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(400-08)溶接熱影響部靭性に優れた海洋構造物用TMCP厚鋼板

机译:(400-08)焊接热量影响TMCP厚钢板,用于韧性优异的船用结构

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摘要

近年,使用環境の苛酷化により,エネルギー資源開発に適用される海洋構造物用鋼板にはさらに優れた溶接熱影響部(HAZ)靭性が要求されている。そこで,溶接継手でのHAZ靭性が優れた海洋構造物用鋼板を開発した。開発のポイントはHAZでの有効結晶粒径微細化であり,優れたHAZ靭性を有するTiオキサイド鋼(Ti-O鋼)のキーテクノロジーである粒内変態フェライト(IGF)の生成能力を向上させ,更なる有効結晶粒径の微細化を図った。その手段として,Ti-O鋼において重要な役割を担う元素であるMnに着眼し,Mn添加量を意図的に高めたTi-O鋼を適用した。その結果,従来Ti-O鋼に比べて開発鋼のIGF生成量が増加し,その変態競合組織であるフェライトサイドプレート(FSP)のサイズが微細となり,HAZ靭性を向上させることに成功した。この知見を基に実ラインで製造した開発鋼は,?20°Cでも優れた熱影響部のき裂先端開口変位(CTOD)特性を有していることを確認しており,寒冷地での適用も可能である。
机译:近年来,随着运行环境的加强,需要对钢板具有更优异的焊接热影响区域(HAZ)钢板,用于应用于能源资源开发的海洋结构。因此,开发了一种用于船舶结构的钢板,具有具有焊接接头的优异HAX韧性。开发点是HAZ的有效粒度小型化,提高了晶粒转化铁氧体(IGF)的生产能力,这是Ti氧化物钢(Ti-O钢)的关键技术,具有优异的HAZ韧性,进一步有效的晶粒尺寸小型化。作为一种方法,Ti-O钢是一种元素,其是在Ti-O钢中发挥重要作用的元素,并且有意地增强了Mn添加量。结果,与常规Ti-O钢相比,发达钢的IGF产生的量增加,并且铁氧体侧板(FSP)的尺寸为转化竞争结构是细的,并且HAZ韧性成功得到改善。基于该发现的实线制造的开发钢已经证实,在20°C下存在优异的热影响区的裂缝尖端开口位移(CTOD)特性,并且在寒冷地区的应用中也是可能的。

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