LR EH50 は、Lloyd's Register (LR) によって認定された超高強度船舶用鋼板です。-- 「E」グレードは、-40°C で衝撃試験が行われたことを意味し、寒冷環境で運航する船舶に優れた靭性を保証します。最小降伏強度は 500 MPa、引張強度は 610 ~ 770 MPa の範囲で、厚さ 100 mm までの最小伸びは 18% です。衝撃エネルギー要件は、-40°C で 33J (横方向) および 50J (縦方向) です。化学組成は炭素 ≤ 0.20%、マンガン ≤ 1.70% で厳密に管理されています。
LR EH55 は、ロイド レジスター (LR) によっても認定された超-高-強度の船舶用鋼板であり、-40°C で衝撃靱性試験が行われています。 「55」は、最小降伏強度が 550 MPa、引張強度が 670 ~ 830 MPa の範囲で、最小伸びが 18% であることを示します。衝撃エネルギー要件は、-40°C で 37J (横方向) および 55J (縦方向) です。その化学組成は EH50 と似ていますが、靭性を維持しながらより高い強度を達成するには、通常、より精製された処理が必要です。
LR EH50 と LR EH55 は両方とも、LR{2}} 認定の超高強度海洋鋼材であり、-40°C でテストされた優れた低温靱性を備えており、過酷な海洋環境でも信頼できる性能を保証します。-両者の主な違いは強度レベルにあります。EH50 は最小降伏強さ 500 MPa、引張強さ 610-770 MPa を備え、高強度の船体構造に適しています。一方、EH55 は最小降伏強さ 550 MPa を備え、引張強さは 670 ~ 830 MPa に達し、より要求の厳しい耐荷重用途向けに設計されています。どちらのグレードも炭素 0.20% 以下で化学組成が制御されており、重要な海洋サービス向けに良好な溶接性を維持していますが、EH55 は強度が高いため、より正確な溶接手順が必要になる場合があります。
化学組成
LR EH50 超高強度化学組成 | |||||||
学年 | 要素最大値 (%) | ||||||
C | シ | ん | P | S | アル | N | |
LR EH50 | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.020 |
注意 | V | ティ | 銅 | Cr | ニ | モー | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 |
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LR EH55 超高強度化学組成 | |||||||
学年 | 要素最大値 (%) | ||||||
C | シ | ん | P | S | アル | N | |
LR EH55 | 0.20 | 0.55 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.015 | 0.020 |
注意 | V | ティ | 銅 | Cr | ニ | モー | |
0.02-0.05 | 0.03-0.10 | 0.02 |
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機械的性質
LR EH50 超高強度特性 | |||||||
学年 |
| 機械的性質 | シャルピー V 衝撃試験 | ||||
厚さ | 収率 | 引張 | 伸長 | 程度 | エネルギー1 | エネルギー2 | |
LR EH50 | mm | 最小MPa | メガパスカル | 最小% | -40 | J | J |
t≤50 | 500 | 610-770 | 18% | 33 | 50 | ||
50<t≦70 | 500 | 610-770 | 18% | 33 | 50 | ||
70<t≦100 | 500 | 610-770 | 18% | 33 | 50 | ||
注: エネルギー 1 は横方向の衝撃試験、エネルギー 2 は縦方向の衝撃試験です。 | |||||||
LR EH55 超高強度特性 | |||||||
学年 |
| 機械的性質 | シャルピー V 衝撃試験 | ||||
厚さ | 収率 | 引張 | 伸長 | 程度 | エネルギー1 | エネルギー2 | |
LR EH55 | mm | 最小MPa | メガパスカル | 最小% | -40 | J | J |
t≤50 | 550 | 670-830 | 18% | 37 | 55 | ||
50<t≦70 | 550 | 670-830 | 18% | 37 | 55 | ||
70<t≦100 | 550 | 670-830 | 18% | 37 | 55 | ||
注: エネルギー 1 は横方向の衝撃試験、エネルギー 2 は縦方向の衝撃試験です。 | |||||||







