魯斐 ,馬千 ,劉騰飛 ,戴媛靜 ,2
(1.清華大學(xué)天津高端裝備研究院,中國天津300300;2.天津清潤博潤滑科技有限公司,中國天津300300)
硅鋼是含硅量在0.5%~6.5%的極低碳的硅鐵合金,主要用于各種電機、發(fā)電機、壓縮機、馬達(dá)和變壓器的鐵心,是電力、家電等行業(yè)不可或缺的原材料產(chǎn)品[1]。硅鋼的硬度高,帶材在冷軋變形過程中的變形抗力大,且硅鋼板面的質(zhì)量要求高,其制造技術(shù)比普鋼產(chǎn)品更加嚴(yán)格,生產(chǎn)工藝復(fù)雜且含量更高,硅鋼一度被稱為“鋼鐵產(chǎn)品中的工藝品”,是一個國家鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)志。
硅鋼含硅量大,軋制過程中容易出現(xiàn)黑斑缺陷,影響板面質(zhì)量并導(dǎo)致合格率降低,對企業(yè)產(chǎn)品形象造成影響的同時也導(dǎo)致較大的經(jīng)濟損失。本文對冷軋硅鋼黑斑缺陷進行分析,并提出了有效的控制措施。
冷軋硅鋼黑斑缺陷一般在可逆軋機出現(xiàn),集中出現(xiàn)在軋制的最后兩個道次,斑跡主要出現(xiàn)在帶頭、帶尾位置,嚴(yán)重時其他帶面均有出現(xiàn),卷曲開卷后斑跡加重。
黑斑缺陷呈條帶狀連續(xù)分布,條帶寬度根據(jù)缺陷程度或?qū)捇蛘?,且?guī)т撜磧擅婢嬖诖巳毕?,且成鏡像。黑斑的斑跡顏色由外到內(nèi),顏色逐漸變深,其中邊緣部分為棕色至深棕色,最內(nèi)側(cè)為黑色至藍(lán)色。
取三菱日立1420六輥可逆軋機新鮮下線的正常硅鋼板和黑斑缺陷硅鋼板,使用石油醚微波清洗15min,干燥后通過SEM對硅鋼板的表面形貌進行觀察,SEM照片如圖1所示。圖1中,a1、b1、c1是100倍下正常板面、棕色斑跡處、黑色斑跡處的形貌,從圖中僅能觀察到正常的軋制條紋。而a2、b2、c2是500倍下正常板面、棕色斑跡處、黑色斑跡處的形貌,從圖中可發(fā)現(xiàn),除軋制條紋外,棕色斑跡、黑色斑跡處粗糙度大,存在明顯的腐蝕坑。
圖1 黑斑缺陷表面形貌
通過EDS對正?;w及黑斑缺陷不同顏色處進行元素分析,分析結(jié)果如表1所示。EDS分析顯示硅鋼中含有碳、氧、鋁、硅、鐵元素。其中,正?;w處的氧含量僅為0.24%,黑斑缺陷由外到內(nèi)隨著顏色的變深,氧含量也明顯升高。其中,棕色處的氧含量為2.97%,黑色處的氧含量為4.98%。隨著氧含量的提高,鐵含量存在下降趨勢,而其他元素的含量基本無明顯變化。
表1 黑斑缺陷不同顏色處的元素含量
結(jié)合現(xiàn)場情況,在每一道次軋制結(jié)束停機時,由于噴液系統(tǒng)閉合不嚴(yán),存在明顯的乳化液滴落狀況,乳化液夾帶至帶鋼的位置開卷時對應(yīng)黑斑缺陷位置,結(jié)合EDS元素分析數(shù)據(jù),可合理推測冷軋硅鋼黑斑缺陷為鐵在一定條件下與乳化液反應(yīng)發(fā)生的氧化腐蝕。
在生產(chǎn)過程中,軋制下線的帶鋼溫度高達(dá)120℃,同時帶鋼自身有著較大的層間徑向應(yīng)力,故實驗室將現(xiàn)場在用乳化液滴加至兩塊硅鋼帶鋼中間,施加壓力,并在在120℃的條件下模擬現(xiàn)場黑斑缺陷(實驗條件:120℃,2h),并得到類似現(xiàn)場的黑斑,斑跡特征為邊緣部分為棕色至深棕色,最內(nèi)側(cè)為黑色。
采用EDS對實驗室模擬的黑斑進行元素分析發(fā)現(xiàn):模擬斑跡與現(xiàn)場斑跡中的元素種類相似,黑斑缺陷不同顏色處的氧元素含量及變化規(guī)律相同(如表2所示)即隨著斑跡缺陷顏色的加重,氧含量也逐漸升高,因此由以上模擬實驗結(jié)果可確認(rèn)硅鋼冷軋過程中產(chǎn)生的黑色斑跡與乳化液的夾帶密不可分。
