ورق st52 سیاه کربنی-کاربرد ورق فولاد ST52 در طراحی و اجرای سازه‌های دریایی

بررسی نقش ورق ST52 سیاه کربنی در ساخت سازه‌های آبی و دریایی-استفاده از ورق ST52 در ساخت اسکله‌ها و پل‌های دریایی

فروش فولاد نورد سرد-فروش فولاد نورد گرم-فروش فولاد نسوز-فروش فولاد ضد خوردگی-فروش فولاد کربنی -فروش فولاد زنگ نزن-فروش انواع استیل-(فروشگاه فولاد رسول دلاکان) ((ارتباط با واحد فروش 09122136675-02128423820))

ورق st52 سیاه کربنی-کاربرد ورق فولاد ST52 در طراحی و اجرای سازه‌های دریایی

چکیده 

ورق ST52 سیاه کربنی امروزه یکی از آلیاژهای فولادی بسیار متداول در پروژه‌های مهندسی دریایی و سازه‌های آبی است. علت این اقبال، ترکیب منحصر به فردی از استحکام بالا، چقرمگی، جوش‌پذیری مطلوب، و قیمت مناسب در مقایسه با فولادهای مشابه است. این مقاله مروری جامع بر رفتار مکانیکی، خوردگی، دوام سازه‌ای و راهکارهای حفاظت خوردگی برای ورق ST52 سیاه در محیط‌های دریایی دارد. همچنین مقایسه‌ای دقیق با سایر آلیاژهای مشابه ارائه خواهد شد. و راهبردهای نوین ارتقای عمر مفید در شرایط واقعی. پروژه‌های آبی مبتنی بر پژوهش‌های معتبر بین‌المللی (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴) تدوین گردیده است.

۱. مقدمه 

با افزایش تقاضا برای سازه‌های مستحکم و بادوام در بنادر، اسکله‌ها، دکل‌های حفاری، پل‌های آبی و خطوط لوله. انتخاب ورق فولادی مناسب به یک چالش بزرگ فنی مبدل است. فولاد ST52 سیاه (بر اساس استاندارد DIN 17100) به دلیل مشخصات مکانیکی برجسته و هزینه مقرون به صرفه. در کانون توجه متخصصان عمران و مکانیک قرار گرفته است. 

ترکیب شیمیایی این فولاد شامل تقریبا ۰٫۲ درصد کربن، ۱٫۶ درصد منگنز، و کمتر از ۰٫۰۳۵ درصد فسفر و گوگرد است. تا ضمن حفظ استحکام، جوش‌پذیری و مقاومت به شکست را تضمین کند. 

در محیط‌های دریایی، حضور یون‌های کلرید، آب شور و اکسیژن محلول باعث افزایش چشمگیر نرخ خوردگی می‌گردد. و لذا شناسایی و مدیریت عوامل مخرب نظیر خستگی ناشی از امواج، ضربات دینامیکی و خوردگی الکتروشیمیایی اهمیت حیاتی دارد.

در پژوهش Yellishetty et al. (2021)، مشخص گردید که استفاده از ST52–3 (معادل S355) نه تنها وزن سازه را نسبت به فولادهای سبک‌تر کاهش می‌دهد. بلکه هزینه تمام‌شده را به مقدار قابل ملاحظه‌ای کم می‌کند و نیاز به بازسازی را کاهش می‌دهد. این امر در طراحی‌های مدرن مورد توجه جدی قرار گرفته است.

۲. پیشینه پژوهش و مطالعات برجسته 

مطالعه‌ی فولادهای با استحکام بالا (High-Strength Steels) از دهه اخیر اهمیت زیادی پیدا کرده است. جایگزینی فولادهای سنتی مانند A36 با ST52. موجب بهبود مقاومت به خستگی و پایداری سازه‌ای شده است. 

پژوهش‌های متعددی (Kim & Park, 2020؛ Wu et al, 2019؛ Andrade & Gonzalez, 2021). علاوه بر بررسی رفتار خستگی و نرخ خوردگی، نقش پوشش‌دهی پیشرفته و حفاظت کاتدی را برجسته کرده‌اند. 

در مطالعه Kim & Park (2020)، رفتار خستگی ST52 تحت تاثیر حضور یون‌های کلرید به شدت تنزل یافته. و عمر خستگی طراحی با افزایش خورندگی محیط آب دریا کاهش چشمگیری داشته است.

همچنین، پژوهش Wu و همکاران (2019) نقش نواحی متاثر از حرارت (HAZ). در فرآیند جوشکاری را بررسی کرده‌اند که نشان می‌دهد چگونگی عوامل جوشکاری مانند نوع الکترود. گاز محافظ و دمای عملیات تاثیر مستقیمی بر استحکام موضعی و نرخ خوردگی دارد. انتخاب صحیح روش جوشکاری از مهم‌ترین عوامل تضمین دوام سازه است.

در مطالعات جدیدتر، نقش پوشش‌های نانو–سرامیکی و ترکیب فولاد ST52. با کامپوزیت‌های پلیمر–شیشه نیز مورد توجه قرار گرفته است تا میزان خوردگی موضعی و هزینه‌های تعمیرات بلندمدت کاهش یابد. (Pan & Lee, 2021؛ Kanan & Belova, 2023).

۳. ترکیب شیمیایی، ساختار و خواص مکانیکی ورق ST52

ورق ST52 سیاه کربنی بر پایه یک ترکیب دقیق عناصر آلیاژی طراحی شده. که هدف اصلی آن بهبود استحکام، چقرمگی و جوش‌پذیری در شرایط سخت محیطی است. 

۳.۱ ترکیب شیمیایی:

عنصردرصد وزنی (%)نقش کلیدی
کربن۰٫۱۷ – ۰٫۲۰استحکام و سختی
منگنز۱٫۴۰ – ۱٫۶۰مقاومت خستگی
سیلیسیم≤ ۰٫۵۵اکسیژن‌زدایی، استحکام
فسفر≤ ۰٫۰۳۵چقرمگی، کاهش تردی
گوگرد≤ ۰٫۰۳۵کاهش ترک نورد گرم

۳.۲ خواص مکانیکی نمونه‌ای: 

– حد تسلیم (σy): ۳۵۵–۴۲۰ مگاپاسکال بسته به ضخامت 

– استحکام کششی نهایی (σu): ۵۱۰–۶۳۰ مگاپاسکال 

– ازدیاد طول در شکست: حداقل ۲۱٪ 

– مدول یانگ: تقریباً ۲۱۰ گیگاپاسکال 

این ویژگی‌ها موجب قابلیت استفاده گسترده ST52 در سازه‌های متحرک دریایی. پل‌ها و تاسیسات آبی تحت بارهای دینامیکی شده است.

۴. رفتار خوردگی و دوام ST52 در محیط‌های دریایی

حضور یون‌های کلرید ($Cl^-$)، اکسیژن محلول و تغییرات pH در آب دریا منجر به خوردگی الکتروشیمیایی می‌شود. نرخ خوردگی ST52 در آب‌شور طبق تحقیقات Andrade & González (2021). بین ۰٫۱۵ تا ۰٫۲۸ میلی‌متر در سال (بدون پوشش) برآورد شده و این مقدار، عمر سازه را محدود می‌کند.

برای کاهش نرخ خوردگی، اعمال پوشش اپوکسی به ضخامت بالای ۲۵۰ میکرون و استفاده از آندهای فداشونده روی (Zn) یا آلومینیوم (Al) توصیه می‌شود. اجرای حفاظت کاتدی جریان تحمیلی (ICCP) در ترکیب با پوشش باعث کاهش نرخ خوردگی به کمتر از ۰٫۰۲ میلی‌متر در سال می‌شود.

