НАЗАД
- СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
- Структурный метод определения механических свойств стали
- УДК 621.789.669.14
doi: 10.33622/0869-7019.2026.04.50-57
Виталий Михайлович ГОРИЦКИЙ, доктор технических наук, зам. директора по научной работе, goritskiyvit@bk.ru
Наталья Геннадьевна СИЛИНА, исполнительный директор, n.silina@stako.ru
Георгий Рафаилович ШНЕЙДЕРОВ, кандидат технических наук, руководитель Испытательного центра «ЦНИИПСК-ТЕСТ», oem@stako.ru
Мария Олеговна КУДРЯШОВА, зав. лабораторией испытания материалов, m.kudryashova@stako.ru
ЦНИИПСК им. Мельникова, 117218 Москва, ул. Кржижановского, 21/33, корп. 1
Аннотация. Рассмотрены факторы, влияющие на отношение специалистов по обследованию металлических конструкций и металловедов на изменения правил обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений. Показано, что приведенные в национальном стандарте по правилам обследования и мониторинга технического состояния зданий и сооружений способы определения механических свойств стали с использованием косвенных методов, а также твердометрии не гарантируют надежности оценки предела текучести и временного сопротивления разрыву конструкционных материалов. Проведен структурный анализ подходов, изложенных в патенте авторов данной статьи для измерения механических свойств проката из низкоуглеродистых сталей. Этот способ практически не применяет твердометрию, в том числе при определении критической температуры хрупкости для продольных и поперечных образцов. Отмечена существенная роль анизотропии ударной вязкости, обусловленной анизотропией структурных характеристик стали, в недостоверности методов твердометрии при исследовании прочностных характеристик сварных сталей. Установлено, что твердометрия не обладает чувствительностью к увеличению коэффициента анизотропии ударной вязкости для поперечных образцов и, соответственно, к обнаружению склонности к трещинообразованию стальных конструкций. Показана роль химического состава и технологии производства проката в формировании анизотропии характеристик структуры сталей. Подчеркнуто значение содержания серы (сульфидов и оксисульфидов) для точности определения критической температуры хрупкости для поперечных и продольных образцов.
Ключевые слова: прокат из низколегированных сталей, предел текучести, временное сопротивление разрыву, коэффициент ударной вязкости, твердость, критическая температура хрупкости, неметаллические включения, структура - СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Горицкий В. М. Применение характеристик ударной вязкости в инженерной практике. М. : Металлургиздат, 2016. 304 с.
2. Горицкий В. М., Лушкин М. А., Горицкий О. В., Шнейдеров Г. Р. Влияние структурных факторов на анизотропию ударной вязкости листового проката из ферритно-перлитных сталей // Деформация и разрушение материалов. 2014. № 8. С. 16-22.
3. Горицкий В. М., Шнейдеров Г. Р., Гусева И. А. Влияние химического состава и структуры на механические свойства низколегированных свариваемых сталей после термомеханической прокатки // Металлург. 2016. № 5. С. 49-55.
4. Эфрон Л. И., Морозов Ю. Д., Голи-Оглу Е. А. Влияние режимов контролируемой прокатки на измельчение структуры и комплекс механических свойств низкоуглеродистых микролегированных сталей // Сталь. 2011. № 5. С. 67-72.
5. Голи-Оглу Е. А., Эфрон Л. И., Морозов Ю. Д. Повышение эффективности термомеханической обработки микролегированных сталей // Сталь. 2013. № 2. С. 52-57.
6. Эфрон Л. И. Металловедение в "большой" металлургии. Трубные стали. М. : Металлургиздат, 2012. 696 с.
7. Морозов Ю. Д., Матросов М. Ю., Настич С. Ю., Арабей А. Б. Высокопрочные трубные стали нового поколения с феррито-бейнитной структурой // Металлург. 2008. № 8. С. 39-42.
8. Ouchi C., Sampei T., Kozasu I. The effect of hot rolling condition and chemical composition on the onset temperature of g-a transformation after hot rolling [Влияние условий горячей прокатки и химического состава на температуру начала g-a превращения после горячей прокатки] // ISIJ International. 1982. Vol. 22(3). Pp. 214-222.
9. Pereda B., Lуpez B., Rodriguez-Ibabe J. M. Relevance of static and dynamic recrystallizations on austenite grain refinement in Nb-Mo microalloyed steels [Влияние статической и динамической рекристаллизации на измельчение зерен аустенита в микролегированных Nb-Mo сталях] // Materials Science Forum. 2010. Vol. 638-642. P. 687.
