Способ получения изотропной электротехнической стали

Изобретение относится к металлургии, конкретно к производству изотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электрической аппаратуры, работающей во вращающемся магнитном поле. Способ получения изотропной электротехнической стали, содержащей кремний и алюминий, включает выплавку, необязательно вакуумирование, горячую прокатку, необязательно нормализацию, холодную прокатку на конечную толщину, предварительный скоростной нагрев со скоростью нагрева свыше 100°С/сек до температуры 800-1060°С с последующим охлаждением, необязательно обезуглероживающий отжиг, при этом далее осуществляют рекристаллизационный отжиг. Температуру и длительность рекристаллизационного отжига выбирают исходя из результатов, полученных по формуле прогнозной модели с учетом фактического содержания Si и Al: Р=12,44-0,0028Т-0,103t-1,675Si-1,23Αl, где Ρ - удельные магнитные потери Ρ1,5/50, Вт/кг, Τ - температура рекристаллизационного отжига, °С, t - время рекристаллизационного отжига, мин, Si - содержание кремния, мас.%, Al - содержание алюминия, мас.%. Технический результат заключается в получении стали, имеющей минимальные удельные магнитные потери при перемагничивании и повышенную индукцию при минимальной анизотропии магнитных свойств. 1 табл., 4 пр.

 

Изобретение относится к металлургии, конкретно к производству изотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электрической аппаратуры, работающей во вращающемся магнитном поле. Данная сталь должна иметь минимальные удельные магнитные потери при перемагничивании и повышенную индукцию при минимальной анизотропии магнитных свойств.

Известен способ (Б.В. Молотилов «Сера в электротехнических сталях», М., Металлургия, 1973, с. 139-147) изготовления холоднокатаной изотропной стали, включающий однократную холодную прокатку с обжатием 65-95% и последующий рекристаллизационный отжиг при температуре 800-1200°С. В этом случае за счет применения больших обжатий и протекания α↔λ превращения происходит подавление процесса вторичной рекристаллизации. Сталь, обработанная по этому способу, отличается недостаточной пластичностью и повышенными удельными потерями, что связано с наличием высокого содержания углерода в стали. Также недостатком данного способа является низкая скорость нагрева, что приводит к получению более мелкого зерна и повышению удельных магнитных потерь.

Для устранения указанных недостатков возможно использование способа получения изотропной электротехнической стали (по пат. RU 2476606 С2, 2010), включающего выплавку, необязательно вакуумирование, горячую прокатку, необязательно нормализацию, однократную холодную прокатку полосы на конечную толщину, обезуглероживающий отжиг при 800-850°С и рекристаллизационный отжиг при 800-1050°С, причем нагрев до температуры обезуглероживающего отжига осуществляют со скоростью 100-500°С/сек во влажной защитной азотоводородной смеси. Нагрев до температуры рекристаллизационного отжига осуществляют со скоростью 100-500°С/сек в сухой защитной азотоводородной смеси.

Известен также способ получения листа из неориентированной электротехнической стали (по пат. JP 2529258 С1, 2010), включающий получение сляба, горячую прокатку, холодную прокатку и окончательный отжиг со средней скоростью возрастания температуры в ходе нагрева листа составляющей не менее 100°С/сек и температурой выдержки в температурном диапазоне 750-1200°С.

Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ получения изотропной электротехнической стали (по пат.RU 2692146 С1, 2018), включающий выплавку, необязательно вакуумирование, горячую прокатку, необязательно нормализацию, холодную прокатку полосы на конечную толщину, предварительный скоростной нагрев со скоростью нагрева свыше 100°С/с до температуры 750-1200°С с последующим охлаждением, обезуглероживающий и/или рекристаллизационный отжиг со скоростью нагрева менее 100°С/с до температуры выдержки 750-1200°С.

Недостатком известных способов является отсутствие критериев для выбора температуры и длительности обезуглероживающего и/или рекристаллизационного отжигов после предварительного скоростного нагрева и охлаждения с точки зрения получения требуемого уровня удельных магнитных потерь в изотропной электротехнической стали.

Известным фактом является то, что удельные магнитные потери изотропной электротехнической стали зависят от большого количества параметров: собственного электросопротивления стали, размера зерна, разнозернистости, неметаллических включений, толщины листа и т.д. При этом структурное состояние стали напрямую зависит от параметров завершающей термической обработки.

Поскольку в стали различного химического состава отмечаются различные интервалы оптимального, с точки зрения удельных магнитных потерь, размера зерна, то температура и длительность рекристаллизационного отжига не являются константой и зависят от содержания основных легирующих элементов, увеличиваясь с их ростом. При этом подбор данных параметров зачастую осуществляется эмпирически и не позволяет заранее прогнозировать уровень удельных магнитных потерь.

Предлагаемое техническое решение направлено на решение задачи по описанию комплексного влияния температуры, длительности выдержки и содержания основных легирующих элементов при обезуглероживающем и/или рекристаллизационном отжиге после предварительного скоростного нагрева и охлаждения на уровень удельных магнитных потерь.

Указанный результат достигается при обработке по способу, включающему следующие технологические операции.

Выплавку, необязательно вакуумирование, горячую прокатку, необязательно нормализацию, холодную прокатку на конечную толщину, предварительный скоростной нагрев до температуры 800-1060°С со скоростью нагрева свыше 100°С/сек и последующее охлаждение, необязательно обезуглероживающий отжиг со скоростью нагрева менее 100°С/сек и рекристаллизационный отжиг при температуре 800-1060°С и скорости нагрева менее 100°С/сек. Температура и длительность рекристаллизационного отжига выбираются исходя из результатов, полученных в прогнозной модели с учетом фактического содержания Si и Аl:

P=12,44-0,0028T-0,103t-1,675Si-1,23Al,

где Р - удельные магнитные потери Р1,5/50, Вт/кг,

Т - температура рекристаллизационного отжига, °С,

t - время рекристаллизационного отжига, мин,

Si - содержание кремния, мас.%,

Аl - содержание алюминия, мас.%.

Выплавку изотропной электротехнической стали проводят в электродуговой печи или кислородном конвертере, возможно проведение вакуумной дегазации, с разливкой в стальные слябы. Далее проводят горячую прокатку с последующей нормализацией или без нее, а затем холодную прокатку на конечную толщину. При этом способ производства вплоть до процесса холодной прокатки никаким специальным образом не ограничивается за исключением того, чтобы к получаемому материалу мог быть применен обычный способ производства.

Полученная стальная полоса подвергается предварительному скоростному нагреву до температуры 800-1060°C с применением индукторов продольного и поперечного магнитных полей, которые обеспечивают сквозной нагрев полосы со скоростью свыше 100°С/сек. Температура нагрева зависит от химического состава стали. Скорость нагрева должна быть свыше 100°С/сек, так-как только в этом случае соблюдается условие достаточного накопления системой свободной энергии для прохождения скорейшей рекристаллизации при последующем отжиге с выдержкой. Верхний предел скорости специально не ограничивается, однако, для предупреждения возможного термического коробления из-за возникающего градиента температур, целесообразно нагревать полосу со скоростью не более 500°С/сек. После скоростного нагрева полоса охлаждается до температуры не выше 100°С. Скорость охлаждения не ограничивается.

Далее возможно проведение обезуглероживающего отжига в увлажненной атмосфере для наиболее полного удаления растворенного С и предотвращения последующего магнитного старения. Условия обезуглероживающего отжига подбираются согласно требованиям обычного способа производства со скоростью нагрева менее 100°С/сек.

Далее проводится окончательный рекристаллизационный отжиг при температуре 800-1060°С. Нижняя граница температурного интервала обусловлена необходимостью гомогенизации структуры стали и снижением разнозернистости в условиях относительно короткого отжига в протяжных агрегатах непрерывного отжига, а верхняя граница - технологичностью стали при высоких температурах позволяющей избежать обрыва полосы. Нагрев осуществляется со скоростью менее 100°С/сек. Температура нагрева и длительность выдержки должны быть достаточными для получения требуемых параметров стали и подбираются исходя из требуемого уровня удельных магнитных потерь, который рассчитывается по ранее указанной формуле. Рекристаллизационный отжиг может проводиться в режиме непрерывного следования за обезуглероживающим отжигом, если он необходим.

