<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">zldm</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Заводская лаборатория. Диагностика материалов</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Industrial laboratory. Diagnostics of materials</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">1028-6861</issn><issn pub-type="epub">2588-0187</issn><publisher><publisher-name>ООО «Издательство «ТЕСТ-ЗЛ»</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.26896/1028-6861-2024-90-8-55-63</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">zldm-2273</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ. МЕХАНИКА МАТЕРИАЛОВ: ПРОЧНОСТЬ, РЕСУРС, БЕЗОПАСНОСТЬ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>TESTING OF STRUCTURE AND PARAMETERS. MECHANICAL TESTING METHODS</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Малоцикловая усталость стали 15NiCuMoNb5 (WB36) и ее сварного соединения</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Low-cycle fatigue of steel 15NiCuMoNb5 (WB36) and its welded joint</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Гринь</surname><given-names>Е. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grin</surname><given-names>Evgeniy A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Евгений Алексеевич Гринь, </p><p>115280, Москва, Автозаводская ул., д. 14.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Evgeniy A. Grin, </p><p>14, Avtozavodskaya ul., Moscow, 115280.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Казанцев</surname><given-names>А. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kazantsev</surname><given-names>Alexander G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Георгиевич Казанцев, </p><p>115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., д. 4.</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander G. Kazantsev, </p><p>4, Sharikopodshipnikovskaya ul., Moscow, 115088.</p></bio><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Зеленский</surname><given-names>А. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Zelensky</surname><given-names>Alexander V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Александр Владимирович Зеленский,</p><p>115280, Москва, Автозаводская ул., д. 14. </p></bio><bio xml:lang="en"><p>Alexander V. Zelensky,</p><p>14, Avtozavodskaya ul., Moscow, 115280.</p></bio><email xlink:type="simple">AVZelensky@vti.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ОАО «ВТИ»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>JSC «VTI»</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>АО «НПО ЦНИИТМАШ»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>NPO «TSNIITMASH»,</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2024</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>25</day><month>08</month><year>2024</year></pub-date><volume>90</volume><issue>8</issue><fpage>55</fpage><lpage>63</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Гринь Е.А., Казанцев А.Г., Зеленский А.В., 2024</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Гринь Е.А., Казанцев А.Г., Зеленский А.В.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Grin E.A., Kazantsev A.G., Zelensky A.V.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.zldm.ru/jour/article/view/2273">https://www.zldm.ru/jour/article/view/2273</self-uri><abstract><p>Отмечены специфические особенности стали WB36, известные из литературных источников. Сведения о результатах исследований стали WB36 и ее сварных соединений российского производства в открытой печати отсутствуют. Цель данной работы — исследование характеристик малоцикловой усталости стали 15NiCuMoNb5 (WB36) и ее сварного соединения. Исследования проводили на опытной сварной заготовке металла, изготовленной по штатной технологии и имитирующей натурный фрагмент барабана высокого давления. Испытания на малоцикловую усталость стали WB36 и ее сварного соединения выполняли в режиме жесткого нагружения по симметричному циклу при комнатной (20 – 25 °C) и рабочей (350 °C) температурах. Использовали образцы на растяжение-сжатие корсетного типа; критерием разрушения образца считали появление макротрещины на поверхности его корсетной части. Установлено, что с увеличением температуры испытаний сопротивление малоцикловой усталости стали и металла сварного шва снижается. При этом основной металл и металл сварного шва демонстрируют идентичные характеристики малоцикловой усталости при каждой из температур испытаний. Выполнен ограниченный объем исследований по влиянию температурного старения на малоцикловую усталость стали. Показано, что малоцикловая прочность исследуемого материала несколько выше, чем стали WB36, результаты испытаний которой представлены в зарубежной технической литературе. Проведен сравнительный анализ экспериментальных кривых малоцикловой усталости и соответствующих нормативных расчетных кривых, полученных путем аналитических выражений по фактическим механическим свойствам стали. Показано, что экспериментальные кривые демонстрируют более высокое сопротивление усталости при комнатной температуре по сравнению с кривыми усталости, полученными с помощью механических свойств металла. В то же время при рабочей температуре (350 °C) экспериментальная и расчетная кривые усталости практически совпадают, т.