dc.contributor.author | Skordilis, Ioannis | en |
dc.contributor.author | Σκορδίλης, Ιωάννης | el |
dc.date.accessioned | 2019-03-07T11:26:53Z | |
dc.date.issued | 2019-03-07 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.lib.ntua.gr/xmlui/handle/123456789/48397 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.26240/heal.ntua.16376 | |
dc.rights | Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/ | * |
dc.subject | Ηλεκτρικός | el |
dc.subject | Electrical | en |
dc.subject | Χάλυβας | el |
dc.subject | Ιστός | el |
dc.subject | Μικροδομή | el |
dc.subject | Μαγνητικός | el |
dc.subject | Steel | en |
dc.subject | Texture | en |
dc.subject | Microstructure | en |
dc.subject | Magnetic | en |
dc.title | Ανάπτυξη μικροϊστού και συνακόλουθες ιδιότητες σε ηλεκτρικούς χάλυβες με μη προσανατολισμένους κόκκους | el |
heal.type | bachelorThesis | |
heal.classification | Φυσική μεταλλουργία | el |
heal.classification | Physical metallurgy | en |
heal.dateAvailable | 2020-03-06T22:00:00Z | |
heal.language | el | |
heal.language | en | |
heal.access | campus | |
heal.recordProvider | ntua | el |
heal.publicationDate | 2018-10-17 | |
heal.abstract | Οι ηλεκτρικοί χάλυβες είναι σιδηρούχα υλικά, τα οποία έχουν το πυρίτιο ως πρωταρχική κραματική προσθήκη και τα οποία, με βάση τις μαγνητικές τους ιδιότητες, εντάσσονται στα μαλακά φερρομαγνητικά υλικά. Στην παρούσα διπλωματική εργασία χρησιμοποιήθηκαν τρεις ποιότητες ηλεκτρικού χάλυβα, καθεμία από τις οποίες είχε διαφορετική περιεκτικότητα σε πυρίτιο. Μάλιστα μελετήθηκαν τρία δοκίμια από κάθε ποιότητα, καθένα από ένα συγκεκριμένο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας: θερμή έλαση, ψυχρή έλαση και τελική ανόπτηση. Στόχος αυτής της διερευνητικής διαδικασίας ήταν η κατανόηση της επίδρασης της χημικής σύστασης και των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας του υλικού στη μικροδομή του και σε συγκεκριμένες μαγνητικές ιδιότητές του. Μέσω της σύγκρισης των δοκιμίων εξήχθησαν συμπεράσματα για την επίδραση της περιεκτικότητας του υλικού σε πυρίτιο στην εξέλιξη της μικροδομής του κατά την παραγωγική διαδικασία και στο συνεκτικό του πεδίο, όπως και για την επίδραση της παραγωγικής διαδικασίας στη μικροδομή, στο συνεκτικό πεδίο και στη διαπερατότητα του υλικού. Για τη μελέτη της μικροδομής και για τη χημική ανάλυσή της χρησιμοποιήθηκε Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM), ενώ για τη μελέτη της μικροδομής και των κρυσταλλογραφικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Περίθλασης Οπισθοσκεδαζόμενων Ηλεκτρονίων (EBSD). Για τη μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων χρησιμοποιήθηκε πειραματική διάταξη μέτρησης βρόχου υστέρησης. Από την εξέταση της μικροδομής διαπιστώθηκε ότι η αύξηση της περιεκτικότητας του πυριτίου στο υλικό συνδέεται με μια αύξηση του μεγέθους των κόκκων της μικροδομής μετά τη θερμή έλαση, καθώς και ότι το μέγεθος των κόκκων «κληρονομείται» στο επόμενο στάδιο από το προηγούμενο. Μέσω της μέτρησης των βρόχων υστέρησης παρατηρήθηκε ότι η υποβολή του υλικού στην τελική ανόπτηση μετά τη ψυχρή έλαση μειώνει το συνεκτικό πεδίο και αυξάνει τη διαπερατότητά του, ενώ βρέθηκε και ότι το συνεκτικό πεδίο είναι μειωμένο στα δοκίμια των ποιοτήτων με τις υψηλότερες περιεκτικότητες πυριτίου, σε κάθε ένα στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. | el |
heal.abstract | Electrical steels are ferrous materials that have silicon as the primary alloy addition and are included in soft ferromagnetic materials, based on their magnetic properties. In the present thesis three grades of electrical steel were used, with each grade having a different silicon content. In fact, three samples from each grade were studied, each sample taken from a specific stage of the production process: hot rolling, cold rolling and final annealing. The goal of this investigative process was the understanding of the effect of the chemical composition and of the stages of the material's production process on its microstructure and on certain of its magnetic properties. Through the comparison of the samples, conclusions on the effect of the material's silicon content on the evolution of its microstructure during the production process and on its coercive field were made, along with conclusions on the effect of the production process on the material's microstructure, on its coercive field and on its permeability. In order to study the microstructure and to analyze it chemically, a Scanning Electron Microscope (SEM) was used, while in order to study the microstructure and the crystallographic features, the Electron Backscatter Diffraction (EBSD) technique was employed. In order to study the magnetic properties an experimental hysteresis loop measurement set-up was used. From the study of the microstructure it was ascertained that the increase of the material's silicon content is connected to an increase in the microstructure's grain size after hot rolling, and that the grain size is "inherited" by the next stage from the previous one. Through the measurement of the hysteresis loops it was observed that the subjection of the material to the final anneal after cold rolling reduces its coercive field and increases its permeability, while it was also found that the coercive field is reduced in the specimens of the higher silicon content grades, in each one of the production process stages. | en |
heal.advisorName | Φούρλαρης, Γεώργιος | el |
heal.committeeMemberName | Παπαευθυμίου, Σπυρίδων | el |
heal.committeeMemberName | Χαλικιά, Ηλιάνα | el |
heal.committeeMemberName | Φούρλαρης, Γεώργιος | el |
heal.academicPublisher | Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών. Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας | el |
heal.academicPublisherID | ntua | |
heal.numberOfPages | 128 σ. | |
heal.fullTextAvailability | true |
Οι παρακάτω άδειες σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο: