоднокатаных полос марок 08Ю и IF-сталей, в том числе термообработанных. Задача изобретения - создание несложного и недорогого в изготовлении и эксплуатации оборудования. Согласно способу в процессе прокатки непосредственно перед входом металла в зону деформации и/или на выходе из нее через полосу параллельно плоскости прокатки пропускают магнитный поток с индукцией до 2 Тл или через полосу параллельно плоскости прокатки пропускают магнитный поток с индукцией до 2 Тл и одновременно через обрабатываемый участок полосы пропускают в том же направлении постоянный ток плотностью до 0,2 А/мм2. Устройство состоит из П-образного электромагнита или постоянного магнита с электроимпульсной системой управления, обеспечивающих в металле, при прохождении по нему магнитного потока, индукцию до 2 Тл, источника постоянного тока, обеспечивающего плотность тока в металле до 0,2 А/мм2, электрических контактов, коммутационной системы и блока управления, обеспечивающего автоматическую настройку электромагнитных параметров на определенную марку стали. Изобретение обеспечивает повышение пластичности холоднокатаных сталей на 10-15%. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к прокатному производству и может быть использовано при производстве холоднокатаных полос марок 08Ю и IF-сталей, в том числе термообработанных.
В настоящее время известно несколько способов пластической деформации металлов для производства проката с повышенной пластичностью.
Известен способ деформации металлов с использованием электропластического эффекта (ЭПЭ) [1], согласно которому через зону деформации пропускается импульсный ток высокой частоты и плотности (плотность тока j=250-500 А/мм2, длительность импульса τ≥10-4 с). Частота импульсов равна F=k(v/l), где v - скорость деформации металла, l - длина зоны деформации, откуда следует, что частота импульсов зависит от величины абсолютного обжатия, которое изменяется в процессе прокатки, поэтому для каждой клети потребуется свой генератор импульсного тока и система автоматического регулирования. Кроме того, при пропускании импульсного тока через зону деформации между валками происходит их нагрев, что вызовет дополнительный расход охлаждающей жидкости.
Для подачи импульсного тока в очаг деформации потребуется создание надежных контактов.
Известен способ электростимулированной прокатки [2], согласно которому через очаг деформации и металл непрерывно пропускается ток высокой плотности порядка 104-106 А/см2. Подача электрического тока осуществляется с помощью гибкой вращающейся петли, что усложняет конструкцию валкового узла, кроме того, требуется интенсивный отвод тепла из зоны деформации.
Известно также, что в Японии давно проводятся исследования, целью которых является получение проката с улучшенными технологическими свойствами. Созданы экспериментальные установки, на которых горячекатаный металл подвергается действию сильных магнитных полей с магнитной индукцией более 10 Тл. Предполагается что за счет совместного воздействия сильного магнитного поля и интенсивного обжатия можно будет достичь дополнительного измельчения структуры и уменьшить размеры зерен до 1 мкм [3].
К недостатку данного способа относится сложность изготовления сверхпроводящих магнитов.
Цель изобретения - повышение пластичности холоднокатаных сталей типа 08Ю и IF-сталей путем использования слабых магнитных полей и токов, что позволит создать несложное и недорогое в изготовлении и эксплуатации оборудование.
Поставленная цель достигается тем, что в процессе прокатки непосредственно перед входом металла, например, полосы, в зону деформации и(или) на выходе из нее, через полосу параллельно плоскости прокатки пропускают магнитный поток с индукцией до 2 Тл или через полосу параллельно плоскости прокатки пропускают магнитный поток с индукцией до 2 Тл и одновременно через обрабатываемый участок полосы пропускают в том же направлении постоянный ток плотностью до 0,2 А/мм2.
Экспериментально установлено, что обработка металла в слабом магнитном поле повышает его пластичность на 10-15%, что позволит получать холоднокатаный прокат по способности к вытяжке категории ВОСВ-Т (ГОСТ 9045-93) вместо категорий ОСВ и ВОСВ, а при обработке IF-сталей получать более высокое значение коэффициента нормальной пластической анизотропии.
Устройство для осуществления предлагаемого способа состоит из П-образного электромагнита или постоянного магнита с электроимпульсной системой управления, обеспечивающих в металле, при прохождении по нему магнитного потока, индукцию до 2 Тл, источника постоянного тока, обеспечивающего плотность тока в металле до 0,2 А/мм2, электрических контактов, коммутационной системы и блока управления, обеспечивающего автоматическую настройку электромагнитных параметров на определенную марку стали.
На фиг.1 и 2 показано предлагаемое устройство. Оно содержит электромагнит 1 (фиг.1), постоянный магнит 2 с электроимпульсной системой управления 3 (фиг.2), электрические контакты 4, коммутационную систему 5, источник постоянного тока 6 и блок управления 7.
Механизм повышения пластичности металла в магнитном поле объясняется следующим.
Магнитное поле локализуется в местах скопления дислокации - точечных и линейных несовершенств кристаллической решетки металла, и в процессе пластической деформации облегчает их перемещение.
Дислокации в магнитном поле легче преодолевают границы зерен и чаще аннигилируют, что проявляется в повышении пластичности металла.
Постоянный ток, пропускаемый через полосу в одной плоскости с магнитным потоком, способствует, за счет возникновения сил Лоренца, возникновению дополнительных колебаний отдельных атомных слоев основного вещества и облегчает перемещение дислокации на «магнитной подушке» в процессе пластической деформации.
Предлагаемый способ не вызывает дополнительного нагрева валков, так как слабое постоянное магнитное поле не способно нагреть металл. Устройство располагается перед клетью или за клетью, поэтому оно не усложняет конструкцию валков.
Согласно расчету мощность электромагнита при обработке полосы шириной 1850 мм и толщиной 3 мм составит 3-5 КВт, а стоимость изготовления всего оборудования на одну клеть составит 150-200 тыс. руб.
Для реализации способа не требуется изменение конструкции прокатной клети.
Источники информации
1. О.А.Троицкий. Экспериментальные основы электропластической деформации металла. Материалы V международной конференции (г.Воронеж, 14-15 февраля 2003 г.). Воронеж, 2003. С.5-6.
2. К.М.Климов. Возможности электростимулированной прокатки. Новые технологии. ИМЕТ им. А.А.Байкова РАН. С.29-33.
3. Реализация проектов разработок «суперметаллов» в Японии. Новости черной металлургии за рубежом, №2, 2001, С.105-108.

Claims (2)

1. Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, включающий воздействие на металл магнитным полем и электрическим током, отличающийся тем, что в процессе прокатки непосредственно перед входом металла в зону деформации и/или на выходе из нее через полосу параллельно плоскости прокатки пропускают магнитный поток с индукцией до 2 Тл или через полосу параллельно плоскости прокатки пропускают магнитный поток с индукцией до 2 Тл и одновременно через обрабатываемый участок полосы пропускают в том же направлении постоянный ток плотностью до 0,2 А/мм2.
2. Устройство для производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, содержащее П-образный электромагнит или постоянный магнит с электроимпульсной системой управления, источник постоянного тока, электрические контакты, коммутационную систему и блок управления, отличающееся тем, что П-образный электромагнит или постоянный магнит с электроимпульсной системой управления выполнены с возможностью обеспечения в металле при прохождении по нему магнитного потока индукции до 2 Тл, а источник постоянного тока - с возможностью обеспечения плотности тока в металле до 0,2 А/мм2, при этом блок управления выполнен с возможностью обеспечения настройки электромагнитных параметров на определенную марку стали.
RU2005119365/02A 2005-06-21 2005-06-21 Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления RU2295404C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119365/02A RU2295404C1 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005119365/02A RU2295404C1 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2295404C1 true RU2295404C1 (ru) 2007-03-20

Family

ID=37994007

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005119365/02A RU2295404C1 (ru) 2005-06-21 2005-06-21 Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2295404C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109433823A (zh) * 2018-11-08 2019-03-08 燕山大学 一种基于霍尔效应制备功能梯度材料的轧制装置及方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Новости черной металлургии за рубежом, 2001, №2, с.105-108. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109433823A (zh) * 2018-11-08 2019-03-08 燕山大学 一种基于霍尔效应制备功能梯度材料的轧制装置及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109792806B (zh) 使用磁加热的预时效系统和方法
Tang et al. Experimental study of electroplastic effect on stainless steel wire 304L
EP1031121B1 (en) A method of annealing amorphous ribbons and marker for electronic article surveillance
Liu et al. Recrystallization and microstructure evolution of the rolled Mg–3Al–1Zn alloy strips under electropulsing treatment
JP4091668B2 (ja) 電子物品監視マーカ用非晶質合金焼鈍装置及び方法
JP2015508447A (ja) 軟磁性合金で作製された薄型ストリップを製造するための方法および得られるストリップ
US20090050622A1 (en) Heat treatment of flexibly rolled strip
JPS6298588A (ja) 横磁束型電磁誘導加熱装置
CN102172620A (zh) 电致塑性与温塑性结合轧制难加工金属材料的方法及系统
RU2295404C1 (ru) Способ производства холоднокатаных полос, в том числе термообработанных, и устройство для его осуществления
Manescu et al. Influence of mechanical and water-jet cutting on the dynamic magnetic properties of NO Fe-Si steels
MX2021006144A (es) Metodo de fabricacion de chapa de acero electrico no orientado.
JP2013104080A (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
US20110177258A1 (en) Method and device for wiping liquid coating metal at the outlet of a tempering metal coating tank
JPH1029044A (ja) 鋳造機への溶融金属流を遅延させる方法及び装置
JPS57178305A (en) Extra-high coercive force permanent magnet with maximum energy product and manufacture therefor
Wang et al. Effect of decarburisation and nitriding on the carbon content, precipitates, microstructure and texture of Nb-bearing grain-oriented silicon steel
RU2310526C2 (ru) Способ пластической деформации металлов и устройство для его осуществления
US4950335A (en) Process for producing articles for magnetic use
JP5009121B2 (ja) 鋳鋼片の表層溶融処理方法及び鋳鋼片の表層溶融処理装置
EP1364715A2 (en) Equipment for the selection of not ferromagnetic metallic materials from Municipal Industrial Solid Waste based on the principle of the eddy currents induced by variable electromagnetic fields
RU2133288C1 (ru) Установка для термообработки стали в бунтах
RU2173225C2 (ru) Способ прокатки полос
KR20060118587A (ko) 강판의 열처리장치와 그것을 구비한 강판의 제조라인
JPS6179790A (ja) 鋼帯の酸洗方法および装置