Пример 1

Изотропную электротехническую сталь с содержанием 1,27% Si, 0,31% Al, 0,03% С, остальное - Fe и примеси выплавляли в конвертере, слябы получали путем непрерывной разливки. После горячей прокатки на толщину 2,2 мм, металл подвергался травлению и холодной прокатке на толщину 0,5 мм. Холоднокатаный металл разрезался на образцы с размерами 0,5×30×305 мм. Образцы подвергались предварительному скоростному нагреву со скоростью 210°С/сек до температуры 1030°С в сухой защитной атмосфере, время нагрева составляло 4,8 сек, и далее охлаждались. После охлаждения образцы нагревали до температуры 1030°С в течение 1 мин в увлажненной защитной атмосфере, после чего следовала выдержка в течение 5 мин в сухой защитной азотоводородной смеси для прохождения рекристаллизации и охлаждение на воздухе. Общее время термической обработки после проведения операции отжига со скоростным нагревом составило 6 мин.

Далее проводили измерение магнитных свойств по стандартной методике на аппарате Эпштейна. Удельные магнитные потери P1,5/50 после измерения составили 5,63 Вт/кг. Расчетное значение составило 6,43 Вт/кг.

Пример 2

Изотропную электротехническую сталь с содержанием 0,63% Si, 0,131% Al, 0,02% С, остальное - Fe и примеси выплавляли в конвертере, слябы получали путем непрерывной разливки. После горячей прокатки на толщину 2,2 мм, металл подвергался травлению и холодной прокатке на толщину 0,5 мм. Холоднокатаный металл разрезался на образцы с размерами 0,5×30×305 мм. Образцы подвергались предварительному скоростному нагреву со скоростью 170°С/сек до температуры 1030°С в сухой защитной атмосфере, время нагрева составляло 6,0 сек, и далее охлаждались. После охлаждения образцы нагревали до температуры 1030°С в течение 1 мин в сухой защитной азотоводородной смеси для прохождения рекристаллизации и охлаждали на воздухе. Общее время термической обработки после проведения операции отжига со скоростным нагревом составило 1 мин.

Далее проводили измерение магнитных свойств по стандартной методике на аппарате Эпштейна. Удельные магнитные потери P1,5/50 после измерения составили 8,12 Вт/кг. Расчетное значение составило 8,27 Вт/кг.

Пример 3

Изотропную электротехническую сталь с содержанием 3,02% Si, 0,48%) Al, 0,004% С, остальное - Fe и примеси выплавляли в конвертере, проводили вакуумную дегазацию, слябы получали путем непрерывной разливки. После горячей прокатки на толщину 2,2 мм, металл подвергался травлению и холодной прокатке на толщину 0,5 мм. Холоднокатаный металл разрезался на образцы с размерами 0,5×30×305 мм. Образцы подвергались предварительному скоростному нагреву со скоростью 240°С/сек до температуры 980°С в сухой защитной атмосфере, время нагрева составляло 3,9 сек, и далее охлаждались. После охлаждения образцы нагревали до температуры 980°С в течение 1 мин и выдерживали в течении 7 мин в сухой защитной азотоводородной смеси для прохождения рекристаллизации, далее образцы охлаждали на воздухе. Общее время термической обработки после проведения операции отжига со скоростным нагревом составило 8 мин.

Далее проводили измерение магнитных свойств по стандартной методике на аппарате Эпштейна. Удельные магнитные потери P1,5/50 после измерения составили 2,97 Вт/кг. Расчетное значение составило 3,22 Вт/кг.

Пример 4

Изотропную электротехническую сталь с содержанием 2,99% Si, 1,08% Al, 0,003% С, остальное - Fe и примеси выплавляли в конвертере, проводили вакуумную дегазацию, слябы получали путем непрерывной разливки. После горячей прокатки на толщину 2,2 мм, металл подвергался травлению и холодной прокатке на толщину 0,5 мм. Холоднокатаный металл разрезался на образцы с размерами 0,5×30×305 мм. Образцы подвергались предварительному скоростному нагреву со скоростью 255°С/сек до температуры 920°С в сухой защитной атмосфере, время нагрева составляло 3,5 сек, и далее охлаждались. После охлаждения образцы нагревали до температуры 920°С в течение 1 мин и выдерживали в течении 6 мин в сухой защитной азотоводородной смеси для прохождения рекристаллизации, далее образцы охлаждали на воздухе. Общее время термической обработки после проведения операции отжига со скоростным нагревом составило 7 мин.

