ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Автор(и)

  • Валерій Макаренко Херсонський національний технічний університет, Україна https://orcid.org/0000-0001-9178-9657
  • Володимир Гоц Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-7702-1609
  • Володимир Піпа Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0003-4646-1083
  • Володимир Савенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-1490-6730
  • Оксана Бердник Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-5321-3518
  • Ірина Нестеренко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-9619-7471

DOI:

https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.52-61

Ключові слова:

трубні сталі, корозія, руйнування, несуча здатність, легування, в’язкість

Анотація

Встановлено, що значення критичного напруження SК для усіх дослідних сталей з ростом терміну експлуатації збільшується, а ударної в’язкості зменшується, що свідчить про структурне окрихчення трубних сталей, пов’язане з їх різким наводненням. Показано, що найбільш високими в’язко-пластичними властивостями та спротивом крихкому руйнуванню володіє нова сталь марки 20ФА, яка економно модифікована карбідоутворюючим елементом (ванадій) і відрізняється дрібнозернистою структурою та  має низький вміст шкідливих домішок (сірка, фосфор).  Рентгеноструктурними методами оцінено мікронапруження кристалічної решітки α-Fe, а також кількісний розпад цементиту і перерозподіл вуглецю між феритом і перлітом. Нова сталь марки 10ФА рекомендується для використання у будівництві підземних каналізаційних систем та, наприклад, мостових конструкцій, які постійно знаходяться  під циклічними навантаженнями при одночасному контакті з корозійно-агресивним середовищем. Вперше визначено вплив терміну експлуатації трубопроводів на вміст водню і мікровідкол в трубних сталях.

Посилання

Panasyuk, V. V., Andreykiv, A. E., & Parton, V. Z. (1988). Fracture mechanics and strength of materials: A reference guide. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian]

Radkevich, O. I., P’yasetsky, O. S., & Vasilenko, I. I. (2000). Corrosion-mechanical corrosion of pipe steel in a hot-water medium. Phys.-chem. Mechanics of Materials,. 3. 93-97. [in Russian]

Chaplya, O., Radkevich, O., Pyasetsky, O., & Spektor, Y. (1999). Rival analysis of corrosion-mechanical properties of 20YuCh laminated steel with foreign analogues. Mashinoznavstvo, 8. 52-56. [in Ukrainian]

Vasilenko, I. I., & Melekhov, R. K. (1974). Corrosion cracking of steels. Kyiv: Naukova Dumka [in Russian]

Makarenko, V. D., Shatilo, S. P., Astafev, V. I. (1998). Methods of increasing the corrosion resistance of oil pipelines. Welding International, 12(12). 988-991. https://doi.org/10.1080/09507119809448548

Makarenko, V. D., & Shatilo, S. P. (1999) Increasing desulfurization of the metal of welded joints in oil pipelines. Welding International, 13(12). 991-995. https://doi.org/10.1080/09507119909452086

Samoylenko, M. I. (2009) Funktional reliability of pipelines of transport systems. Kharkiv: KhNAMP .

Berdnyk, O. Yu., Lastivka, O. V., Maystrenko, A. A., & Amelina, N. O. (2020) Processes of structure formation and neoformation of basalt fiber in an alkaline environment. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. Innovative Technology in Architecture and Design, 907. 012036. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012036/pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-10

Як цитувати

Макаренко, В. ., Гоц, В., Піпа, В., Савенко, В., Бердник, О. ., & Нестеренко, І. (2023). ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ТРУБНИХ СТАЛЕЙ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки, (45), 52–61. https://doi.org/10.32347/2524-0021.2023.45.52-61