Ankerkettengussstahl, die sowohl den Stahl der Moorkette als auch die Marine -Ankerkette runden Stahl umfassen, ist für die maritimen und offshore -Operationen von entscheidender Bedeutung. Festmacherketten spielen eine entscheidende Rolle bei der Sicherung von Strukturen auf Seebasis wie Schiffen und schwimmenden Plattformen für den Meeresboden, um sicherzustellen, dass sie trotz Umweltkräfte in der gewünschten Position bleiben. Dieser Stahl ist in verschiedenen Meeres- und Offshore-Anwendungen unverzichtbar, einschließlich schwimmender Produktionssysteme, halb-submersiblen Bohrplattformen, Einzel-Festmacher-Systemen und schwebenden Produktionsspeichern und Abladungseinheiten (FPSO).
Hohe Kraft und Zähigkeit: Angesichts der harten Betriebsbedingungen muss Ankerkettengussstahl eine außergewöhnliche Festigkeit und Zähigkeit aufweisen, um den dynamischen Belastungen und Spannungen in marinen Umgebungen standzuhalten.
Korrosionsbeständigkeit: Eine längere Exposition gegenüber Meerwasser erfordert eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und sorgt für die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Müdigkeit und Verschleißfestigkeit: Der Stahl muss Ermüdung und Verschleiß widerstehen, die durch kontinuierliche zyklische Beladung und Schleifbedingungen verursacht werden.
Gute kalte Biegung und Schweißleistung: Um den Herstellungsprozess zu berücksichtigen, bei dem der Stahl in Ringe gebogen wird, muss das Material seine Integrität beibehalten, ohne zu knacken oder zu deformieren. Darüber hinaus ist eine hervorragende Schweißbarkeit von entscheidender Bedeutung, um die Stahlkomponenten sicher zu verbinden.
Ankerkettengussstahl findet eine umfangreiche Anwendung in verschiedenen Meeres- und Offshore -Sektoren:
Schwimmende Produktionssysteme: Der Ankerkettenstahl wird für die Einheiten der Produktion, Lagerung und Auslastung (FPSO) verwendet und sorgt für die Stabilität und Sicherheit dieser kritischen Strukturen, die bei Offshore -Öl- und Gasgewinnung entscheidend sind.
Semi-Submersible-Bohrplattformen: Diese Plattformen stützen sich auf hochfeste Festmacherketten aus Ankerkettenstahl, um ihre Position während des Bohrvorgangs selbst in rauen See zu halten.
SPM-Systeme (Single-Point Mooring): Ankerkettenstahl ist in SPM -Systemen von entscheidender Bedeutung, wodurch die Festplatte großer Tanker ermöglicht wird, um sicherzustellen, dass sie während des Ladens und Entladens sicher verankert bleiben.
Meeresschiffe: Ankerkettenstahl wird für den Bau von Ankerketten für Schiffe verwendet und bietet die erforderliche Festigkeit und Haltbarkeit für die sicheren Verankerungsgefäße.
Eine signifikante Anwendung des Gussstahls von Ankerketten ist in der Entwicklung von Festmachersystemen für FPSOs in der Nordsee. Diese Systeme müssen extrem harte Bedingungen ertragen, einschließlich hoher Wellen, starker Strömungen und korrosives Meerwasser. Durch die Verwendung von R4 -Ankerkettenstahl der R4 -Stahl haben die Festmachersysteme eine überlegene Leistung gezeigt, die die Sicherheit und Stabilität der FPSSO über längere Servicesträge sicherstellte.
Festigkeitsnoten und Codes von Festmacherkettenstahl | |
Zugstärke /MPa | Ebenen und Codes |
≥ 690 | R3 |
≥770 | R3S |
≥860 | R4 |
≥960 | R4S |
≥ 1000 | R5 |
Die Produktion von Stahlkettenketten mit Ankerketten umfasst mehrere sorgfältige Schritte, um die strengen Anforderungen zu erfüllen:
Materialauswahl und Stahlherstellung: Hochwertige Rohstoffe werden ausgewählt, um Stahl mit der gewünschten chemischen Zusammensetzung herzustellen. Dies wird durch fortschrittliche Stahlherstellungstechniken in basischen Sauerstofföfen oder elektrischen Bogenöfen erreicht.
Heißes Rollen: Der Stahl wird in runden Stangen mit Durchmessern von Ø30 mm bis Ø250 mm heißgeschwollt. Dieser Prozess vermittelt die erforderlichen mechanischen Eigenschaften und sorgt für eine gleichmäßige Mikrostruktur.
Wärmebehandlung: Um die Festigkeit, Zähigkeit und Korrosionsbeständigkeit des Stahls zu verbessern, erfährt er präzisen Wärmebehandlungen wie Löschung und Temperatur.
Qualitätskontrolle und Test: Rigorose Tests, einschließlich Zugtests, Impact-Tests und nicht zerstörerischen Tests, werden durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Stahl nationale und internationale Standards wie GB /T 32969-2016 erfüllt.
Ankerkettengussstahl findet eine umfangreiche Anwendung in verschiedenen Meeres- und Offshore -Sektoren:
Schwimmende Produktionssysteme: Der Ankerkettenstahl wird für die Einheiten der Produktion, Lagerung und Auslastung (FPSO) verwendet und sorgt für die Stabilität und Sicherheit dieser kritischen Strukturen, die bei Offshore -Öl- und Gasgewinnung entscheidend sind.
