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        无取向硅钢边裂产生因素及改进措施

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        摘要:针对新钢无取向硅钢生产中的边裂缺陷问题,通过对缺陷取样分析以及现场调查,发现硅钢边裂产生的原因主要是侧?#21450;?#25758;击拉裂所致。通过提高控制板坯板形质量,减少板坯在轧制过程中边部的撞击力,边裂缺陷大大减少。

        关键词:无取向硅钢;边裂;板形;受力

        前言

        无取向硅钢是一种技术含量高的钢种,其成分控制要求严格,杂质含量要求低,轧制工艺温度精度要求高,制造工序长,影响性能因素多。新钢热连轧厂在初期开发无取向硅钢时,在带钢两侧出现大量的三角形边部裂口缺陷(见图1),?#29616;?#38477;低了硅钢产品的成材率。

        1原因分析

        目前大部分研究学者认为边部裂纹产生的原因可分为两种:一种是在冶炼过程中产生的夹杂物是造成裂纹的原因,因为夹杂物相?#26434;?#38050;的基体塑性?#21916;睿?],因此容易在轧制过程中造成开裂;另外一种原因认为是加热温度过高,导致板坯出现裂纹,这类边裂组织有过热或过烧特征[2]。本文通过对缺陷进行取样分析,查明硅钢边裂产生的原因。

        1.1电镜分析在边裂部位取样进行扫描电镜分析,结果如图2所示。从分析结果可以看出,裂口缺陷处主要为氧、铁元素,其中氧的质量分数为34%,没有发现Al,Mn,S等夹杂元素。

        1.2金相分析在边裂部位、无边裂部位取样进行金相分析,检验金相组织?#22270;?#26434;物。边裂部位试样的金相组织如图3(a)所示,其组织为变形铁素体,无脱碳现象,晶粒度级别为7.0级,晶粒较细小,夹杂物的检测结果为A0,B0,C0,D0.5,钢质较洁净,未见明显夹杂。无边裂处试样的金相组织如图3(b)所示,其组织为变形铁素体,无脱碳现象,晶粒度级别为6.5级,夹杂物的检测结果为A0,B0,C0,D0.5。两个试样的组织和晶粒度大小相近,同时缺陷试样的晶界处未出现熔融态,无过烧产生的粗大晶粒。

        1.3现场观察在精轧现场观察轧制硅钢情况,经常发现板坯在进入精轧机时撞击轧机前的侧?#21450;澹?#20135;生明显的火花现象(如图4(a),(b)所示是板坯撞击F3机架侧?#21450;?#24405;像的截图)。停机检查侧?#21450;?#26102;发现其磨损?#29616;兀?#30952;损痕迹很深,见图5。在生产现场观察卷取情况,在卷取侧?#21450;?#22841;持力作用下,带钢擦伤侧?#21450;?#24773;况?#29616;兀?#22914;图6(a),(b)所示为现场观察卷取机前侧?#21450;?#20986;现火花,?#21450;?#30952;损?#29616;亍?

        1.4原因分析根据电镜和金相分析结果,产品夹杂物级别不高,边裂处没有发现夹杂物,可以排除夹杂物导致边裂的可能。电工钢的加热温度不高,在炉时间不超过150min,金相检验没有发现过烧、晶粒特别粗大和晶粒间氧化等现象,由此可推断,边裂不是由于加热温度过高?#22270;?#28909;时间长导致的过烧缺陷。根据图1裂口可见,裂口像刀片一样,有拉伸减薄形态,由图3(a)?#37096;?#30693;裂纹处晶粒发生了变形,推测裂纹是轧制过程带钢边部受力过大,侧?#21450;?#32473;带钢的夹持力与摩擦力超过了带钢的强度,导致边部出现裂口。由于硅钢高温强度低,并且硅钢脆性大[3],特别是板坯边部温度低,边部塑性更差,在轧制过程中板坯与侧?#21450;?#25758;击、摩?#31890;?#24102;钢宽度不是均匀的直线,在弯曲处或较宽处很容易出现变形程度不一样的现象,从而产生裂纹源,在精轧的张力与卷取夹持力作用下,产生的裂纹进一步扩展拉开,从而形成三角形边部裂口。?#24535;?#27178;向存在的这种应力不均,通过裂纹开裂的?#38382;講欢?#37322;放,并?#20197;?#32437;向上形成多处无周期性规律的裂口。由以上分析可知,硅钢边裂产生的原因是板坯撞击或摩擦侧?#21450;?#20135;生裂纹,在精轧张力与卷取夹持力的作用下,裂纹进一步扩展形成三角形边裂。导致板坯撞击或侧?#21450;?#25705;擦的原因是多方面的,如粗轧坯板形不良、旁弯,精轧对中不良、跑偏、张力过大?#21462;?

