JP6738047B2 - 無方向性電磁鋼板とその製造方法 - Google Patents
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Description
(実験1)
C:0.0020mass%、Si:3.65mass%、Mn:0.60mass%、P:0.005mass%、S:0.0020mass%、Al:0.60mass%、O:0.0025mass%、N:0.0015mass%、Ti:0.0010mass%、Sn:0.025mass%、Mo:0.006mass%を含有し、Asを0.0005〜0.006mass%の範囲で種々に変化して含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなる成分組成を有する鋼を真空溶解炉で溶製し、鋼塊とし、該鋼塊を1100℃で20min加熱した後、熱間圧延して板厚2.2mmの熱延板とした。
この熱延板に、1000℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、長さ:100mm×幅:30mmの曲げ試験片を採取し、半径:15mmの丸みを有する治具に挟み、45度の繰り返し曲げ試験を行い、破断するまでの曲げ回数を測定した。
結果を図1に示す。この図から、Asの含有量を0.0030mass%以下に低減することで、曲げ加工性が著しく改善されることがわかる。
C:0.0020mass%、Si:3.65mass%、Mn:0.60mass%、S:0.0020mass%、Al:0.60mass%、O:0.0025mass%、N:0.0015mass%、Ti:0.0010mass%、As:0.0010mass%、Sn:0.025mass%、Mo:0.006mass%を含有し、Pを0.004〜0.06mass%の範囲で種々に変化して含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなる成分組成を有する鋼を真空溶解炉で溶製し、鋼塊とした後、該鋼塊を1100℃で20min加熱した後、熱間圧延して板厚2.2mmの熱延板とした。
この熱延板に、1000℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、長さ:100mm×幅:30mmの曲げ試験片を採取し、半径:15mmの丸みを有する治具に挟み、45度の繰り返し曲げ試験を行い、破断するまでの曲げ回数を測定した。
結果を図2に示す。この図から、Pの含有量を0.020mass%以下に低減することで、曲げ加工性が著しく改善されることがわかる。
上記実験結果に基き、AsおよびPを低減した鋼を溶製し、磁気特性に及ぼす影響を確認するため、以下の実験を行った。
C:0.0020mass%、Si:3.65mass%、Mn:0.60mass%、P:0.005mass%、S:0.0020mass%、Al:0.60mass%、O:0.0025mass%、N:0.0015mass%、Ti:0.0010mass%、As:0.0010mass%、Sn:0.025mass%、Mo:0.007mass%を含有し、残部がFeおよび不可避不純物からなる成分組成を有する鋼を真空炉で溶製し、鋼塊とした後、該鋼塊を1100℃で20min加熱した後、熱間圧延して板厚2.2mmの熱延板とした。
次いで、上記熱延板に1000℃×30secの熱延板焼鈍を施した後、酸洗し、冷間圧延して最終板厚0.25mmの冷間板とした後、上記冷延板に、vol%比でH2:N2=30:70、露点:−50℃の雰囲気下で1000℃×10secの仕上焼鈍を施した。
結果を図3に示す。この図から、仕上焼鈍で使用している雰囲気中のN2濃度を20vol%以下に低減することで、優れた鉄損が得られることがわかった。
本発明は、上記の新規な知見に基き、開発したものである。
C:0.0050mass%以下
Cは、磁気時効を起こして製品板の鉄損を増加させる有害元素であるので、上限を0.0050mass%とする。好ましくは0.0025mass%以下である。
Siは、鋼の比抵抗を高め、高周波鉄損を低減するのに有効な元素である。上記効果を得るためには3.2mass%以上の添加が必要である。しかし、Siの増加とともに鋼の強度が増加し、靭性が低下するため、冷間圧延性が低下する。このため、本発明ではSiの上限を4.5mass%とする。好ましくは3.4〜4.3mass%、より好ましくは3.6〜4.1mass%の範囲である。
