WO2019149593A1 - Nachglühfähiges, aber nicht nachglühpflichtiges elektroband - Google Patents

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steel strip
strip
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Philipp SZARY
Olaf Fischer
Abdullah KAHVECI
Karl Telger
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Thyssenkrupp Steel Europe Ag
Thyssenkrupp Ag
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    • C21D2201/00Treatment for obtaining particular effects
    • C21D2201/05Grain orientation

Definitions

  • the invention relates to a non-grain oriented electrical steel or sheet, in particular for electrotechnical applications, a made of such electrical steel or sheet electrical component, a method for producing an electrical tape or sheet and the use of such electrical tape or sheet in components for electrotechnical applications.
  • Typical uses of such sheets are electric motors and generators, in particular in the stator or in the rotor.
  • the non-grain-oriented electrical tapes used in the stator and in the rotor of a high-frequency electrical machine, in particular a motor or generator, preferably have different mechanical and magnetic properties.
  • the rotor core of an electrical machine is preferably made of a material which has markedly increased mechanical properties, whereas the stator should have increased magnetic properties. Improving the magnetic properties in a material generally negatively affects the mechanical properties of the material, and vice versa. Therefore, in the manufacture of electric machines for either rotor and stator, a material is chosen which represents a compromise between mechanical and magnetic properties, or for rotor and stator two different Elektra bands must be used.
  • EP 2 612 942 discloses a non-grain-oriented electrical steel strip or sheet comprising, in addition to iron and unavoidable impurities, 1, 0 to 4.5% by weight of Si, up to 2.0% by weight of Al, up to 1, 0 wt .-% Mn, up to 0.01 wt .-% C, up to 0.01 wt .-% N, up to 0.012 wt .-% S, 0, 1 to 0.5 wt.% Ti and 0, 1 to 0.3 wt .-% P, wherein for the ratio content Ti / content P, each in wt .-%, 1.0 ⁇ content of Ti / content P ⁇ 2.0 applies.
  • the non-grain-oriented electrical steel or sheet and manufactured from such a sheet or strip components for electrical applications are characterized by good magne tables properties.
  • the NO electrical steel strip or sheet is produced by cold-rolling a hot strip consisting of a steel with the above-mentioned composition to a cold strip and subsequently subjecting this cold strip to a final annealing.
  • EP 2 840 157 discloses a non-grain oriented electrical steel or sheet, in particular for electrotechnical applications made of a steel containing, besides iron and unavoidable impurities, 2.0 to 4.5% by weight of Si, 0.03 to 0.3 Wt% Si, up to 2.0 wt% Al, up to 1.0 wt% Mn, up to 0.01 wt% C, up to 0.01 wt% N , up to 0.001% by weight of S and up to 0.015% by weight of P, ternary Fe-Si-Zr precipitates being present in the microstructure of the electrical steel strip or sheet.
  • EP 2 840 157 also discloses a method of manufacturing such electrical tapes and sheets which includes a final anneal.
  • WO 00/65103 A2 discloses a process for producing non-grain oriented electrical steel in which a steel pre-material containing less than 0.06 wt% C, 0.03 to 2.5 wt% Si, less than 0.4 Wt .-% Al, 0.05 to 1 wt .-% Mn and less than 0.02 wt .-% S, is hot rolled to a hot strip with a thickness of less than 3.5 mm, then pickled and after pickling is rolled to a cold strip having a thickness of 0.2 to 1 mm.
  • the invention is thus based on the object to provide a non-grain-oriented electrical steel or sheet, which can be used in electrical machines, in particular electric motors or generators, both as a rotor with improved mechanical properties and as a stator with improved magnetic properties, said different, intrinsically opposing properties, easy to be converted into each other.
  • the objects are further achieved by a method for producing the non-grain-oriented electrical strip or sheet according to the invention, by a component for electrical applications, manufactured from such an electrical steel and by the use of electrical tape in components for electrical applications.
  • the non-grain-oriented electrical steel according to the invention is made of a steel which, in addition to iron and unavoidable impurities (data in% by weight) up to 0.0040 C,
  • the non-grain oriented electrical steel according to the invention is made of a steel Herge, in addition to iron and unavoidable impurities (in each case in wt .-%)
  • the amounts of the individual elements contained in the steel preferably used according to the invention are determined by methods known in the art, for example by a chemical analysis according to DIN EN 10351: 2011-05 "Chemical analysis of ferrous materials - Analysis of unalloyed and low-alloyed steels by means of optical emission spectrometry with inductively coupled piasma.
  • the inventors of the present invention have found that a non-grain oriented electrical tape can be provided which can be used in electric machines, particularly electric motors and generators, both as a stator with good magnetic properties and as a rotor with good mechanical properties the change of properties is achieved by a reference annealing of the material obtained after the final annealing.
  • a non-grain-oriented electrical steel can be obtained according to the invention, which has improved magnetic properties in comparison to the finally annealed material, in particular the magnetization losses P are markedly reduced at different polarizations and / or frequencies.
  • This property of the material according to the invention is expressed by the fact that the ratio of magnetization loss Pi 0/50 in the finally annealed state to magnetization loss Pi 0/50 in the referenced annealed state is at least 1.30 , ie, that the magnetization loss Pi 0/50 in the referenced annealed state becomes clear is degraded.
  • the grain-oriented electrical steel according to the invention in the finally annealed state has improved mechanical properties compared to the reference-annealed state.
  • the non-grain-oriented electrical steel strip or sheet according to the invention has good mechanical properties in the final annealed state and good magnetic properties in the reference-annealed state.
  • the non-grain-oriented electrical steel according to the invention compared with a uniform material for rotor and stator, a significant increase in the efficiency of electrical machines is achieved since a material can be provided for the rotor and stator which has either improved mechanical or improved magnetic properties.
  • the present invention relates to the non-grain-oriented electrical strip or sheet according to the invention, wherein it has very low, specific grain sizes in the finally annealed state, for example, in this case a particle size of 50 to 130 pm, preferably 70 to 100 pm before.
  • the present invention therefore preferably relates to the invention non-kornorien oriented electrical steel, wherein it has a particle size of 50 to 130 pm, preferably 70 to 100 pm in the final annealed state.
  • the grain size can be determined by any method known to those skilled in the art, for example by microstructural examination by means of light microscopy according to ASTM El 12 "Standard Test Methods for Determining Average Grain Size".
  • the non-grain-oriented electrical steel strip or sheet according to the invention has an advantageous ratio of reversal losses P in the finally annealed state to reversal losses P in the re-annealed state.
  • a skin pass (rolling step) also understood a "semifinished” state.
  • the designation Pi 0/50 means the magnetic reversal loss P at a polarization of 1.0 T and a frequency of 50 Hz.