Далее проводили измерение магнитных свойств по стандартной методике на аппарате Эпштейна. Удельные магнитные потери P1,5/50 после измерения составили 2,62 Вт/кг. Расчетное значение составило 2,8 Вт/кг.

По результатам серии экспериментов показано, что коэффициент детерминации прогнозной модели составил 0,94. Магнитные свойства по результатам термообработки приведены в табл. 1.

Таким образом, данное изобретение позволяет на основе прогнозной модели выбирать температуру и длительность термообработки, а также подбирать химический состав стали для получения требуемого уровня удельных магнитных потерь, как основной магнитной характеристики изотропной электротехнической стали.

Исследование научно-технической литературы показало отсутствие аналогичных технических решений, т.е. изобретение соответствует критерию - «Новизна».

Способ получения изотропной электротехнической стали, содержащей кремний и алюминий, включающий выплавку, необязательно вакуумирование, горячую прокатку, необязательно нормализацию, холодную прокатку на конечную толщину, предварительный скоростной нагрев со скоростью нагрева свыше 100°С/сек до температуры 800-1060°С с последующим охлаждением, необязательно обезуглероживающий отжиг, при этом далее осуществляют рекристаллизационный отжиг, отличающийся тем, что температуру и длительность рекристаллизационного отжига выбирают исходя из результатов, полученных по формуле прогнозной модели с учетом фактического содержания Si и Al:

Р=12,44-0,0028Т-0,103t-1,675Si-1,23 Al,

где Ρ - удельные магнитные потери Ρ1,5/50, Вт/кг,

Τ - температура рекристаллизационного отжига, °С,

t - время рекристаллизационного отжига, мин,

Si - содержание кремния, мас.%,

Al - содержание алюминия, мас.%.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к основному листу для листа анизотропной электротехнической стали, применению листа анизотропной кремнистой стали, способам производства упомянутого основного листа и листа анизотропной электротехнической стали. В основном листе для листа анизотропной электротехнической стали количество поверхностного кислорода x на одну поверхность основного листа и значение y пика SiO2 на поверхности основного листа, полученное с помощью инфракрасной отражательной спектроскопии путем вычисления среднего значения ∆R/R0, где ∆R – разность в интенсивности между вершиной и фоном пика, R0 – фоновая высота в положении 1250 см-1 пика поглощения, удовлетворяют условиям y ≥ 1500x2,5 и y ≥ 0,24.

Группа изобретений относится к основному листу для листа анизотропной электротехнической стали, применению листа анизотропной кремнистой стали, способам производства упомянутого основного листа и листа анизотропной электротехнической стали. В основном листе для листа анизотропной электротехнической стали количество поверхностного кислорода x на одну поверхность основного листа и значение y пика SiO2 на поверхности основного листа, полученное с помощью инфракрасной отражательной спектроскопии путем вычисления среднего значения ∆R/R0, где ∆R – разность в интенсивности между вершиной и фоном пика, R0 – фоновая высота в положении 1250 см-1 пика поглощения, удовлетворяют условиям y ≥ 1500x2,5 и y ≥ 0,24.

Изобретение относится к способу изготовления текстурированной электротехнической толстолистовой стали, характеризующейся уровнем содержания кремния, составляющим более чем 4 мас.%. Способ, включающий следующие стадии: (1) проведение обезуглероживающего отжига холоднокатаной толстолистовой стали; (2) обеспечение столкновения частиц из высококремнистого сплава в полностью твердом состоянии с поверхностью претерпевшей обезуглероживающий отжиг толстолистовой стали, подвергаемой напылению при скорости 500-900 м/с, таким образом, чтобы сформировать покрытие из высококремнистого сплава на поверхности толстолистовой стали, подвергаемой напылению; (3) нанесение покрытия из разделительного агента и высушивание; (4) отжиг.

