【摘 要】
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该文率先采用具有极强轧薄能力的异步轧制及其组合轧制生产取向硅钢极薄带,以及三次再结晶和初次再结晶两种退火方法进行热处理,对剪切变形条件下的硅钢极薄带冷轧织构、磁性
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该文率先采用具有极强轧薄能力的异步轧制及其组合轧制生产取向硅钢极薄带,以及三次再结晶和初次再结晶两种退火方法进行热处理,对剪切变形条件下的硅钢极薄带冷轧织构、磁性能、再结晶织构及组织的影响规律及异步轧制取向硅钢极薄带的三次再结晶机理进行了研究,并从理论上计算了取向硅钢极薄带的磁性能,探索了一条硅钢极薄带生产的新途径.该文获得如下成果:1.采用常规和异步两种轧制方式进行对比实验研究.2.研究异步轧制取向硅钢磁性能发现,异步轧制生产的三次再结晶取向硅钢极薄带的磁性能普遍高于同步轧制.其原因是经异步轧制后的板材畸变能高,等效应变大,有利于GOSS晶粒长大.同时不同性能的母带,对最终三次再结晶极薄带磁性能的影响不同,采用HiB钢的性能优于普通取向硅钢的磁性能.3.该文研究了不同冷轧和热处理工艺参数对硅钢极薄带的磁性能的影响,发现采用含有一道次以上的异步轧制方法和初次再结晶退火的硅钢薄带具有良好的磁性能;不同轧制方式中,先异步轧制两道次的试样性能最好;在800℃~900℃发生了初次再结晶,获得了较好的再结晶织构和磁性能.同一种硅钢带经不同气氛的热处理时,纯氢气氛的磁性能好于其它气氛.4.通过对硅钢极薄带三次再结晶行为影响因素的研究,得到了发生三次再结晶的条件是加热速度快、退火温度高、保温时间长等.5.根据阜晶体各向异性,利用硅钢极薄带织构数据,计算了异步轧制取向硅钢极薄带的磁性能,计算结果表明理论值与实测值吻合较好.通过该论文发现以二次再结晶后的取向硅钢带为原料,采用异步轧制成0.1mm以下的极薄带,经过保护气氛的三次再结晶高温热处理后,可以形成磁性能很高的三次再结晶硅钢带,为取向硅钢极薄带的生产提供了一条新的途径.
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