  • the magnetic reversal losses P can according to the invention, for example by means of an Epstein frame, in particular according to DIN EN 60404-2: 2009-01: Magnetic materials - Part 2: Method for determining the magnetic properties of electrical steel strip and sheet using an Epstein frame.
  • corresponding electrical sheets in longitudinal (L), transverse (Q) or in a combination of the two (mixed alignment (M)) are measured.
  • the values for the mixed alignment (M) are given in each case.
  • the ratio of magnetization loss Pi 0/50 in the final annealed state to magnetization loss Pi 0/50 in the referenced state is at least 1.30 , preferably at least 1.32, particularly preferably at least 1.60.
  • An upper limit for this ratio is for example 2.50.
  • the ratio of core loss Pi 5/50 in the final annealed state to magnetization loss Pi 5/50 in the referenced state is preferably at least 1.10 , more preferably at least 1.20, most preferably at least 1.60 , An upper limit for this ratio is 2.0, for example.
  • the ratio of core loss RI , OMOO in the finally annealed state to magnetization loss Pi , 0/400 in the referenced state is at least 1.10, particularly preferably at least 1.15, very particularly preferably at least 1, 20th
  • An upper limit for this ratio is, for example, 1.60.
  • the ratio of yield strength Rp 0 2 in the final annealed state to yield point Rp 0 2 in the referenced state is preferably at least 1.05, more preferably at least 1.10, most preferably at least 1.15
  • the upper limit for this ratio is 1.40.
  • non-oriented electrical steel strip or sheet is preferably that behaves nis tensile strength R m in the processed state to tensile strength R m in the state referenzgeglühten least 1 min, 01, particularly preferably at least 1, 05th
  • An upper limit for this ratio is example, 1.30.
  • An upper limit for this ratio is for example 1, 10.
  • J2500 / 50 means the polarization at a field strength of 2500 A / m and a frequency of 50 Hz.
  • the non-grain oriented electrical steel strip or sheet according to the invention has an advantageous higher specific electrical resistance to grain-oriented electrical strips according to the prior art.
  • Methods for determining the specific electrical resistance are known per se to the person skilled in the art, for example by means of a four-point measurement according to DIN EN 60404-13: 2008-05 "Magnetic Materials - Part 13: Testing the Measurement of Density, Resistivity and Sta pel compositions of Electric sheet and tape ".
  • the non-grain oriented electrical steel strip or sheet of the present invention may be present in all thicknesses suitable for electrical engineering applications.
  • the electrical strip or sheet is present in particularly low thicknesses, since at these low thicknesses the gantry losses are lower than at higher thicknesses.
  • the electrical steel strip or sheet according to the invention is present in a thickness of preferably 0.26 to 0.38 mm, each with a deviation of up to 8%.
  • the non-grain-oriented electrical steel or sheet according to the invention preferably has a yield strength Rp 0 2 of 300 to 440 N / mm 2
  • the non-grain oriented electrical strip or sheet according to the invention in the final annealed state preferably has a yield strength Rp 0 2 of 400 to 440 N / mm 2 and in the referengeglühten state has a yield strength Rp 0 2 from 300 to 400 N / mm 2
  • the yield strength according to the invention by methods known in the art, for example tensile test according to DIN EN ISO 6892-1: 2017-02 "Metallic materials - Tensile tests - Part 1: Test method at room temperature”.
  • the non-grain-oriented electrical steel according to the invention is characterized in that it has particularly advantageous mechanical characteristics in the finally annealed state and can be converted into a material by a reference glow, which has particularly advantageous magnetic properties.
  • this material can be used in electric machines, in particular electric motors or generators, both as a stator and as a rotor, which in turn results in the above-mentioned parts before.
  • the present invention also relates to a method for producing a non-grain-oriented electrical strip or sheet according to the invention, comprising at least the following method steps:
  • step (C) heat treating the cold strip from step (B) to obtain a non-grain oriented electrical steel strip.
  • a hot strip composed in the manner explained above for the non-grain-oriented electrical steel strip or strip is first provided, which is subsequently cold-rolled and subjected to heat treatment as a cold-rolled strip (step (C), also called final annealing.)
  • step (C ) of the method according to the invention a non-grain-oriented electrical steel is obtained, which is ready for use in electrical machines and characterized by a stress-free state combined with above average mechanical properties in comparison to non-grain-oriented electrical grades of the prior art. Due to the fine grain structure also achieved a possible damage by a separation process such as cutting, punching or laser cutting is less than in non-grain oriented electrical steel grades of the prior art.
  • the non-grain-oriented electrical steel obtained after step (C) of the process according to the invention can be subjected to a further heat treatment step (D), the so-called "reference annealing".
  • a further heat treatment step (D) the so-called "reference annealing”.
  • the present invention therefore preferably relates to the process according to the invention, wherein after step
  • step (C) the following step (D) is performed:
  • step (D) Reference annealing the non-grain oriented electrical tape of step (C) at a temperature of 600 to 1000 ° C.
  • Step (A) of the process according to the invention comprises providing a hot strip comprising, in addition to iron and unavoidable impurities (in each case in% by weight) up to 0.0040 C, 0, 1500 to 0.3000 Mn, 2.300 to 2.700 Si, 0, 3000 to 0.8000 AI, up to 0.0400P, up to 0.0035S, up to 0.0070N and up to 0.0070Ti. Preferred amounts are given above.
  • the manufacture of the hot strip provided according to the invention can be carried out conventionally as far as possible.
  • a molten steel with a composition according to the invention corre sponding composition initially be melted and cast into a starting material, which may be a slab or thin slab in conventional manufacturing.
  • the starting material thus produced can then be brought to a 1020 to 1300 ° C amount Vormaterialtempe temperature.
  • the starting material is reheated, if necessary, or kept under Ausnut tion of the casting heat at the respective target temperature.
  • the thus heated starting material can then be hot rolled to a hot strip having a thickness which is typically 1.5 to 4 mm, in particular 1.5 to 3 mm.
  • the hot rolling begins in a conventional manner at a hot rolling start temperature in the finishing scale of higher than 900 ° C, for example 1000 to 1150 ° C, and ends with a hot rolling end temperature of below 900 ° C, for example 700 to 920 ° C, especially 780 to 850 ° C.
  • the resulting hot strip can then be cooled to a coiling temperature and coiled into a coil.
  • the reel temperature is ideally chosen so that problems are avoided when performed on closing cold rolling. In practice, the reel temperature for this purpose, for example, at most 700 ° C.
  • annealing may be performed after hot rolling or before cold rolling. This annealing step is carried out, for example, at a temperature of 600 to 900 ° C.
