RU2527827C2 - Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией - Google Patents

Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией Download PDF

Info

Publication number
RU2527827C2
RU2527827C2 RU2012124187/02A RU2012124187A RU2527827C2 RU 2527827 C2 RU2527827 C2 RU 2527827C2 RU 2012124187/02 A RU2012124187/02 A RU 2012124187/02A RU 2012124187 A RU2012124187 A RU 2012124187A RU 2527827 C2 RU2527827 C2 RU 2527827C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
steel
strip
cold
rolled
Prior art date
Application number
RU2012124187/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012124187A (ru
Inventor
Цзытао ВАН
Бо ВАН
Шишу СЕ
Бинчжун ЦЗИНЬ
Айхуа МА
Лиан ЦЗОУ
Юйхуа ЧЖУ
Чжаньюань ХУ
Сяо ЧЭНЬ
Original Assignee
Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд.
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 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. filed Critical Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд.
Publication of RU2012124187A publication Critical patent/RU2012124187A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2527827C2 publication Critical patent/RU2527827C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D1/00General methods or devices for heat treatment, e.g. annealing, hardening, quenching or tempering
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B21MECHANICAL METAL-WORKING WITHOUT ESSENTIALLY REMOVING MATERIAL; PUNCHING METAL
    • B21BROLLING OF METAL
    • B21B1/00Metal-rolling methods or mills for making semi-finished products of solid or profiled cross-section; Sequence of operations in milling trains; Layout of rolling-mill plant, e.g. grouping of stands; Succession of passes or of sectional pass alternations
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D6/00Heat treatment of ferrous alloys
    • C21D6/008Heat treatment of ferrous alloys containing Si
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C21METALLURGY OF IRON
    • C21DMODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUS METALS OR ALLOYS; MAKING METAL MALLEABLE, e.g. BY DECARBURISATION OR TEMPERING
    • C21D8/00Modifying the physical properties by deformation combined with, or followed by, heat treatment
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/001Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing N
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/002Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing In, Mg, or other elements not provided for in one single group C22C38/001 - C22C38/60
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/004Very low carbon steels, i.e. having a carbon content of less than 0,01%
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/02Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing silicon
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/04Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing manganese
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/06Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing aluminium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/12Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing tungsten, tantalum, molybdenum, vanadium, or niobium
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C38/00Ferrous alloys, e.g. steel alloys
    • C22C38/14Ferrous alloys, e.g. steel alloys containing titanium or zirconium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/12Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials
    • H01F1/14Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/16Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of soft-magnetic materials metals or alloys in the form of sheets

Abstract

Изобретение относится к способу производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией. Способ включает выплавку стали с химическим составом, вес.%: Si 0,1-1, Al 0,005-1,0, C≤0,004, Mn 0,10-1,50, P≤0,2, S≤0,005, N≤0,002, Nb+V+Ti≤0,006, остальное Fe и неустранимые включения, получение отливки в виде стального прутка, нагрев стального прутка до температуры в диапазоне 1150-1200°C, выдержку при этой температуре в течение определенного времени, горячую прокатку с температурой конца прокатки 830-900°C с получением стальной полосы, охлаждение ее до температуры ≥570°C и смотку горячекатаной полосы в рулон, правку горячекатаной полосы путем холодной прокатки с коэффициентом обжатия 2-5%, непрерывную нормализацию холоднокатаной полосы при температуре не ниже 950°C, выдержку при этой температуре в течение 30-180 с, травление нормализованной полосы и последующую холодную прокатку с суммарным коэффициентом обжатия 70-80% до получения листа из холоднокатаной стали конечной толщины, отжиг холоднокатаного листа конечной толщины путем его нагрева со скоростью нагрева не менее 100°C/с до температуры в диапазоне 800-1000°C, выдержки при этой температуре в течение 5-60 с и последующего медленного охлаждения до температуры 600-750°C со скоростью охлаждения 3-15°C/с, что позволяет увеличить магнитную индукцию нетекстурированной электротехнической стали минимум на 200 Гс без увеличения потерь железа. 1 з.п.ф-лы, 3 табл., 2 пр., 1 ил.