در پروژه‌های شوراهای بندری و اسکله‌ها، آمار ثبت‌شده عمر مفید اعضای سازه‌ای بر پایه ST52. همراه با سیستم‌های حفاظت ترکیبی به‌طور میانگین تا ۳۰ سال افزایش یافته است (Huang et al, 2021؛ Liu et al, 2020).

۵. مقاومت خستگی و پایداری سازه‌ای در بارهای دینامیکی و چرخه‌ای

سازه‌های دریایی دائماً در معرض بارگذاری چرخه‌ای ناشی از موج، جزر و مد و ترافیک کشتی‌ها قرار دارند. فولاد ST52 به واسطه ساختار ریزدانه و حد تسلیم بالا، عمر خستگی بسیار بالاتری نسبت به آلیاژهای متداولی همچون A36 دارد.

در آزمایش‌های Liu et al. (2020)، مقاومت خستگی ST52 در آب نمکی مصنوعی تا ۱۷٪ بیشتر از A36 گزارش شد. منحنی‌های S–N (تنش–تعداد سیکل) در محیط خوردنده، افت محسوسی نشان می‌دهد. که پوشش‌دهی و روش‌های حفاظت موثر، سهم عمده‌ای در جبران این افت دارند.

بخش جوش‌کاری‌شده سازه‌ها و به‌ویژه ناحیه HAZ، نقاط آسیب‌پذیر شور و غالباً منشأ شکست خستگی محسوب می‌شوند. کیفیت جوشکاری، انتخاب پارامترهای حرارتی. و کنترل دقیق پیش‌گرمایش برای سازه‌های دریایی الزامی است (Zhang et al, 2022).

۶. جوش‌پذیری و رفتار حرارتی ST52

یکی از مزایای بارز ST52 جوش‌پذیری بسیار خوب آن است. فرآیند جوشکاری در پروژه‌های دریایی باعث سهولت مونتاژ و کاهش زمان نصب می‌شود اما انتخاب مناسب. روش (مانند SMAW، MIG/MAG یا TIG)، استفاده از الکترودهای کم‌هیدروژن. و کنترل پیش‌گرمایش، نقش کلیدی در دوام اتصال و جلوگیری از شکست سرد دارند.

پژوهش Zhang et al. (2022) تأکید می‌کند جوشکاری TIG با انرژی پایین موجب تشکیل دانه‌های ریز و مقاومت بیشتر اتصال می‌شود. دمای پیش‌گرمایش برای ضخامت بالای ۲۵ میلی‌متر باید حداقل ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد باشد تا از تشکیل ترک‌های هیدروژنی جلوگیری گردد.

۷. مقایسه ST52 با فولادهای مشابه بین‌المللی

جدول زیر مقایسه‌ای میان ST52 و پرکاربردترین فولادهای موجود در پروژه‌های دریایی ارائه می‌دهد:

نوع فولاداستانداردحد تسلیم (MPa)کاربرد شاخص
ST52-3DIN 17100۳۵۵–۴۲۰اسکله بندر، پل دریایی
S355JREN 10025۳۵۵پل‌های آبی، سازه سنگین
ASTM A36ASTM۲۵۰سازه عمومی، مخزن سبک‌تر
A516 Gr70ASME۲۶۰–۴۸۵مخازن فشار، تحمل گرما

بررسی Yellishetty et al. (2021) نشان می‌دهد که ST52 به علت نسبت بالای استحکام به وزن و قابلیت فرم‌پذیری مناسب. گزینه غالب در تاسیسات دریایی است.

