

Перспективы применения высокопрочной азотсодержащей стали для строительства ледового пояса морской техники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях Арктического региона
https://doi.org/10.22349/1994-6716-2021-107-3-229-237
Аннотация
Показана возможность использования высокопрочной азотсодержащей коррозионно-стойкой стали марки 04Х20Н6Г11М2АФБ для строительства ответственных элементов и узлов морской техники, эксплуатирующейся при низких температурах, в том числе в Арктическом регионе. Рассмотрены преимущества азотсодержащей стали перед традиционно применяемыми в судостроении плакированной сталью АБ2 + 08Х18Н10Т и свариваемой сталью категории F500W. По результатам испытаний гомогенного листового проката из азотсодержащей стали установлено, что уровень физико-механических свойств ее превосходит аналогичные параметры традиционно применяемых в судостроении сталей АБ2 + 08Х18Н10Т в широком диапазоне температур, в том числе до –90°С.
Об авторах
А. А. ДеевРоссия
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Г. Ю. Калинин
Россия
д-р техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
К. Е. Садкин
Россия
канд. техн. наук
191015, Санкт-Петербург, Шпалерная ул., 49
Список литературы
1. Цой Л. Г., Легостаев Ю. Л, Кузьмин Ю. Л. Ледокол ХХI века или ржавый утюг? // Морской флот. – 2014. – № 4. – С. 42–52.
2. Соколов О. Г., Малышевский В. А., Легостаев Ю. Л., Грищенко Л. В. Высокопрочные плакированные стали, стойкие к коррозионно-эрозионному износу // Прогрессивные материалы и технологии. –1993. – № 1. – С. 12–13.
3. Легостаев Ю. Л., Мотовилина Г. Д., Семичева Т. Г. Особенности структуры высокопрочной плакированной стали // Вопросы материаловедения. – 1998. – № 2(15). – С. 5–11.
4. Влияние азота на энергию дефекта упаковки аустенитной стали // Структура и физико-механические свойства немагнитных сталей / М. А. Бернштейн, И. М. Баречкова и др. – М.: Наука, 1986. – С. 123–125.
5. Калинин Г. Ю., Мушникова С. Ю., Нестерова Е. В., Фомина О. В., Харьков А. А. Исследования структуры и свойств высокопрочной коррозионно-стойкой азотистой стали 04Х20Н6Г11М2АФБ // Вопросы материаловедения. – 2006. – № 1. – С. 45–54.
6. Харьков О. А., Мушникова С. Ю., Парменова О. Н. Оценка коррозионной стойкости азотсодержащей стали в условиях абразивного воздействия // Вопросы материаловедения. – 2020. – № 2. – С. 156–163.
7. Качурин Л. Г., Андросенко В. Я., Логинов В. Б., Ованесьян К. К., Псаломщиков В. Ф., Харьков А. А. Физико-химические процессы при механическом взаимодействии металла со льдом // Технология судостроения. – № 3. –1990. – С. 22–24.
Рецензия
Для цитирования:
Деев А.А., Калинин Г.Ю., Садкин К.Е. Перспективы применения высокопрочной азотсодержащей стали для строительства ледового пояса морской техники, эксплуатирующейся в экстремальных условиях Арктического региона. Вопросы материаловедения. 2021;(3(107)):229-237. https://doi.org/10.22349/1994-6716-2021-107-3-229-237
For citation:
Deev A.A., Kalinin G.Yu., Sadkin K.E. Promising use of high-strength nitrogen steel for the ice belt of marine machinery operating in the extreme arctic conditions. Voprosy Materialovedeniya. 2021;(3(107)):229-237. (In Russ.) https://doi.org/10.22349/1994-6716-2021-107-3-229-237