ОХНММеталлы Russian Metallurgy

  • ISSN (Print) 0869-5733
  • ISSN (Online) 3034-5391

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК И ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ АНИЗОТРОПНОЙ СТАЛИ МЕТОДАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ

Код статьи
S30345391S0869573325024148-1
DOI
10.7868/S3034539125024148
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том / Номер выпуска 2
Страницы
41
Аннотация
Приведены методика и результаты исследования кристаллографической текстуры, зеренной и домéнной структур в высокопроницаемой электротехнической анизотропной стали (ЭАС) после вторичной рекристаллизации методом EBSD. Предлагаемая методика позволяет также наблюдать доменную структуру ЭАС, исключая внесение механических напряжений при пробоподготовке. Предложена формула, позволяющая с достаточно высокой точностью определять величину магнитной индукции с использованием при вычислениях средневзвешенных значений углов отклонения от идеальной текстуры Госса и значений их стандартных отклонений.
Ключевые слова
электротехническая анизотропная сталь вторичная рекристаллизация кристаллографическая текстура домéнная структура метод EBSD
Дата публикации
01.04.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
31

Библиография

  1. 1. Bernier, N. EBSD study of angular deviations from the Goss component in grain-oriented electrical steels / N. Bernier, E. Leunis, C. Furtado, T. Putte, G. Ban // Micron. 2013. V.54-55. P.43–51.
  2. 2. Dragoshanskii, Yu.N. Formation of magnetic properties of electrical steel / Yu.N. Dragoshanskii, V.I. Pudov // Diagnostics, Resource and Mechanics of Mater. Structures. 2020. Is.1. P.57–72.
  3. 3. Губернаторов, В.В. Явление гофрирования и формирование структуры и текстуры в металлических материалах при деформации и рекристаллизации : в 3 ч. Ч.3. Новые пути получения высококачественной анизотропной электротехнической стали / В.В. Губернаторов, Т.С. Сычева, Ю.Н. Драгошанский, В.С. Матвеева // Физическая мезомеханика. 2003. V.6. С.107 (6 с.).
  4. 4. V.V.Gubernatorov, T. S. Sycheva, Yu.N.Dragoshanskii, V. S. Matveeva. «The phenomenon of corrugation and structure and texture formation in metallic materials during deformation and recrystallization : 3. New methods of producing high-quality anisotropic electrical steel» // Physical Mesomechanics. 2003. V.6. P.107 (6 p.).
  5. 5. Lee, S. Statistical analysis of misorientation to goss orientation of highly grain-oriented silicon steel / S. Lee, S. Kim // J. Magn. Magn. Mater. 2022. V.560. Art.169563.
  6. 6. Shilling, J. Magnetic properties and domain structure in grain-oriented 3% Si-Fe / J. Shilling, G. Houze // IEEE Trans. Magn. 1974. V.10. Is.2. P.195–223.
  7. 7. Swift, W.M. Relationship between statistical distribution of grain orientations and B10 in polycrystalline (110) [001] 3% Si‐Fe sheet / W.M. Swift, W.T. Reynolds, J.W. Shilling // AIP Conf. Proc. 1973. V.10. Is.1. P.976–980.
  8. 8. Birsan, M. Anisotropy of permeability at 10 Oe in textured soft magnetic materials / M. Birsan, J.A. Szpunar // J. Appl. Phys. 1996. V.79. Is.11. P.8588–8592.
  9. 9. Foster, K. Effect of directional orientation on the magnetic properties of cube-oriented magnetic sheets / K. Foster, J.J. Kramer // J. Appl. Phys. 1960. V.31. Is.5. P.233, 234.
  10. 10. McCarty, M. Texture – Electrical‐property correlations in oriented silicon steel / M. McCarty, G.L. Houze, F.A. Malagari // J. Appl. Phys. 1967. V.38. Is.3. P.1096–1098.
  11. 11. Nadoum, A. On the correlation between magnetic domain and crystallographic grain orientation in grain oriented electrical steels / A. Nadoum, F. Robinson, S. Birosca // J. Magn. Magn. Mater. 2019. V.494. Art.165772.
  12. 12. Gallaugher, M. Magnetic domain structure and crystallographic orientation of electrical steels revealed by a forescatter detector and electron backscatter diffraction / M. Gallaugher, N. Brodusch, R. Gauvin, R. Chromik // Ultramicroscopy. 2014. V.142. P.40–49.
  13. 13. Inami, T. Observation of buried magnetic domains in grain-oriented electrical steel / T. Inami, K. Sugawara, T. Nakada, Y. Sakaguchi, S.Takahashi // IEEE. Trans. Magn. 2022. V.59. Is.3. P.1–6.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека