Механизм структурно-текстурной наследственности в электротехнической анизотропной стали. 2. Эволюция основных кристаллографических ориентировок
Аннотация
Предложен механизм структурно-текстурной наследственности в электротехнической анизотропной стали на основе гипотезы о высокой подвижности специальных границ. Проанализирована эволюция основных кристаллографических ориентировок на этапах промышленного производства ЭАС от горячей прокатки до высокотемпературного отжига в процессе деформаций и рекристаллизаций. Показано, что специальные разориентации – специальные границы возникают между основными ориентировками и эволюционируют вместе с ними.
Ключевые слова
Литература
Лобанов М. Л., Редикульцев А. А., Зорина М. А. Металлофизика материалов для электромашиностроения: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. 144 с.
Shimizu Y., Ito Y., Iida Y. Formation of the Goss orientation near the surface of 3 pct silicon steel during hot rolling // Met. Trans. 1986. V. 17A. P. 1323 – 1334.
Пащенко С. В. и др. Текстурообразование при горячей прокатке кремнистого сплава // ФММ. 1984. Т. 58, № 1. С. 63 – 68.
Hölscher M., Raabe D., Lücke K. Relationship between rolling textures and shear textures in f.c.c. and b.c.c. metals // Acta Metallurgica et Materialia. 1994. V. 42, No. 3. P. 879 – 886.
Лобанов М. Л., Редикульцев А. А., Русаков Г. М., Данилов С. В. Взаимосвязь ориентировок деформации и рекристаллизации при горячей прокатке электротехнической анизотропной стали // МиТОМ. 2015. № 8. С. 44 – 49. (Lobanov M. L., Redikul’tsev A. A., Rusakov G. M., Danilov S. V. Interrelation between the orientations of deformation and recrystallization in hot rolling of anisotropic electrical steel // Metal Science and Heat Treatment. 2015. V. 57, No. 7 – 8. P. 492 – 497.)
Лобанов М. Л., Редикульцев А. А., Русаков Г. М., Данилов С. В. Влияние углерода на формирование текстуры технического сплава Fe – 3 % Si при горячей прокатке // МиТОМ. 2014. № 12. С. 12 – 15. (Lobanov M. L., Redikul’tsev A. A., Rusakov G. M., Danilov S. V. Effect of carbon on texture formation in electrical steel Fe – 3 % Si under hot rolling // Metal Science and Heat Treatment. 2015. Vol. 56, Nos. 11 – 12. P. 646 – 649.)
Humphreys F. J., Hatherly M. Recrystallization and Related Annealing Phenomena. Oxford: ELSEVIER Ltd, 2004. 574 p.
Физическое металловедение: в 3-х т. / Под. ред. Р. У. Кана и П. Т. Хаазена. Пер. с англ. М.: Металлургия. 1987. Т. 3. 624 с.
Страумал Б. Б. Фазовые переходы на границах зерен. Фасетирование, специальные и неспециальные границы, потеря огранки. М.: МИСиС. 2004. 65 с.
Sachs G. Zur Ableitung einer Fliessbedingung // Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure. 1928. V. 72. P. 734 – 736.
Taylor G. I. Plastic Strain in Metals // Journal of the Institute of Metals. 1938. V. 62. P. 307 – 324.
Bishop J. F. W. A theory of the tensile and compressive textures of face-centred cubic metals // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. 1955. V. 3, No. 2. P. 130 – 142.
Hölscher M., Raabe D., Lücke K. Relationship between rolling textures and shear textures in f.c.c. and b.c.c. metals // Acta Metallurgica et Materialia. 1994. V. 42, No. 3. P. 879 – 886.
Taoka T., Furubayashi Е., Takeuchi S. Formation of cold-rolled texture and recrystallized texture in single crystals of 3 % silicon iron. Part I // Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1966. V. 6, No. 7. P. 201 – 232.
Koh P. K., Dunn C. G. Cold-rolled textures of silicon-iron crystals // J. of Metals. 1955. V. 7, No. 2. P. 401 – 406.
Губернаторов В. В., Соколов Б. К. Влияние двойников на текстуру прокатки и рекристаллизации в монокристаллах Fe – 3 % Si // ФММ. 1972. Т. 34, № 6. С. 1232 – 1237.
Беляевских А. С., Лобанова Е. М. Моделирование переориентации кристаллической решетки // ХV Международная научно-техническая уральская школа-семинар металловедов – молодых ученых: Екатеринбург. 2014. С. 3 – 6.
Гервасьева И. В., Зимин В. А. Текстурные и структурные преобразования в изотропной электротехнической стали // ФММ. 2009. Т. 108, № 5. С. 482 – 493.
Hirosuke Inagaki. Formation of {111} recrystallization texture in polycrystalline iron // Transactions ISIJ. 1984. V. 24. P. 266 – 274.
Paolinellia S. С., Cunhaa M. A., Cota А. B. The influence of shear bands on final structure and magnetic properties of 3 % Si nonoriented silicon steel // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003. No. 6. P. 34 – 42.
Русаков Г. М., Лобанов М. Л., Редикульцев А. А., Беляевских А. С. Специальные разориентации и текстурная наследственность в техническом сплаве Fe – 3 % Si // ФММ. 2014. Т. 115, № 8. С. 827 – 838. (Lobanov M. L., Rusakov G. M., Redikul’tsev A. A., Belyaevskikh A. S. Special misorientations and textural heredity in the commercial alloy Fe – 3 % Si // The Physics of Metals and Metallography. 2014. V. 115, No. 8. P. 775 – 785.)
Лобанов М. Л., Русаков Г. М., Редикульцев А. А., Лобанова Л. В. Формирование специальных разориентаций, связанных с переходными полосами, в структуре деформированного и отожженного монокристалла (110)[001] сплава Fe – 3 % Si // ФММ. 2013. Т. 114. № 1. С. 33 – 38. (Lobanov M. L., Rusakov G. M., Redikul’tsev A. A. and Lobanova L. V. Formation of special disorientations related to transition bands in structure of deformed and annealed single crystal (110)[001] of Fe – 3 % Si alloy // The Physics of Metals and Metallography. 2013. V. 114, No. 1. P. 27 – 32.)
Русаков Г. М., Лобанов М. Л., Редикульцев А. А., Каган И. В. Особенности холодной деформации монокристалла (110)[001] сплава Fe – 3 % Si – 0,5 % Cu, связанные с двойникованием // ФММ. 2011. Т. 111, № 5. С. 554 – 560. (Rusakov G. M., Lobanov M. L., Redikul’tsev A. A., Kagan I. V. Specific features of cold deformation of a (110)[001] single crystal of an Fe – 3 % Si – 0.5 % Cu alloy related to twinning // Physics of Metals and Metallography. 2011. V. 111, No. 5. P. 530 – 536.)
Hutchinson В. Deformation substructures and recrystallisation // Materials Science Forum. 2007. P. 13 – 22.
Park J. T., Szpunar J. A. Evolution of recrystallization texture in nonoriented electrical steels // Acta Materialia. 2003. V. 51. P. 3037 – 3051.
Ushioda K., Hutchinson W. B. Role of shear bands in annealing texture formation in 3 % Si – Fe (111)[112] single crystals // ISIJ International. 1989. V. 29, No. 10. P. 862 – 867.
Dillamore I. L., Roberts J. G., Bush A. C. Occurrence of shear bonds in heavily rolled cubic metals // Mater. Sci. 1979. V. 13. P. 73 – 77.
Sokolov B. K. et al. On the influence of the annealing heating rate on the recrystallization texture of a deformed single crystal (110)[001] of 3 % silicon iron // Textures and Microstructures. 1995. V. 26 – 27. P. 427 – 443.
Dorner D., Zaefferer S., Raabe D. Retention of the Goss orientation between microbands during cold rolling of an Fe 3 % Si single crystal // Acta Materialia. 2007. V. 55 P. 2519 – 2530.
Nguyen-Minh T. et al. Occurrence of shear bands in rotated Goss ({110}110) orientations of metals with bcc crystal structure // Scripta Materialia. 2012. V. 67. P. 935 – 938.
Лобанов М. Л., Русаков Г. М., Редикульцев А. А. и др. Полосы сдвига в техническом сплаве Fe – 3 % Si – 0,5 Cu и кристаллографические аспекты их образования // Известия ВУЗов. Черная металлургия. 2011. № 7. С. 42 – 47. (Lobanov M. L., Rusakov G. M., Redikul’tsev A. A. et al. Shear bands in Fe – 3 % Si – 0.5 % Cu alloy // Steel in Translation. 2011. V. 41, No. 7. P. 559 – 564.)
Redikultsev A. A., Rusakov G. M., Lobanov M. L. The possibility of obtaining electrical steel with texture {100}001 // Solid State Phenomena. 2018. V. 284. P. 483 – 488.
Лобанов М. Л., Русаков Г. М., Редикульцев А. А. Электротехническая анизотропная сталь. Часть I. История развития // МиТОМ. 2011. № 7. С. 18 – 25.
Lobanov M. L., Rusakov G. M., Redikul’tsev A. A. Electrotechnical anisotropic steel. Part I. History of development // Metal Science and Heat Treatment. 2011. V. 53. P. 326 – 332.
Chang S. K. Texture change from primary to secondary recrystallization by hot-band normalizing in grain-oriented silicon steels // Materials Science and Engineering. 2007. P. 93 – 98.
Marco A. da Cunha, Sebastiao C. Paolinelli. Effect of the annealing temperature on the structure and magnetic properties of 3 % Si non-oriented steel // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2003. P. 379 – 381.
Лобанов М. Л., Редикульцев А. А., Русаков Г. М., Беляевских А. С. Влияние деформационного старения при холодной прокатке на формирование структуры и свойств технического сплава Fe – 3 % Si // Известия вузов. Черная металлургия. 2015. Т. 58, № 7. С. 520 – 525. (Lobanov M. L., Redikultsev A. A., Rusakov G. M., Belyaevskikh A. S. Influence of pass aging in cold rolling on the structure and properties of Fe – 3 % Si steel // Steel in Translation. 2015. V. 45, No. 7. Р. 494 – 498.)
Shimizu R., Harase J., Dingley D. J. Prediction of secondary recrystallization in Fe – 3 % Si by three-dimensional texture analysis // Acta Mater. 1990. V. 38. P. 973 – 978.
Kumano T., Haratani T., Ushigami Y. The Relationship between primary and secondary recrystallization texture of grain oriented silicon steel // ISIJ Int. 2002. V. 42. P. 440 – 449.
Новиков В. Ю. Вторичная рекристаллизация. М.: Металлургия, 1990. 128 с.
Беляевских А. С., Лобанов М. Л., Русаков Г. М., Редикульцев А. А. Улучшение технологии производства сверхтонкой электротехнической анизотропной стали // Сталь. 2015. № 12. С. 63 – 67. (Belyaevskikh A. S., Lobanov M. L., Rusakov G. M., Redikul’tsev A. A. Improving the production of superthin anisotropic electrical steel // Steel in Translation. 2015. V. 45, No. 12. P. 982 – 986.)
DOI: https://doi.org/10.30906/mitom.2025.3.10-17
© Издательский дом «Фолиум», 1998–2025