Description

Область изобретения
Изобретение относится к способу производства нетекстурированной электротехнической стали, в частности, к способу производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией.
Предшествующий уровень техники
Нетекстурированная электротехническая сталь - важный магнитный материал, который широко используется при производстве различных электрических машин, компрессоров и т.п. Как правило, такая сталь содержит менее 6,5% кремния, менее 3% алюминия, менее 0,1% углерода, а также некоторые другие микропримеси. Способ производства электротехнической стали включает процедуры горячей прокатки, нормализации, холодной прокатки, окончательного отжига и нанесения электроизоляционного покрытия.
Оценка нетекстурированной электротехнической стали выполняется на основе следующих характеристик: потеря железа, магнитная индукция и магнитная анизотропия. Магнитные свойства нетекстурированной электротехнической стали существенно зависят от таких факторов как состав материала, толщина, процедура тепловой обработки и т.д.
Общепринятым способом получения нетекстурированной электротехнической стали со сверхвысокой магнитной индукцией является уменьшение содержания кремния, в результате чего снижается электрическое сопротивление материала, а также использование более высокой температуры нормализации горячекатаной стали, например, вплоть до 1000°C. Однако из-за низкого содержания кремния и алюминия структура рекристаллизации нормализованной нетекстурированой электротехнической стали становится достаточно мелкозернистой. Мелкозернистая структура, полученная при нормализации, приводит к тому, что текстура поверхности {0kl} после окончательного отжига листа будет иметь достаточно низкую интенсивность, а значит и более низкую магнитную индукцию.
Кроме того, процедура отжига тоже существенно влияет на магнитную индукцию электротехнической стали. Чтобы отожженые листы имели требуемый размер зерен, обычно выбирают определенную температуру и длительность выдерживания. Если использовать слишком высокую температуру выдерживания и слишком длительное время выдерживания, то кристаллические зерна отожженной электротехнической стали получаются достаточно крупными, текстура поверхности {111} становится более выраженной, и магнитная индукция листа уменьшается; если же диаметр зерен маленький, то увеличиваются потери материала на гистерезис, что приводит к увеличению электрических потерь при использовании стали.
В процедуре отжига, в сравнении с нагревом при низком темпе роста температуры, нагрев при высоком темпе увеличения температуры приводит к получению весьма выраженной гауссовой текстуры. Нагрев при более низком темпе роста температуры приводит к тому, что текстура итогового изделия из электротехнической стали включает в себя больше компонента {111} <112> и меньше компонентов {110} <114>, {001} <120> и {111} <110) (см. статью Jong-Tae PARK, Jerzy A.SZPUNAR Sang-Yun СНА "Effect of heating Rate on the development of Annealing Texture in Non-oriented Electrical steels", ISIJ International, выпуск 43 (2003), №10, стр.1611-1614). Таким образом, в процедуре отжига использование нагрева при более высоком темпе роста температуры может подавить возврат и дать текстуру поверхности с {110} и {100} в сердцевине, благодаря чему достигается эффективное улучшение магнитной индукции итогового изделия из электротехнической стали.
Раскрытие изобретения
Перед настоящим изобретением стоит задача создания способа производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией, который характеризуется следующим: выполняется легкая прокатка горячекатаной стальной полосы, а затем холоднокатаная стальная полоса быстро нагревается до температуры отжига, что позволяет получить нетекстурированную электротехническую сталь с высокой магнитной индукцией без увеличения потерь железа в листе.
Для решения поставленной задачи в рамках предлагаемого способа производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией предусматриваются следующие процедуры:
1) выплавка и отливка:
химический состав нетекстурированной электротехнический стали, вес.%: Si 0,1~1, Al 0,005~1,0, C≤0,004, Mn=0,10~1,50, P≤0,2, S≤0,005, N≤0,002, Nb+V+Ti≤0,006, а остальное Fe и неустранимые включения; нетекстурированную электротехническую сталь подвергают выплавке и вторичному рафинированию в конвертере или электрической печи, а затем отливают в виде стального прутка;
2) горячая прокатка:
стальной пруток нагревают до температуры в диапазоне 1150~1200°C и выдерживают при этой температуре в течение определенного времени, после чего при помощи горячей прокатки при температуре конца прокатки 830~900°C получают стальную полосу, при охлаждении до температуры ≥570°C горячекатаную полосу сматывают в рулон;
3) правка:
горячекатаную полосу подвергают холодной прокатке с коэффициентом обжатия 2~5%;
4) нормализация:
холоднокатаную полосу подвергают непрерывной нормализации при температуре не ниже 950°C и выдерживают при этой температуре в течение 30~180 с;
5) травление и холодная прокатка:
нормализованную полосу подвергают травлению, а затем последовательно несколько раз проводят холодную прокатку с нарастающим или суммарным коэффициентом обжатия 70~80% до получения листа из холоднокатаной стали конечной толщины;
6) отжиг:
холоднокатаный лист быстро нагревают до температуры в диапазоне 800~1000°C со скоростью нагрева не ниже 100°C/с, и выдерживают при этой температуре в течение 5~60 с, после чего медленно охлаждают до температуры 600~750°C при скорости охлаждения 3~15°C/с.
В предпочтительном варианте осуществления изобретения отжиг холоднокатаного листа конечной толщины осуществляют в атмосфере, содержащей, об.%: H2 в количестве 30~70 и N2 в количестве 70~30, с точкой росы ≤-25°C.
Основными факторами, влияющими на интенсивность магнитной индукции B25 и B50 нетекстурированной электротехнической стали, является химический состав и кристаллическая зерновая текстура.
Повышенное содержание кремния, алюминия и марганца увеличивает сопротивление току и снижает магнитные свойства B25 и В50. Идеальной кристаллической структурой является текстура поверхности (100) [uvw], так как она изотропна, и направление трудного намагничивания не совпадает с поверхностью проката. На практике получить единую структуру поверхности с такими свойствами невозможно. Как правило, имеются компоненты текстуры (100) [011], (111) [112], (110) [001], (112) [011] и так далее, из них компонент текстуры (100) составляет лишь в районе 20% и, в основном, относится к неориентированной разупорядоченной текстуре, то есть, к магнитной анизотропной текстуре. Таким образом, изменение химического состава материала и улучшение способа производства для усиления компонента (100) и ослабления компонента (111) является важным способом увеличения интенсивности магнитной индукции В25 и В50.
При выборе состава в изобретении учитываются следующие основные соображения:
Si: кремний растворяется в феррите с образованием твердого раствора замещения, что увеличивает сопротивление материала и снижает потерю железа, поэтому кремний является самым важным легирующим элементом в составе электротехнической стали, однако он отрицательно влияет на магнитную индукцию. Задачей изобретения является получение нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией, поэтому содержание кремния устанавливается на низком уровне: 0,1~1%.
Al: алюминий также повышает сопротивление и растворяется в феррите для увеличения сопротивления материала, получения более грубых кристаллических зерен и снижения потерь железа, но он тоже снижает магнитную индукцию. Содержание алюминия более 1,5% усложняет выполнение выплавки, отливки и машинной обработки, а также снижает магнитную индукцию.
Mn: марганец, аналогично кремнию и алюминию, увеличивает сопротивление стали и снижает магнитную индукцию, но он благоприятен для уменьшения потерь железа и реагирует с составом S, образуя стабильный сульфид марганца MnS, что устраняет отрицательное влияние серы на магнитные свойства стали. Таким образом, необходимо включить в состав электротехнической стали марганец с содержанием более 0,1%. В изобретении содержание марганца контролируется в пределах 0,10~1,50%.
P: добавление некоторого объема фосфора в состав стали может улучшить обрабатываемость электротехнической стали, но содержание фосфора должно быть менее 0,2%.
С, N, Nb, V и Ti: все эти элементы отрицательно влияют на магнитные свойства стали. В изобретении содержание этих элементов контролируется на уровне C≤0,004%, S≤0,005%, N≤0,002, Nb+V+Ti ≤0,006%, чтобы снизить негативный эффект, которые эти элементы оказывают на магнитные свойства.
Температура нагреваемого прутка или сляба должна быть ниже температуры твердого раствора включений MnS и AlN в составе стали. В настоящем изобретении температура нагрева устанавливается в диапазоне 1150~1200°C, температура конца прокатки - в диапазоне 830~900°C, а температура сматывания в рулон - не ниже 570°C, так как такие температуры предотвращают образование твердых растворов включений и позволяют получить горячекатаную полосу с грубой зернистостью.
Качественная правка горячекатаной полосы в данном изобретении является ключевым фактором для получения нетекстурированной электротехнической стали со сверхвысокой магнитной индукцией. Поскольку задачей изобретения является способ производства нетекстурированной электротехнической стали со сверхвысокой магнитной индукцией, содержание кремния и алюминия в составе стали контролируется на достаточно низком уровне. Однако слишком малое содержание кремния и алюминия препятствует нормальному увеличению кристаллических зерен в процессе нормализации горячекатаной полосы. Кроме того, нетекстурированная электротехническая стальная полоса с пониженным содержанием кремния склонна к рекристаллизации в процессе горячей прокатки, в результате чего в металлографической текстуре горячекатаной полосы будет больше мелких равноосных рекристализованных зерен и меньше волокнистой текстуры прокатки. Правка горячекатаной полосы с коэффициентом обжатия 2~5% перед нормализацией позволяет увеличить накопление энергии деформации, в результате чего текстура рекристаллизации нормализованной полосы будет намного более крупнозернистой. Использование слишком высокого коэффициента обжатия в процедуре правки приводит к увеличению числа внутренних дефектов в горячекатаной полосе, которые влияют на рост зерен.
Нормализация и предварительный отжиг горячекатаной полосы выполняются для улучшения структуры и текстуры зерен. Исследование свойств нетекстурированной электротехнической стали указывает на то, что огрубление структуры зерен до холодной прокатки может ослабить текстурный компонент {111} холоднокатаного листа и усилить текстурный компонент {okl} холоднокатаного листа после проведения окончательного отжига, при этом текстурный компонент {okl} положительно влияет на магнитные свойства. Кроме того, сопутствующее явление, которое проявляется в огрублении разделенного вещества, может дополнительно упростить рост зерен, улучшая магнитную индукцию и снижая потери железа. В данном изобретении температура нормализации полосы нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией составляет не менее 950°C, время выдерживания равно 30~180 с.
Зерна {110} гауссовой текстуры, которые хорошо влияют на магнитные свойства, обычно зарождаются и растут в зоне деформации сдвига холоднокатаного материала. Если темп роста температуры слишком низкий, то на стадии более низкой температуры произойдет процесс возврата в материале, который уменьшит искажение решетки, в результате чего вероятность зарождения кристаллов в гауссовой текстуре резко снизится. Использование высокого темпа роста температуры в процедуре отжига позволяет быстро пройти температурный диапазон, который отрицательно влияет на развитие гауссовой текстуры, в результате чего текстура поверхности {okl}, благотворно влияющая на магнитные свойства, будет развиваться еще эффективнее, оптимизируя магнитную индукцию и потери железа. Медленное охлаждение отожженого листа может улучшить его магнитные свойства. В изобретении холоднокатаный лист подвергают окончательному отжигу, быстро нагревая лист до температуры в диапазоне 800~1000°C при темпе роста температуры ≥100°C/с с длительностью выдерживания 5~60 с, после чего медленно охлаждают до температуры 600-750°C при скорости охлаждения 3-15°C/с.
