Характеристики работоспособности новых хладостойких сталей с индексом "Arc" для применения в Арктике

Характеристики работоспособности новых хладостойких сталей с индексом "Arc" для применения в Арктике

Авторы: Сыч О.В., Хлусова Е.И., Гусев М.А., Юрков М.Е.

Представлены результаты комплексных испытаний листового проката из новых хладостойких "Arc''-сталей с гарантированным пределом текучести 355 — 390 и 750 МПа. Определены стандартные механические характеристики, температуры вязко-хрупкого перехода Тк и Ткб, нулевой пластичности NDT, значения критического раскрытия в вершине трещины CTOD основного металла и зоны термического влияния, характеристики коррозионно-механической прочности стали. Разработанные стали с индексом "Arc" могут быть использованы для любых элементов морских арктических конструкций без ограничений при температуре эксплуатации до — 40 °С. Приведены данные о выборе принципиальных схем производства и разработке технологий, гарантирующих высокую работоспособность толстолистового проката при низких температурах в соответствии с требованиями Правил PC к сталям с индексом "Arc".

Список литературы

1. НД № 2-020101-095 Правила классификации и постройки морских судов. Часть II. Корпус. – СПб: Российский морской регистр судоходства, 2017, 229 с.

2. НД № 2-020101-095 Правила классификации и постройки морских судов. Часть ХIII. Материалы. – СПб: Российский морской регистр судоходства, 2017, 201 с.

3. НД № 2-020201-013 Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ. – СПб: Российский морской регистр судоходства, 2014, 484 с.

4. ГОСТ Р 52927-2015 Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности. Технические условия. – М.: Стандартинформ, 2015, 92 с.

5. Патент № 2507295 Высокопрочная хладостойкая ARC-сталь.

6. СТО-07516250-256-2014 Методика определения температуры вязко-хрупкого перехода Ткб углеродистой и низколегированной стали. - СПб: ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 2014. - 19 c.

7. СТО-07516250-257-2009 Методика испытания падающим грузом для определения температуры нулевой пластичности NDT углеродистой и низколегированной стали. – СПб: ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 2009, 15 c.

8. ASTM E 208 Standard Test Method for Conducting Drop-Weight Test to Determine Nil Ductility Transition Temperature of Ferritic Steels, 2006.

9. СТО-07516250-233-2012 Определение параметров вязкости разрушения (трещиностойкости) при статическом нагружении стали и сварных соединений. Методика испытаний. – СПб: ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 2012, 56 c.

10. BS 7448 P.1:1991 Fracture mechanics toughness tests. Method for determination of KIC critical CTOD and critical J values of metallic materials, 48 p.

11. BS/EN/ISO 15653:2010 Metallic materials – Method of test for the determination of quasistatic fracture toughness of welds, 41 p.

12. ISO 12135:2016 Metallic materials – Unified method of test for the determination of quasistatic fracture toughness, 96 p.

13. РД5.АЕИШ.3637-2013 Определение склонности сталей к коррозионному растрескиванию методом одноосного растяжения при медленном деформировании. Методика. – СПб: ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 2013, 20 с.

14. РД5.АЕИШ.3635-2013 Определение склонности сталей и сварных соединений к коррозионному растрескиванию методом консольного изгиба при ступенчатом нагружении. Методика. – СПб: ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», 2013, 29 с.

15. Орлов В.В., Малышевский В.А., Хлусова Е.И., Голосиенко С.А. Разработка технологий производства конструкционных сталей для морской техники и магистральных трубопроводов, предназначенных для эксплуатации в Арктике. Сталь, 2014, № 9, с. 79-88.

16. Счастливцев В.М., Табатчикова Т.И., Яковлева И.Л., Дельгадо-Рейна С.Ю., Голосиенко С.А., Пазилова У.А., Хлусова Е.И.  Влияние термомеханической обработки на сопротивление хрупкому разрушению низкоуглеродистой низколегированной стали. Физика металлов и металловедение, 2015, т. 116, № 2, с. 199-209.

17. Гусев М.А., Ильин А.В., Ларионов А.В. Сертификация судостроительных материалов для судов, эксплуатирующихся в условиях Арктики. Судостроение, 2014, вып. № 5 (816), с. 39-43.

Об авторах:

Сыч Ольга Васильевна - канд. техн. наук, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», 191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 49, e-mail: npk3@crism.ru

Хлусова Елена Игоревна - д-р техн. наук, профессор, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», 191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 49, e-mail: npk3@crism.ru

Гусев Максим Андреевич - НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей», 191015, г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 49, e-mail: npk3@crism.ru

Юрков Максим Евгеньевич - ФАУ «Российский морской регистр судоходства», 191186, г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 8, e-mail: yurkov.me@rs.class.org


Ссылка для цитирования: Сыч О.В., Хлусова Е.И., Гусев М.А., Юрков М.Е. Характеристики работоспособности новых хладостойких сталей с индексом "Arc" для применения в Арктике // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. - 2018. - №50/51. - С. 30-40.

* * *



УДК:  669.14.018.41:620.17
Выпуск №:  50/51
Страницы:  30-40
Ключевые слова:  низколегированная "Arc"-сталь, высокопрочная сталь, механические свойства, работоспособность, хладостойкость, трещиностойкость