DI-TANK 420 HIC
DI-TANK 420 est la désignation Dillinger des aciers à grains fins laminés thermomécaniquement (M ou TMCP) utilisés pour la fabrication de réservoirs de stockage d'hydrocarbures dans l'industrie pétrolière et gazière et est conforme aux codes de construction en vigueur.
DI-TANK 420 HIC est produit de manière à fournir une meilleure résistance à la fissuration induite par l'hydrogène (HIC). Les propriétés spéciales de service acide de la variante HIC SONT un complément aux propriétés conformément à la norme spécifiée. DI-TANK offre des propriétés de ténacité améliorées et un équivalent carbone très faible par rapport aux normes de produits mentionnées ci-dessous.
Le DI-TANK propose trois options, selon différentes normes :
DI-TANK 420, P420ML2 / DI-TANK 420 HIC, P420ML2 :
DI-TANK 420, SA 841 B2 :
Exemples de commande :
La résistance HIC du DI-TANK 420 HIC, P420ML2 est vérifiée dans le test HIC conformément à NACE TM 0284. Les tests sont effectués avec la solution de test A (voir « Test HIC »).
Propriétés
Général
Propriété | Valeur | Commentaire | |
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Équivalent Carbone (CEV) | 0,39 [-] | max. valeur pour épaisseur de plaque 10 à 40 mm | |
Billet équivalent carbone | CEV =C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Cu+Ni)/15 |
Mécanique
Propriété | Température | Valeur | Commentaire |
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Énergie d'impact Charpy, encoche en V | -50 °C | 80 J | moyenne de 3 tests | spécimens longitudinaux/transversaux | aucune valeur individuelle ne doit être inférieure à 70 % du minimum spécifié |
Allongement | 20 % | min. pour plaque épaisseur 10 à 40 mm, A5 | |
28 % | min. pour plaque épaisseur 10 à 40 mm, A2 | ||
Résistance à la traction | 500 - 660 MPa | pour épaisseur de plaque de 10 à 40 mm | |
Limite d'élasticité | 420 MPa | min. ReH pour épaisseur de plaque 10 à 40 mm |
Propriétés chimiques
Propriété | Valeur | Commentaire | |
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Aluminium | 0,02 - 0,06 % | ||
Carbone | 0,06 % | max. | |
Chrome | 0,25 % | max. | |
Cuivre | 0,3 % | max. | |
Fer | Solde | ||
Manganèse | 1 - 1,6 % | ||
Molybdène | 0,08 % | max. | |
Nickel | 0,3 % | max. | |
Niobium | 0,05 % | max. | |
Azote | 0,01 % | max. | |
Phosphore | 0,015 % | max. | |
Silicium | 0,15 - 0,5 % | ||
Soufre | 0,0013 % | max. | |
Titane | 0,02 % | max. | |
Vanadium | 0,08 % | max. |
Propriétés technologiques
Propriété | ||
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Formage à froid | DI-TANK 420 peut généralement être bien formé à froid en raison de sa ténacité élevée, c'est-à-dire formé à des températures inférieures à 580 °C. Le formage à froid est toujours lié à un durcissement de l'acier et à une diminution de la ténacité. Cette modification des propriétés mécaniques et HIC peut, en règle générale, être partiellement récupérée par un traitement thermique ultérieur de détente à une température inférieure à 580 °C. Lorsque DI-TANK 420 HIC est formé à froid à plus de 5%, un traitement thermique de détente ultérieur est nécessaire. Les irrégularités au niveau des bords oxycoupés ou cisaillés dans la zone de pliage doivent être meulées avant le formage à froid. Pour des quantités plus importantes de formage à froid, nous vous recommandons de nous consulter avant de commander.
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Conditions de livraison | DITANK420 :Laminage thermomécanique selon EN 10028-5 (M) ou procédé de contrôle thermomécanique selon A/SA841, A/SA841M (TMCP).
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Découpage et soudage à la flamme |
DI-TANK 420 peut être oxycoupé dans toutes les gammes d'épaisseur sans préchauffage en raison de sa faible trempabilité. La découpe plasma et laser peut également être réalisée sans préchauffage pour des épaisseurs typiques. La famille de DI-TANK a une excellente soudabilité si les règles techniques générales sont respectées (EN 1011 doit être appliquée de manière analogue). Le risque de fissuration à froid est faible, de sorte qu'un préchauffage peut ne pas être nécessaire pour la plupart des soudures. Lors du soudage de plaques plus épaisses, le préchauffage peut encore être évité si des matériaux d'apport et des conditions de soudage sont appliqués qui conduisent à un très faible transfert d'hydrogène (jusqu'à 5 ml/100 g MS selon ISO 3690). Les faibles teneurs en carbone et autres éléments d'alliage conduisent à des propriétés de ténacité favorables dans la zone affectée par la chaleur, même avec des apports de chaleur relativement élevés. Selon le procédé de soudage choisi, le matériau d'apport de soudage ainsi que les exigences de ténacité dans la zone affectée par la chaleur, il permet également des temps de refroidissement t8/5 supérieurs à 25 s, comme indiqué dans la norme EN 1011-2. La limite supérieure de l'apport de chaleur dépend cependant des exigences de ténacité, en particulier de la température de l'essai d'impact.
