Электронная почта

alloy@gneesteelgroup.com

WhatsApp

+86-15824687445

Стальная пластина LR EH62 и стальная пластина LR EH69

Mar 18, 2026 Оставить сообщение

LR EH62 — это сверх-высоко-листовая морская сталь, сертифицированная Регистром Ллойда (LR). Обозначение «EH» означает, что это марка сверх-высокой-прочности, ударная вязкость которой проверена при -40 °C, что обеспечивает превосходные характеристики в экстремально холодных условиях, например, в арктических водах. Он имеет минимальный предел текучести 620 МПа и предел прочности на разрыв от 720 до 890 МПа с минимальным удлинением 17% для толщины до 100 мм. Требования к энергии удара составляют минимум 62 Дж (в продольном направлении) или 41 Дж (в поперечном направлении) при температуре -40°C. Химический состав строго контролируется: углерод ≤0,20% и марганец ≤1,70%, а также микролегирующие элементы, включая Nb, V и Ti. Этот сплав предлагает превосходный баланс сверхвысокой прочности, проверенной ударной вязкости и относительно хорошей свариваемости для требовательных морских применений.

 

LR EH69 — это сверх-высоко-листовая морская сталь, сертифицированная Регистром Ллойда (LR), с ударной вязкостью, испытанной при -40 °C. «69» обозначает минимальный предел текучести 690 МПа (приблизительно на 11 % выше, чем у EH62) и предел прочности на разрыв от 770 до 940 МПа с минимальным удлинением 16 % для толщины до 100 мм. Требования к энергии удара составляют минимум 69 Дж (в продольном направлении) или 46 Дж (в поперечном направлении) при -40°C. Химический состав аналогичен EH62 с содержанием углерода ≤0,20% и марганца ≤1,70%. Этот сорт требует более строгого легирования и точной термо-механической обработки, обычно закалки и отпуска (Q&T). Он предназначен для самых требовательных конструктивных элементов сверх-больших контейнеровозов, тяжелых-лифтовых судов и морских установок арктического-класса, требующих максимального соотношения прочности и веса.

 

И LR EH62, и LR EH69 — это сертифицированные LR-сверх-высокопрочные-морские стали с превосходной вязкостью при низких-температурах, испытанные при -40°C, что обеспечивает надежную работу в суровых морских условиях, включая арктические условия. Их основное различие заключается в уровне прочности: EH62 обеспечивает минимальный предел текучести 620 МПа при пределе прочности 720–890 МПа, что подходит для критически важных нагрузок, где требуется отличный баланс прочности и ударной вязкости, тогда как EH69 обеспечивает значительно более высокий минимальный предел текучести 690 МПа с пределом прочности, достигающим 770–940 МПа, и предназначен для самых экстремальных структурных требований, требующих максимального снижения веса. Обе марки имеют схожий контролируемый химический состав, но EH69 требует более сложной обработки, такой как закалка и отпуск, для достижения превосходных механических свойств, что может привести к более строгим процедурам сварки.

 

Химический состав

 

Химический состав сверхвысокой прочности LR EH62

Оценка

Элемент Макс (%)

C

Си

Мин.

P

S

Ал

N

ЛР EH62

0.20

0.55

1.70

0.030

0.030

0.015

0.020

Нб

V

Ти

Cu

Кр

Ни

Мо

0.02-0.05

0.03-0.10

0.02

 

 

 

 

 

Химический состав сверхвысокой прочности LR EH69

Оценка

Элемент Макс (%)

C

Си

Мин.

P

S

Ал

N

ЛР EH69

0.20

0.55

1.70

0.030

0.030

0.015

0.020

Нб

V

Ти

Cu

Кр

Ни

Мо

0.02-0.05

0.03-0.10

0.02

 

 

 

 

 

Механическое свойство

 

LR EH62 сверхвысокая прочность

Оценка

 

Механическое свойство

Испытание на удар по Шарпи V

Толщина

Урожай

Растяжимый

удлинение

Степень

Энергия 1

Энергия 2

ЛР EH62

мм

Мин МПа

МПа

Мин %

-40

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

Примечание. Энергия 1 — испытание на поперечный удар, Энергия 2 — продольное.

 

LR EH69 сверхвысокая прочность

Оценка

 

Механическое свойство

Испытание на удар по Шарпи V

Толщина

Урожай

Растяжимый

удлинение

Степень

Энергия 1

Энергия 2

ЛР EH69

мм

Мин МПа

МПа

Мин %

-40

J

J

t≤50

690

770-940

16%

46

69

50<t≤70

690

770-940

16%

46

69

70<t≤100

690

770-940

16%

46

69

Примечание. Энергия 1 — испытание на поперечный удар, Энергия 2 — продольное.