表2 實驗室模擬黑斑缺陷不同顏色處元素含量 單位:%
乳化液即為軋制油與水混合乳化而成,在冷軋過程中起到潤滑、冷卻、清洗的作用。為了進一步說明黑斑缺陷產(chǎn)生的原因。實驗室將軋制油的純油和水分別夾帶至兩塊硅鋼帶鋼中間,施加壓力,并在120℃的條件下模擬黑斑缺陷。結(jié)果發(fā)現(xiàn),硅鋼帶鋼中間滴加軋制油時,并無黑色斑跡出現(xiàn);而硅鋼帶鋼中間滴加水時,帶鋼表面出現(xiàn)棕色斑跡,較現(xiàn)場斑跡略淺(圖2)。
圖2 硅鋼帶鋼分別夾帶軋制油純油(左圖)和純水(右圖)的斑跡模擬實驗
采用EDS對硅鋼帶鋼夾帶純水產(chǎn)生的黑斑缺陷進行元素分析發(fā)現(xiàn):該斑跡的元素種類與現(xiàn)場斑跡中的元素種類相似,黑斑缺陷不同顏色處的氧元素含量及變化規(guī)律相同(如表3所示)即隨著斑跡缺陷顏色的加重,氧含量也逐漸升高。
綜上分析,冷軋硅鋼黑斑缺陷是在水(乳化液)存在下,在高溫、高卷曲壓力下,硅鋼帶鋼中鐵的氧化腐蝕行為。
表3 硅鋼帶鋼夾帶純水產(chǎn)生的黑斑缺陷不同顏色處的元素含量%
為進一步驗證以上結(jié)論,在三菱日立1420六輥可逆軋機正常生產(chǎn)過程中,在硅鋼卷軋制末道次,分別將純軋制油、乳化液、純水的潑灑至帶鋼表面。開卷后發(fā)現(xiàn),潑灑純軋制油的部位無黑斑缺陷出現(xiàn),然而,潑灑乳化液和純水的部位卻會出現(xiàn)黑斑缺陷(如圖3)。該現(xiàn)場潑灑結(jié)果進一步驗證了冷軋硅鋼黑斑缺陷是在水(乳化液)存在下,在高溫、高卷曲壓力下,硅鋼帶鋼中鐵的氧化腐蝕行為。
圖3 軋機潑灑實驗:a潑灑乳化液,b潑灑軋制油,c潑灑水
通過對冷軋硅鋼黑斑缺陷成因的分析,在生產(chǎn)實踐中應(yīng)采取以下措施對黑斑缺陷進行控制。
乳液夾帶是產(chǎn)生黑斑的主要原因,因此在選擇軋制油時應(yīng)充分考慮軋制油的抗斑跡性能。以三菱日立1420六輥可逆軋機在用乳化液為例,實驗室斑跡缺陷模擬實驗發(fā)現(xiàn),乳化液中引入多元醇磷酸酯可有效降低斑跡缺陷(圖4)。
圖4 現(xiàn)場乳化液引入0.09%多元醇磷酸酯前后的斑跡模擬實驗
為探索多元醇磷酸酯在抑制黑斑缺陷中所起到的作用,采用電化學(xué)交流阻抗譜對其進行探究。實驗以0.5mol/L的鹽酸電解池溶液,鉑片為對電極,甘汞電極為參比電極,工作電極為DC01鋼板0.1cm2,采用三電極接線方式。
圖5 不同添加量多元醇磷酸酯的交流阻抗Niquist圖
圖5為不同添加量多元醇磷酸酯的交流阻抗Niquist圖,容抗弧直徑大小反應(yīng)電極表面電荷傳遞電阻Rct的大小,隨著多元醇磷酸酯加入及加入量的增大,容抗弧直徑增大,電荷傳遞電阻Rct增大,腐蝕速率降低[2,3],說明多元醇磷酸酯具備緩蝕性,它的引入可明顯降低帶鋼腐蝕速率。
三菱日立1420六輥可逆軋機選用含多元醇磷酸酯的軋制油,具備較為優(yōu)異的緩蝕性能,可有效降低斑跡缺陷,因黑斑缺陷引起的封閉率下降54%。
軋制過程中吹掃壓力不足,帶鋼表面的乳化液吹掃不凈,氣墻的間隙不合理,氣墻的壓力不夠,乳化液易滴落到帶鋼板面。因此,在生產(chǎn)實踐中應(yīng)提高吹掃氣壓力,調(diào)整氣墻的間隙,可有效避免黑斑缺陷的產(chǎn)生。[4]
通過研究發(fā)現(xiàn):冷軋硅鋼黑斑缺陷的本質(zhì)是在乳化液(水)存在下,在高溫、高卷曲壓力下,硅鋼帶鋼中鐵的氧化腐蝕行為。通過調(diào)整軋機乳化液吹掃系統(tǒng),合理選擇緩蝕型軋制油,可以有效防止黑斑缺陷的發(fā)生。