LR AH36 est une plaque d'acier pour la construction navale à haute résistance-certifiée par Lloyd's Register (LR). La note « A » signifie qu'il a été testé aux chocs à 0 degré, garantissant une ténacité fiable pour les environnements marins généraux. Il a une limite d'élasticité minimale de 355 MPa et une résistance à la traction allant de 490 à 620 MPa, avec un allongement minimum de 21 %. La composition chimique est strictement contrôlée avec du carbone inférieur ou égal à 0,18% et du manganèse 0,90-1,60%. Cette nuance est largement utilisée pour les structures de coque, les ponts et les plates-formes offshore où un excellent équilibre entre résistance et soudabilité est requis.
LR AH69 est une plaque d'acier marine à ultra-haute résistance-également certifiée par Lloyd's Register (LR), conçue pour les applications structurelles exigeantes. Il est testé aux chocs à 0 degré et a une limite d'élasticité minimale de 690 MPa et une résistance à la traction allant de 770 à 940 MPa, avec un allongement minimum de 16 -18 %. La composition chimique comprend du carbone inférieur ou égal à 0,21 %, du manganèse inférieur ou égal à 1,70 % et des éléments de microalliage tels que Ni, Cr et Mo pour obtenir des propriétés mécaniques supérieures tout en conservant une bonne soudabilité. Cette nuance est généralement fournie dans des conditions normalisées, trempées et revenues (QT) ou TMCP et est utilisée pour les composants critiques des grands navires et des plates-formes offshore nécessitant un rapport résistance/poids maximal.
Les LR AH36 et LR AH69 sont tous deux des aciers marins à haute résistance-certifiés LR-avec une résistance aux chocs testée à 0 degré, garantissant des performances fiables dans les environnements marins généraux. Leur principale différence réside dans le niveau de résistance : AH36 offre une limite d'élasticité minimale de 355 MPa avec une résistance à la traction de 490-620 MPa, adaptée à la construction générale de coques à haute résistance-, tandis que AH69 offre une limite d'élasticité minimale nettement plus élevée de 690 MPa avec une résistance à la traction atteignant 770-940 MPa, conçue pour les plus exigeants. applications porteuses-nécessitant un rapport résistance/poids supérieur. Les deux qualités présentent une composition chimique contrôlée et maintiennent une bonne soudabilité pour les services marins critiques, bien que l'AH69 nécessite un alliage plus complexe et un traitement avancé comme la trempe et le revenu pour obtenir ses propriétés mécaniques améliorées.
Composition chimique
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Composition chimique haute résistance LR AH36 |
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|
Grade |
L'élément maximum (%) |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
LR AH36 |
0.18 |
0.05 |
0.9-1.6 |
0.035 |
0.035 |
0.015 |
|
|
Nb |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.02-0.05 |
0.03-0.10 |
0.02 |
0.35 |
0.20 |
0.40 |
0.08 |
|
|
Composition chimique LR AH69 à très haute résistance |
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|
Grade |
L'élément maximum (%) |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
LR AH69 |
0.21 |
0.55 |
1.70 |
0.035 |
0.035 |
0.015 |
0.020 |
|
Nb |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Ni |
Mo |
|
|
0.02-0.05 |
0.03-0.10 |
0.02 |
|
|
|
|
|
Propriété mécanique
|
Propriété de haute résistance LR AH36 |
|||||||
|
Grade |
|
Propriété mécanique |
Test de choc Charpy V |
||||
|
Épaisseur |
Rendement |
Traction |
Élongation |
Degré |
Énergie 1 |
Énergie 2 |
|
|
LR AH36 |
mm |
MPa minimum |
Mpa |
% minimum |
0 |
J |
J |
|
t Inférieur ou égal à 50 |
355 |
490-630 |
21% |
24 |
34 |
||
|
50<t Inférieur ou égal à 70 |
355 |
490-630 |
21% |
27 |
41 |
||
|
70<t Inférieur ou égal à 100 |
355 |
490-630 |
21% |
34 |
50 |
||
|
Remarque : l'énergie 1 est un test d'impact transversal, l'énergie 2 est longitudinale. |
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Propriété de très haute résistance LR AH69 |
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Grade |
|
Propriété mécanique |
Test de choc Charpy V |
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Épaisseur |
Rendement |
Traction |
Élongation |
Degré |
Énergie 1 |
Énergie 2 |
|
|
LR AH69 |
mm |
MPa minimum |
Mpa |
% minimum |
0 |
J |
J |
|
t Inférieur ou égal à 50 |
690 |
770-940 |
16% |
46 |
69 |
||
|
50<t Inférieur ou égal à 70 |
690 |
770-940 |
16% |
46 |
69 |
||
|
70<t Inférieur ou égal à 100 |
690 |
770-940 |
16% |
46 |
69 |
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Remarque : l'énergie 1 est un test d'impact transversal, l'énergie 2 est longitudinale. |
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