е. демонстрируют примерно одинаковое сопротивление усталости. Приведен пример расчета на малоцикловую усталость барабана высокого давления котла-утилизатора парогазовой установки. Подтверждено, что для заданных исходных параметров и ресурсных показателей условия прочности барабана по критериям малоцикловой усталости выполняются.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The results of studying the low-cycle fatigue characteristics of steel 15NiCuMoNb5 (WB36) and its welded joints are presented. Brief information is given on the specific features of WB36 steel proceeding from the nalysis of literature data. An emphasis is made on the absence of available information on the studies of WB36 steel and its welded joints produced in Russia. The study was carried out on an experimental welded metal billet produced by standard technology and simulating a full-scale fragment of a high-pressure drum. The methodological aspects of the conducted research are described. Tests for low-cycle fatigue of WB36 steel and its welded joints were performed in the mode of hard loading in a symmetrical cycle at room (20 – 25°C) and operating (350°C) temperatures. Corset-type tensile and compression samples were used; the onset of a macro-fracture on the surface of the corset part was taken as the criterion for the destruction of the sample. It is shown that with an increase in the test temperature, the resistance to low-cycle fatigue of steel and weld metal decreases. At the same time, the base metal and the weld metal demonstrate identical characteristics of low-cycle fatigue at each of the test temperatures. A certain part of the study touched the effect of temperature ageing on the low-cycle fatigue of steel. It is shown that the values of the low-cycle strength of the material under study slightly exceeds the results of similar tests of WB36 steel presented in foreign technical literature. A comparative analysis of experimental low-cycle fatigue curves and corresponding standard calculation curves obtained using analytical expressions for the actual mechanical properties of steel has shown that experimental data on the low-cycle fatigue of steel demonstrate a higher fatigue resistance at room temperature and approximately a similar level at operating temperature compared with calculated fatigue curves obtained using the mechanical properties of the metal. An example of the low-cycle fatigue calculation for a high-pressure drum of a steam-gas recovery boiler is given. It is confirmed that for the given initial parameters and resource indicators, conditions of the drum strength met the criteria of low-cycle fatigue.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>сталь 15NiCuMoNb5 (WB36)</kwd><kwd>сварное соединение</kwd><kwd>барабан котла</kwd><kwd>малоцикловая усталость</kwd><kwd>экспериментальные кривые усталости</kwd><kwd>термическое старение</kwd><kwd>расчетные кривые усталости</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>steel 15NiCuMoNb5 (WB36)</kwd><kwd>welded joint</kwd><kwd>boiler drum</kwd><kwd>low cycle fatigue</kwd><kwd>experimental fatigue curves</kwd><kwd>thermal ageing</kwd><kwd>calculated fatigue curves</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Статья подготовлена по результатам испытаний, выполненных на оборудовании ЦКП ОАО «ВТИ» «Центр исследования материалов тепловой энергетики нового поколения».</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yannan D., Bin R., Longxian L., et al. Analysis of Mechanical Properties of 15NiCuMoNb at Different Temperatures / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 330(2019). 042046. P. 1 – 5. DOI: 10.1088/1755-1315/330/4/042046</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yannan D., Bin R., Longxian L., et al. Analysis of Mechanical Properties of 15NiCuMoNb at Different Temperatures / IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. 2019. Vol. 330(2019). 042046. P. 1 – 5. DOI: 10.1088/1755-1315/330/4/042046</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fohl J., Willer D., Katerbau K.-H. Effect of Copper Precipitates on the Toughness of Low Alloy Steels for Pressure Boundary Components / 30th MPA-Seminar in conjunction with the 9th German-Japanese Seminar. Stuttgart. 2004. October 6 and 7. P. 11.1 – 11.15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fohl J., Willer D., Katerbau K.-H. Effect of Copper Precipitates on the Toughness of Low Alloy Steels for Pressure Boundary Components / 30th MPA-Seminar in conjunction with the 9th German-Japanese Seminar. Stuttgart. 