10. Ильинский В. И., Головин С. В., Степанов П. П. [и др.] Разработка технологий производства на стане 5000 проката для проектов трубопроводов с экстремальными параметрами // Металлург. 2017. № 8. С. 57-68.
11. Степанов П. П., Мунтин А. В., Эфрон Л. И. [и др.] Современные технологии производства плоского проката из низкоуглеродистых микролегированных сталей. М. : Металлургиздат, 2014. 456 с.
12. Червоный А. В., Рингинен Д. А., Астафьев Д. С., Эфрон Л. И. Исследование горячей пластичности трубных микролегированных сталей производства литейно-прокатного комплекса // Проблемы черной металлургии. 2015. № 2. С. 1-8.
13. Ламухин А. М., Дубинин И. В. Пуск литейно-прокатного комплекса и освоение производства высококачественного проката для электросварных труб // Металлург. 2010. № 1. C. 38-44.
14. Науменко В. В., Мунтин А. В., Червонный А. В., Эфрон Л. И. Влияние микролегирования на микроструктуру и уровень механических свойств рулонного проката класса прочности К56, произведенного в условиях ЛПК // Сталь. 2015. № 7. С. 50-56.
15. Настич С. Ю. Разработка технологии термомеханической обработки рулонного проката класса прочности К56-К60 в условиях станов 2000 // Проблемы черной металлургии и материаловедения. 2012. № 1. С. 40-53.
16. Меденков А. А., Чащин В. В., Крюкова Т. Г., Титов В. А. Влияние режимов охлаждения на свойства проката по длине полос // Сталь. 1989. № 2. С. 74-79.
17. Настич С. Ю., Филатов H. B., Немтинов A. A., Попов Е. С. [и др.] Формирование гарантированного комплекса свойств рулонного проката категории прочности Х70 // Металлург 2008. № 7. С. 46-51.
18. Шабалов И. П., Настич С. Ю., Великоднев В. Я. Механические свойства труб большого диаметра с повышенной деформационной способностью (для зон АТР) // Металлург. 2018. № 9. С. 52-59.
19. Колбасников Н. Г., Зотов О. Г., Шамшурин А. И., Лукьянов А. А. Исследование бейнита реечной морфологии в высокопрочной трубной стали // Металловедение и термическая обработка металлов. 2013. № 6. С. 3-9.
20. Steven W., Haynes A. G. The temperature of formation of martensite and bainite in low-alloy steels [Температура образования мартенсита и бейнита в низколегированных сталях] // Journal of the Iron and Steel Institute. 1956. Vol. 183. P. 349-359.
21. Tamura I. Some fundamental steps in thermomechanical processing of steels [Некоторые основные этапы термомеханической обработки сталей] // Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. 1987. Vol. 27. Pр. 763-779.
22. Горицкий В. М., Шнейдеров Г. Р., Гусева И. А. Исследование анизотропии ударной вязкости и склонности к расслоению сталей Strenx 650MC и 700MC после термомеханической обработки // Металлург. 2018. № 8. С. 29-37.
23. СТО 0030-2004. Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Правила технического диагностирования, ремонта и реконструкции.
24. РД 11-288-99. Методика определения технологического состояния кожухов доменных печей и воздухонагревателей.
25. Скороходов В. Н., Одесский П. Д., Рудченко А. В. Строительная сталь. М. : Металлургиздат, 2002. 624 с.
26. Одесский П. Д., Ведяков И. И. Сталь в строительных металлических конструкциях. М. : Металлургиздат, 2018. 906 с.
27. Гладштейн Л. И., Одесский П. Д., Ведяков И. И. Слоистое разрушение сталей и сварных соединений. М. : Интермет Инжиниринг, 2009. 256 с.
28. Патент № 2835873 РФ. Способ определения механических свойств проката из низкоуглеродистых сталей (варианты) / Горицкий В. М., Силина Н. Г., Шнейдеров Г. Р. Опубл. 03.05.2025.
29. Горицкий В. М. Тепловая хрупкость сталей. М. : Металлургиздат, 2007. 384 с.
30. Горицкий В. М., Гусева И. А. Связь параметров ямочного излома с характеристиками структуры термоулучшенной стали // Физика металлов и металловедение. 1983. № 1. Т. 56. С. 192-194. - Для цитирования: Горицкий В. М., Силина Н. Г., Шнейдеров Г. Р., Кудряшова М. О. Структурный метод определения механических свойств строительных сталей // Промышленное и гражданское строительство. 2026. № 4. С. 50-57. doi: 10.33622/0869-7019.2026.04.50-57
НАЗАД

