RU2539111C1 - Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей - Google Patents

Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей Download PDF

Info

Publication number
RU2539111C1
RU2539111C1 RU2013128282/28A RU2013128282A RU2539111C1 RU 2539111 C1 RU2539111 C1 RU 2539111C1 RU 2013128282/28 A RU2013128282/28 A RU 2013128282/28A RU 2013128282 A RU2013128282 A RU 2013128282A RU 2539111 C1 RU2539111 C1 RU 2539111C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
plastic deformation
strength
value
impact strength
extended
Prior art date
Application number
RU2013128282/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013128282A (ru
Inventor
Игорь Юрьевич Пышминцев
Андрей Борисович Арабей
Сергей Иванович Ярославцев
Алексей Олегович Струин
Таймураз Сулейманович Есиев
Владимир Александрович Егоров
Елена Равкатовна Насыбулина
Максим Анатольевич Валов
Наталья Алексеевна Мартынова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Газпром"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Газпром" filed Critical Открытое акционерное общество "Газпром"
Application granted granted Critical
Publication of RU2539111C1 publication Critical patent/RU2539111C1/ru
Publication of RU2013128282A publication Critical patent/RU2013128282A/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/08Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying steady tensile or compressive forces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N3/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N3/30Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress by applying a single impulsive force, e.g. by falling weight
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0014Type of force applied
    • G01N2203/0026Combination of several types of applied forces
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/0098Tests specified by its name, e.g. Charpy, Brinnel, Mullen
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2203/00Investigating strength properties of solid materials by application of mechanical stress
    • G01N2203/02Details not specific for a particular testing method
    • G01N2203/026Specifications of the specimen
    • G01N2203/0298Manufacturing or preparing specimens

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области испытания материалов и может быть использовано для определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей класса прочности К65 и выше с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2. Сущность: от трубы отбирают несколько заготовок, которые подвергают предварительной пластической деформации сжатием, причем величина предварительной пластической деформации не превышает 45%. Из каждой заготовки изготавливают не менее чем по три поперечных образца, которые испытывают на ударный изгиб. Выявляют зависимость относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации. Сопротивление протяженному вязкому разрушению определяют по величине предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости. Технический результат: обеспечение возможности достоверно определять сопротивление протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей класса прочности К65 и выше с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2 и сопоставлять качество нескольких подобных материалов разных производителей. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 5 ил.

Description

Изобретение относится к области испытания материалов и может быть использовано для определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей класса прочности К65 и выше с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2.
Известно, что сопротивление протяженному вязкому разрушению трубных сталей определяют по так называемому «методу двух кривых», который был разработан на рубеже 60-70-х годов 20-го века в институте Баттелли и его модификациям (G. Wilkowski, D. Rudland, H. Xu, N. Sanderson, Effect of Grade on Ductile Fracture Arrest Criteria for Gas Pipelines // Proceedings of International Pipeline Conference 2006, September 25-29, Calgary, Alberta, Canada, IPC2006-10350). В данном методе в качестве параметра, характеризующего сопротивление протяженному вязкому разрушению, используют ударную вязкость, определяемую на поперечных образцах Шарпи (с V-образным концентратором) по ISO 148-1:2006 или аналогичному стандарту. Необходимую для остановки протяженного вязкого разрушения ударную вязкость определяют по расположению двух кривых: декомпрессии газа и скорости распространения разрушения. Точка касания кривых позволяет определить минимальный уровень ударной вязкости, необходимый для остановки вязкого протяженного разрушения.
Метод двух кривых является полуэмпирическим и основан на серии натурных экспериментов с трубами классов прочности К46-К54. В настоящее время его применяют для определения уровня ударной вязкости, необходимого для предотвращения протяженного вязкого разрушения, в сталях с относительно невысокой ударной вязкостью. Для использования метода при испытаниях новых трубных сталей высоких групп прочности был предложен ряд подходов, в частности введение поправочного коэффициента для корреткировки значений ударной вязкости, полученных методом двух кривых. Данные подходы находятся на стадии разработки и пока еще не нашли широкого применения. Определить сопротивление вязкому протяженному разрушению высокопрочных трубных сталей с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2 по методу двух кривых не представляется возможным.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению трубных сталей, разработанный Европейской группой по исследованию трубопроводов (ERPG - European Pipeline Research Group). Данный способ приведен в международном стандарте ISO 3183:2007 «Нефтяная и газовая промышленность - Трубы стальные для трубопроводных транспортных систем», приложение G (с. 99-102).
Сопротивление протяженному вязкому разрушению оценивают по величине работы удара при испытаниях на ударный изгиб поперечных образцов Шарли, изготовленных из основного металла труб в исходном (недеформированном) состоянии. Работу удара определяют при температуре, соответствующей температуре минимальной эксплуатации газопровода.
Необходимый для остановки протяженного вязкого разрушения уровень работы удара определяют по формуле:
K ν = C 3 × σ h 2 × ( D t 2 ) 1 / 3 , ( 1 )
Figure 00000001
где: Kν - работа удара при испытании поперечного образца Шарпи полного размера, Дж;
σh - расчетное мембранное напряжение, Н/м;
D - наружный диаметр трубы, м;
t - толщина стенки трубы, м;
C3 - поправочный коэффициент, равный 3,57×10-5 при расчетах в системе СИ.
Если фактический уровень работы удара основного металла трубы превышает значение, определенное по формуле (1), труба обладает достаточным сопротивлением протяженному вязкому разрушению. В том случае, если фактический уровень работы удара основного металла трубы меньше значения, определенного по формуле (1), труба не способна остановить протяженное вязкое разрушение. Способ применим для труб диаметром ≤1430 мм, с толщиной стенки ≤25,4 мм, рассчитанных на рабочее давление до 8 МПа включительно, с работой удара до 100 Дж (1,25 МДж/м2).
Определение сопротивления протяженному вязкому разрушению современных высокопрочных труб по способу, разработанному Европейской группой по исследованию трубопроводов, некорректно, поскольку основные параметры современных высокопрочных труб выходят за границы применимости данного способа. Современные высокопрочные трубы рассчитаны на рабочие давления до 11,8 МПа включительно, имеют толщину стенки до 33,4 мм, при этом работа удара основного металла труб превышает 200 Дж (ударная вязкость более 2,5 МДж/м2). Корреляции между результатами испытаний поперечных образцов на ударный изгиб в исходном (недеформированном) состоянии и сопротивлением протяженному вязкому разрушению стали не наблюдается.
Задача, решаемая изобретением, заключается в определении по результатам испытания стандартных поперечных образцов на ударный изгиб величины предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости, характеризующей сопротивление протяженному вязкому разрушению высокопрочной трубной стали с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2.
Поставленная задача решается тем, что в способе определения сопротивления протяженному вязкому разрушению трубных сталей, включающем отбор заготовки от трубы, изготовление поперечных образцов, проведение испытаний на ударный изгиб и последующее определение сопротивления протяженному вязкому разрушению стали по величине ударной вязкости, согласно изобретению, от трубы отбирают несколько заготовок, которые подвергают предварительной пластической деформации сжатием, причем величина предварительной пластической деформации не превышает 45%, затем из каждой заготовки изготавливают не менее чем по три поперечных образца, которые испытывают на ударный изгиб, далее выявляют зависимость относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации, а сопротивление протяженному вязкому разрушению определяют по величине предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости.
Также, согласно изобретению, высокопрочные трубные стали имеют ударную вязкость более 2,5 МДж/м2, а величину предварительной пластической деформации, соответствующую началу интенсивного снижения ударной вязкости, определяют из условия:
Figure 00000002
где: n - относительное значение ударной вязкости, определяемое как отношение ударной вязкости после предварительной пластической деформации к ударной вязкости в недеформированном состоянии, %;
ε - величина предварительной пластической деформации, %.
При этом величина А находится в пределах от минус 4 до минус 2.
Полигонные пневматические испытания труб, в частности класса прочности К65, экспериментально подтвердили, что протяженное вязкое разрушение сопровождается образованием зоны пластической деформации перед вершиной трещины. Вязкая трещина распространяется по предварительно деформированному металлу, имеющему свойства, отличные от начального состояния. Способность останавливать разрушение определяется величиной пластической деформации, предшествующей разрушению, и размером зоны пластической деформации вблизи трещины, что в совокупности дает удельную энергоемкость распространения трещины для данных параметров газопровода и температуры. Операция предварительного деформирования заготовок, например, сжатием перед изготовлением образцов позволяет имитировать процесс пластической деформации перед вершиной трещины. Испытания поперечных образцов на ударный изгиб после предварительной пластической деформации позволяют определить фактический уровень ударной вязкости стали в момент разрушения.
Изобретение иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 представлен типичный вид кривой изменения относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации, на фиг. 2-5 представлены фактические результаты испытаний поперечных образцов на ударный изгиб, в частности зависимости относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации для сталей класса прочности К65, с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2.
