Способ получения ленты из магнитной стали и лист
Изобретение относится к способу получения ленты из магнитной стали с ориентированными зернами, имеющей толщину менее 5 мм и содержащей по массовому составу более 2% кремния, менее 0,1% углерода и элементы-ингибиторы вторичной рекристаллизации в соответствующем количестве, причем остальное является железом, получаемой непрерывным литьем на цилиндре или между двумя цилиндрами. Техническим результатом является получение зерна GOSS в тонкой ленте без необходимости использовать специальную вторичную термообработку. Сущность: зерна GOSS создаются в изложнице в результате контакта расплавленного металла с цилиндрами, имеющими температуру поверхности ниже 400oC. Создают кристаллическую структуру, содержащую зерна с ориентацией {110} <001> в поверхностной корке, т.е. на поверхности зоны закалки, путем резкого охлаждения стали при контакте с цилиндром или цилиндрами, температуры поверхности которого (которых) ниже 400oC. 13 з.п. ф-лы, 5 табл., 3 ил.
Изобретение относится к способу получения ленты из магнитной стали с ориентированными зернами, имеющей толщину менее 5 мм и содержащей по массовому составу более 2% кремния, менее 0,1% углерода, элементы-ингибиторы вторичной рекристаллизации, причем остальное представляет собой железо, путем непрерывного литья на цилиндре или между двумя цилиндрами.
Магнитная листовая сталь с ориентированными зернами используется для изготовления магнитных цепей магнитопроводов, трансформаторов и вращающихся механизмов больших размеров. При использовании ее, например, в трансформаторах, для получения оптимальных магнитных характеристик стали кристаллографическое направление <001>, которое является направлением легкого намагничивания, должно быть параллельно направлению прокатки. В известном способе производства листовой стали с ориентированными зернами, плоские слитки, получаемые непрерывной разливкой, подвергаются горячей прокатке на лентопрокатном стане, и в процессе этой операции прокатки появляются зерна GOSS с ориентацией {110} <001> согласно обозначению MILLER. При добавлении к жидкому металлу, состоящему из железа, кремния и углерода, таких веществ, как марганец, алюминий, бор, сурьма, олово, сера и/или азот, образуются ингибиторы, например, MnS, AlN, BN и/или Sn и Sb, которые частично выпадают в осадок или ликвидируются в ленте, подвергаемой горячей прокатке, или выпадают в осадок в процессе дальнейшей термообработки (отжиг горячекатаной ленты и/или промежуточный отжиг между двумя холодными прокатками). При адекватных предшествующих термических циклах достаточное количество преципитата после обезуглероживания имеют размеры менее 10 нм. Конечный статический отжиг в бобинах позволяет получить селективный рост зерен GOSS, возникших при горячей прокатке благодаря замедлению преципитатами нормального роста зерен, не имеющих желательной ориентации. Это явление называют вторичной рекристаллизацией, тогда как первичная рекристаллизация имеет место во время операции обезуглероживания. Новый способ непосредственного получения тонкой ленты толщиной менее 5 мм с помощью литья жидкого металла между двумя цилиндрами или на одном цилиндре позволяет избежать горячей прокатки, так что зерна GOSS не могут больше, как в известных способах, зарождаться в процессе горячей прокатки. Поэтому очень важно определить новые режимы литья, благоприятные для существования зерен GOSS в тонкой ленте в виде необработанной отливки. Так, в ближайшем аналоге - патенте EP-A-0390160 C 21 D 8/12, 1990 предлагается контроль скорости вторичного охлаждения тонкой ленты, получаемой после затвердевания жидкого металла, причем величина этой скорости должна быть более 10oC/с в интервале между 1300 и 900oC, чтобы воспрепятствовать росту преципитатов-ингибиторов, что исключило бы последующую вторичную рекристаллизацию и образование зерен с ориентацией {110} <001>. В патенте также уточняется, что если скорость вторичного охлаждения в интервале 1300 и 900oC слишком высокая, то столбчатая структура ленты в виде необработанной отливки имеет строение {100} <OVW> с количеством зерен GOSS, близким к нулю, что не дает возможности получить конечную толщину только за одну операцию холодной прокатки с коэффициентом вытяжки более 80%. Действительно, в этих условиях вторичная рекристаллизация не происходит. При соответствующей скорости вторичного охлаждения, превышающей 10oC/сек, лента в виде необработанной отливки, в которой после отвердевания произошла рекристаллизация, является изотропной, т.е. имеет произвольное строение, при этом зерна не имеют преимущественной ориентации. Вторичная рекристаллизация достигается после коэффициента вытяжки в холодном состоянии более 80%, в процессе отжига вторичной рекристаллизации. Техническим результатом является получение зерна GOSS в тонкой ленте без необходимости использовать специальную вторичную термообработку. Контроль условий отвердевания в процессе литья, а не скорость вторичного охлаждения в интервале между 1300 и 900oC, является основным параметром, определяющим существование зерен GOSS в тонкой ленте, получаемой непрерывной разливкой жидкого металла между двумя цилиндрами или на одном цилиндре. В способе получения ленты из магнитной стали толщиной менее 5 мм, содержащей по массовому составу более 2% кремния, менее 0,1% углерода и элементы-ингибиторы вторичной рекристаллизации в соответствующем количестве, остальное представляет собой железо, причем это получение реализуется непрерывным литьем на цилиндре или между двумя цилиндрами, вызывают образование зерен с ориентацией {110} <001> в поверхностной корке, на поверхности по крайней мере одной зоны закалки, подвергая сталь резкому охлаждению при контакте с цилиндром или с каждым из цилиндров, температуры поверхности которых менее 400oC. В одном из вариантов реализации: - ленту отливают между двумя цилиндрами, охлаждаемыми до температуры меньшей или равной 400oC; - между цилиндрами прилагается давление менее 50 кгс/мм ширины ленты; - температура поверхности цилиндра или каждого из цилиндров предпочтительно равна или меньше 250oC; - коэффициент теплообмена в месте контакта цилиндр/затвердевшая корка превышает величину 0,10 кал/см2