        2改进措施

        粗轧坯板形不良、旁弯,板坯与精轧中心线偏离,精轧板形不?#36857;?#26495;坯跑偏,卷取侧?#21450;?#25511;制都会引起板坯撞击侧?#21450;澹?#22312;张力的作用下?#27426;?#25193;展形成边部裂纹。为此采取了以下措施控制边裂缺陷。

        2.1粗轧水平对中在粗轧区,轧制线对中性控制是良好板形质量的保证。为此粗轧区应确保上下辊与轧制线水平、上下辊缝与轧线水平高?#20154;?#24179;。保证粗轧机前、机后侧?#21450;?#30340;正常使用以及对中性。

        2.2提高精轧中心线水平在精轧区轧件偏离轧制中心线、轧制过程板坯跑偏、精轧板形不良、精轧机组间轧制张力过大都会导致板坯撞击侧?#21450;濉?#20026;此在精轧区应确保各机架上下辊与轧制线水平、上下辊辊缝与轧线水平高?#20154;?#24179;。主要措施如下:对精轧辊形进行调整,提高精轧机组水平控制精度,提高轧制稳定性,减少跑偏撞击侧?#21450;宓取?

        2.3增设导轮在精轧机组侧?#21450;逕显?#35774;辊轮,?#24551;?#20391;?#21450;?#23545;中性的检查,保证侧?#21450;?#23545;中性,减小板坯撞击侧?#21450;?#32780;产生裂纹的可能性。

        2.4减小张力由于硅钢高温强度低,韧、塑性差,生产过程不宜有拉钢现象,精轧张力设置要减小,应采用小张力轧制,以减轻拉应力对边裂缺陷的扩展作用。

        2.5优化卷取侧?#21450;?#25511;制在卷取区不使用侧?#21450;?#26102;,卷形质量无法保证;而使用?#21450;?#26102;,?#24535;?#20250;因为在侧?#21450;?#22841;持力作用下产生擦伤而形成边裂。为此,在轧制硅钢时,可适当减少侧?#21450;?#22841;持力;同时及时更换侧?#21450;?#25110;者对卷取侧?#21450;?#36827;行改造,在?#21450;逕显?#35774;立辊,减少侧?#21450;?#19982;?#24535;?#30340;摩擦力,这些措施可以达到防止边裂产生的目的。

        3应用效果

        采用相关控制边裂的措施后,硅钢边裂缺陷率由0.63%降至0.10%,缺陷发生率明显下降,硅钢产品的质量有了很大的提高。

        4结论

        1)硅钢边裂产生的原因是板坯撞击侧?#21450;?#20135;生裂纹,在精轧张力与卷取夹持力的作用下,裂纹进一步扩展形成三角形边裂。2)通过控制板坯板形质量,减少侧?#21450;?#22841;持力与张力,增设导?#21482;?#31435;辊是减少?#24535;?#20135;生边裂的?#34892;?#25514;施。

        [参考文献]

        [1]刘兵,孟宪嘉,王永钦.铸钢件裂纹与钢中夹杂物关系及减少措施[J].铸造技术,2005,26(10):854-856.

        [2]胡金?#36857;?#26174;微镜法鉴别钢的过热和过烧[J].钢铁研究情报,1973,(3):59-64.

        [3]何忠治.电工钢[M].?#26412;?冶金工业出版社,2012:5,103-105.

        作者:李利利 李磊 金鹏 张超 单位:新余钢铁集团有限公司

        江西冶金杂志责任编辑:张雨    阅?#31890;?script language='javascript' src='http://www.2606157.com/kejizazhi/GetHits.asp?ArticleID=727608'>人次
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