Для определения сопротивления протяженному вязкому разрушению стали изготавливают несколько комплектов поперечных образцов на ударный изгиб из заготовок, предварительно деформированных сжатием, до разных величин деформации.
Для достижения высоких величин равномерной деформации допускается деформировать заготовки сжатием за несколько операций. Деформацию заготовок проводят при температуре от плюс 10 до плюс 35°C. Скорость относительной деформации должна быть от 0,0005 до 0,003 с-1.
Предварительное деформирование заготовок можно проводить растяжением, но в данном случае не представляется возможным достигнуть высоких степеней деформации, поскольку при растяжении трубных сталей высоких классов прочности величина равномерной деформации не превышает 10%.
Разнотолщинность заготовки после деформации не должна превышать 0,5% от начальной толщины заготовки или 0,2 мм в зависимости от того, какое из значений меньше.
Максимальная величина предварительной пластической деформации заготовок сжатием составляет 45%, поскольку экспериментальные исследования труб после пневматических испытаний показали, что максимальное утонение стенки в зоне пластической деформации не превышает данной величины, кроме того, технически сложно достичь больших величин деформации.
Из заготовок изготавливают образцы Шарли, расположенные поперек оси трубы. Расположение образцов обусловлено траекторией распространения вязкого протяженного разрушения в магистральном газопроводе. Испытание образцов на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454-78 или по аналогичному стандарту. Температура проведения испытания на ударный изгиб указывается в нормативно-технической документации на прокат или трубную продукцию. При отсутствии таких указаний испытания проводят при температуре, соответствующей минимальной температуре эксплуатации труб.
Сопротивление протяженному вязкому разрушению стали определяют по кривой изменения относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации. Кривую строят в координатах: относительное значение ударной вязкости - по оси ординат, величина пластической деформации - по оси абсцисс (фиг. 1). Относительное значение ударной вязкости определяют как отношение ударной вязкости после предварительной пластической деформации к ударной вязкости в недеформированном состоянии.
По кривой определяют величину предварительной пластической деформации εн, при которой наблюдается начало интенсивного снижения ударной вязкости. Величину предварительной пластической деформации, соответствующую началу интенсивного снижения ударной вязкости, определяют из условия (2).
Величина А была определена экспериментально на основе анализа результатов испытаний трубных сталей класса прочности К65 и выше и находится в пределах от минус 4 до минус 2.
Величиной предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости, является минимальная величина предварительной пластической деформации, при которой выполняется условие (2).
О сопротивлении протяженному вязкому разрушению судят по величине предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости. Трубные стали, которые сохраняют вязкие свойства при более высоких величинах деформации, обладают более высоким сопротивлением протяженному вязкому разрушению. Полигонные пневматические испытания труб показали, что достаточным сопротивлением протяженному вязкому разрушению обладают стали с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2, у которых величина предварительной пластической деформации εн≥20% (фиг. 2, 4).
Предлагаемый способ реализуют следующим образом. Отбирают заготовки от высокопрочных трубных сталей, подвергают их различной величине предварительной пластической деформации, например сжатием при температуре от плюс 10 до плюс 35°C, затем изготавливают несколько комплектов поперечных образцов для проведения испытаний на ударный изгиб, которые проводят по ГОСТ 9454-78 или аналогичному стандарту. Определяют величину ударной вязкости, строят зависимость относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации и по ней рассчитывают величину предварительной пластической деформации, соответствующую началу интенсивного снижения ударной вязкости.
Сущность заявленного изобретения поясняется нижеизложенным примером его осуществления.
Способ осуществлен при определении сопротивления протяженному вязкому разрушению труб класса прочности К65, подвергнутым полигонным пневматическим испытаниям. В трубах из сталей, обозначенных №1 и №3, наблюдалось протяженное вязкое разрушение, которое распространялось более чем на три испытуемые трубы. В свою очередь, в трубах №2 и №4 произошло локальное вязкое разрушение. Длина разрушения не превышала трех испытуемых трубы.
Для определения сопротивления протяженному вязкому разрушению из основного металла четырех труб класса прочности К65 изготовили по 9 комплектов поперечных образцов на ударный изгиб (по 3 образца в комплекте) сечением 10×10 мм. Заготовки для первого комплекта образцов каждой трубы не деформировали, остальные комплекты образцов предварительно деформировали сжатием при температуре от плюс 10 до плюс 35°C с шагом деформации 5%. Испытание всех образцов проводили по ГОСТ 9454-78 при температуре минус 20°C в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на продукцию. Зависимости относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации четырех исследуемых сталях показаны на фиг. 2-5. На фиг. 2 приведена зависимость значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации стали №1, на фиг. 3 - стали №2, на фиг. 4 - стали №3, на фиг. 5 - стали №4.
Сопротивление протяженному вязкому разрушению сталей оценивали по величине предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости. Данную величину определяли как минимальный уровень предварительной пластической деформации, при котором выполняется условие (2). Проверку условия (2) выполняли графически.
Величины предварительной пластической деформации, соответствующие началу интенсивного снижения ударной вязкости и уровень ударной вязкости в «начальном» состоянии четырех исследуемых сталей, приведены в таблице.
Figure 00000003
Из таблицы видно, что при практически одинаковом «начальном» уровне ударной вязкости сопротивление протяженному вязкому разрушению исследуемых сталей различно. Снижение ударной вязкости в сталях №№1 и 3 происходит при незначительном уровне предварительной пластической деформации. Предварительная пластическая деформация, соответствующая началу интенсивного снижения ударной вязкости, в этих сталях составляет менее 5%. В свою очередь, ударная вязкость в сталях №№2 и 4 практически не снижается до уровня предварительной пластической деформации 20%, которая и является деформацией начала интенсивного снижения ударной вязкости. Таким образом, основной металл из труб №№2 и 4 обладает более высоким сопротивлением протяженному вязкому разрушению по сравнению с основным металлом труб №№1 и 3, что было подтверждено результатами полномасштабных пневматических испытаний данных труб.
Использование предлагаемого способа позволяет по результатам испытания стандартных поперечных образцов на ударный изгиб достоверно определить сопротивление протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей класса прочности К65 и выше с ударной вязкостью более 2,5 МДж/м2 и сопоставить качество нескольких подобных материалов разных производителей.

