Обоснование требований МАКО и Регистра к выбору материалов корпусных конструкций, эксплуатируемых при низких климатических температурах. Часть 2 — сопротивление распространению трещины

Обоснование требований МАКО и Регистра к выбору материалов корпусных конструкций, эксплуатируемых при низких климатических температурах. Часть 2 — сопротивление распространению трещины

Авторы: В.Ю. Филин, А.В. Ильин, А.В. Ларионов, Е.Д. Назарова

 

В статье рассмотрена применимость судостроительных сталей по критерию обеспечения торможения хрупкого разрушения на основании моделирования ее распространения в образце и конструкционном элементе. Оценена необходимость использования сталей с индексом "Arc".

 

Ключевые слова: торможение трещины, распространяющейся по хрупкому механизму, сдаточные испытания,

механика разрушения, моделирование методом конечных элементов.

 

УДК 620.17: 539.421

Об авторах:

В.Ю. Филин, д-р техн. наук, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург,

А.В. Ильин, д-р техн. наук, доцент, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург

А.В. Ларионов, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург

Е.Д. Назарова, НИЦ «Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей», Санкт-Петербург

Страницы: 56-69

Список литературы

1. Правила классификации и постройки морских судов. Российский морской регистр судоходства. Часть II. Корпус, 336 с. Часть XIII. Материалы, 270 с., СПб, 2023.

2. IACS UR S6 Use of Steel Grades for Various Hull Members — Ships of 90 m in Length and Above. Rev.9 Corr. 2 Nov 2021, 10 p.

3. Филин В.Ю. Разработка критериев трещиностойкости и хладостойкости материалов сварных конструкций морского шельфа на основе механики разрушения. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. СПб, 2019, 425 с.

4. Филин В.Ю., Мизецкий А.В., Назарова Е.Д. Определение критических температур хрупкости стали на базе численного моделирования испытаний образцов Шарпи/Физико-механические испытания, прочность и надежность современных конструкционных и функциональных материалов: материалы XIV Всероссийской конференции по испытаниям и исследованиям свойств материалов «ТестМат» (Москва, 25 марта 2022 года.) /НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ. — М.: НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ, 2022. — 540 с., с. 320 — 332.

5. Ильин А.В., Артемьев Д.М., Филин В.Ю. Моделирование МКЭ распространения и торможения хрупкого разрушения в пластинах с исходной трещиной //Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018. Том 84. № 1(I). — с. 56 — 65.

6 Назарова Е.Д., Филин В.Ю. Моделирование остановки трещины. Сборник тезисов XI Всероссийского молодежного научного форума OPEN SCIENCE 2022, Гатчина, 18 — 22 ноября 2022, 146 с.

7. Пегливанова М.М., Назарова Е.Д., Филин В.Ю. Сравнение оценок удлинения образцов на растяжение разной кратности // XХIII Зимняя школа по механике сплошных сред Пермь, 13 — 17 февраля 2023 года. Тезисы докладов. — Пермь: ПФИЦ УрО РАН, 2023, — 392 с.

8. Hankock J.W., Mackenzie A.C. On the mechanisms of ductile failure in high-strength steels subjected to multi-axial stress-states. J. Mech. Phys. Solids, 1976, Vol. 24, pp. 147 — 169.

9. Ларионов А.В., Филин В.Ю., Ильин А.В. Оценка связи сопротивления металла вязкому разрушению с поглощенной энергией при испытаниях падающим грузом //Физико-механические испытания, прочность и надежность современных конструкционных и функциональных материалов: материалы XIV Всероссийской конференции по испытаниям и исследованиям свойств материалов «ТестМат» (Москва, 25 марта 2022 года.) /НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ. — М.: НИЦ «Курчатовский институт» — ВИАМ, 2022. — 540 с., с. 506 — 520.

10. Ogata S., Li J., Hirosaki N., Shibutani Y., Yip S. Phys. Rev. B 70, 104 104 (2004).

11. Полухин П.И., Горелик С.С., Воронцов В.К. Физические основы пластической деформации. М.: Металлургия, 1982. — 584 с.

12. Справочник по коэффициентам интенсивности напряжений в 2х т. пер. с англ./ под ред. Ю. Мураками. — М: Мир, 1990.

13. ГОСТ Р 52927-2105 Прокат для судостроения из стали нормальной, повышенной и высокой прочности. Технические условия. М., Стандартинформ. 2017. — 64 с.

14. Правила классификации, постройки и оборудования плавучих буровых установок и морских стационарных платформ. Часть II. Корпус. Российский морской регистр судоходства. СПб, 2023. — 149 с.

15. Филин В.Ю. Разработка критериев трещиностойкости и хладостойкости материалов сварных конструкций морского шельфа на основе механики разрушения. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. СПб, 2019 — 425 с.

 

Ссылка для цитирования: В.Ю. Филин, А.В. Ильин, А.В. Ларионов, Е.Д. Назарова. Обоснование требований МАКО и Регистра к выбору материалов корпусных конструкций, эксплуатируемых при низких климатических температурах. Часть 2 — распространение трещины // Научно-технический сборник Российского морского регистра судоходства. - 2024. - №74. - С. 56-69.