В сравнении с традиционными способами производства, предлагаемый способ позволяет повысить магнитную индукцию нетекстурированной электротехнической стали на минимум 200 Гс при тех же потерях железа.
Краткое описание чертежей
На Фиг.1 показано взаимоотношение коэффициента обжатия холодной прокатки горячекатаной полосы и магнитных свойств стали после окончательного отжига.
Лучший вариант осуществления изобретения
Далее настоящее изобретение подробно описано в виде вариантов осуществления со ссылками на приложенный чертеж.
Вариант осуществления 1.
(1) Горячекатаная нетекстурированная электротехническая стальная полоса 2,6 мм толщиной, со следующим составом, вес.%: Si 0,799, Al 0,4282, C 0,0016, Mn 0,26, P≤0,022, S≤0,0033, N≤0,0007, Nb 0,0004, V 0,0016, Ti 0,0009, остальное составляет Fe и неустранимые включения. В процессе горячей прокатки стальной полосы стальной пруток после отливки нагревают до температуры 1150°C и выдерживают при этой температуре 3 ч, затем осуществляют горячую прокатку с температурой конца прокатки 850°C, полученную стальную полосу охлаждают до температуры 570°C и сматывают в рулон.
(2) Горячекатаную полосу подвергают холодной прокатке с коэффициентом обжатия 1~10%.
(3) Холоднокатаную полосу подвергают нормализации при температуре выдерживания 970°C и выдерживают при этой температуре в течение 60 с, после чего нормализованную полосу подвергают травлению, а затем холодной прокаткой получают листовую сталь толщиной 0,5 мм. В процессе холодной прокатки стальной пруток прокатывают 5 раз с суммарным коэффициентом обжатия 78%.
(4) Холоднокатаный лист подвергают отжигу при высоком темпе нагрева при помощи лабораторной электрической печи отжига, при этом темп роста температуры составляет 250°C/с, температура выдерживания равна 850°C, а время выдерживания составляет 13 с.
Исследование показывает, что при выполнении холодной прокатки горячекатаной полосы с коэффициентом обжатия 1~10% рекристаллизованные зерна нормализованного листа после нормализации становятся заметно более грубыми, хотя микроструктура итогового изделия из электротехнической стали существенно не меняется. При использовании коэффициента обжатия 4-6% магнитные свойства итогового изделия из электротехнической стали проявляются лучше всего при магнитной индукции В50 вплоть до 1,83 Тл. Магнитные свойства электротехнической стали после окончательного отжига приведены в Таблице 1. Взаимоотношение между коэффициентом обжатия, с которым выполняется несколько последовательных процедур холодной прокатки горячекатаной полосы, и магнитными свойствами стали после окончательного отжига показано на Фиг.1.
Таблица 1.
Магнитные свойства нетекстурированной электротехнической стали после окончательного отжига
Коэффициент обжатия Процедура нормализации Процедура отжига Р15/50 В50, Тл
0 970°C в течение 60 с 850°C в течение 13 с 4,495 1,813
1% 4,392 1,816
2% 4,245 1,827
4% 3,971 1,83
6% 3,982 1,829
8% 3,871 1,823
10% 4,092 1,821
Были изучены микроструктуры нормализованной полосы и листа после окончательного отжига, полученных при различных коэффициентах обжатия. Оказалось, что после выполнения легкой холодной прокатки горячекатаной полосы кристаллические зерна нормализованной полосы заметно увеличиваются, тогда как размер кристаллических зерен листа, прошедшего окончательный отжиг, заметно не меняется. Средние значения диаметра зерен нормализованной полосы и листа после окончательного отжига приведены в Таблице 2. Между этими результатами и магнитными свойствами итогового изделия листовой стали имеется устойчивое соответствие. А именно: при увеличении размера зерен нормализованной полосы ослабевает компонент текстуры {111} холоднокатаного листа после окончательного отжига, тогда как компонент текстуры {110}, который положительно влияет на магнитные свойства, наоборот, усиливается, в результате чего оптимизируется магнитная индукция В50 листа после окончательного отжига.
Таблица 2.
Средние значения диаметра зерен нетекстурированной электротехнической стали для случая нормализованной полосы и для листа после окончательного отжига
Коэффициент Обжатия Процедура нормализации Процедура Окончательного отжига Диаметр зерна нормализованной полосы, мкм Диаметр зерна листа после окончательного отжига, мкм
0 970°C в течение 60 с 850°C в течение 13 с 65 38
1% 74 40
2% 200 40
4% 288 42
6% 230 40
8% 170 40
10% 170 40
Вариант осуществления 2.
(1) Горячекатаная нетекстурированная электротехническая стальная полоса 2,6 мм толщиной, со следующим составом, вес.%: Si 1, Al 0,2989, C 0,0015, Mn 0,297, P 0,0572, S 0,0027, N 0,0009, Nb 0,0005, V 0,0015, Ti 0,0011, остальное составляет Fe и неустранимые включения. В процессе горячей прокатки стальной полосы стальной пруток после отливки нагревают до температуры 1150°C и выдерживают при этой температуре 3 ч, затем осуществляют горячую прокатку с температурой конца прокатки 860°C, полученную стальную полосу охлаждают до температуры 570°C и сматывают в рулон.
(2) Горячекатаную полосу подвергают холодной прокатке с коэффициентом обжатия 4%.
(3) Холоднокатаную полосу подвергают нормализации при температуре выдерживания 950°C и выдерживают при этой температуре в течение 60 с, после чего нормализованную полосу подвергают травлению, а затем холодной прокаткой получают листовую сталь толщиной 0,5 мм. В процессе холодной прокатки стальной пруток прокатывают непрерывно 5 раз с суммарным коэффициентом обжатия 80%.
(4) Холоднокатаный лист подвергают отжигу при высоком темпе нагрева при помощи лабораторной электрической печи отжига, при этом темпы роста температуры различны и составляют 20°C/с, 150°C/с и 250°C/с, соответственно, температура выдерживания равна 960°C, время выдерживания составляет 13 с.
Магнитные свойства листа после окончательного отжига приведены в Таблице 3.
Таблица 3
Магнитные свойства листа нетекстурированной электротехнической стали после окончательного отжига
Темп увеличения температуры, °C/сек Процедура нормализации Процедура отжига Р15/50, вт/кг В50, Т
20 950°C в течение 60 с 960°C в течение 13 с 4,564 1,775
150 4,180 1,7885
250 4,100 1,790
Как видно из Таблицы 3, потеря железа и магнитная индукция листа после окончательного отжига зависят от темпа увеличения температуры. При увеличении темпа роста температуры снижается потеря железа и увеличивается магнитная индукция.

Claims (2)

1. Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией, включающий выплавку стали с химическим составом, вес.%: Si 0,1-1, Al 0,005-1,0, C≤0,004, Mn 0,10-1,50, P≤0,2, S≤0,005, N≤0,002, Nb+V+Ti≤0,006, остальное Fe и неустранимые включения, получение отливки в виде стального прутка,
нагрев стального прутка до температуры в диапазоне 1150-1200°C, выдержку при этой температуре в течение определенного времени, горячую прокатку с температурой конца прокатки 830-900°C с получением стальной полосы, охлаждение ее до температуры ≥570°C и смотку горячекатаной полосы в рулон,
правку горячекатаной полосы путем холодной прокатки с коэффициентом обжатия 2-5%,
непрерывную нормализацию холоднокатаной полосы при температуре не ниже 950°C, выдержку при этой температуре в течение 30-180 с,
травление нормализованной полосы и последующую холодную прокатку с суммарным коэффициентом обжатия 70-80% до получения листа из холоднокатаной стали конечной толщины,
отжиг холоднокатаного листа конечной толщины путем его нагрева со скоростью нагрева не менее 100°C/с до температуры в диапазоне 800-1000°C, выдержки при этой температуре в течение 5-60 с и последующего медленного охлаждения до температуры 600-750°C со скоростью охлаждения 3-15°C/с.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отжиг холоднокатаного листа конечной толщины осуществляют в атмосфере, содержащей, об.%: H2 в количестве 30-70 и N2 в количестве 70-30 с точкой росы ≤-25°C.
RU2012124187/02A 2010-10-25 2011-04-14 Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией RU2527827C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010517872.7 2010-10-25
CN2010105178727A CN102453837B (zh) 2010-10-25 2010-10-25 一种高磁感无取向硅钢的制造方法
PCT/CN2011/072775 WO2012055215A1 (zh) 2010-10-25 2011-04-14 一种高磁感无取向硅钢的制造方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012124187A RU2012124187A (ru) 2013-12-20
RU2527827C2 true RU2527827C2 (ru) 2014-09-10

Family

ID=45993116

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012124187/02A RU2527827C2 (ru) 2010-10-25 2011-04-14 Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией

Country Status (8)