Claims (3)

1. Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей, включающий отбор заготовки от трубы, изготовление поперечных образцов, проведение испытаний на ударный изгиб и последующее определение сопротивления протяженному вязкому разрушению стали по величине ударной вязкости, отличающийся тем, что от трубы отбирают несколько заготовок, которые подвергают предварительной пластической деформации сжатием, причем величина предварительной пластической деформации не превышает 45%, затем из каждой заготовки изготавливают не менее чем по три поперечных образца, которые испытывают на ударный изгиб, далее выявляют зависимость относительного значения ударной вязкости от величины предварительной пластической деформации, а сопротивление протяженному вязкому разрушению определяют по величине предварительной пластической деформации, соответствующей началу интенсивного снижения ударной вязкости.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что высокопрочные трубные стали имеют ударную вязкость более 2,5 МДж/м2, а величину предварительной пластической деформации, соответствующую началу интенсивного снижения ударной вязкости, определяют из условия:
dn/dε=A,
где: n - относительное значение ударной вязкости, определяемое как отношение ударной вязкости после предварительной пластической деформации к ударной вязкости в недеформированном состоянии, %;
ε - величина предварительной пластической деформации, %.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что величина А находится в пределах от минус 4 до минус 2.
RU2013128282/28A 2011-12-21 2011-12-21 Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей RU2539111C1 (ru)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/RU2011/001009 WO2013095177A1 (en) 2011-12-21 2011-12-21 Method of determining resistance to running ductile fracture for high-strength pipe steels

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2539111C1 true RU2539111C1 (ru) 2015-01-10
RU2013128282A RU2013128282A (ru) 2015-01-10

Family

ID=46604030

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013128282/28A RU2539111C1 (ru) 2011-12-21 2011-12-21 Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей

Country Status (3)

Country Link
EP (1) EP2844975B1 (ru)
RU (1) RU2539111C1 (ru)
WO (1) WO2013095177A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691751C1 (ru) * 2018-10-01 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ определения предельного состояния материала магистральных газопроводов