  • a cleaning step may optionally be carried out by pickling.
  • Corresponding methods are known per se to the person skilled in the art.
  • Step (B) of the process of the invention comprises cold rolling the hot strip to a cold strip.
  • the supplied hot strip is cold rolled to a cold strip having a thickness which is typically the thickness of the electrical strip or sheet of the present invention, i. preferably 0.26 to 0.38 mm, each with a deviation of up to 8% corresponds.
  • the method and procedure of cold rolling are known per se to the person skilled in the art.
  • the material thickness decrease of the first stitch is not more than 35%. More preferably, the material decrease in the last stitch is not more than 20%.
  • Step (C) of the process of the invention comprises heat treating the cold strip from step (B) to obtain a non-grain oriented electrical steel strip.
  • step (C) of the process according to the invention is carried out as a continuous process.
  • Corresponding devices ie. Furnaces in which the cold strip from step (B) of the method according to the invention can be heat-treated continuously are known per se to those skilled in the art.
  • the heat treatment in step (C) of the process according to the invention is preferably carried out at a temperature of from 750 to 1000.degree. C., more preferably at from 750 to 950.degree.
  • the process speed at said temperature is preferably 60 to 100 m / min.
  • the non-grain-oriented electrical steel obtained is preferably cooled to ambient temperature and, if so desired to be coated on the surface with a varnish.
  • Corresponding methods and paints are known per se to the person skilled in the art.
  • the non-grain oriented electrical steel strip or sheet obtained after step (C) can be advantageously used in electric machines.
  • the present invention preferably relates to the process according to the invention, the following step (D) being carried out after step (C):
  • step (D) Reference annealing the non-grain oriented electrical tape of step (C) at a temperature of 600 to 1000 ° C.
  • Step (D) of the method according to the invention (“reference annealing") is carried out when an inventive electrical steel or sheet is to be obtained, which has particularly advantageous magnetic properties, which in turn can be preferably used as a stator in an electric machine.
  • Step (D) of the process according to the invention is preferably carried out on components which have been divided off from the non-grain-oriented electrical steel obtained in step (C). From the non-grain oriented electrical steel obtained in step (C), parts are preferably divided by punching or cutting, which are to be used as a stator in electric machines. Methods for this purpose are known per se to the person skilled in the art, for example punching, laser beam cutting, water jet cutting, wire EDM.
  • the optional step (D) of the method according to the invention can according to the invention take place on the components per se, it is also possible according to the invention that the individual components are assembled into packages and then treated in step (D) who the.
  • the optional step (D) of the process according to the invention comprises annealing at a temperature of 600 to 1000 ° C, preferably 700 to 900 ° C, more preferably 750 to 850 ° C. According to the invention, the temperatures mentioned during in step (C) by up to 20 ° C upwards and down to 15 ° C downwards.
  • the heating rate is preferably at least 100 ° C./h.
  • the holding time at the final temperature is in this step according to the invention before given to at least 20 min.
  • step (D) may be carried out in any manner known to those skilled in the art.
  • step (D) is carried out according to the invention in a stationary furnace. It is also possible to carry out step (D) in a continuous annealing process which is known per se to a person skilled in the art.
  • the present invention also relates to a component for electrical applications, made of egg nem electrical steel or sheet according to the invention, preferably with a theoretical density of 7.55 to 7.67 kg / cm 3 .
  • components for electrical applications are electric motors, generators or transformers, in particular rotors or stators, which preferably represent basic components of an electrical machine, with which one can make an energy conversion, in particular electrical energy into mechanical or mechanical energy into electrical.
  • the present invention further relates to the use of a Elektra bands or sheets according to the invention in components for electrical applications, in particular in electric motors, generators or transformers, in particular rotors or stators, which are preferably Grundkompo components of an electrical machine with which one energy conversion, in particular, can make electrical energy into mechanical or mechanical energy into electrical energy.
  • the base material used is silicon steels having the compositions according to Table 1.
  • Hot-rolled strips are produced from these steels.
  • the hot rolling temperature is 830 ° C.
  • cold rolling is carried out to a thickness of 2.4 mm.
  • Ri i0 / 50 , Rp0,2 and Rm determined. The values are shown in Table 2.
  • Rp0.2 describes the yield strength of the material and is determined in accordance with DIN EN ISO 6892-1: 2017-02 "Metallic materials - Tensile tests - Part 1: Test method at room temperature”.
  • the value Rm describes the tensile strength of the material and is determined in accordance with DIN EN ISO 6892-1: 2017-02 "Metallic materials - Tensile tests - Part 1: Test method at room temperature”.
  • the polarization is determined according to DIN EN 60404-2: 2009-01 "Magnetic Materials - Part 2: Method for Determining the Magnetic Properties of Electrical Steel and Sheet Using an Epsteinrah".
  • the loss P is determined according to DIN EN 60404-2: 2009-01 "Magnetic Materials - Part 2: Method for Determining the Magnetic Properties of Electrical Steel and Sheet Using an Epstein Frame".
  • the non-grain-oriented electrical strip or sheet according to the invention can preferably be used in electric motors, in particular for use in electric vehicles, or in generators.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech, insbesondere für elektrotechnische Anwendungen, ein aus einem solchen Elektroband oder -blech hergestelltes elektrotechnisches Bauteil, ein Verfahren zur Erzeugung eines Elektrobands oder -blechs und die Verwendung eines solchen Elektrobands oder -blechs in Bauteilen für elektrotechnische Anwendungen.

Description

Nachglühfähiges, aber nicht nachglühpflichtiges Elektroband
Technisches Gebiet
Die Erfindung betrifft ein nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech, insbesondere für elektrotechni sche Anwendungen, ein aus einem solchen Elektroband oder -blech hergestelltes elektrotechnisches Bauteil, ein Verfahren zur Erzeugung eines Elektrobands oder -blechs und die Verwendung eines solchen Elektrobands oder -blechs in Bauteilen für elektrotechnische Anwendungen.
Nicht kornorientierte Elektrobänder oder -bleche, in der Fachsprache auch als "NO-Elektroband oder - blech" oder im englischen Sprachgebrauch auch als "NGO-Electrical Steel" ("NGO" = Non Grain Oriented) bezeichnet, werden zur Verstärkung des magnetischen Flusses von rotierenden elektrischen Maschinen verwendet. Typische Verwendungen solcher Bleche sind elektrische Motoren und Generatoren, darin ins besondere im Stator oder im Rotor.