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Remarque générale | Un traitement thermique de détente peut être exigé au-dessus de 580 °C par l'API 650, l'API 620 ou encore l'EN 14620. Les normes autorisent une diminution de la température PWHT (inférieure à 580 °C) permettant un temps de maintien plus long, avec l'accord de l'acheteur. Ensuite, les paramètres du PWHT doivent être spécifiés et convenus au moment de l'enquête. Néanmoins, le DI-TANK 420 est proposé avec une valeur HP (Pcrit) de 17,6. Si des exigences particulières qui ne sont pas répertoriées dans cette fiche technique doivent être remplies par l'acier en raison de son utilisation ou de son traitement prévu, ces exigences doivent être convenues avant de passer la commande. Les informations contenues dans cette fiche technique sont une description du produit. Cette fiche technique est mise à jour selon les besoins. La dernière version est disponible à l'usine ou en téléchargement sur www.dillinger.de.
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Formage à chaud | Le formage à chaud, c'est-à-dire le formage à des températures supérieures à 580 °C, entraîne des modifications de l'état initial du matériau. Il est impossible de rétablir les mêmes propriétés matérielles qui avaient été obtenues lors de la fabrication d'origine par un traitement thermique supplémentaire. Par conséquent, le formage à chaud n'est pas autorisé. La même limitation s'applique aux traitements thermiques.
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Fissuration induite par l'hydrogène |
Le test HIC est effectué par la maison de test de Dillinger. Sauf convention contraire, une série d'essais est effectuée par manche. Procédure d'essai selon NACE TM 0284 :L'essai d'inspection est réalisé selon NACE TM 0284 :un jeu de trois éprouvettes de dimensions définies est immergé pendant 96 h dans une solution saturée d'hydrogène sulfuré. En général, le test est effectué avec la solution d'essai A. La solution d'essai A contient 5 % de chlorure de sodium avec 0,5 % d'acide acétique. Il a un pH de 2,6 à 2,8 avant saturation en sulfure d'hydrogène et un pH ≤ 4,0 à la fin du test. Évaluation des fissures selon NACE TM 0284 :Une fois l'immersion terminée, les éprouvettes sont coupées pour effectuer une évaluation métallographique des fissures sur 3 sections de chaque éprouvette. Les dimensions des fissures sont mises en proportion avec les dimensions des sections et sont décrites par les valeurs CLR (rapport de longueur de fissure), CTR (rapport d'épaisseur de fissure) et CSR (rapport de sensibilité de fissure). Le résultat du test et les critères d'acceptation sont des valeurs moyennes (3 sections) de CLR, CTR et CSR.
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Autre | En plus du marquage requis par la spécification du produit, au moins les informations suivantes seront marquées, avec des poinçons en acier à faible contrainte :
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Historique de traitement | Procédé convertisseur BOF et traitement métallurgique en poche. L'acier est entièrement calmé et à grain fin par l'ajout d'éléments de fixation à l'azote. Afin d'atteindre la résistance HIC définie du DI-TANK 420 HIC, le processus de production spécifique suivant est appliqué : Seule la combinaison des mesures mentionnées ci-dessus et l'assurance qualité adaptée à l'acier résistant au HIC garantissent l'obtention de la résistance HIC spécifiée. Ceci est également indiqué dans le certificat d'inspection.
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Méthodes de traitement | Le client est responsable du choix du matériel. L'ensemble des techniques de traitement et d'application est d'une importance fondamentale pour la fiabilité des produits en acier. L'utilisateur doit s'assurer que ses méthodes de conception, de calcul et de traitement sont alignées sur le matériau, correspondent à l'état de l'art auquel le fabricant doit se conformer et conviennent à l'utilisation prévue. Les recommandations données dans la norme EN 1011-2 doivent être respectées.
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État de surface | Sauf convention contraire, les dispositions conformes à la classe B2 de la norme EN 10163-2 en cas de commande de la variante P420ML2, sinon conformes à ASTM-A20 en cas de commande de la variante A/SA841(M)-grade B classe 2, sont applicable.
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Tests | Les essais de traction et les essais d'impact sont effectués conformément aux normes en vigueur. Sauf convention contraire, l'essai de choc sera réalisé à -50 °C sur éprouvettes transversales.
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Tolérances | Sauf convention contraire, les tolérances d'épaisseur selon la classe B de la norme EN 10029 en cas de commande de la variante P420ML2, sinon selon ASTM-A20 en cas de commande de la variante A/SA841(M)-grade B classe 2, sont applicables.
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Métal
- DIN 17103 Grade WStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17125 Grade EStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- EN 10217-3 Grade EStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- EN 10217-3 Grade WStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 17179 Grade WStE 420 normalisé ou normalisé formé (+N)
- DIN 488-1 Grade BSt 420 S formé à froid
- DI-TANK 460
- DIN 17103 Grade StE 420 travaillé à froid, soudé et normalisé
- DIN 17103 Grade TStE 420 travaillé à froid, soudé et normalisé