Способ производства изотропной электротехнической стали

 

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к получению изотропной электротехнической стали в рулонах толщиной 0,50 мм, применяемой для изготовления магнитопроводов электрических машин. Задача, на решение которой направлено изобретение, - улучшение магнитных свойств изотропной стали. Технический результат достигается за счет подбора температуры нормализации, учитывающей содержание кремния и фосфора в стали. Температуру определяют по уравнению: t = 675 + [50 Si,%]-0,50[100P,%]2 + 10oC при содержаний кремния в пределах 2,7 - 3,3%, фосфора - 0,03 - 0,08%. 1 табл.

Предлагаемое изобретение относится к металлургии, конкретно к производству изотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электрической аппаратуры. Основным требованием качества изотропной стали является высокий уровень и изотропность магнитных свойств. Он определяется химическим составом, технологией обработки стали. Во многом структура и уровень магнитных свойств формируются при горячей прокатке и нормализации. С этой точки зрения нормализационная обработка является важной операцией для данной технологии.

В известном способе производства электротехнической изотропной стали с применением операции нормализации горячекатаной полосы высокий уровень магнитных свойств достигается в нетекстурованной стали за счет учета содержания кремния до 3,5% (мас.) при нормализационной обработке с изменением температуры от 750 до 840oC (а.с. 1735918, СССР, C 21 D 8/12, 1992 г.). Однако в этом способе не используются стали, нелегированные фосфором. Наиболее близким к описываемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является способ получения холоднокатаной изотропной электротехнической стали (а.с. 1786134, СССР, C 21 D 8/12, 1993 г.), содержащей 0,02 - 0,05% C, 0,1-0,4% Mn, 1,5-3,3% Si, 0,3-0,6 Al, 0,02 - 0,1% P, включающий нормализацию, травление, однократную прокатку на конечную толщину и совмещенный обезуглероживающе-рекристаллизационный отжиг. При легировании этой стали фосфором нормализацию проводят при температуре 810-830oC. Однако в данном способе при назначении температуры термической обработки не учитывается влияние химического состава, в частности содержание кремния и фосфора.

Задачей предлагаемого изобретения является улучшение магнитных свойств изотропной стали за счет совершенствования ее текстурного и структурного состояния на стадии нормализации обработки.

Нормализация обеспечивает получение однородной структуры по сечению полосы, формирует текстуру, которая наследуется при последующих технологических операциях, в результате чего, обеспечивается получение высокого уровня магнитных свойств. При этом важным является режим термической обработки, включающий температуру нагрева и время выдержки.

Содержание фосфора и кремния влияет на величину зерна, формирование кристаллической текстуры, поэтому при назначении температуры нормализации, как показывают эксперименты, необходимо учитывать содержание данных элементов. Температура определяется соотношением: T = 675 + 50 [Si,%] - 0,50 [100, P,%]210oC.

В формуле указано содержание кремния и фосфора в весовых процентах.

Предлагаемый способ распространяется на холоднокатаные электротехнические стали, содержащие кремний в пределах 2,7-3,3% и фосфор 0,03-0,08%.

Пример. Предлагаемый способ производства электротехнической изотропной стали осуществляли в промышленных условиях. Выплавку стали, содержащей 2,7-3,2% Si, 0,03-0,08% P, 0,3-0,6% Al, 0,03 - 0,05% C, проводили в 160-тонных конвертерах, внепечную обработку жидкого металла проводили в ковше аргоном и вакуумированием. Сталь разливали в слябы на УНРС. Горячую прокатку проводили на непрерывном широкополосном стане "2000" на толщину 2,0 мм. Горячекатаные полосы подвергали нормализационной обработке с учетом содержания фосфора и кремния. Нормализованные полосы подвергали травлению и холодной прокатке на толщину 0,50 мм. Обезуглероживающий и рекристаллизационный отжиг проводили в агрегате непрерывного отжига.

Массовая доля основных элементов и температура нормализации и магнитные свойства приведены в таблице.

Верхние и нижние значения температуры нормализации получены из соотношения: T=675 + 50[Si,%]-0,50[100 P,%]210oC.

Формула изобретения

Способ производства изотропной электротехнической стали, включающий выплавку, горячую прокатку, нормализацию, травление, холодную прокатку, обезуглероживающе-рекристаллизационный отжиг, отличающийся тем, что температура нормализации после горячей прокатки определяется с учетом содержания кремния и фосфора из соотношения T = 675 + 50 [Si, %] - 0,50 [100P, %]2 10oC, при изменении содержания кремния в пределах 2,7 - 3,2% и фосфора - 0,03 - 0,08%.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к высокопрочной стали, используемой в строительстве и для изготовления труб, и к производству этой стали

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве текстурированных электротехнических сталей

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве текстурированных электротехнических сталей

Изобретение относится к способу изготовления электротехнической листовой стали, в частности с ориентированной зернистой структурой, с равномерной хорошо пристающей стеклянной пленкой и с улучшенными магнитными свойствами, при котором предварительно изготовленную и в случае необходимости отожженную горячую ленту за один или несколько проходов подвергают холодной прокатке до конечной толщины, а затем на прокатанную до конечной толщины ленту наносят и высушивают отжигательный сепаратор, после чего холодную ленту с нанесенным слоем подвергают высокотемпературному отжигу, прием существенной составной частью отжигательного сепаратора является водная дисперсия окиси магния (MgO), а отжигательный сепаратор содержит дополнительно по меньшей мере одну присадку

Изобретение относится к получению холоднокатаной полуобработанной электротехнической стали с улучшенными электромагнитными свойствами

Изобретение относится к способу производства неориентированного электротехнического стального листа с высоким сцеплением слоя изолирующего покрытия, который используют при изготовлении в стальных сердечниках для электрических машин: электродвигателей, электрогенераторов, небольших трансформаторов и

Изобретение относится к металлургии, конкретно к производству изотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электродвигателей

Изобретение относится к черной металлургии, конкретно к способам получения холоднокатаной электротехнической изотропной стали

Изобретение относится к способу изготовления электротехнической стали с ориентированной структурой с окончательной толщиной полосы в диапазоне от 0,1 до 0,5 мм из плоских заготовок с регламентированным составом сплава

Изобретение относится к металлургии, конкретно к производству электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электродвигателей

Изобретение относится к металлургии, конкретно к производству анизотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления магнитопроводов электрической аппаратуры

Изобретение относится к металлургии, конкретно к производству электротехнических сталей, в частности к способу нагрева непрерывно-литых слябов трансформаторной стали

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству холоднокатаной электротехнической изотропной стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к получению холоднокатаной изотропной электротехнической стали, применяемой для изготовления вращающихся электротехнических машин

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве электротехнических сталей

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству электротехнической стали (ЭС) для изготовления магнитопроводов, релейных систем и ускорительных генераторов

Изобретение относится к черной металлургии, в частности к производству изотропной электротехнической стали, используемой в магнитопроводах вращающихся аппаратов (двигатели, генераторы)

Изобретение относится к черной металлургии и может быть использовано при производстве текстурованных электротехнических сталей с высокой проницаемостью магнитного потока

Изобретение относится к области черной металлургии, в частности к производству анизотропной электротехнической стали, и совершенствует процесс термической обработки полосовой стали в колпаковых печах
Наверх