Die im Stator und im Rotor einer hochfrequenten elektrischen Maschine, insbesondere eines Motors oder Generators, eingesetzten nicht kornorientierten Elektrobänder weisen bevorzugt unterschiedliche mecha nische und magnetische Eigenschaften auf. Das Rotorpaket einer elektrischen Maschine wird bevorzugt aus einem Material hergestellt, welches merklich erhöhte mechanische Eigenschaften aufweist, wohinge gen der Stator erhöhte magnetische Eigenschaften aufweisen sollte. Das Verbessern der magnetischen Eigenschaften in einem Material wirkt sich im Allgemeinen negativ auf die mechanischen Eigenschaften des Materials aus, und umgekehrt. Daher wird in der Herstellung von elektrischen Maschinen entweder für Rotor und Stator ein Material gewählt, welches einen Kompromiss zwischen mechanischen und ma gnetischen Eigenschaften darstellt, oder aber für Rotor und Stator müssen zwei unterschiedliche Elektra bandsorten verwendet werden .
Technischer Hintergrund
EP 2 612 942 offenbart ein nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech aus einem Stahl, der neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen 1 ,0 bis 4,5 Gew.-% Si, bis zu 2,0 Gew.-% AI, bis zu 1 ,0 Gew.-% Mn, bis zu 0,01 Gew.-% C, bis zu 0,01 Gew.-% N , bis zu 0,012 Gew.-% S, 0, 1 bis 0,5 Gew.% Ti und 0, 1 bis 0,3 Gew.-% P enthält, wobei für das Verhältnis Gehalt Ti/Gehalt P, jeweils in Gew.-%, 1,0 < Gehalt Ti/Gehalt P < 2,0 gilt. Das nicht kornorientierte Elektroband oder -blech und aus einem solchen Blech oder Band gefertigte Bauteile für elektrotechnische Anwendungen zeichnen sich durch gute magne tische Eigenschaften aus. Hergestellt wird das NO-Elektroband oder -blech gemäß EP 2 612 942 da durch, dass ein aus einem Stahl mit der voranstehend genannten Zusammensetzung bestehendes Warm band zu einem Kaltband kaltgewalzt und dieses Kaltband anschließend einer Schlussglühung unterzogen wird . EP 2 840 157 offenbart ein nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech, insbesondere für elektrotechni sche Anwendungen, hergestellt aus einem Stahl, der neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen 2,0 bis 4,5 Gew.-% Si, 0,03 bis 0,3 Gew.-% Si, bis zu 2,0 Gew.-% AI, bis zu 1 ,0 Gew.-% Mn, bis zu 0,01 Gew.-.% C, bis zu 0,01 Gew.-% N, bis zu 0,001 Gew.% S und bis zu 0,015 Gew.-% P, enthält, wobei im Gefüge des Elektrobands oder -blechs ternäre Fe-Si-Zr-Ausscheidungen vorliegen. EP 2 840 157 offen bart auch ein Verfahren zum Herstellen solcher Elektrobänder und -bleche, welches ein Schlussglühen beinhaltet.
WO 00/65103 A2 offenbart ein Verfahren zur Herstellung von nicht kornorientiertem Elektroblech, bei dem ein Stahlvormaterial, das weniger als 0,06 Gew.-% C, 0,03 bis 2,5 Gew.-% Si, weniger als 0,4 Gew.-% AI, 0,05 bis 1 Gew.-% Mn und weniger als 0,02 Gew.-% S enthält, zu einem Warmband mit einer Dicke von kleiner 3,5 mm warmgewalzt wird, anschließend gebeizt und nach dem Beizen zu einem Kaltband mit einer Dicke von 0,2 bis 1 mm gewalzt wird .
Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zu Grunde, ein nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech bereit zustellen, welches in elektrischen Maschinen, insbesondere Elektromotoren oder Generatoren, sowohl als Rotor mit verbesserten mechanischen Eigenschaften als auch als Stator mit verbesserten magnetischen Eigenschaften eingesetzt werden kann, wobei diese verschiedenen, an sich entgegenstehenden Eigen schaften, leicht ineinander überführbar sein sollen .
Gelöst wird diese Aufgabe durch ein nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech, enthaltend neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen (Angaben jeweils in Gew.-%) bis zu 0,0040 C, 0, 1500 bis 0,3000 Mn, 2,300 bis 2,700 Si, 0,3000 bis 0,8000 AI, bis zu 0,0400 P, bis zu 0,0035 S, bis zu 0,0070 N und bis zu 0,0070 Ti, wobei das Verhältnis Ummagnetisierungsverlust Pi,0/50 im schlussgeglühten Zu stand zu Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1,50 beträgt.
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird unter„Referenzglühung“ des erfindungsgemäßen nicht korn orientierten Elektrobands die Glühung des erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektrobands oder -blechs am Ende des Herstellverfahrens verstanden, entsprechend dem optionalen Schritt (D) des im Folgenden beschriebenen Verfahrens, bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C. Der„referenzgeglühte Zustand“ ist somit der Zustand des erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektrobands oder -blechs nach Glühung bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C. Entsprechend ist der„schlussgeglühte Zu stand“ der Zustand des erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektrobands vor der Glühung bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C, entsprechend dem optionalen Schritt (D) des erfindungsgemäßen Ver fahrens. Die Aufgaben werden des Weiteren gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektrobands oder -blechs, durch ein Bauteil für elektrotechnische Anwendungen, hergestellt aus einem solchen Elektroband und durch die Verwendung des Elektrobands in Bauteilen für elektrotechnische Anwendungen.
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband ist aus einem Stahl hergestellt, der neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen (Angaben jeweils in Gew.-%) bis zu 0,0040 C,
0, 1500 bis 0,3000 Mn,
2,300 bis 2,700 Si,
0,3000 bis 0,8000 AI,
bis zu 0,0400 P,
bis zu 0,0035 S,
bis zu 0,0070 N und
bis zu 0,0070 Ti, enthält. Bevorzugt wird das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband aus einem Stahl herge stellt, der neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen (Angaben jeweils in Gew.-%)
0,001 bis 0,0035 C,
0, 15 bis 0,25 Mn,
2,35 bis 2,7 Si,
0,33 bis 0,75 AI,
bis zu 0,030 P, weiter bevorzugt mindestens 0,005 Gew.-% P,
0,0005 bis 0,0015 S,
0,002 bis 0,004 N und
0,001 bis 0,004 Ti enthält.