Country Link
US (1) US20120285584A1 (ru)
EP (1) EP2508629A4 (ru)
JP (1) JP2013513724A (ru)
KR (1) KR101404101B1 (ru)
CN (1) CN102453837B (ru)
MX (1) MX2012006680A (ru)
RU (1) RU2527827C2 (ru)
WO (1) WO2012055215A1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2665645C1 (ru) * 2014-10-30 2018-09-03 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Неориентированная листовая электротехническая сталь и способ изготовления неориентированной листовой электротехнической стали
RU2671033C1 (ru) * 2014-10-15 2018-10-29 Смс Груп Гмбх Способ производства полосы из электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой и полоса из электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой, получаемая в соответствии с упомянутым способом
RU2686725C1 (ru) * 2015-04-02 2019-04-30 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Способ производства электротехнического стального листа с ориентированной зеренной структурой
RU2687783C2 (ru) * 2014-10-20 2019-05-16 Арселормиттал Способ изготовления листа из оловосодержащей нетекстурированной кремнистой стали, полученный стальной лист и его применение
RU2692146C1 (ru) * 2018-05-25 2019-06-21 Олег Михайлович Губанов Способ получения изотропной электротехнической стали
RU2692138C1 (ru) * 2015-12-09 2019-06-21 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ изготовления нетекстурированного листа из электротехнической стали
RU2709544C1 (ru) * 2016-05-30 2019-12-18 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Неориентированная листовая кремнистая сталь с высокой магнитной индукцией и низкими потерями в железе и способ ее получения
RU2710147C2 (ru) * 2015-03-20 2019-12-24 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕТЕКСТУРИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИЕЙ ≥ 1,7 Тл, ПОТЕРЯМИ В ЖЕЛЕЗЕ ≤ 5,61 Вт/кг И ПОВЕРХНОСТЬЮ БЕЗ ДЕФЕКТОВ ВОЛНИСТОСТИ

Families Citing this family (33)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103361544B (zh) * 2012-03-26 2015-09-23 宝山钢铁股份有限公司 无取向硅钢及其制造方法
CN103834858B (zh) * 2012-11-23 2016-10-05 宝山钢铁股份有限公司 一种低铁损无取向硅钢的制造方法
CN103882299B (zh) * 2012-12-21 2016-05-11 鞍钢股份有限公司 一种高铝薄规格电工钢及其生产方法
CN103882288B (zh) * 2012-12-21 2016-03-02 鞍钢股份有限公司 一种高强度专用冷轧无取向电工钢及其生产方法
RU2540243C2 (ru) * 2013-05-07 2015-02-10 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ производства высокопроницаемой электротехнической изотропной стали
CN103388106A (zh) * 2013-06-27 2013-11-13 宝山钢铁股份有限公司 一种高磁感低铁损无取向电工钢板及其制造方法
CN103753116B (zh) * 2013-10-31 2016-05-25 宜兴市鑫源辊业有限公司 森吉米尔轧机工作辊的制造方法
CN103586430B (zh) * 2013-11-06 2016-08-24 北京首钢股份有限公司 无取向电工钢的生产方法
CN104178617A (zh) * 2014-08-25 2014-12-03 东北大学 控制双辊薄带连铸无取向硅钢磁性能的快速热处理方法
EP3204530B1 (de) * 2014-10-09 2019-01-09 ThyssenKrupp Steel Europe AG Kaltgewalztes und rekristallisierend geglühtes stahlflachprodukt und verfahren zu dessen herstellung
CN104480383B (zh) * 2014-11-24 2016-11-02 武汉钢铁(集团)公司 0.35mm厚高效电机用高磁感无取向硅钢的生产方法
CN105779877B (zh) * 2014-12-23 2017-10-27 鞍钢股份有限公司 一种半工艺无取向电工钢的高效生产方法
WO2017043035A1 (ja) 2015-09-07 2017-03-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷媒圧縮機およびそれを用いた冷凍装置
JP2017053341A (ja) * 2016-04-15 2017-03-16 パナソニックIpマネジメント株式会社 冷媒圧縮機およびそれを用いた冷凍装置
TWI588265B (zh) * 2016-06-07 2017-06-21 中國鋼鐵股份有限公司 電磁鋼片製造方法
KR101877198B1 (ko) * 2018-01-16 2018-07-10 포항공과대학교 산학협력단 무방향성 전기강판 및 그 제조방법
CN108277433A (zh) * 2018-03-15 2018-07-13 马钢(集团)控股有限公司 一种新型冷轧高牌号无取向电工钢及其生产方法
CN109082596B (zh) * 2018-09-04 2019-12-13 马鞍山钢铁股份有限公司 一种低铁损高磁极化强度的无取向硅钢及其制备方法
CN109023116B (zh) * 2018-09-30 2021-09-07 日照钢铁控股集团有限公司 一种采用薄板坯无头轧制生产无取向电工钢的方法
JP6617857B1 (ja) * 2019-03-20 2019-12-11 日本製鉄株式会社 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
CN110438317A (zh) * 2019-07-29 2019-11-12 江苏理工学院 一种初始组织热轧法制备{100}织构柱状晶无取向电工钢的方法
CN112430775A (zh) 2019-08-26 2021-03-02 宝山钢铁股份有限公司 一种磁性能优良的高强度无取向电工钢板及其制造方法
CN112430780B (zh) 2019-08-26 2022-03-18 宝山钢铁股份有限公司 一种含Cu高洁净度无取向电工钢板及其制造方法
CN112430776B (zh) 2019-08-26 2022-06-28 宝山钢铁股份有限公司 一种磁各向异性小的无取向电工钢板及其制造方法
CN110468352A (zh) * 2019-09-25 2019-11-19 江苏沙钢集团有限公司 一种无取向硅钢及其生产方法
CN113981307A (zh) * 2020-07-27 2022-01-28 宝山钢铁股份有限公司 一种高磁感、低铁损的无取向电工钢板及其制造方法
CN114000045B (zh) * 2020-07-28 2022-09-16 宝山钢铁股份有限公司 一种磁性能优良的高强度无取向电工钢板及其制造方法
CN113106224B (zh) * 2021-03-18 2022-11-01 武汉钢铁有限公司 一种提高无取向硅钢铁损均匀性的方法
CN113403455B (zh) * 2021-06-17 2024-03-19 张家港扬子江冷轧板有限公司 无取向硅钢的生产方法
CN113789467B (zh) * 2021-08-19 2023-01-17 鞍钢股份有限公司 一种含磷无铝高效无取向硅钢生产方法
CN116445806A (zh) * 2022-01-07 2023-07-18 宝山钢铁股份有限公司 一种磁性能优良的无取向电工钢板及其制造方法
CN115418550A (zh) * 2022-09-26 2022-12-02 江苏沙钢集团有限公司 一种含磷无铝高强度无取向硅钢生产方法
CN117305680B (zh) * 2023-11-30 2024-03-05 江苏省沙钢钢铁研究院有限公司 高Al无取向硅钢卷绕铁芯及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2048543C1 (ru) * 1992-12-21 1995-11-20 Верх-Исетский металлургический завод Способ производства электротехнической анизотропной стали
RU2199594C1 (ru) * 2002-06-25 2003-02-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ производства анизотропной электротехнической стали
EP1411138A1 (en) * 2001-06-28 2004-04-21 JFE Steel Corporation Nonoriented electromagnetic steel sheet
EP1580289A1 (en) * 2002-12-05 2005-09-28 JFE Steel Corporation Non-oriented magnetic steel sheet and method for production thereof
RU2398894C1 (ru) * 2006-06-16 2010-09-10 Ниппон Стил Корпорейшн Лист высокопрочной электротехнической стали и способ его производства