Изобретение относится к способу изготовления текстурированной электротехнической толстолистовой стали, характеризующейся уровнем содержания кремния, составляющим более чем 4 мас.%. Способ, включающий следующие стадии: (1) проведение обезуглероживающего отжига холоднокатаной толстолистовой стали; (2) обеспечение столкновения частиц из высококремнистого сплава в полностью твердом состоянии с поверхностью претерпевшей обезуглероживающий отжиг толстолистовой стали, подвергаемой напылению при скорости 500-900 м/с, таким образом, чтобы сформировать покрытие из высококремнистого сплава на поверхности толстолистовой стали, подвергаемой напылению; (3) нанесение покрытия из разделительного агента и высушивание; (4) отжиг.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листу анизотропной электротехнической стали, используемому в качестве материала железных сердечников трансформаторов. Лист содержит стальной лист-основу и создающее растягивающее напряжение изоляционное покрытие, нанесенное на поверхность стального листа-основы.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листу анизотропной электротехнической стали, используемому в качестве материала железных сердечников трансформаторов. Лист содержит стальной лист-основу и создающее растягивающее напряжение изоляционное покрытие, нанесенное на поверхность стального листа-основы.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению электротехнического стального листа с ориентированной зеренной структурой, используемого в качестве материала сердечников для трансформаторов. Нагревают сляб, имеющий компонентный состав, содержащий, мас.%: C: 0,02 или более и 0,10 или менее, Si: 2,5 или более и 4,5 или менее, Mn: 0,01 или более и 0,15 или менее, S и Se в сумме: 0,001 или более и 0,050 или менее, кислоторастворимый Al: 0,01 или более и 0,05 или менее и N: 0,002 или более и 0,015 или менее, остальное - Fe и примеси, до 1280-1450°C и выполняют горячую прокатку для получения горячекатаного стального листа.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению электротехнического стального листа с ориентированной зеренной структурой, используемого в качестве материала сердечников для трансформаторов. Нагревают сляб, имеющий компонентный состав, содержащий, мас.%: C: 0,02 или более и 0,10 или менее, Si: 2,5 или более и 4,5 или менее, Mn: 0,01 или более и 0,15 или менее, S и Se в сумме: 0,001 или более и 0,050 или менее, кислоторастворимый Al: 0,01 или более и 0,05 или менее и N: 0,002 или более и 0,015 или менее, остальное - Fe и примеси, до 1280-1450°C и выполняют горячую прокатку для получения горячекатаного стального листа.

Изобретение относится к области черной металлургии, а именно к производству особонизкоуглеродистой холоднокатаной электротехнической изотропной стали, используемой для изготовления высокочастотных двигателей для электромобилей и электротехнических устройств с высокой энергоэффективностью. Способ включает выплавку стали, комбинированную продувку расплава стали в конвертере, обезуглероживание расплава стали в вакууме, легирование расплава стали рафинированным от углерода ферросилицием, непрерывную разливку расплава стали в слябы, горячую прокатку слябов, нормализационный отжиг, травление, холодную прокатку и окончательный отжиг с нанесением электроизоляционного покрытия.

Изобретение относится к области металлургии, а именно к листу электротехнической стали с ориентированной зеренной структурой, используемому в качестве материала железного сердечника для электрического оборудования, например трансформатора. Электротехнический лист содержит основной стальной лист, стеклянную пленку, находящуюся в контакте с основным стальным листом, и изолирующее покрытие, находящееся в контакте со стеклянной пленкой и содержащее в качестве основных компонентов фосфат и коллоидный оксид кремния.

Изобретение относится к металлургии, конкретно к продукции из листовой анизотропной электротехнической стали, преимущественно, с ориентированной зеренной структурой, которая может быть использована для изготовления различного типа магнитопроводов, в том числе сердечников трансформаторов и других электрических машин. Листовая заготовка для изготовления магнитопроводов, состоящая из подложки из анизотропной электротехнической стали, нанесенного на нее форстеритного покрытия и сформированного на нем порошкового минерального диэлектрического покрытия. Порошковое минеральное диэлектрическое покрытие содержит окислы Mg, Si и Al, листовая заготовка на своей поверхности содержит канавки, сформированные лазерным пучком по ее ширине и выполненные в виде дорожек, при этом в канавках расположены гранулы керамических частиц окислов Mg, Si и Al, образованные в результате расплавления лазерным пучком порошкового минерального диэлектрического покрытия. Обеспечивается уменьшение удельных магнитных и электрических потерь в сердечниках с одновременной стабилизацией свойств стального листа при изготовлении готовых изделий. 1 ил.
Наверх