1. 要素の強化(C、MN、SI、NB、V、TI):バランス強度と低{-温度靭性
2. 風化元素(Cu、Cr、P):腐食抵抗と低い-温度耐久性の相乗効果
銅(Cu、0.20〜0.50%):コア風化要素。それは鋼の表面で濃縮され、密な緑青に進化するcu₂o層を形成します。 Cuがなければ、Q460NHは寒くて湿った状態で急速に腐食します。さび浸透はマトリックスを弱め、ストレス濃度を作成し、低い-温度負荷の下で脆性骨折を引き起こします。
クロム(CR、0.30〜1.20%):緑青の安定性と密度を高めます。 CRは酸化物層に溶解し、酸性雨や塩スプレー(寒冷沿岸地域で一般的)により耐性があります。安定した緑青は、局所的な腐食(例えば、孔食)を防ぎます。これは、低温で「クラックスターター」として機能する可能性があります。
リン(P、0.07–0.15%):緑青の形成を促進することにより、大気腐食抵抗を改善します。ただし、過剰なp(> 0.15%)は粒界で分離し、特にsub -ゼロ温度では- -を劇的に低下させます。その内容は、低い-温度の安全性を犠牲にすることなく風化をサポートするために厳密にバランスが取れています。
3. 不純物要素(S、P、H):脆性リスクを緩和します
硫黄(S、0.035%以下):内部ストレスレイザーとして機能する脆いMNS包有物を形成します。低温では、亀裂はMNS粒子で簡単に開始され、早期故障につながります。厳密な制御(0.035%以下)は、このリスクを最小限に抑えます。
水素(H、2.0ppm以下):「水素embritlement」は、Q460NHのような高-強度鋼で壊滅的です。水素(溶接または製錬中に吸収)は、寒冷環境で高-ストレス領域に拡散し、突然の脆い「遅延骨折」を引き起こします。低いHコンテンツ(LADLE DEGASSINGを介して)は、低{-温度の安全性にとって重要です。
4. 重要な相乗効果:構成が「強度 +タフネス +風化」を保証する方法
強さ:C + MN + MicroAlloys(NB/V/TI)は、Q460グレードの降伏強度要件(460MPa以上)を満たし、寒い環境で構造負荷を負担することができます。
低-温度靭性:制限されたC +最適化されたMN +穀物洗練(NB/V/TI)は、DBTTを低く(多くの場合-30度以下)、CVN靭性を高く保ち、脆性骨折を防ぎます。
風化抵抗:cu + cr +制御Pは保護緑青を形成し、マトリックスを弱めるか、亀裂開始部位を作成する腐食を回避します-は、寒い腐食条件での長い-用語のパフォーマンスを保証します。