Die Mengen der einzelnen in dem erfindungsgemäß bevorzugt eingesetzten Stahl enthaltenen Elemente werden durch dem Fachmann bekannte Verfahren bestimmt, beispielsweise durch eine chemische Analy se nach DIN EN 10351 : 2011-05„Chemische Analyse von Eisenwerkstoffen - Analyse von unlegierten und niedrig legierten Stählen mittels optischer Emissionsspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Pias- ma . Die Erfinder der vorliegenden Erfindung haben herausgefunden, dass ein nicht kornorientiertes Elektro- band bereitgestellt werden kann, welches in elektrischen Maschinen, insbesondere Elektromotoren und Generatoren, sowohl als Stator mit guten magnetischen Eigenschaften als auch als Rotor mit guten me chanischen Eigenschaften eingesetzt werden kann, wobei der Wechsel der Eigenschaften durch ein Refe renzglühen des nach dem Schlussglühen erhaltenen Materials gelingt. Durch das Referenzglühen kann erfindungsgemäß ein nicht kornorientiertes Elektroband erhalten werden, welches im Vergleich zum schlussgeglühten Material verbesserte magnetische Eigenschaften aufweist, insbesondere sind die Um magnetisierungsverluste P bei verschiedenen Polarisationen und/oder Frequenzen deutlich erniedrigt. Diese Eigenschaft des erfindungsgemäßen Materials wird dadurch ausgedrückt, dass das Verhältnis von Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im schlussgeglühten Zustand zu Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1 ,30 beträgt, d.h ., dass der Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im referenzgeglühten Zustand deutlich erniedrigt ist. Andererseits weist das erfindungsgemäße kornorientier te Elektroband im schlussgeglühtem Zustand im Vergleich zu dem referenzgeglühten Zustand verbesserte mechanische Eigenschaften auf.
Erfindungsgemäß weist das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech im schluss geglühten Zustand gute mechanische und im referenzgeglühten Zustand gute magnetische Eigenschaften auf. Dadurch gelingt mit dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband verglichen mit einem einheitlichen Material für Rotor und Stator eine deutliche Effizienzsteigerung von elektrischen Maschinen, da für Rotor und Stator jeweils ein Material bereitgestellt werden kann, welches entweder verbesserte mechanische oder verbesserte magnetische Eigenschaften aufweist.
In einer bevorzugten Ausführungsform betrifft die vorliegende Erfindung das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech, wobei es im schlussgeglühten Zustand sehr niedrige, spezifische Korngrößen aufweist, beispielsweise liegt hierbei eine Korngröße von 50 bis 130 pm, bevorzugt 70 bis 100 pm, vor. Die vorliegende Erfindung betrifft daher bevorzugt das erfindungsgemäße nicht kornorien tierte Elektroband, wobei es im schlussgeglühten Zustand eine Korngröße von 50 bis 130 pm, bevorzugt 70 bis 100 pm, aufweist. Die Korngröße kann durch alle dem Fachmann bekannten Verfahren bestimmt werden, beispielsweise durch eine Gefügeuntersuchung mittels Lichtmikroskopie nach ASTM El 12„Stan dard Test Methods for Determining Average Grain Size“.
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech weist ein vorteilhaftes Verhältnis von Ummagnetisierungsverlusten P im schlussgeglühten Zustand zu Ummagnetisierungsverlusten P im refe renzgeglühten Zustand auf. Erfindungsgemäß wird unter dem „schlussgeglühten“ Zustand inkl . eines Dressierstichs (Walzschritt) auch ein „semifinished“ Zustand verstanden . Im Rahmen dieser Erfindung bedeutet die Bezeichnung Pi 0/50 den Ummagnetisierungsverlust P bei einer Polarisation von 1,0 T und einer Frequenz von 50 Hz. Die Ummagnetisierungsverluste P können erfindungsgemäß beispielsweise mittels eines Epsteinrahmens, insbesondere gemäß DIN EN 60404-2 :2009-01 : Magnetische Werkstoffe - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der magnetischen Eigenschaften von Elektroband und -blech mit Hilfe eines Epsteinrahmens“ bestimmt werden. Dabei werden entsprechende Elektrobleche in Längs- (L), Quer- (Q) oder in einer Kombination der beiden (Mischausrichtung (M)) vermessen . Im Rahmen dieser Erfindung werden jeweils die Werte für die Mischausrichtung (M) angegeben.
In dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech beträgt das Verhältnis von Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im schlussgeglühten Zustand zu Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1 ,30, bevorzugt mindestens 1,32, besonders bevorzugt mindes tens 1 ,60. Eine Obergrenze für dieses Verhältnis ist beispielsweise 2,50.
Bevorzugt beträgt in dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech das Verhält nis Ummagnetisierungsverlust Pi 5/50 im schlussgeglühten Zustand zu Ummagnetisierungsverlust Pi 5/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1 , 10, besonders bevorzugt mindestens 1,20, ganz besonders bevorzugt mindestens 1,60. Eine Obergrenze für dieses Verhältnis ist beispielsweise 2,0.
Weiter bevorzugt beträgt in dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech das Verhältnis Ummagnetisierungsverlust RI,OMOO im schlussgeglühten Zustand zu Ummagnetisierungsverlust Pi, 0/400 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1 , 10, besonders bevorzugt mindestens 1 , 15, ganz be sonders bevorzugt mindestens 1,20. Eine Obergrenze für dieses Verhältnis ist beispielsweise 1,60.
Diese erfindungsgemäßen Verhältnisse der Ummagnetisierungsverluste bei verschiedenen Polarisationen und/oder Frequenzen zeigen deutlich, dass in dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech die magnetischen Eigenschaften durch das Referenzglühen signifikant verbessert werden .
Bevorzugt beträgt in dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech das Verhält nis Streckgrenze Rp0 2 im schlussgeglühten Zustand zu Streckgrenze Rp0 2 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1,05, besonders bevorzugt mindestens 1, 10, ganz besonders bevorzugt mindestens 1, 15. Eine Obergrenze für dieses Verhältnis ist beispielsweise 1 ,40.
Bevorzugt beträgt in dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech das Verhält nis Zugfestigkeit Rm im schlussgeglühten Zustand zu Zugfestigkeit Rm im referenzgeglühten Zustand min destens 1 ,01 , besonders bevorzugt mindestens 1 ,05. Eine Obergrenze für dieses Verhältnis ist beispiels weise 1,30.
In dem erfindungsgemäßen nicht kornorientierten Elektroband oder -blech beträgt das Verhältnis Polari sation J2 oo/ 0 im Schlussgeglühten Zustand zu Polarisation J25oo/50 im referenzgeglühten Zustand bevor zugt mindestens 1,01. Eine Obergrenze für dieses Verhältnis ist beispielsweise 1, 10. Im Rahmen dieser Erfindung bedeutet die Bezeichnung J2500/50 die Polarisation bei einer Feldstärke von 2500 A/m und einer Frequenz von 50 Hz. Verfahren zur Bestimmung von Polarisation und Feldstärke sind dem Fachmann bekannt, beispielsweise mittels eines Epsteinrahmens zur Bestimmung der Polarisation, insbesondere gemäß DIN EN 60404-2 :2009-01 :„Magnetische Werkstoffe - Teil 2: Verfahren zur Bestim mung der magnetischen Eigenschaften von Elektroband und -blech mit Hilfe eines Epsteinrahmens“.
