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Fe-6.5wt.%Si合金連續(xù)軋制工藝優(yōu)化及變形機(jī)制研究

發(fā)布時(shí)間:2020-12-20 14:38
  Fe-6.5wt.%Si合金(又稱高硅電工鋼)具有高磁導(dǎo)率、高電阻率、低鐵損和幾乎為零的磁致伸縮系數(shù)等優(yōu)異的軟磁性能,對(duì)于提高電器效率、節(jié)約能源以及降低設(shè)備噪音等具有重要意義。但是該合金中有序結(jié)構(gòu)(B2和D03)的出現(xiàn),導(dǎo)致其室溫脆性和低的加工性能,嚴(yán)重制約了其在工業(yè)上的應(yīng)用。本課題組已經(jīng)通過逐步增塑法(鑄造-鍛造-熱軋-溫軋-冷軋)在實(shí)驗(yàn)室成功制備出0.05 mm厚的冷軋薄板。然而,由實(shí)驗(yàn)室水平進(jìn)入中試應(yīng)用(鑄錠尺寸的放大和連續(xù)化軋制)的相關(guān)工藝探索和研究工作報(bào)道的較少,同時(shí)也缺乏對(duì)Fe-6.5wt.%Si合金變形機(jī)制的系統(tǒng)研究。基于逐步增塑法(鑄造-鍛造-熱軋-溫軋-冷軋)的工藝和理論研究,本文系統(tǒng)研究了 Fe-6.5wt.%Si合金在連續(xù)軋制工藝開發(fā)和優(yōu)化過程中(包括大尺寸鑄錠的鑄造、免鍛造直接熱軋、帶張力溫軋、帶張力冷軋和熱處理等)的科學(xué)問題,并利用此理論指導(dǎo)工藝和生產(chǎn)實(shí)際。主要的研究結(jié)果如下:(1)優(yōu)化了大尺寸鑄錠的鑄造工藝,制備了加工性良好的大尺寸鑄錠。在緩慢冷卻的爐冷條件下,得到了細(xì)小均勻、高等軸晶率的鑄態(tài)組織,但是有序結(jié)構(gòu)充分生成;在空冷條件下,獲得了等軸晶比例低的粗晶... 

【文章來源】:北京科技大學(xué)北京市 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】:161 頁

【學(xué)位級(jí)別】:博士

【部分圖文】:

Fe-6.5wt.%Si合金連續(xù)軋制工藝優(yōu)化及變形機(jī)制研究


圖2-1?Fe-Si合金的磁學(xué)特性與Si含量的關(guān)系I11??(a)磁致伸縮系數(shù);(b)飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度;(c)最大磁導(dǎo)率;(d)鐵損??表2-1給出了?Fe-6.5wt.%Si合金與3wt.%Si取向電工鋼、3wt.°/〇Si取??

合金,室溫,力學(xué)性能,符號(hào)


?北京科技大學(xué)博士學(xué)位論文???能變差。??Shin等人?研究并總結(jié)了不同Si含量硅鋼的力學(xué)性能,如圖2-2所示。??圖2-2?(a)為不同Si含量的斷后伸長(zhǎng)率,在室溫(實(shí)心)和150?°C?(空心)??條件下,隨著Si含量的增加,合金的拉伸斷后伸長(zhǎng)率呈線性下降,常規(guī)鑄造??和噴射成形方法制備的Fe-6.5wt.%Si合金熱軋后室溫塑性幾乎為零。圖2-2??(b)顯示了?Si含量對(duì)硬度的影響,合金的硬度隨著Si含量的增加而增大,??其中Si含量大于3wt.%時(shí),硬度升高趨勢(shì)更加明顯。由此可以看出,當(dāng)Si含??量升高到6.5wt.%時(shí),合金變得既硬又脆,難以進(jìn)行加工。??(Wt%)??(V??…、1〇〇Q?,?I?.?^?-1?,?f?.?5?6??(a廠□?as?hot?rolled?〇?homo-850°C-ice?brine?v^/?[??"?as*cast?(SC) ̄ ̄'?'?'?'?'?'?'?%?^????20?^?350?N?as?hot?.oiled?\??A?□?.?S?300?1〇〇〇〇C-〇il????15?〇口?□?_?p?25。I"?▲?homo-lOCKPOoil?X?」??〇?200???f*〇nK)-850°C-ice?brine?:??TO?10?■謹(jǐn)?口?c/}?\?m?roferonca?data?[9]??0????...?I?....?1?....?I?^?.?i?,?.?■?■*?〇?L_._I__I__I_I__。撸桑撸撸?.?1?.?1?.?I?.?I?■?.?I?.?I?.?I?.?I?.'??3.5?4.0?4.5?5.0?5

相圖,原子,陣點(diǎn),相圖


?Fe-6.5wt.%Si合金連續(xù)軋制工藝優(yōu)化及變形機(jī)制研宄???Si?(wt%)??6?6.5?7?8?9??900?.?/?/.??A2?/?/??i?^.?/?A??600?.?/?/?B2+D0,?\?*??i?!?'??/?;??10?11?12?13?14?15?16?17??Si?(at%)??圖2-3Fe-Si合金局部相圖I1,15,叫??無序的A2相為BCC結(jié)構(gòu),在每個(gè)陣點(diǎn)處Fe原子和Si原子隨機(jī)分布。??而在有序相區(qū),Fe原子和Si原子排列趨于形成一定的相關(guān)性,出現(xiàn)了原子的??概率占位,使得晶格的排列呈現(xiàn)周期性的規(guī)律。??圖2-4為D03有序結(jié)構(gòu)的點(diǎn)陣排列,該點(diǎn)陣由四個(gè)面心立方亞點(diǎn)陣(圖??中所示的A、B、C和D)所構(gòu)成[22]。??對(duì)于含Si量為25at.%的Fe-Si合金,A、C和D位置由Fe原子占據(jù),B??位置由Si原子占據(jù)。其中A、C位置Fe原子具有四面體對(duì)稱性,最近鄰原??子是四個(gè)Fe原子和四個(gè)Si原子。D位置的Fe原子具有立方體對(duì)稱性,最近??鄰的原子是八個(gè)Fe原子。??當(dāng)Si含量偏離25at.%時(shí):如果在A、C和D位置上存在Fe原子的可能??性(分別對(duì)應(yīng)rA、rc和m)是相同的,但與在B位置存在Si原子可能性(rB)??不相等(即rA=rc=rD矣rB),則是DO3有序結(jié)構(gòu);如果B位置的Si原子和D??位置的Fe原子隨機(jī)的混合(rA=rc,rB=TD及rA#rB),是B2有序結(jié)構(gòu);如果??rA=rB=rc=r〇,是?BCC?無序結(jié)構(gòu)。??-6-??

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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博士論文
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[2]基于薄帶連鑄工藝的無取向6.5 wt.% Si鋼組織、織構(gòu)及磁性能研究[D]. 李昊澤.東北大學(xué) 2016
[3]Fe-6.5wt%Si合金中有序相的形成規(guī)律及其對(duì)力學(xué)性能的影響[D]. 李慧.北京科技大學(xué) 2015



本文編號(hào):2928041

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