LR EH50 e LR EH62 são placas de aço para construção naval de ultra{2}}alta{3}}resistência certificadas pelo Lloyd's Register (LR). Como parte da série "EH" (Extra High-resistência, Alta tenacidade), eles são projetados para as aplicações marítimas e offshore mais exigentes. Essas classes são normalmente usadas em áreas críticas e altamente tensionadas de navios porta-contêineres muito grandes (como braçolas de escotilha e estruturas de convés superior), navios de carga-pesada e navios especializados da classe-Ártico, onde maximizar a relação resistência-por{10}}peso e, ao mesmo tempo, manter excelente resistência-a baixas temperaturas e soldabilidade é essencial.
Principais diferenças:
A principal distinção é o limite de escoamento mínimo especificado. O LR EH50 tem um limite de escoamento de 390 MPa (o '50' indica uma resistência à tração mínima de 500 MPa ou 50 kgf/mm²), enquanto o LR EH62 oferece um limite de escoamento significativamente maior de 460 MPa (com uma resistência à tração mínima de 620 MPa). Isto faz do EH62 uma das classes mais fortes na construção naval comercial, permitindo o maior potencial de redução de peso e otimização de carga útil.
Alcançar essa{0}alta resistência sem comprometer a tenacidade requer um projeto metalúrgico mais avançado. O EH62 normalmente possui um teor de liga mais alto (por exemplo, nióbio, vanádio, níquel) e é produzido sob condições rigorosas de TMCP. Isso resulta em um valor de equivalente de carbono (Ceq) e Pcm notavelmente mais alto para EH62 em comparação com EH50. Conseqüentemente, a fabricação-especialmente a soldagem-do EH62 é consideravelmente mais desafiadora. Ela exige os procedimentos mais rigorosos: consumíveis específicos com baixo teor de-hidrogênio, controle preciso de pré-aquecimento e temperaturas entre passes, controle rigoroso da entrada de calor e, muitas vezes, tratamento térmico pós{13}}soldagem obrigatório para evitar trincas induzidas por hidrogênio-e preservar as propriedades mecânicas da zona de solda. A escolha entre essas classes é uma decisão crítica, equilibrando a necessidade de eficiência estrutural máxima (EH62) com o aumento significativo do custo do material e da complexidade de fabricação (EH50).
Composição Química
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Composição química de resistência extra alta LR EH50 |
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|
Nota |
O elemento máximo (%) |
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|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
|
|
LR EH50 |
0.20 |
0.55 |
1.70 |
0.030 |
0.030 |
0.015 |
0.020 |
|
N.º |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Não |
Mo |
|
|
0.02-0.05 |
0.03-0.10 |
0.02 |
|
|
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Composição química de resistência extra alta LR EH62 |
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Nota |
O elemento máximo (%) |
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C |
Si |
Mn |
P |
S |
Al |
N |
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LR EH62 |
0.20 |
0.55 |
1.70 |
0.030 |
0.030 |
0.015 |
0.020 |
|
N.º |
V |
Ti |
Cu |
Cr |
Não |
Mo |
|
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0.02-0.05 |
0.03-0.10 |
0.02 |
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Propriedade Mecânica
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Propriedade de resistência extra alta do LR EH50 |
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Nota |
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Propriedade Mecânica |
Teste de impacto Charpy V |
||||
|
Grossura |
Colheita |
Tração |
Alongamento |
Grau |
Energia 1 |
Energia 2 |
|
|
LR EH50 |
milímetros |
MPa mínimo |
MPa |
% mínimo |
-40 |
J |
J |
|
t Menor ou igual a 50 |
500 |
610-770 |
18% |
33 |
50 |
||
|
50<t Menor ou igual a 70 |
500 |
610-770 |
18% |
33 |
50 |
||
|
70<t Menor ou igual a 100 |
500 |
610-770 |
18% |
33 |
50 |
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Nota: Energia 1 é teste de impacto transversal, Energia 2 é longitudinal |
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Propriedade de resistência extra alta do LR EH62 |
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Nota |
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Propriedade Mecânica |
Teste de impacto Charpy V |
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Grossura |
Colheita |
Tração |
Alongamento |
Grau |
Energia 1 |
Energia 2 |
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LR EH62 |
milímetros |
MPa mínimo |
MPa |
% mínimo |
-40 |
J |
J |
|
t Menor ou igual a 50 |
620 |
720-890 |
17% |
41 |
62 |
||
|
50<t Menor ou igual a 70 |
620 |
720-890 |
17% |
41 |
62 |
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70<t Menor ou igual a 100 |
620 |
720-890 |
17% |
41 |
62 |
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Nota: Energia 1 é teste de impacto transversal, Energia 2 é longitudinal |
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