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech weist gegenüber kornorientierten Elektrobändern gemäß Stand der Technik einen vorteilhaften höheren spezifischen elektrischen Wider stand auf. Verfahren zur Bestimmung des spezifischen elektrischen Widerstands sind dem Fachmann an sich bekannt, beispielsweise anhand einer Vierpunktmessung nach DIN EN 60404-13 : 2008-05„Magne tische Werkstoffe - Teil 13: Prüfung zur Messung der Dichte, des spezifischen Widerstandes und des Sta pelfaktors von Elektrablech und -band“.
Im Allgemeinen kann das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech in allen Dicken vorliegen, die für elektrotechnische Anwendungen geeignet sind. Erfindungsgemäß bevorzugt liegt das Elektroband oder -blech in besonders niedrigen Dicken vor, da bei diesen niedrigen Dicken die Umma gnetisierungsverluste niedriger sind als bei höheren Dicken. Das erfindungsgemäße Elektroband oder -blech liegt in einer Dicke von bevorzugt 0,26 bis 0,38 mm, jeweils mit einer Abweichung von bis zu 8%, vor.
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech weist bevorzugt eine Zugfestigkeit Rm von 400 bis 600 N/mm2 auf, wobei das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech im schlussgeglühten Zustand bevorzugt eine Zugfestigkeit Rm von 480 bis 600 N/mm2 und im refe renzgeglühten Zustand bevorzugt eine Zugfestigkeit Rm von 400 bis 520 N/mm2 aufweist. Die Prüfung erfolgt in Längsrichtung des Materials, d.h . in Walzrichtung des Elektrobands. Hierbei handelt es sich im Allgemeinen um die schlechtere Richtung für die Zugfestigkeit aufgrund von ggf. vorhandener Anisotropie im Material . Die Zugfestigkeit wird erfindungsgemäß nach dem Fachmann bekannten Verfahren, bei spielsweise Zugversuch nach DIN EN ISO 6892-1 : 2017-02„Metallische Werkstoffe - Zugversuche - Teil 1 : Prüfverfahren bei Raumtemperatur“, bestimmt.
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech weist bevorzugt eine Streckgrenze Rp0 2 von 300 bis 440 N/mm2 auf, wobei das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech im schlussgeglühten Zustand bevorzugt eine Streckgrenze Rp0 2 von 400 bis 440 N/mm2 und im referenzgeglühten Zustand eine Streckgrenze Rp0 2 von 300 bis 400 N/mm2 aufweist. Die Streckgrenze wird erfindungsgemäß nach dem Fachmann bekannten Verfahren, beispielsweise Zugversuch nach DIN EN ISO 6892-1 : 2017-02„Metallische Werkstoffe - Zugversuche - Teil 1 : Prüfverfahren bei Raumtempe ratur“, bestimmt.
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband zeichnet sich dadurch aus, dass es im schluss geglühten Zustand besonders vorteilhafte mechanische Kennwerte aufweist und durch ein Referenzglü hen in ein Material überführt werden kann, welches besonders vorteilhafte magnetische Eigenschaften aufweist. Somit kann dieses Material in elektrischen Maschinen, insbesondere Elektromotoren oder Gene ratoren, sowohl als Stator als auch als Rotor eingesetzt werden, was wiederum die oben genannten Vor teile ergibt.
Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines erfindungsgemäßen, nicht kornorientierten Elektrobands oder -blechs umfassend mindestens die folgenden Verfahrensschritte:
(A) Bereitstellen eines Warmbands enthaltend neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen (An gaben jeweils in Gew.-%) bis zu 0,0040 C,
0, 1500 bis 0,3000 Mn,
2,300 bis 2, 700 Si,
0,3000 bis 0,8000 AI,
bis zu 0,0400 P,
bis zu 0,0035 S,
bis zu 0,0070 N und
bis zu 0,0070 Ti,
(B) Kaltwalzen des Warmbands zu einem Kaltband, und
(C) Wärmebehandeln des Kaltbands aus Schritt (B), um ein nicht kornorientiertes Elektroband zu erhal ten.
Dazu wird zunächst ein in der voranstehend für das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech erläuterten Weise zusammengesetztes Warmband zur Verfügung gestellt, das anschließend kaltgewalzt und als kaltgewalztes Band einer Wärmebehandlung (Schritt (C), auch Schlussglühung ge nannt unterzogen wird . Nach Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein nicht kornorientiertes Elektroband erhalten, welches für die Verwendung in elektrischen Maschinen einsatzbereit ist und sich durch einen spannungsfreien Zustand kombiniert mit überdurchschnittlich guten mechanischen Eigen schaften im Vergleich zu nicht kornorientierten Elektrabandsorten des Standes der Technik auszeichnet. Durch das ebenfalls erzielte feine Korngefüge ist eine mögliche Schädigung durch einen Trennprozess wie Schneiden, Stanzen oder Laserschneiden geringer als bei nicht kornorientierten Elektrobandsorten des Standes der Technik.
Erfindungsgemäß kann das nach Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens erhaltene nicht kornori entierte Elektroband einer weiteren Wärmebehandlung Schritt (D), dem so genannten„Referenzglühen“ unterzogen werden . Dadurch werden ggf. durch den Trennprozess an den Trennkanten entstandene Be schädigungen repariert und das Kornwachstum im Materialkern angeregt. Dies hat zur Folge, dass das so behandelte Material exzellente magnetische Eigenschaften hat.
Die vorliegende Erfindung betrifft daher bevorzugt das erfindungsgemäße Verfahren, wobei nach Schritt
(C) der folgende Schritt (D) durchgeführt wird :
(D) Referenzglühen des nicht kornorientierten Elektrobands aus Schritt (C) bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C.
Die einzelnen Schritte des erfindungsgemäßen Verfahrens werden im Folgenden detailliert beschrieben.
Schritt (A) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst das Bereitstellen eines Warmbands enthaltend neben Eisen und unvermeidbaren Verunreinigungen (Angaben jeweils in Gew.-%) bis zu 0,0040 C, 0, 1500 bis 0,3000 Mn, 2,300 bis 2,700 Si, 0,3000 bis 0,8000 AI, bis zu 0,0400 P, bis zu 0,0035 S, bis zu 0,0070 N und bis zu 0,0070 Ti. Bevorzugte Mengen sind weiter oben angegeben .