Mnは、SiやAlと同様、鋼の比抵抗を高め、高周波鉄損を低減するのに有効な元素であるが、Si,Alに比べるとその低減効果は小さい。また、SをMnSとして固定することで、熱間脆性を抑制する効果もある。上記効果を得るためには0.1mass%以上の添加が必要である。しかし、多量に添加すると、原料コストが上昇することから、上限は2.0mass%とする。好ましくは0.3〜1.0mass%の範囲である。
Pは、鋼を脆化させ、冷間圧延における割れ(板破断)を増加させるため、極力低減するのが望ましい。このため、本発明では、上限を0.020mass%に制限する。好ましくは0.010mass%以下である。
Sは、微細硫化物を形成して結晶粒成長を阻害し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0050mass%とする。好ましくは0.0030mass%以下である。
Alは、鋼の比抵抗を高め、高周波鉄損を低減するのに有効な元素である。上記効果を得るためには0.4mass%以上の添加が必要である。しかし、Alの添加量を高めると、原料コストが増加するだけでなく、鋼板表面が酸化や窒化されやすくなり、鋼板表層内部にAl2O3やAlN等の微細析出物が形成されて鉄損の改善効果が相殺されてしまう。よって、Alの上限は2.0mass%とする。好ましくは0.6〜1.20mass%の範囲である。
Nは、微細窒化物を形成して結晶粒成長を阻害し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0050mass%に制限する。好ましくは0.0030mass%以下である。
Tiは、微細なTiN等を形成して結晶粒成長を阻害し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0030mass%に制限する。好ましくは0.0015mass%以下である。
Asは、鋼を脆化させ、冷間圧延で耳割れや板破断を引き起こす有害元素であるため、極力低減することが望ましい。このため、本発明では、上限を0.0030mass%とする。好ましくは0.0020mass%以下である。
SbおよびSnは、鋼板表面に偏析し、酸化・窒化を抑制する元素であり、鉄損を改善する効果がある。上記効果を得るためには合計で0.005mass%以上の添加が必要である。しかし、0.10mass%を超えて添加しても、上記効果が飽和するだけであるため、上限は合計で0.10mass%とする。好ましくは0.01〜0.05mass%の範囲である。ただし、ヘゲの発生を助長する幣害もあるため、後述する、MoやWを同時に添加するのが有効である。
MoおよびWは、SiやAl,Mn等の合金元素を多く含む高合金鋼板の表面欠陥(ヘゲ)を抑制するのに有効な元素である。高合金鋼板は、表面が酸化されやすいため、表面割れに起因するヘゲの発生率が高くなると考えられるが、高温強度を高める元素であるMoやWを微量添加することで、割れを抑制することができる。合計の添加量が0.0020mass%未満では上記効果は得られず、一方、合計で0.10mass%を超えて添加しても、効果が飽和し、原料コストが高くなるだけである。よって、上記範囲に制限する。好ましくは、0.0050〜0.050mass%の範囲である。
Oは、鋼中で酸化物系介在物を形成し、鉄損を増加させる有害元素であるため、極力低減するのが望ましい。よって、本発明では、上限を0.0050mass%とする。好ましくは0.0030mass%以下である。
Ca,MgおよびREMは、非常に安定で、大きな硫化物を形成し、微細析出物を低減するため、粒成長を促進し、鉄損を改善する効果がある。上記効果を得るためには少なくとも0.0005mass%が必要であり、一方、0.020mass%超え添加しても、上記効果は飽和してしまう。よって、添加する場合は、合計で0.0005〜0.020mass%の範囲とするのが好ましい。
本発明の無方向性電磁鋼板の製造に用いる鋼素材(スラブ)は、前述した成分組成に適合する鋼を転炉や電気炉、真空脱ガス装置等を用いた通常公知の精錬プロセスで溶製した後、連続鋳造法あるいは造塊−分塊圧延法で製造することができる。