Semi-Submersible-Bohrplattformen: Diese Plattformen stützen sich auf hochfeste Festmacherketten aus Ankerkettenstahl, um ihre Position während des Bohrvorgangs selbst in rauen See zu halten.
SPM-Systeme (Single-Point Mooring): Ankerkettenstahl ist in SPM -Systemen von entscheidender Bedeutung, wodurch die Festplatte großer Tanker ermöglicht wird, um sicherzustellen, dass sie während des Ladens und Entladens sicher verankert bleiben.
Meeresschiffe: Ankerkettenstahl wird für den Bau von Ankerketten für Schiffe verwendet und bietet die erforderliche Festigkeit und Haltbarkeit für die sicheren Verankerungsgefäße.
Eine signifikante Anwendung des Gussstahls von Ankerketten ist in der Entwicklung von Festmachersystemen für FPSOs in der Nordsee. Diese Systeme müssen extrem harte Bedingungen ertragen, einschließlich hoher Wellen, starker Strömungen und korrosives Meerwasser. Durch die Verwendung von R4 -Ankerkettenstahl der R4 -Stahl haben die Festmachersysteme eine überlegene Leistung gezeigt, die die Sicherheit und Stabilität der FPSSO über längere Servicesträge sicherstellte.
Durchmesser: φ13mm-130mm
Länge: 2000 mm - 12000 mm
Stahl für Offshore Mooring Chain Cables | ||||||||||||
Levelcode | Grad | Chemische Zusammensetzung (Massenfraktion) / % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | MO | Ni | NB | Cu | Alt | ||
R3 | 30mn2 | 0.25~ 0.35 |
0.15~ 0.35 |
1.40~
1.90 |
≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,60 | ≤ 0,20 | ≤ 0,30 | ≤ 0,05 | ≤ 0,20 | 0.020~ 0.050 |
R3S | 25mncrmo | 0.20~ 0.30 |
0.15~ 0.30 |
1.20~ 1.75 |
≤ 0,025 | ≤ 0,025 | ≤ 0,80 | ≤ 0,50 | ≤ 0,70 | ≤ 0,06 | ≤ 0,20 | 0.020~ 0.050 |
R4 | 23mncrnimo | 0.18~ 0.28 |
0.15~ 0.30 |
1.20~ 1.75 |
≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 0.40~ 1.30 |
0.20~ 0.60 |
0.40~ 1.40 |
≤ 0,06 | ≤ 0,20 | 0.020~ 0.050 |
R4S | 21mncrnimo | 0.16~ 0.26 |
0.15~ 0.30 |
1.20~ 1.75 |
≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 0.40~ 1.30 |
0.20~ 0.60 |
0.40~ 1.40 |
≤ 0,06 | ≤ 0,20 | 0.020~ 0.050 |
R5 | 21cr2nimo | 0.16~ 0.26 |
0.15~ 0.30 |
0.70~ 1.75 |
≤ 0,025 | ≤ 0,025 | 1.20~ 2.00 |
0.20~ 0.60 |
0.50~ 1.40 |
≤ 0,06 | ≤ 0,20 | 0.020~ 0.050 |
Stahlstangen für die Schiffsankerkette | |||||||||
Grad | Chemische Zusammensetzung (Massenfraktion) / % | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Als | V | NB | Ti | |
CM490 | 0,17 ~ 0,24 | 0,15 ~ 0,55 | 1.10 ~ 1,60 | ≤ 0,035 | ≤ 0,030 | ≥0,015 | |||
CM690c | 0,27 ~ 0,33 | 0,15 ~ 0,55 | 1,30 ~ 1,90 | ≤ 0,035 | ≤ 0,030 | ≤ 0,10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,02 | |
a Das Gesamtaluminium (Alt) Der Gehalt kann anstelle von säurelöslichem Aluminium gemessen werden (ALs) und in diesem fall sollte der gesamte aluminiumgehalt nicht weniger als 0,020tragen.
bSpurenelemente wie V, NB, Ti usw. dürfen dem Stahl hinzugefügt werden. cTrace -Elemente können einzeln oder in beliebiger Kombination hinzugefügt werden, und ihr Inhalt muss in das Qualitätszertifikat enthalten sein. Wenn sie einzeln hinzugefügt werden, sollte der Inhalt den Bestimmungen dieser Tabelle entsprechen. Wenn zwei oder mehr Elemente in Kombination hinzugefügt werden, sollte ihr Gesamtinhalt 0,12%nicht überschreiten. |
Ankerkette Gussstahl | |||||
NEIN. | GB | ISO | ASTM / AISI | DIN | JIS |
1 | 30mn2 | 1330 | 30mn5 (1.1170) | SMN438 | |
2 | 25mncrmo | 4130 | 25CRMO4 (1,7218) | SCM430 | |
3 | 23mncrnimo | 4320/8620 | 20NICRMO2-2 (1,6523) | SNCM220 | |
4 | 21mncrnimo | 8620 | 20NICRMO2-2 (1,6524) | SNCM220 | |
5 | 21cr2nimo | 3316 | 20CR2NI4 (1,6722) | SNCM420 |