LR AH32 to blacha ze stali konstrukcyjnej-o wyższej wytrzymałości, certyfikowana przez Lloyd's Register (LR) do zastosowań w przemyśle stoczniowym i morskim. Klasa „A” oznacza, że została poddana próbie udarności w temperaturze 0°C, co zapewnia odpowiednią wytrzymałość w ogólnych środowiskach morskich. Ma minimalną granicę plastyczności 315 MPa (46 ksi) i wytrzymałość na rozciąganie w zakresie od 440 do 590 MPa (64-83 ksi), przy minimalnym wydłużeniu 22%. Skład chemiczny zawiera węgiel ≤0,18% i mangan 0,90-1,60%. Gatunek ten jest szeroko stosowany do konstrukcji kadłubów i ogólnych komponentów stoczniowych.
LR AH62 to blacha ze stali morskiej o ultra-wysokiej-wytrzymałości, również certyfikowana przez Lloyd's Register (LR), której udarność została przetestowana w temperaturze 0°C. Liczba „62” oznacza minimalną granicę plastyczności wynoszącą 440 MPa i wytrzymałość na rozciąganie w zakresie od 620 do 800 MPa, przy minimalnym wydłużeniu wynoszącym 19%. Skład chemiczny jest bardziej złożony niż AH32, zawiera węgiel ≤0,18%, mangan 0,90-1,60% i dodatkowe pierwiastki stopowe, w tym nikiel (0,70-1,80%), chrom (0,40-1,60%) i molibden (≤0,70%) w celu uzyskania doskonałych właściwości mechanicznych. Gatunek ten jest dostarczany w warunkach normalizowanych lub ulepszonych cieplnie i jest przeznaczony do wymagających elementów konstrukcyjnych wymagających maksymalnego stosunku wytrzymałości do masy.
Zarówno LR AH32, jak i LR AH62 to stale morskie z certyfikatem LR-, których udarność została przetestowana w temperaturze 0°C, co zapewnia niezawodne działanie w ogólnych środowiskach morskich. Podstawowa różnica polega na poziomie wytrzymałości: AH32 zapewnia minimalną granicę plastyczności wynoszącą 315 MPa przy wytrzymałości na rozciąganie 440-590 MPa, odpowiednią do ogólnych konstrukcji kadłuba-o wysokiej wytrzymałości, natomiast AH62 zapewnia znacznie wyższą minimalną granicę plastyczności wynoszącą 440 MPa przy wytrzymałości na rozciąganie sięgającą 620-800 MPa, przeznaczoną do bardziej wymagających zastosowań-nośnych wymagających doskonały stosunek wytrzymałości do masy. Obydwa gatunki charakteryzują się kontrolowanym składem chemicznym, ale AH62 wymaga bardziej złożonego stopu i zaawansowanych procesów, takich jak hartowanie i odpuszczanie, aby osiągnąć ulepszone właściwości mechaniczne przy jednoczesnym zachowaniu dobrej spawalności w krytycznych zastosowaniach morskich.
Skład chemiczny
Skład chemiczny LR AH32 o wysokiej wytrzymałości | |||||||
Stopień | Maksymalny element (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Glin | N | |
LR AH32 | 0.18 | 0.05 | 0.9-1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.015 |
|
Uwaga | V | Ti | Cu | Kr | Ni | Pon | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | |
Skład chemiczny LR AH62 o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości | |||||||
Stopień | Maksymalny element (%) | ||||||
C | Si | Mn | P | S | Glin | N | |
LR AH62 | 0.21 | 0.55 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | 0.020 |
Uwaga | V | Ti | Cu | Kr | Ni | Pon | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 |
|
|
|
| |
Własność mechaniczna
Wysoka wytrzymałość LR AH32 | |||||||
Stopień |
| Własność mechaniczna | Próba udarności Charpy’ego V | ||||
Grubość | Dawać | Rozciągający | Wydłużenie | Stopień | Energia 1 | Energia 2 | |
LR AH32 | mm | Min. MPa | MPa | Min.% | 0 | J | J |
t≤50 | 315 | 440-590 | 22% | 20 | 31 | ||
50<t≤70 | 315 | 440-590 | 22% | 26 | 38 | ||
70<t≤100 | 315 | 440-590 | 22% | 31 | 46 | ||
Uwaga: Energia 1 to próba uderzenia poprzecznego, Energia 2 to próba uderzenia wzdłużnego | |||||||
Bardzo wysoka wytrzymałość LR AH62 | |||||||
Stopień |
| Własność mechaniczna | Próba udarności Charpy’ego V | ||||
Grubość | Dawać | Rozciągający | Wydłużenie | Stopień | Energia 1 | Energia 2 | |
LR AH62 | mm | Min. MPa | MPa | Min.% | 0 | J | J |
t≤50 | 620 | 720-890 | 17% | 41 | 62 | ||
50<t≤70 | 620 | 720-890 | 17% | 41 | 62 | ||
70<t≤100 | 620 | 720-890 | 17% | 41 | 62 | ||
Uwaga: Energia 1 to próba uderzenia poprzecznego, Energia 2 to próba uderzenia wzdłużnego | |||||||