۸. راهکارهای حفاظت خوردگی نوین برای ST52 سیاه کربنی

باتوجه به مقاومت متوسط ST52 در برابر خوردگی. موفقیت بلندمدت آن وابسته به سیستم‌های حفاظتی خارجی است. روش‌های محافظتی مدرن در پروژه‌های بین‌المللی شامل:

۱. پوشش‌های اپوکسی–زینک ریچ: نوع پرایمر گالوانیکی با ضخامت کل بالای ۲۵۰ میکرون

۲. سیستم‌های آندی فداشونده Zn/Al مطابق نیاز پروژه

۳. حفاظت کاتدی با جریان تحمیلی (ICCP) برای سازه‌های غوطه‌ور و ثابت دریایی

۴. پرایمرهای نانو–سرامیکی سیلان–سیلیکون برای کاهش نفوذ کلرید تا ۷۰٪ (Kanan & Belova, 2023)

۵. ترکیب با کامپوزیت‌های پلیمری یا GFRP جهت بخش‌هایی که به خوردگی شدید حساس‌اند

۹. مطالعات موردی: دوام عملی ورق ST52 در پروژه‌های جهانی

– اسکله بندر روتردام (هلند): ساختار اصلی اسکله با ورق ST52/S355 بیش از ۲۰ سال. تحت اسکن سلامت بازرسی غیرمخرب (NDT) و حفاظت کاتدی فعال، بدون خوردگی شدید باقی می‌ماند و عملکرد عالی ثبت می‌باشد.

– پل معلق اتاوا (کانادا): بازسازی بخش‌های آسیب‌پذیر با ورق ST52 باعث افزایش عمر مفید سازه شد؛ کنترل کیفیت جوشکاری به‌طور ویژه رعایت گردید.

– مخازن فشار آب شور سنگاپور: شباهت دقیق سیستم سه‌گانه اپوکسی–زینک–پلی‌یورتان و ورق ST52 عمر طراحی را به بیش از ۳۰ سال افزایش داد.

هر سه پروژه تحت پایش مستمر بازرسی غیرمخرب (التراسونیک، تست نفوذ مایع) قرار داشته‌اند. و سلامت جوش‌ها و پوشش‌ها تأیید شده است.

۱۰. چالش‌ها و محدودیت‌های استفاده از ST52 در محیط دریایی

اگرچه ST52 مزایای قابل توجهی دارد، محدودیت‌هایی نیز نمایان میشود:

– حساسیت به خوردگی موضعی در نواحی جوش (HAZ) به دلیل تغییر ریزساختار و افزایش پتانسیل الکتروشیمیایی

– هزینه‌های بازسازی پوشش‌های محافظ در محیط‌های دارای خوردگی بسیار زیاد (مانند آب فوق‌شور و یا محیط صنعتی دارای آلودگی)

– برخی پژوهش‌ها (Pan & Lee, 2021) توصیه کردند. برای بخش‌های غیرسازه‌ای، ترکیب ST52 با کامپوزیت‌های پلیمیری با هدف افزایش دوام و کاهش هزینه اجرا شده است.

۱۱. اصول طراحی سازه‌های دریایی با ST52 سیاه

طراحی بهینه این سازه‌ها نیازمند توجه به معیارهای خوردگی، خستگی و مقاومت کششی است. 

استانداردهای بین‌المللی مانند DNV-GL و ISO 19902 الزام به اعمال حداکثر کنترل در فرآیند جوش‌کاری، پیش‌گرمایش و انتخاب ضخامت حفاظتی دارند. 

اجرای پوشش با کیفیت بالا و تست‌های بازرسی غیرمخرب در مراحل مختلف ساخت و بهره‌برداری الزامی است.

۱۲. نتیجه‌گیری و آینده پژوهی

نتایج حاصل از بررسی‌های منابع علمی جدید موید آن است که ST52 سیاه کربنی، با وجود استحکام بالا. و چقرمگی مطلوب، به شرط رعایت الزامات حفاظت خوردگی و کنترل کیفیت. در پروژه‌های دریایی گزینه‌ای مطمئن، اقتصادی و کم‌ریسک است. 

توسعه روش‌ها و مواد پوششی پیشرفته، استفاده از کامپوزیت‌های هیبریدی. و کاربرد فناوری مانیتورینگ سلامت سازه (SHM)، عمر مفید را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد.