2004. October 6 and 7. P. 11.1 – 11.15.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ney H., Cawelius R., Hanus F., Richter K. DIWA — the favourized steel for boilers and pressure vessels. Dillinger Hutte GTS, describe the production, materials and working properties of boiler making steel 15NiCuMoNb5 otherwise known as DIWA 373/H / Hydrocarbon engineering. 2002. December. P. 7.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ney H., Cawelius R., Hanus F., Richter K. DIWA — the favourized steel for boilers and pressure vessels. Dillinger Hutte GTS, describe the production, materials and working properties of boiler making steel 15NiCuMoNb5 otherwise known as DIWA 373/H / Hydrocarbon engineering. 2002. December. P. 7.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grin E. A., Pchelintsev A. V., Zelenskii A. V., Sarkisyan V. A. Set of drum steel 15NiCuMoNb5 (WB36) metal and welded joint service properties / Power Technol. Eng. 2023. Vol. 57. N 3. P. 431 – 437. DOI: 10.1007/s10749-023-01681-y</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grin E. A., Pchelintsev A. V., Zelenskii A. V., Sarkisyan V. A. Set of drum steel 15NiCuMoNb5 (WB36) metal and welded joint service properties / Power Technol. Eng. 2023. Vol. 57. N 3. P. 431 – 437. DOI: 10.1007/s10749-023-01681-y</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Mail K., Blind D., Vasoukis G., et al. Determination of cycle dependent material properties for a design concept on the basis of limited plastic strains with regard to environmental effects / International conference on low cycle fatigue and elasto-plastic behavior of materials, 1987, Munich, Germany. P. 512 – 517. DOI: 10.1007/978-94-009-3459-7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mail K., Blind D., Vasoukis G., et al. Determination of cycle dependent material properties for a design concept on the basis of limited plastic strains with regard to environmental effects / International conference on low cycle fatigue and elasto-plastic behavior of materials, 1987, Munich, Germany. P. 512 – 517. DOI: 10.1007/978-94-009-3459-7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Altpeter I., Dobmann G., Katerbau K., et al. Copper precipitates in the steel 15 NiCuMoNb 5 (WB 36): Material properties and microstructure, atomistic simulation, NDE by micromagnetic techniques / Proceedings of the 25 MPA Seminar. Stuttgart. 1999. 7 – 8 October.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Altpeter I., Dobmann G., Katerbau K., et al. Copper precipitates in the steel 15 NiCuMoNb 5 (WB 36): Material properties and microstructure, atomistic simulation, NDE by micromagnetic techniques / Proceedings of the 25 MPA Seminar. Stuttgart. 1999. 7 – 8 October.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Изотов В. И., Илюхин Д. С., Гетманова М. Е., Филиппов Г. А. Влияние меди на структуру и механические свойства перлитной стали / Физика металлов и металловедение. 2016. Т. 117. № 6. С. 609 – 614. DOI: 10.7868/S0015323016040070</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Izotov V. I., Iliuhin D. S., Getmanova M. E., Filippov G. A. The influence of copper on the structure and mechanical properties of pearlitic steel / Fiz. Met. Metalloved. 2016. Vol. 117. N 6. P. 609 – 614 [in Russian]. DOI: 10.7868/S0015323016040070</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kumar S., Ramesh T., Asokkumar K. Welding Studies on WB36 for Feed Water Piping / International Journal of Computational Engineering Research (IJCER). 2016. Vol. 6. Issue 5. P. 36 – 52.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kumar S., Ramesh T., Asokkumar K. Welding Studies on WB36 for Feed Water Piping / International Journal of Computational Engineering Research (IJCER). 2016. Vol. 6. Issue 5. P. 36 – 52.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Dobmann G., Boller C., Herrman H.-G., Altpeter I. R&amp;D to lifetime management — ND-characterization of ageing phenomena / E-Journal of Advanced Maintenance. 2013. Vol. 5-1. P. 15 – 24.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dobmann G., Boller C., Herrman H.-G., Altpeter I. R&amp;D to lifetime management — ND-characterization of ageing phenomena / E-Journal of Advanced Maintenance. 2013. Vol. 5-1. P. 15 – 24.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Schmauder S., Uhlmann D., Zies G. Experimental and numerical investigations of two material states of the material 15 NiCuMoNb5 (WB 36) / Computational Materials Science. 2002. Vol. 25(1). P. 174 – 192.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Schmauder S., Uhlmann D., Zies G. Experimental and numerical investigations of two material states of the material 15 NiCuMoNb5 (WB 36) / Computational Materials Science. 2002. Vol. 25(1). P. 174 – 192.