Die Herstellung des erfindungsgemäß bereitgestellten Warmbands kann weitestgehend konventionell erfolgen. Dazu kann zunächst eine Stahlschmelze mit einer der erfindungsgemäßen Vorgabe entspre chenden Zusammensetzung erschmolzen und zu einem Vormaterial vergossen werden, bei dem es sich bei konventioneller Fertigung um eine Bramme oder Dünnbramme handeln kann .
Das so erzeugte Vormaterial kann anschließend auf eine 1020 bis 1300 °C betragende Vormaterialtempe ratur gebracht werden. Dazu wird das Vormaterial erforderlichenfalls wiedererwärmt oder unter Ausnut zung der Gießhitze auf der jeweiligen Zieltemperatur gehalten.
Das so erwärmte Vormaterial kann dann zu einem Warmband mit einer Dicke warmgewalzt werden, die typischerweise 1 ,5 bis 4 mm, insbesondere 1 ,5 bis 3 mm, beträgt. Das Warmwalzen beginnt dabei in an sich bekannter Weise bei einer Warmwalzanfangstemperatur in der Fertigstaffel von höher als 900 °C, beispielsweise 1000 bis 1150 °C, und endet mit einer Warmwalzendtemperatur von unterhalb 900 °C, beispielsweise 700 bis 920 °C, insbesondere 780 bis 850 °C.
Das erhaltene Warmband kann anschließend auf eine Haspeltemperatur abgekühlt und zu einem Coil gehaspelt werden. Die Haspeltemperatur wird dabei idealerweise so gewählt, dass Probleme beim an schließend durchgeführten Kaltwalzen vermieden werden . In der Praxis beträgt die Haspeltemperatur hierzu beispielsweise höchstens 700 °C.
Optional kann im aufgehaspelten Zustand nach dem Warmwalzen oder vor dem Kaltwalzen ein Glühen durchgeführt werden . Dieser Glühschritt wird beispielsweise bei einer Temperatur von 600bis 900 °C durchgeführt.
Vor dem Kaltwalzen in Schritt (B) des erfindungsgemäßen Verfahrens kann optional ein Reinigungsschritt durch Beizen erfolgen . Entsprechende Verfahren sind dem Fachmann an sich bekannt.
Schritt (B) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst das Kaltwalzen des Warmbands zu einem Kalt band .
Das bereitgestellte Warmband wird zu einem Kaltband mit einer Dicke kaltgewalzt, die typischerweise der Dicke des erfindungsgemäßen Elektrobands oder -blechs, d .h. bevorzugt 0,26 bis 0,38 mm, jeweils mit einer Abweichung von bis zu 8%, entspricht. Verfahren und Vorgehensweise des Kaltwalzens sind dem Fachmann an sich bekannt. Erfindungsgemäß bevorzugt beträgt die Materialdickenabnahme des ersten Stichs nicht mehr als 35%. Weiter bevorzugt beträgt die Materialabnahme im letzten Stich nicht mehr als 20%.
Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst das Wärmebehandeln des Kaltbands aus Schritt (B), um ein nicht kornorientiertes Elektroband zu erhalten .
Bevorzugt erfolgt Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens als kontinuierlicher Prozess. Entspre chende Vorrichtungen, d .h . Öfen, in denen das Kaltband aus Schritt (B) des erfindungsgemäßen Verfah rens kontinuierlich wärmebehandelt werden kann, sind dem Fachmann an sich bekannt. Die Wärmebe handlung in Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt bevorzugt bei einer Temperatur von 750 bis 1000 °C, besonders bevorzugt bei 750 bis 950 °C. Die Prozessgeschwindigkeit bei der genannten Temperatur beträgt bevorzugt 60 bis 100 m/min.
Nach der in Schritt (C) des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgten Wärmebehandlung wird das erhal tene nicht kornorientierte Elektroband bevorzugt auf Umgebungstemperatur abgekühlt und kann, falls gewünscht, an der Oberfläche mit einem Lack beschichtet werden. Entsprechende Verfahren und Lacke sind dem Fachmann an sich bekannt. Das nach Schritt (C) erhaltene nicht kornorientierte Elektroband oder -blech kann vorteilhaft in elektrischen Maschinen eingesetzt werden.
Bevorzugt betrifft die vorliegende Erfindung das erfindungsgemäße Verfahren, wobei nach Schritt (C) der folgende Schritt (D) durchgeführt wird:
(D) Referenzglühen des nicht kornorientierten Elektrobands aus Schritt (C) bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C.
Schritt (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens („Referenzglühen“) wird dann durchgeführt, wenn ein erfindungsgemäßes Elektroband- oder blech erhalten werden soll, welches besonders vorteilhafte magne tische Eigenschaften aufweist, welches wiederum bevorzugt als Stator in einer elektrischen Maschine eingesetzt werden kann . Schritt (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt bevorzugt an Bauteilen, die aus dem nicht kornorientierten Elektroband, welches in Schritt (C) erhalten wird, abgeteilt worden sind. Bevorzugt werden aus dem nicht kornorientierten Elektroband, welches in Schritt (C) erhalten wird, Teile durch Stanzen oder Schneiden abgeteilt, die als Stator in elektrischen Maschinen eingesetzt werden sollen. Verfahren dazu sind dem Fachmann an sich bekannt, beispielsweise Stanzen, Laserstrahlschnei den, Wasserstrahlschneiden, Drahterodieren . Der optionale Schritt (D) des erfindungsgemäßen Verfah rens kann erfindungsgemäß an den Bauteilen an sich erfolgen, es ist erfindungsgemäß auch möglich, dass die einzelnen Bauteile zu Paketen zusammengestellt werden und dann in Schritt (D) behandelt wer den .
Der optionale Schritt (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens umfasst das Glühen bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C, bevorzugt 700 bis 900 °C, besonders bevorzugt 750 bis 850 °C. Erfindungsgemäß können die genannten Temperaturen während in Schritt (C) um bis zu 20 °C nach oben und um bis 15 °C nach unten schwanken.
In dem optionalen Schritt (D) des erfindungsgemäßen Verfahrens beträgt die Aufheizrate bevorzugt min destens 100 °C/h. Die Haltezeit bei der Endtemperatur beträgt in diesem Schritt erfindungsgemäß bevor zugt wenigstens 20 min .