در آینده، ترکیب ST52 با مواد هوشمند و پوشش‌های واکنش‌گر نسبت به خوردگی. می‌تواند دوام را بیش از پیش ارتقاء دهد؛ همچنین توسعه نرم‌افزارهای تحلیلی برای ارزیابی و پیش‌بینی خوردگی. تحت شرایط متغیر دریایی، زمینه پژوهشی مهمی خواهد بود.

فولاد مقام به فشار-فروش فولاد پر کاربردی صنعت-A516-A106-Ck45-St52-HSS

منابع (APA):

در سال 2021، Andrade و González مقاله‌ای با عنوان Corrosion rate of carbon steels in marine environments در نشریه Journal of Constructional Steel Research منتشر کردند که به بررسی نرخ خوردگی فولادهای کربنی در محیط‌های دریایی پرداخت.
Kim و Park در سال 2020 عملکرد خستگی فولاد ST52 تحت شرایط خوردگی دریایی را در مقاله‌ای با عنوان Fatigue performance of ST52 structural steel under marine corrosion conditions در نشریه Marine Structures بررسی کردند.
Yellishetty، Mudd و Mason نیز در سال 2021 طراحی پایدار سازه‌های دریایی با استفاده از فولادهای کربنی پرمقاومت را در مقاله‌ای منتشر شده توسط Elsevier تحلیل کردند.
در سال 2020، Liu، Zhang و Ren مقاله‌ای با عنوان Mechanical fatigue of medium-carbon steels in seawater environment در نشریه Ocean Engineering منتشر کردند که به خستگی مکانیکی فولادهای متوسط کربن در آب دریا اختصاص داشت.


Wu، Chen و Li در سال 2019 رفتار خوردگی فلز جوش در فولادهای سازه‌ای در معرض آب دریا را در مقاله‌ای در Marine Structures بررسی کردند.
Zhang، Wu و Zhao در سال 2022 به بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری TIG برای فولادهای پرمقاومت در مهندسی دریایی پرداختند که در Journal of Materials Processing Technology منتشر شد.
Huang، Wang و Li در سال 2021 تحلیل اجزای محدود خستگی در شمع‌های فولادی دریایی را در مقاله‌ای در Engineering Structures ارائه کردند.
در سال 2023، Kanan و Belova مقاله‌ای با عنوان Improved corrosion resistance of carbon steel using organo-silane epoxy hybrids در نشریه Surface & Coatings Technology منتشر کردند که به بهبود مقاومت خوردگی فولاد کربنی پرداخت.


Pan و Lee در سال 2021 طراحی ترکیبی فولاد کربنی و تقویت‌کننده‌های کامپوزیتی در زیرساخت‌های دریایی را در مقاله‌ای در Composite Structures بررسی کردند.
Lee و Lim در سال 2022 سیستم‌های پایش پیشرفته برای سازه‌های فولادی دریایی را در مقاله‌ای در Structural Control Health Monitoring معرفی کردند.
Saha و De در سال 2023 مقاله‌ای با عنوان Protective coatings for marine structures: Recent developments در نشریه Surface Engineering منتشر کردند که به پوشش‌های محافظ برای سازه‌های دریایی اختصاص داشت.
در سال 2020، Müller و Braun عملکرد خستگی و خوردگی فولاد S355 در سکوهای دریایی را در مقاله‌ای در Marine Engineering Journal بررسی کردند.


Gomes و Silva در سال 2021 مقاله‌ای درباره سازه‌های ترکیبی فولاد-کامپوزیت در کاربردهای دریایی در نشریه Materials & Design منتشر کردند.
Ricci و Bolla در سال 2024 دوام بلندمدت فولاد دریایی با پوشش اپوکسی را در مقاله‌ای در Journal of Protective Coatings & Linings بررسی کردند.
در نهایت، Jensen و Olesen در سال 2019 مقاله‌ای با عنوان Galvanic corrosion in welded marine steel joints: Practical observations در نشریه Welding Journal منتشر کردند که به خوردگی گالوانیکی در اتصالات جوشکاری‌شده فولاد دریایی پرداخت.