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62102507A (ja) * 1985-10-29 1987-05-13 Kawasaki Steel Corp 無方向性けい素鋼板の製造方法
JPS63317627A (ja) * 1987-06-18 1988-12-26 Kawasaki Steel Corp 鉄損が低くかつ透磁率が高いセミプロセス無方向性電磁鋼板およびその製造方法
JP2954735B2 (ja) * 1991-04-19 1999-09-27 川崎製鉄株式会社 打抜加工性の優れた無方向性電磁鋼板の製造方法
JPH06228645A (ja) * 1993-02-02 1994-08-16 Sumitomo Metal Ind Ltd 小型静止器用電磁鋼板の製造方法
JP3644039B2 (ja) * 1993-03-25 2005-04-27 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板の製造方法
JP3531779B2 (ja) * 1996-11-14 2004-05-31 Jfeスチール株式会社 磁気異方性の小さな低級電磁鋼板の製造方法及び磁気異方性の小さな低級電磁鋼板
JP4258918B2 (ja) * 1999-11-01 2009-04-30 Jfeスチール株式会社 無方向性電磁鋼板の製造方法
CN1258608C (zh) * 2003-10-27 2006-06-07 宝山钢铁股份有限公司 冷轧无取向电工钢的制造方法
CN100546762C (zh) * 2006-03-22 2009-10-07 宝山钢铁股份有限公司 一种冷轧无取向电工钢板及其生产方法
JP4855222B2 (ja) * 2006-11-17 2012-01-18 新日本製鐵株式会社 分割コア用無方向性電磁鋼板
CN100567545C (zh) * 2007-06-25 2009-12-09 宝山钢铁股份有限公司 一种高牌号无取向硅钢及其制造方法
JP5167824B2 (ja) * 2008-01-17 2013-03-21 Jfeスチール株式会社 エッチング加工用無方向性電磁鋼板とモータコアの製造方法
CN101343683B (zh) * 2008-09-05 2011-04-20 首钢总公司 一种低铁损高磁感无取向电工钢的制造方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2048543C1 (ru) * 1992-12-21 1995-11-20 Верх-Исетский металлургический завод Способ производства электротехнической анизотропной стали
EP1411138A1 (en) * 2001-06-28 2004-04-21 JFE Steel Corporation Nonoriented electromagnetic steel sheet
RU2199594C1 (ru) * 2002-06-25 2003-02-27 Открытое акционерное общество "Новолипецкий металлургический комбинат" Способ производства анизотропной электротехнической стали
EP1580289A1 (en) * 2002-12-05 2005-09-28 JFE Steel Corporation Non-oriented magnetic steel sheet and method for production thereof
RU2398894C1 (ru) * 2006-06-16 2010-09-10 Ниппон Стил Корпорейшн Лист высокопрочной электротехнической стали и способ его производства