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103471940B (zh) * 2013-09-27 2015-06-10 华东理工大学 面内及面外统一拘束与材料延性断裂韧性关系的确定方法
CN105509985B (zh) * 2015-11-17 2016-11-16 江苏科技大学 海洋平台的t型管节点冲击试验装置及方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU600414A1 (ru) * 1976-07-19 1978-03-30 Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности Способ испытани материалов на сопротивл емость хрупкому разрушению
US5770791A (en) * 1996-06-14 1998-06-23 Manahan, Sr.; Michael Peter Method and apparatus for accurate measurement of impact fracture behavior
US7320242B2 (en) * 2002-03-12 2008-01-22 The University Of Akron Tensile impact apparatus
RU2339018C1 (ru) * 2007-05-16 2008-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург") Способ определения остаточного ресурса металла длительно эксплуатируемых стальных труб

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI60313C (fi) * 1979-10-10 1981-12-10 Valtion Teknillinen Omvaend slaggeometri vid slagprov
JP4619157B2 (ja) * 2004-07-08 2011-01-26 日東電工株式会社 衝撃試験装置及び衝撃試験方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU600414A1 (ru) * 1976-07-19 1978-03-30 Уральский научно-исследовательский институт трубной промышленности Способ испытани материалов на сопротивл емость хрупкому разрушению
US5770791A (en) * 1996-06-14 1998-06-23 Manahan, Sr.; Michael Peter Method and apparatus for accurate measurement of impact fracture behavior
US7320242B2 (en) * 2002-03-12 2008-01-22 The University Of Akron Tensile impact apparatus
RU2339018C1 (ru) * 2007-05-16 2008-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Екатеринбург" (ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург") Способ определения остаточного ресурса металла длительно эксплуатируемых стальных труб

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691751C1 (ru) * 2018-10-01 2019-06-18 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр "Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук" Способ определения предельного состояния материала магистральных газопроводов

Also Published As

Publication number Publication date
EP2844975A1 (en) 2015-03-11
EP2844975B1 (en) 2017-02-01
WO2013095177A8 (en) 2013-08-29
RU2013128282A (ru) 2015-01-10
WO2013095177A1 (en) 2013-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dragobetskii et al. Method of determination of technological durability of plastically deformed sheet parts of vehicles
RU2539111C1 (ru) Способ определения сопротивления протяженному вязкому разрушению высокопрочных трубных сталей
Lemoine et al. Flow curve determination at large plastic strain levels: limitations of the membrane theory in the analysis of the hydraulic bulge test
Chiriac et al. Experimental study of edge stretching limits of DP980IBF steel in multistage forming process
CN106769439A (zh) 一种管线钢热轧卷板屈服强度的测试方法
Amaro et al. CTOA testing of pipeline steels using MDCB specimens
Arola et al. The effect of punch radius on the deformation of ultra-high strength steel in bending
de Miguel et al. Hydrogen enhanced fatigue in full scale metallic vessel tests–Results from the MATHRYCE project
JP2007163392A (ja) 鋼管の局部座屈性能評価方法、鋼管の材質設計方法、鋼管
RU2339018C1 (ru) Способ определения остаточного ресурса металла длительно эксплуатируемых стальных труб
Kitting et al. Experimental Characterization of Stretch‐Bending Formability of AHSS Sheets
Sumita et al. Measurement and material modeling of biaxial work-hardening behavior for pure titanium sheet
Xinyan et al. Hole Expansion in Q&P, DP and TRIP Steel Sheets
Bragov et al. Comparative analysis of dynamic strength and impact toughness of pipe steels
Chiriac et al. Investigations on Sheared Edge Damage of Dual Phase 780 Steel
Pauletti et al. Influence of delamination on microtexture and j-rcurve in API X60 steel
Mantovano et al. Modeling of the Collapse and Propagation Behavior of UOE SAW Pipes Under External Pressure: Influence of Thermal Treatments for Typical Coating Applications
Igi et al. Compressive and tensile strain limit and integrity of X80 high strain pipelines
Kuskov et al. The peculiarities of fatigue failure for pipe steels of different strength classes (pipes with welds)
DIAS‐DA‐COSTA et al. 09.07: Observations on fracture toughness measurement: At the corners of G450 cold‐formed steel channel sections subjected to Tension
Panin et al. Effect of stress concentrator shape on impact fracture mechanisms of 17Mn1Si steel
JPH09196243A (ja) 耐震性に優れた鋼管
Morozov et al. Experimental fracture assessment diagram by ultimate crack resistance
Ainsworth et al. Failure assessment diagram assessments of large-scale cracked straight pipes and elbows
Takai et al. Corrected simple modelling of tri-linear ture stress-true strain relationship for structural steel