- чтобы коэффициент теплообмена в месте контакта был больше 0,10 кал/см2


Ниже плоскости P, содержащей оси цилиндров (или базовой плоскости) с момента, когда лента выходит из контакта с цилиндрами, отвод тепла не будет таким интенсивным, и распространение фронта отвердевания согласно базальтовому столбчатому принципу прекращается. Если лента образована зонами закалки и центральной вязкой зоной, содержащей жидкость и зародыши эквиаксиальных зерен (фиг. 2), то для охлаждения центральной зоны сквозь отвердевшие зоны требуется отводить скрытое тепло жидкой части, а также калории от твердой части. Так как охлаждение поверхностных корок теперь происходит только получением, в результате происходит нагрев поверхности. Именно на этом этапе зерна в корне, в частности, зерна GOSS, могут исчезнуть. В процессе нагрева важным параметром является время нахождения в области температур, где имеет место подвижность границ зерен. Приведем перечень факторов, влияющих на температуру нагрева и время, проведенное в области подвижности границ зерен, вызванной термическим воздействием:
- соотношение центральной зоны с эквиаксиальной структурой, после затвердевания жидкости, с общей толщиной ленты;
- начальная температура поверхностной корки, определяемая различными параметрами установки. Наблюдения показали, что число зерен GOSS на единицу длины корки и процент зерен GOSS на поверхности изменяются в зависимости от величины в процентах центральной зоны и процентного содержания углерода в отвердевшем металле. Структуры при затвердевании были выявлены с помощью электролитического воздействия в водном растворе, содержащем 10%, диперсульфата аммония (NH4)2S2O8, которое дает возможность наблюдать основные оси дендритов. Количество зерен GOSS в процентах на поверхности в зависимости от величины в процентах центральной зоны и от процентного содержания углерода (для случая литья между двух цилиндров) представлено в таблице 1. Новизна настоящего изобретения заключается в том, что было выявлено образование зерен GOSS в изложнице при первом контакте жидкости с поверхностью цилиндра. Ограничение процентной величины центральной зоны, способной нагревать поверхностные корки, и содержания углерода является способом сохранения этих зерен. Согласно таблице 1 число зерен GOSS на 1 см корки и количество в % зерен GOSS на поверхности будут гораздо выше в случае, когда величина в % центральной зоны равна фиг. 3 и при более высоком содержании углерода. Соотношение между вторичной рекристаллизацией и максимальной температурой поверхности и давлением цилиндра, коэффициентом теплообмена в месте контакта цилиндр/отвердевшая корка, количеством зерен GOSS на 1 см корки, количеством зерен GOSS на поверхности, в %, и содержанием углерода иллюстрируется с помощью опыта непосредственного литья тонкой ленты между двумя цилиндрами. В таблице 2 приведен химический состав металла массовый состав, в %. В таблице 3 приведены экспериментальные условия и структурные характеристики ленты, отлитой между двумя цилиндрами. В таблице 4 представлены различные этапы преобразования декапированной ленты. В этих условиях была получена полная вторичная рекристаллизация, т.е. 100% зерен GOSS в конечной толщине 0,28 мм. С учетом повышенного содержания углерода (0,035%), количество зерен GOSS в поверхности, в %, тем не менее является довольно высоким (5,6%), тогда как величина центральной зоны, в %, превышает 10%. Было обнаружено, что зерна GOSS в поверхности сохраняются даже при величине центральной зоны, в %, порядка 30%, если содержание углерода превышает 0,035%, при этом максимальная температура поверхности цилиндров и давление, приложенное к ленте между цилиндрами, соответственно составляют менее 400oC и 50 кгс/мм, причем коэффициент теплообмена превышает 0,10 кал/см2


Формула изобретения


8. Способ по любому из пп.1 7, отличающийся тем, что минимальную температуру, достигаемую затвердевшей коркой на выходе из изложницы, поддерживают менее 1400oС/с. 9. Способ по любому из пп.1 8, отличающийся тем, что скорость естественного охлаждения затвердевшей корки поддерживают менее 100oС/с. 10. Способ по любому из пп.1 9, отличающийся тем, что ленту подвергают по меньшей мере одной холодной прокатке, термообработке по обезуглероживанию и первичной рекристаллизации и конечному отжигу вторичной рекристаллизации. 11. Способ по п.10, отличающийся тем, что ленту подвергают отжигу после одной или каждой холодной прокатки. 12. Способ по п.10, отличающийся тем, что ленту подвергают отжигу перед первой холодной прокаткой. 13. Лист, полученный из ленты магнитной стали с зернами ориентацией110} < 001 >, отличающийся тем, что он изготовлен по пп.1 9 и имеет столбчатую структуру в зоне, подвергавшейся закалке, и базальтовую нестолбчатую структуру с зернами типа GOSS в корке. 14. Лист по п. 13, отличающийся тем, что он содержит дополнительную центральную зону с эквиаксиальной структурой.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 31.10.2008
Извещение опубликовано: 20.07.2010 БИ: 20/2010