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671033C1 (ru) * 2014-10-15 2018-10-29 Смс Груп Гмбх Способ производства полосы из электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой и полоса из электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой, получаемая в соответствии с упомянутым способом
RU2687783C2 (ru) * 2014-10-20 2019-05-16 Арселормиттал Способ изготовления листа из оловосодержащей нетекстурированной кремнистой стали, полученный стальной лист и его применение
US11566296B2 (en) 2014-10-20 2023-01-31 Arcelormittal Method of production of tin containing non grain-oriented silicon steel sheet, steel sheet obtained and use thereof
RU2665645C1 (ru) * 2014-10-30 2018-09-03 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Неориентированная листовая электротехническая сталь и способ изготовления неориентированной листовой электротехнической стали
RU2710147C2 (ru) * 2015-03-20 2019-12-24 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕТЕКСТУРИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИЕЙ ≥ 1,7 Тл, ПОТЕРЯМИ В ЖЕЛЕЗЕ ≤ 5,61 Вт/кг И ПОВЕРХНОСТЬЮ БЕЗ ДЕФЕКТОВ ВОЛНИСТОСТИ
RU2686725C1 (ru) * 2015-04-02 2019-04-30 Ниппон Стил Энд Сумитомо Метал Корпорейшн Способ производства электротехнического стального листа с ориентированной зеренной структурой
US10669600B2 (en) 2015-04-02 2020-06-02 Nippon Steel Corporation Method of manufacturing grain-oriented electrical steel sheet
RU2692138C1 (ru) * 2015-12-09 2019-06-21 ДжФЕ СТИЛ КОРПОРЕЙШН Способ изготовления нетекстурированного листа из электротехнической стали
RU2709544C1 (ru) * 2016-05-30 2019-12-18 Баошан Айрон Энд Стил Ко., Лтд. Неориентированная листовая кремнистая сталь с высокой магнитной индукцией и низкими потерями в железе и способ ее получения
RU2692146C1 (ru) * 2018-05-25 2019-06-21 Олег Михайлович Губанов Способ получения изотропной электротехнической стали

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120086343A (ko) 2012-08-02
EP2508629A1 (en) 2012-10-10
RU2012124187A (ru) 2013-12-20
MX2012006680A (es) 2012-10-15
KR101404101B1 (ko) 2014-06-09
US20120285584A1 (en) 2012-11-15
EP2508629A4 (en) 2016-11-30
JP2013513724A (ja) 2013-04-22
CN102453837A (zh) 2012-05-16
WO2012055215A1 (zh) 2012-05-03
CN102453837B (zh) 2013-07-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2527827C2 (ru) Способ производства нетекстурированной электротехнической стали с высокой магнитной индукцией
JP4650006B2 (ja) 延性および伸びフランジ性に優れた高炭素熱延鋼板およびその製造方法
JP4586741B2 (ja) 無方向性電磁鋼板およびその製造方法
CN110318005B (zh) 一种高磁感取向硅钢及其制造方法
CN104937118A (zh) 磁特性优异的半工艺无取向性电磁钢板的制造方法
JP7462737B2 (ja) 600MPa級無方向性電磁鋼板及びその製造方法
WO2019105041A1 (zh) 磁性优良的无取向电工钢板及其制造方法
CN111748740A (zh) 一种无瓦楞状缺陷且磁性优良的无取向硅钢及其生产方法
CN112143961A (zh) 一种磁性能优良的无取向电工钢板及其连续退火方法
CN110640104B (zh) 一种磁性能优良的无取向电工钢板及其制造方法
JP4331969B2 (ja) 無方向性電磁鋼板の製造方法
JP5920387B2 (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法
CA2977208A1 (en) Grain-oriented electrical steel sheet and method for manufacturing same
JP2015098636A (ja) 方向性電磁鋼板の製造方法および方向性電磁鋼板用冷間圧延板
JP4790151B2 (ja) 鉄損および磁束密度が極めて優れた無方向性電磁鋼板およびその製造方法
US20230416883A1 (en) Non-oriented electrical steel plate and manufacturing method therefor
JP4267439B2 (ja) 磁気特性に優れた無方向性電磁鋼板と、その製造方法および歪取焼鈍方法
RU2789644C1 (ru) ЛИСТ ИЗ НЕТЕКСТУРИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СТАЛИ МАРКИ 600 МПа И СПОСОБ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
RU2806222C1 (ru) Экономичный лист из нетекстурированной электротехнической стали с очень низким содержанием алюминия и способ его изготовления
KR101908044B1 (ko) 방향성 전기강판의 제조방법
JPS5834531B2 (ja) 磁気特性の優れた無方向性珪素鋼板の製造方法
JPH06240358A (ja) 磁束密度が高く、鉄損の低い無方向性電磁鋼板の製造方法
JPH05279742A (ja) 高い磁束密度を有する珪素鋼板の製造方法
JPS63259024A (ja) 磁気特性の優れた一方向性珪素鋼板の製造方法
JPH06235026A (ja) 磁束密度が高く、鉄損の低い無方向性電磁鋼板の製造方法