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гринь Е. А., Пчелинцев А. В., Зеленский А. В. и др. Исследование влияния температурного старения на комплекс служебных характеристик стали 15NiCuMoNb5 (WB36). Часть I. Влияние температурных выдержек на структурные параметры и микрораспределение элементного состава стали WB36 / Электрические станции. 2023. № 12. С. 10 – 21. DOI: 10.34831/EP.2023.1109.12.002</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grin E. A., Pchelintsev A. V., Zelenskii A. V., et al. Investigation of the effect of temperature aging on the complex of service characteristics of steel 15NiCuMoNb5 (WB36). Part I. The effect of temperature exposure on the structural parameters and microdistribution of the elemental composition of WB36 steel / Élektr. Stantsii. 2023. N 12. P. 10 – 21 [in Russian]. DOI: 10.34831/EP.2023.1109.12.002</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Grin E. A., Pchelintsev A. V., Zelenskii A. V., Sarkisyan V. A. Basic properties of steel 15NiCuMoNb5 (WB36) workpiece / Power Technol. Eng. 2023. Sept. Vol. 57. N 3. P. 424 – 430. DOI: 10.1007/s10749-023-01680-z</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grin E. A., Pchelintsev A. V., Zelenskii A. V., Sarkisyan V. A. Basic properties of steel 15NiCuMoNb5 (WB36) workpiece / Power Technol. Eng. 2023. Sept. Vol. 57. N 3. P. 424 – 430. DOI: 10.1007/s10749-023-01680-z</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гринь Е. А., Саркисян В. А., Зеленский А. В., Пчелинцев А. В. Исследование влияния температурного старения на комплекс служебных характеристик стали 15NiCuMoNb5 (WB36). Часть III. Влияние термического старения на механические свойства и критическую температуру хрупкости / Электрические станции. 2024. № 2. С. 2 – 10. DOI: 10.34831/EP.2024.1111.2.001</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Grin E. A., Sarkisyan V. A., Zelenskii A. V., Pchelintsev A. V. Investigation of the effect of temperature aging on the complex of service characteristics of steel 15NiCuMoNb5 (WB36). Part III. The effect of thermal aging on mechanical properties and critical temperature of brittleness / Élektr. Stantsii. 2024. N 2. P. 2 – 10 [in Russian]. DOI: 10.34831/EP.2024.1111.2.001</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Махутов Н. А., Гаденин М. М., Чернявский О. Ф., Чернявский А. О. Механические свойства материалов в расчетах малоциклового деформирования конструкций / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2022. Т. 88. № 6. С. 52 – 59. DOI: 10.26896/1028-6861-2022-88-6-52-59</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makhutov N. A., Gadenin M. M., Cherniavsky O. F., Cherniavsky A. O. Mechanical properties of materials in calculations of low cycle deformation of structures / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2022. Vol. 88. N 6. P. 52 – 59 [in Russian]. DOI: 10.26896/1028-6861-2022-88-6-52-59</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гаденин М. М. Исследование закономерностей сопротивления деформированию и накопления повреждений при нерегулярном малоцикловом нагружении / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2021. Т. 87. № 11. С. 55 – 63. DOI: 10.26896/1028-6861-2021-87-11-55-63</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gadenin M. M. Study of the regularities of resistance to deformation and damage accumulation under irregular low cycle loading / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2021. Vol. 87. N 11. P. 55 – 63 [in Russian]. DOI: 10.26896/1028-6861-2021-87-11-55-63</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Серенсен С. В. Сопротивление материалов усталостному и хрупкому разрушению. — М.: Атомиздат, 1975. — 192 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Serensen S. V. Resistance of materials to fatigue and brittle fracture. — Moscow: Atomizdat, 1975. — 192 p. [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Махутов Н. А. Обобщенные закономерности повреждаемости и сплошности при оценках долговечности в условиях переменности режимов нагружения / Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2019. Т. 85. № 9. С. 61 – 65. DOI: 10.26896/1028-6861-2019-85-9-61-65</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Makhutov N. A. The generalized regularities of damageability and integrity in estimations of the endurance in conditions of variability of loading regimes / Industr. Lab. Mater. Diagn. 2019. Vol. 85. N 9. P. 61 – 65 [in Russian]. DOI: 10.26896/1028-6861-2019-85-9-61-65</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Комисарчик И. Н. Температурные поля и напряжения в стенках котельных барабанов при растопках и остановках / Труды ЦКТИ. Вып. 118. — Л, 1972. С. 38 – 54.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Komisarchik I. N. Temperature fields and stresses in the walls of boiler drums during kindling and stoppages / JSC «NPO TsKTI» collection. Issue 118. — Leningrad, 1972. P. 38 – 54 [in Russian].</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