Im Allgemeinen kann der optionale Schritt (D) auf alle Arten erfolgen, die dem Fachmann bekannt sind . Bevorzugt erfolgt Schritt (D) erfindungsgemäß in einer ruhenden Ofenanlage. Es ist ebenfalls möglich, Schritt (D) in einem kontinuierlichen Glühprozess, welcher dem Fachmann an sich bekannt ist durchzufüh ren. Die vorliegende Erfindung betrifft auch ein Bauteil für elektrotechnische Anwendungen, hergestellt aus ei nem erfindungsgemäßen Elektroband oder -blech, bevorzugt mit einer theoretischen Dichte von 7,55 bis 7,67 kg/cm3. Beispiele für Bauteile für elektrotechnische Anwendungen sind Elektromotoren, Generatoren oder Transformatoren, insbesondere Rotoren oder Statoren, welche bevorzugt Grundkomponenten einer elektrischen Maschine darstellen, mit denen man eine Energieumwandlung, insbesondere elektrische Energie in mechanische oder mechanische Energie in elektrische vornehmen kann.
Die vorliegende Erfindung betrifft des Weiteren auch die Verwendung eines erfindungsgemäßen Elektra bands oder -blechs in Bauteilen für elektrotechnische Anwendungen, insbesondere in Elektromotoren, Generatoren oder Transformatoren, insbesondere Rotoren oder Statoren, welche bevorzugt Grundkompo nenten einer elektrischen Maschine darstellen, mit denen man eine Energieumwandlung, insbesondere elektrische Energie in mechanische oder mechanische Energie in elektrische Energievornehmen kann .
Beispiele
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen näher erläutert.
Als Grundwerkstoff werden Siliziumstähle mit den Zusammensetzungen gemäß Tabelle 1 verwendet.
Tabelle 1:
Figure imgf000012_0002
Alle Angaben in Gew.-%, Rest zu 100 Gew.-% Fe und unvermeidbare Verunreinigungen
Aus diesen Stählen werden Warmbänder hergestellt. Die Warmwalztemperatur beträgt dabei 830 °C. Nach Haspeln des Warmbands bei 620 °C, erfolgt ein Kaltwalzen auf eine Dicke von 2,4 mm. Anschlie ßend werden die Wert für Rii0/50,
Figure imgf000012_0001
Rp0,2 und Rm bestimmt. Die Werte sind Tabelle 2 dargestellt. Tabelle 2:
Figure imgf000013_0001
Figure imgf000013_0002
A Verhältnis der entsprechenden Werte schlussgeglüht/ referenzgeglüht
n H
W
o o
Die dargestellten Messwerte wurden durch die folgenden Verfahren bestimmt:
Rp0,2:
Der Wert Rp0,2 beschreibt die Streckgrenze des Materials und wird nach DIN EN ISO 6892-1 : 2017-02 „Metallische Werkstoffe - Zugversuche - Teil 1 : Prüfverfahren bei Raumtemperatur“ bestimmt.
Rm:
Der Wert Rm beschreibt die Zugfestigkeit des Materials und wird nach DIN EN ISO 6892-1 : 2017-02„Me tallische Werkstoffe - Zugversuche - Teil 1 : Prüfverfahren bei Raumtemperatur“ bestimmt.
Polarisation:
Der Polarisation wird nach DIN EN 60404-2 : 2009-01 „Magnetische Werkstoffe - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der magnetischen Eigenschaften von Elektroband und -blech mit Hilfe eines Epsteinrah mens“ bestimmt.
Verluste P:
Der Verlust P wird nach DIN EN 60404-2 : 2009-01„Magnetische Werkstoffe - Teil 2: Verfahren zur Be stimmung der magnetischen Eigenschaften von Elektroband und -blech mit Hilfe eines Epsteinrahmens“ bestimmt.
Gewerbliche Anwendbarkeit
Das erfindungsgemäße nicht kornorientierte Elektroband oder -blech kann bevorzugt in Elektromotoren, insbesondere für die Verwendung in Elektrofahrzeugen, oder in Generatoren eingesetzt werden.

Claims

Patentansprüche
1. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech, enthaltend neben Eisen und unvermeidbaren Ver unreinigungen (Angaben jeweils in Gew.-%) bis zu 0,0040 C,
0, 1500 bis 0,3000 Mn,
2,300 bis 2,700 Si,
0,3000 bis 0,8000 AI,
bis zu 0,0400 P,
bis zu 0,0035 S,
bis zu 0,0070 N und
bis zu 0,0070 Ti, dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im schlussge glühten Zustand zu Ummagnetisierungsverlust Pi 0/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1,30 beträgt.
2. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass es eine Dicke von 0,26 bis 0,38 mm aufweist.
3. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es im referenzgeglühten Zustand eine Korngröße von 50 bis 130 pm, bevorzugt 70 bis 100 pm, aufweist.
4. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge kennzeichnet, dass das Verhältnis von Ummagnetisierungsverlust Pi 5/50 im schlussgeglühten Zu stand zu Ummagnetisierungsverlust Pi 5/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1, 10 be trägt.
5. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch ge kennzeichnet, dass das Verhältnis von Ummagnetisierungsverlust RI,OMOO im schlussgeglühten Zu stand zu Ummagnetisierungsverlust Pi, 0/400 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1, 10 be trägt.
6. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge kennzeichnet, dass das Verhältnis von Polarisation J2500/50 i m schlussgeglühten Zustand zu Polari sation J2500/50 im referenzgeglühten Zustand mindestens 1 ,01 beträgt.
7. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge kennzeichnet, dass die Streckgrenze Rp0 2 300 bis 440 N/mm2 beträgt.
8. Nicht kornorientiertes Elektroband oder -blech nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch ge kennzeichnet, dass die Zugfestigkeit Rm 400 bis 600 N/mm2 beträgt.
9. Verfahren zur Herstellung des nicht kornorientierten Elektrobands oder -blechs gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8, umfassend mindestens die folgenden Verfahrensschritte:
(A) Bereitstellen eines Warmbands enthaltend neben Eisen und unvermeidbaren Verunreini gungen (Angaben jeweils in Gew.-%) bis zu 0,0040 C,
0,1500 bis 0,3000 Mn,
2,300 bis 2,700 Si,
0,3000 bis 0,8000 AI,
bis zu 0,0400 P,
bis zu 0,0035 S,
bis zu 0,0070 N und
bis zu 0,0070 Ti,
(B) Kaltwalzen des Warmbands zu einem Kaltband, und
(C) Wärmebehandeln des Kaltbands aus Schritt (B), um ein nicht kornorientiertes Elektroband zu erhalten.
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass nach Schritt (C) der folgende Schritt
(D) durchgeführt wird:
(D) Referenzglühen des nicht kornorientierten Elektrobands aus Schritt (C) bei einer Temperatur von 600 bis 1000 °C.ll .
11. Bauteil für elektrotechnische Anwendungen, hergestellt aus einem Elektroband oder -blech ge mäß einem der Ansprüche 1 bis 8.
12. Verwendung eines Elektrobands oder -blechs gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 in Bauteilen für elektrotechnische Anwendungen.
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