また、上記熱間圧延の仕上圧延における終了温度は700℃以上とし、巻取温度は700℃以下とするのが好ましい。仕上圧延終了温度が700℃未満では、所定の板厚まで圧延することが難しく、また、巻取温度が700℃を超えると、脱スケール性が悪化するからである。
次いで、上記製品板について、鋼板表面に発生したヘゲの発生率(不良部として除去された長さ%)を測定するとともに、試験片を採取し、鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損)および鋼板表層(表面から2.0μmの範囲)のAl系析出物の個数密度を測定した。
上記測定の結果を、表1−1および表1−2に示した。これらの結果から、本発明に適合する成分組成を有する鋼板は、ヘゲの発生率が低く、また、Al系析出物の個数密度も0.010個/μm2以下であり、優れた鉄損特性を有していることがわかる。
次いで、上記製品板について、鋼板表面に発生したヘゲの発生率(不良部として除去された長さ%)を測定するとともに、試験片を採取し、鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損)および鋼板表層(表面から2.0μmの範囲)のAl系析出物の個数密度を測定した。
上記測定の結果を、表2に示した。この結果から、まずNo.1〜5の鋼板は本発明に適合する成分組成を有することから、ヘゲの発生率が低くなっている。さらに本発明において好適な雰囲気下で仕上焼鈍を行ったNo.2〜5の鋼板は、酸化や窒化が抑制された結果、Al系析出物の個数密度が0.010個/μm2以下であり、より優れた鉄損特性を有していることがわかる。
次いで、上記製品板について、鋼板表面に発生したヘゲの発生率(不良部として除去された長さ%)を測定するとともに、試験片を採取し、鉄損W10/400(最大磁束密度1.0T、周波数400Hzで正弦励磁したときの鉄損)および鋼板表層(表面から2.0μmの範囲)のAl系析出物の個数密度を測定した。
上記測定の結果を、表3に併記した。この結果から、熱間粗圧延の1パス目を低圧下率・低歪速度としたNo.1〜3およびNo.7〜10の鋼板は、高圧下率・高歪速度としたNo.4〜6およびNo.11,12の鋼板と比較し、ヘゲの発生率を大幅に低減できていることがわかる。
Claims (6)
- C:0.0050mass%以下、Si:3.2〜4.5mass%、Mn:0.1〜2.0mass%、P:0.020mass%以下、S:0.0050mass%以下、Al:0.4〜2.0mass%、N:0.0050mass%以下、Ti:0.0030mass%以下、As:0.0030mass%以下、Sn+Sb:0.005〜0.10mass%およびO:0.0050mass%以下を含有し、さらに、MoおよびWのうちから選ばれる1種または2種を合計で0.0020〜0.10mass%の範囲で含有し、残部がFe及び不可避不純物からなる成分組成を有し、
鋼板断面の表面から深さ2.0μmまでの範囲内に存在する50〜500nmのAl系析出物の個数密度が0.010個/μm 2 以下であることを特徴とする無方向性電磁鋼板。 - 上記成分組成に加えてさらに、Ca,MgおよびREMのうちから選ばれる1種または2種以上を合計で0.0005〜0.020mass%の範囲で含有することを特徴とする請求項1に記載の無方向性電磁鋼板。
- 板厚が0.30mm以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の無方向性電磁鋼板。
- 請求項1または2に記載の成分組成を有する鋼スラブを熱間圧延し、熱延板焼鈍し、あるいは熱延板焼鈍を行わず、1回もしくは中間焼鈍を挟む2回以上の冷間圧延して最終板厚とした後、仕上焼鈍を施す無方向性電磁鋼板の製造方法において、
上記仕上焼鈍の雰囲気をN2、H2および希ガスから選ばれる1種または2種以上の混合ガスとし、かつ、上記雰囲気中のN2含有量を20vol%以下とすることを特徴とする無方向性電磁鋼板の製造方法。 - 熱間圧延の粗圧延における1パス目の圧下率を25%以下、平均歪速度を4/sec以下とすることを特徴とする請求項4に記載の無方向性電磁鋼板の製造方法。
- 冷間圧延後の板厚を0.30mm以下とすることを特徴とする請求項4または5に記載の無方向性電磁鋼板の製造方法。
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