1. Quelle est la définition de base et les propriétés centrales du tuyau en acier FH500?
FH500 est le F - grade ultra - High - Hull Structural Steel spécifié dans la norme GB / T 712-2023, représentant la note de performance la plus élevée pour la construction navale chinoise et l'acier d'ingénierie offshore. Ses propriétés centrales comprennent:
Limite d'élasticité supérieure ou égale à 500 MPa, résistance à la traction 610 - 770 MPa, conçue spécifiquement pour un équipement ultra-large utilisé dans des environnements extrêmes;
- 60 degrés Ultra - Low - La ténacité à impact de la température (Kv2 supérieur ou égal à 42 J), répondant aux exigences des opérations extrêmes à basse température dans les régions polaires et les mers profondes;
Ultra - La résistance élevée et la ténacité sont obtenues via un -} ni - Mo - Cu - RE Composite System (Ni 2,0% - 2,5%, MO 0,3%. Traitement de trempe (DQ + LTR) de l'extinction + en deux phases.
2. Quels sont les principaux domaines d'application de FH500? Le FH500 est conçu spécifiquement pour l'équipement lourd dans des environnements extrêmes. Les applications typiques comprennent:
Nuclear - Briseaux de glace alimentés: coques et charge - Cadres de roulement pour les régions polaires avec des épaisseurs de glace supérieures à 3 mètres;
10 000 - mètre - classe Sumersibles: Pression - Structures de cabine résistantes pour Full - Ocean-Depth MANDED Sumersibles;
Installations militaires polaires: structures spécialisées telles que sous - Silos de missiles de glace et bases polaires.
3. Quelles percées technologiques le FH500 propose-t-il par rapport à l'EH500?
Adaptabilité aux environnements extrêmes: l'énergie d'impact à -60 degrés est 50% plus élevée que l'EH500 (-40 degrés), et la température NDT est inférieure ou égale à -80 degrés.
Mise à niveau du système en alliage: la teneur en Ni est augmentée à 2,0% - 2,5%, et des éléments de terres rares (CE / LA) sont ajoutés pour purifier les joints de grains et améliorer la stabilité à basse température.
Innovation de processus: ultra - refroidissement rapide (UFC) combiné avec deux -} que la trempe de phase atteint une taille de grain de Grade 13 ASTM et une augmentation de 20% de la ténacité à la fracture (KIC).
4. Quels contrôles de processus spéciaux sont nécessaires pour le traitement de FH500?
Technologie de soudage:
Les consommables de soudage de grade F spécialisés (tels que AWS E15018-G) doivent être utilisés, avec une température de préchauffage supérieure ou égale à 200 degrés.
Soudage par faisceau d'électrons ou laser - Le soudage hybride ARC est utilisé, avec une entrée de chaleur strictement contrôlée à moins de 10-20 kJ / cm2.
Processus de formation: Le travail à froid est interdit; La formation à chaud (600-800 degrés) ou le forgeage isotherme est nécessaire.
POST - Traitement de soudure: toutes les soudures nécessitent un recuit de soulagement du stress à 650 degrés pendant 6 heures, accompagnée d'une analyse de contrainte résiduelle du rayonnement synchrotron 3D.
5. Comment les performances extrêmes de FH500 sont-elles vérifiées? Quels sont les éléments de test clés? Système de test de cycle de vie complet:
Composition chimique: C inférieure ou égale à 0,08%, p inférieur ou égal à 0,008%, s inférieur ou égal à 0,003%, o inférieur ou égal à 8 ppm;
-60 degrés Série de tests: comprend l'impact, le CTOD (Δ supérieur ou égal à 0,30 mm) et DWTT (SA supérieur ou égal à 85%);
Non - test destructeur:
100% industriel CT Full - Section Scanning pour les défauts microscopiques;
Test de contrainte résiduelle de diffraction des neutrons et analyse d'orientation des cristaux 3D (EBSD).






