Научная статья на тему 'Эксплуатационные свойства крановых рельсов'

Эксплуатационные свойства крановых рельсов Текст научной статьи по специальности «Строительство и архитектура»

CC BY
1018
76
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по строительству и архитектуре, автор научной работы — Сабуров Валерий Федорович

В статье приведены результаты исследований механических свойств стали специальных крановых рельсов, выпускаемых по ГОСТ 4121, и дана статистическая оценка их качества. Используемая для изготовления рельсов сталь не отвечает современным требованиям по прочности и износоустойчивости. Это является одной из причин низкой долговечности крановых рельсов в цехах с интенсивной работой мостовых кранов. Приведены результаты исследования рельсов из легированной стали

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по строительству и архитектуре , автор научной работы — Сабуров Валерий Федорович

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «Эксплуатационные свойства крановых рельсов»

УДК 624.014.2.001.2+669.018.29

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КРАНОВЫХ РЕЛЬСОВ

В.Ф. Сабуров

В статье приведены результаты исследований механических свойств стали специальных крановых рельсов, выпускаемых по ГОСТ 4121, и дана статистическая оценка их качества. Используемая для изготовления рельсов сталь не отвечает современным требованиям по прочности и износоустойчивости. Это является одной из причин низкой долговечности крановых рельсов в цехах с интенсивной работой мостовых кранов. Приведены результаты исследования рельсов из легированной стали.

Крановые рельсы подкрановых путей производственных зданий выполняют при эксплуатации две функции. Во-первых, они являются путями перемещения колес мостовых кранов и должны обладать необходимой прочностью и износоустойчивостью. Во-вторых, рельсы распределяют локальные воздействия колес мостовых кранов на поясные соединения и стенку подкрановых балок и должны обладать необходимой жесткостью на изгиб и кручение. Эти функции взаимосвязаны, так как недостаточная прочность и износоустойчивость рельсов приводит к их интенсивному износу и уменьшению моментов инерции на изгиб и кручение, что в свою очередь вызывает повышение местных напряжений в стенке подкрановых балок и в конечном итоге приводит к усталостным разрушениям подкрановых балок и рельсов.

Конструктивная форма крановых рельсов совершенствовалась вместе с изменениями в конструкции подкрановых балок. Клепаные подкрановые балки использовались с крановыми рельсами «брускового» типа. Многоэлементная конструкция верхней зоны клепаных подкрановых балок позволяла регулировать величину местных напряжений в стенке и обеспечивать прочность заклепок при помощи дополнительных элементов - ламелей. При этом «брусковые» рельсы выполняют в основном первую функцию.

В сварных подкрановых балках крановый рельс является единственным конструктивным элементом, с помощью которого можно регулировать уровень локальных напряжений в верхней зоне стенки и поясных швах. Поэтому в 1952 году потребовалось разработать специальные крановые рельсы, обладающие повышенной жесткостью на изгиб и кручение по сравнению с «брусковыми».

Среди основных требований, предъявляемых к качеству крановых рельсов, главными являются износоустойчивость, прочность и высокая сопротивляемость ударным воздействиям.

В подкрановых путях износоустойчивость крановых рельсов необходимо рассматривать в системе «колесо - рельс». В этой системе, как сле-

дует из [1], соотношение твердости по Бринеллю рельса и обода колеса должно находиться в диапазоне НВР/НВК = 0,8...0,85. В краностроении применяют термически обработанные колеса, обод которых имеет твердость 300...360 НВ и, следовательно, твердость головки рельса должна быть в пределах 240. ..310 НВ.

Прочность и износоустойчивость крановых рельсов в основном определяются механическими свойствами рельсовой стали и, следовательно, ее химическим составом. Для изготовления крановых рельсов, также как и железнодорожных, используют высокоуглеродистые марки стали (табл. 1). Из табл. 1 следует, что для специальных крановых рельсов, независимо от их типа, используется одна марка стали - К 63. Химический состав этой стали не менялся с 1952 г. (ГОСТ 4121-52), в то время как крановые нагрузки и воздействия от мостовых кранов существенно возросли. Напротив, химический состав рельсовой стали для железнодорожных рельсов дифференцирован в зависимости от их мощности. Кроме того, при необходимости эти стали подвергают термической обработке. Это позволяет для отечественных железнодорожных рельсов добиваться повышенной износоустойчивости, так как, по данным исследования [2], увеличение временного сопротивления с 65 кН/см2 до 82 кН/см2 (в 1,3 раза) приводит к снижению износа в 2 раза, а до 90 кН/см 2 (» в 1,4 раза) - более чем в 3 раза.

Износоустойчивость углеродистой рельсовой стали зависит от содержания в ней углерода и марганца - (С + 0,25 Мп) %, а также ее твердости [3] (рис. 1). Воспользуемся результатами этих исследований и оценим износоустойчивость рельсовой стали К 63.

Данные об изменчивости параметра (С + 0,25 Мл) % были получены из сертификатов качества на крановые рельсы, поставленные на металлургические предприятия Урала Кузнецким металлургическим комбинатом и металлургическим заводом им. Петровского (Украина) по ГОСТ 4121-76* [4]. Статистическая обработка данных

Теория расчета строительных конструкций

Таблица 1

Химический состав и механические свойства сталей для изготовления крановых и железнодорожных рельсов

Тип рельса Марка стали Стандарт Вид термической обработки Содержание химических элементов Механические свойства

С Мп ві Б Р МПа НВ

КР-70... КР-140 К63 ГОСТ 4121-76* Без обработки 0,53...0,73 0,6...1,0 0,15...0,35 не более 0,050 не более 0,050 750 212

Р65, Р75 М76 ГОСТ 24182-80 Без обработки 0,69...0,82 0,75...1,05 0,13...0,28 не более 0,45 не более 0,035 840 247

Р50 М75 ГОСТ 24182-80 Без обработки 0,67...0,80 0,75... 1,05 0,13...0,28 не более 0,45 не более 0,035 840 247

Р38, Р43 М71 ГОСТ 5876-82 Без обработки 0,64...0,77 0,60...0,90 0,13... 0,28 не более 0,050 не более 0,040 800 235

Р50, Р65 М72 ГОСТ 18267-82 Объемно- закаленные 0,68...0,78 0,75...1,05 0,13...0,25 не более 0,045 не более 0,035 1160 341

Р50 НБ-65 ГОСТ 16852-71* Поверхностно- закаленные 0,58...0,75 0,60... 1,00 0,15...0,30 не более 0.060 не более 0,070 950 279

Обозначения марок сталей: К - кислородно-конверторная; М - мартеновская; НБ - бессемеровская; цифры - среднее содержание углерода в сотых долях процента.

250

1 200

х 150

>>

г

ф

*

ю

О

100

50

25

\ :ч \

\ \ \ 1 1 /

\ \ . > ’

2 ч, і - .

ж

х

>*

с

г

о

*

ю

О

220

180

140

100

60

20

0.7 0.8 0.9 1.0

2 (С+0.25Мп)%

а)

і

1 1

V

1 1

1 • 1;

\

\ 2 і—

Л Ч- }

5 15 25 35 45

НЯс

172 212 255 331 429 НВ

б)

Рис. 1. Зависимость износоустойчивости рельсовой стали от Е (С + 0,25 Мп) % (а) и от твердости по Роквеллу и Бринеллю (б); 1- сталь без термической обработки, 2 - сталь с нагрева токами высокой частоты (ТВЧ)

сертификатов при объеме выборки N=157 позволила получить следующие характеристики случайной величины Х= (С + 0,25 Мл) %:

- среднее значение X = 0,818;

- среднее квадратическое

отклонение 5 = 0,0437;

- коэффициент, учитывающий

объем выборки а = 1, 786;

- коэффициент вариации у = 5,3 %;

Хтах = X + аэ = 0,818 + 1,786 ■ 0,0437 = 0,896;

=Х-ссэ= 0,818- 1,786-0,0437 = 0,740. Сравнение полученных результатов с кривой 1 на рис. 1, а показывает, что часть крановых рельсов из стали К 63 попадают в зону с низкой износоустойчивостью, что и подтверждается практикой эксплуатации [5].

Для определения показателей качества крановых рельсов использованы результаты их заводских испытаний. На рис. 2 в качестве примера приведены гистограммы изменения нормируемых стандартом [4] механических свойств рельса КР 70, а в табл. 2 - результаты статистической обработки.

Частные независимые выборки механических свойств для отдельных типов рельсов объединены в генеральную совокупность для рельсовой стали К 63 (см. табл. 2.) с использованием дисперсионных отношений. Сравнение твердости по Бринеллю НВ крановых рельсов и стали К 63 с кривыми на рис. 1, б также свидетельствует о том, что рельсовая сталь специальных крановых рельсов имеет низкую износоустойчивость.

Оценка качества крановых рельсов по механическим свойствам выполнена по методике, изложенной в стандарте [5] и определяется положе-

т, % 30

25

20

15

10

5

0._

I

г^П-Г

СТв

88386311888

а)

МПа

т, % 40

30

20

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

10

б)

Рис. 2. Гистограммы механических свойств рельсовой стали К 63: а - временное сопротивление ув ; 6- твердость по Бринеллю НВ

Результаты статистической обработки данных заводских испытаний

Таблица 2

Механические Статистические Тип кранового рельса Сталь

свойства характеристики КР 70 КР 80 КР 100 КР 120 К 63

Объем выборки N 304 105 99 68 576

Временное Среднее значение <тв 828,4 835,3 820,4 816,8 827,3

сопротивление Стандарт 5 43,8 40,1 43,0 62,7 45,9

ств, МПа Коэф-т вариации у, % 5,3 4,8 5,2 7,7 5,5

ств - 1,96 5 742,6 756,7 736,1 693,9 737,3

Объем выборки N 306 109 104 68 584

Предел Среднее значение стт 436,7 439,4 447,5 445,2 440,7

текучести СГТ , Стандарт 5 33,1 35,8 38,1 48,1 35,5

МПа Коэф-т вариации у, % 7,6 8,1 8,5 10,8 8,1

аТ - 1,96 5 371,8 369,2 372,8 350,9 371,4

Объем выборки N 137 29 48 35 247

Твердость Среднее значение НВ 225,4 226,2 230,1 220,7 226,3

по Бринеллю, Стандарт 5 18,0 16,8 12,9 11,5 15,4

НВ Коэф-т вариации у, % 8,0 7,4 5,6 5,2 6,8

НВ - 1,96 5 190,0 193,3 204,8 198,2 196,1

Объем выборки N 308 108 93 68 575

Относительное Среднее значение 610 10,6 9,4 9,0 9,0 10,0

удлинение 510, Стандарт Б 1,7 1,4 1,1 2,0 1,6

% Коэф-т вариации у, % 16,5 15,4 12,5 22,4 15,4

4,-1,96 5 7,3 6,7 6,8 5,1 6,9

Примечание: Предел текучести не является нормируемой характеристикой и определяется факультативно по требованию заказчиков.

нием значений механических характеристик относительно нормы. Качество оценивается следующими показателями: Р - показатель надежности обеспечения нормы; Д - показатель запаса характеристики относительно нормы; И- показатель уровня характеристики относительно нормы.

Вероятность того, что значение характери-

стики соответствует норме с доверительной вероятностью у, равна

Ру =Р^,М, у),

где N - общий объем выборки данной механической характеристики; М - число результатов контроля, не соответствующих норме.

Теория расчета строительных конструкций

Оценка показателя запаса характеристики Ау вычисляется по формулам:

- при нормировании снизу

Ау = X* -С0 ;

- при нормировании сверху

А у = Х*-С0,

где X* = X - КБ ■, X* = X + КБ ; X - среднее значение механической характеристики; - среднее квадратическое отклонение; К - множитель, зависящий от объема выборки; С0 - нормируемое значение механической характеристики.

Показатель уровня характеристики ку равен отношению запаса А к интервалу рассеивания характеристики и при нормировании снизу определяется по формуле

Иу^Ау^Х* -X*).

Результаты расчетов представлены в табл. 3 при доверительной вероятности у= 0,95. Из табл. 3 следует, что уровень надежности нормируемых механических характеристик рельсов ниже 0,95, кроме рельсов КР 70 и КР 80. Отрицательные значения показателей качества в табл. 3 говорят о том, что рельсы типа КР из стали К 63 по стандарту [4] не имеют запаса по временному сопротивлению <тв и твердости по Бринеллю НВ.

Таким образом, проведенные исследования выявили неудовлетворительное качество стандартной рельсовой стали К 63, которая не отвечает современным требованиям к специальным крановым рельсам. Это свидетельствует о необходимости корректировки требований к качеству рельсовой стали в технических условиях на изготовление специальных крановых рельсов.

Существует несколько способов повышения механических свойств рельсовой стали и эксплуатационных характеристик крановых рельсов, среди них:

- увеличить в стали содержание углерода;

-термически обрабатывать рельсы из высокоуглеродистой стали;

- использовать для изготовления рельсов легированные стали.

Из исследований [2] следует, что повышение механических свойств и соответственно служебных качеств рельсов за счет увеличения содержания углерода практически исчерпано. Использование для изготовления специальных крановых рельсов стали типа М 76 (см. табл. 1) позволит незначительно повысить их эксплуатационные характеристики.

Термическая обработка рельсов требует специального оборудования, расширения производственных площадей и экономически целесообразна при объемах производства более 100 тыс. тонн в год [7]. Поэтому, в современных условиях для изготовления специальных крановых рельсов наиболее целесообразно использовать легированную рельсовую сталь.

По заказу Магнитогорского металлургического комбината на заводе им. Петровского была организована выплавка 100 тонн стали рельсовой стали К 63, дополнительно легированной ванадием, из которой прокатана опытная партия кранового рельса КР 100. Эта партия рельсов использована в подкрановых путях тяжелого режима в цехах комбината. Наблюдения и исследования износоустойчивости экспериментальных крановых рельсов в условиях эксплуатации проводились в течение пяти лет по специально разработанной программе [8]. Кроме того, проведены лабораторные исследования механических свойств этих рельсов.

Для сравнения выполнены исследования кранового рельса КР 100 из стандартной стали К 63, а также рельса МБг-ЮО (Венгрия). Химический состав стали исследованных рельсов приводится в табл. 4.

Из табл. 4 следует, что Европейские крановые рельсы прокатывают из среднеуглеродистых сталей. Однако они отличаются от отечественных

Таблица 3

Качество рельсов КР по механическим свойствам из стали К 63

Тип рельса Характеристика выборки Норма С0 Показатели качества

N М Р А к

Временное сопротивление

КР 70 304 8 750 МПа 0,954 -30,0 -0,14

КР 80 105 0 - 0,971 -19,0 -0,09

КР 100 99 4 - 0,910 —41,0 -0,18

КР 120 68 10 - 0,760 -100,0 -0,30

Сталь К63 581 22 750 МПа 0,945 -30,0 -0,14

Твердость по Бринеллю, НВ

КР 70 137 13 212 0,845 -28,0 -0,30

КР 80 29 2 - 0,899 -28,0 -0,30

КР 100 48 0 - 0,945 -12,0 -0,17

КР 120 35 2 - 0,916 -19,0 -0,30

Сталь К63 247 17 212 0,936 -19,0 -0,25

Таблица 4

Химический состав стали исследованных образцов рельсов

Тип Массовая доля, %

рельса С Мп ві Б Р Сг № Си V

КР 100 0,55 0,71 0,28 0,29 0,34 0,05 0,02 0,01 -

Головка 0,55 0,73 0,29 0,30 0,38 0,06 0,01 0,01

Шейка 0,53 0,71 0,28 0,29 0,32 0,05 0,03 0,01 -

Подошва 0,58 0,71 0,29 0,30 0,32 0,05 0,04 0,01 -

мэг-юо 0,447 0,66 0,20 0,030 0,025 0,027 0,09 0,133 -

Головка 0,45 0,68 0,20 0,030 0,025 0,01 0,09 0,13 __

Шейка 0,45 0,66 0,21 0,031 0,026 0,02 0,09 0,13 -

Подошва 0,44 0,64 0,20 0,028 0,024 0,05 0,09 0,13 -

КР 100-У 0,66 0,74 0,21 0,025 0,031 0,05 0,09 0,07 0,19

Головка 0,66 0,74 0,22 0,027 0,030 0,05 0,09 0,06 0,19

Шейка 0,64 0,73 0,21 0,024 0,032 0,05 0,09 0,07 0,18

Подошва 0,67 0,74 0,21 0,024 0,030 0,05 0,08 0,07 0,19

не только химическим составом стали, но и геометрическими размерами, о чем свидетельствуют следующие данные:

КР100 мвг-юо

- ширина головки, мм 100; 100;

- высота сечения, мм 150; 145;

- ширина подошвы, мм 150; 172;

- толщина шейки, мм 38; 45;

- площадь поперечного

сечения, см2 113,4; 125,6;

- момент инерции

на изгиб, см4 2806; 2884;

- момент инерции

на кручение, см4 765; -

- вес погонного метра, кг 89,1; 98,0.

Стандартом [4] для оценки механических свойств крановых рельсов предусмотрено испытание на растяжение одного образца от партии с поверхности головки рельса вдоль проката. Это не полностью характеризует служебные качества рельсов, так как рельс в процессе эксплуатации находится в сложном (объемном) напряженном состоянии, о чем свидетельствуют различные по характеру и виду разрушения [5]. Поэтому были проведены испытания на растяжение и ударную вязкость образцов, взятых из различных зон поперечного сечения рельса - вдоль и поперек проката, а также по высоте рельса. Это позволило выявить анизотропию механических свойств в зонах поперечного сечения рельса, потенциально опасных к появлению разрушений.

Результаты испытания образцов рельсовой стали на растяжение и коэффициенты анизотропии представлены в табл. 5. Коэффициент анизотропии -это отношение механических свойств поперек проката и в 7-направлении к соответствующему значению механической характеристики вдоль проката.

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

Испытания образцов рельсов КР 100 на рас-

тяжение показали, что при данном химическом составе (см. табл. 4) механические свойства превышают браковочный минимум, предусмотренный в стандарте [4].

Из табл. 5 следует, что легирование стали К 63 ванадием повысило временное сопротивление в 1,3... 1,5 раз, при этом относительное удлинение уменьшилось в 1,5 раза, твердость головки рельса составила 300...320 ед. НВ, что более чем на 40 % превышает нормируемое значение. Следовательно, механические свойства легированной ванадием рельсовой стали в большей мере соответствуют работе рельсов в системе «рельс-колесо», чем свойства высокоуглеродистой стали М 76 (см. табл. 1).

Прочностные характеристики во всех направлениях у испытанных рельсов практически одинаковы. Коэффициенты анизотропии для аъ изменяются в диапазоне 0,92... 1,00, для <х02 -

1,02... 1,06. В то же время наблюдается существенное снижение пластических свойств (5 и (// ) в поперечном и вертикальном направлениях - коэффициенты анизотропии д5 поперек проката изменяются в диапазоне 0,39...0,59, а в г-направлении - 0,42...0,55.

Параллельно с испытаниями на растяжение на тех же образцах проведены испытания рельсовой стали К 63 на твердость по Виккерсу (НУ). Это позволило выявить корреляционную зависимость между ств и НУ. Для рельсовой стали К 63 сгв = 0,345 НУ с точностью 1.. .3 %. На основе обработки статистических данных заводских и лабораторных испытаний образцов получено отношение <т02 /ав = 0,54. Полученные зависимости использовалась для оценки механических свойств рельсов, находящихся в эксплуатации, методом динамической твердости.

Вестник ЮУрГУ, № 14, 2007

Таблица 5

Результаты испытания на растяжение металла крановых рельсов

Тип рельса Часть рельса Механические свойства при направлении проката Коэффициенты анизотропии к для:

Вдоль проката Поперек проката

Кол-во образцов МПа а02 > МПа % ¥ , % Кол-во образцов МПа а02 > МПа *5» % ¥ > % МПа а02 > МПа *5. % ¥, %

КР100 Г оловка 1 слой 12 804 473 27,4 23,2 1 слой 3 738 500 11,4 9,2 0,92 1,06 0,42 0,40

2 слой 13 789 406 28,6 18,1 2 слой 3 790 487 16,4 14,1 1,00 1,20 0,57 0,78

Шейка 22 790 401 25,9 24,9 6* 778 427 13,5 11,4 0,98 1,06 0,52 0,47

Подошва 17 855 494 27,1 25,8 - - - - - - - - -

мзг-юо Г оловка 1 слой 9 698 450 30,3 29,0 1 слой 16 701 478 17,8 16,5 1,00 1,06 0,59 0,57

2 слой 9 717 417 32,0 26,2 2 слой 6 706 442 14,6 10,7 0,98 1,06 0,46 0,41

Шейка 18 716 396 31,6 26,1 12* 720 405 17,4 21,3 1,00 1,02 0,55 0,82

Подошва 15 714 443 32,1 28,7 - - - - - - - - -

КР 100-V Г оловка 1 слой 12 1040 620 18,0 12,0 1 слой 8 1010 630 9,0 4,0 0,97 1,02 0,50 0,33

2 слой 12 1030 620 18,0 12,0 2 слой 5 990 640 7,0 2,0 0,96 1,03 0,39 0,17

Шейка 14 1070 630 19,0 11,5 16* 1070 640 8,0 6,0 1,00 1,02 0,42 0,52

Подошва 14 1150 700 20,0 15,0 - - - - - - - - -

* - Механические свойства в вертикальном направлении X.

В таблице приведены средние значения механических свойств испытанных образцов.

Теория расчета строительных конструкций

КСи, Дж/см2

(12>

вдоль проката 9 поперек прокап - х- I ■ направление (4)- кол-во образцов га /

Щь / г / /

© — чрИ т-* Ъ

-40 °С -20°

20

а)

25т

КСЦ Дж/см2

^ - вдоль проката + - поперек проката х - г - направление

(5) - кол-во образцов

I [

в в

6)

Рис. 5. Результаты испытания крановых рельсов на ударную вязкость: а - рельс КР 100; б - рельс КР 100-У

Испытания на ударную вязкость проводили на образцах с надрезом Менаже по стандарту [9] при температурах 20 °С, 0 °С, -20 °С, - 40 °С на маятниковом копре с энергией удара 30 кгс-м. На рис. 5 представлены зависимости ударной вязкости стали от температуры образцов рельсов КР 100 иКР 100-У.

Испытания показали, что ударная вязкость высокоуглеродистых рельсовых сталей при положительных температурах достаточно низкая. Легирование ванадием значительно (почти в 6 раз) повышает вязкость разрушения при комнатной температуре при всех направлениях испытаний, но не вносит существенных изменений в значения ударной вязкости при отрицательных температурах и 0 °С по сравнению с обычной рельсовой сталью.

Анизотропия по ударной вязкости при положительной температуре рельсов КР 100 существенное зависит от направления прокатки - коэффициенты анизотропии изменяются в диапазоне

1,0... 1,7. При отрицательных температурах наблюдается слабая анизотропия - 9...13 %. Легирование стали ванадием сблизило значения ударной вязкости при +20 °С - коэффициенты анизотропии равны

0,93...0,98, но значительно увеличило разброс при 0 °С и отрицательных температурах - коэффициенты анизотропии изменяются в диапазоне 0,57.. .0,85.

Таким образом, исследования показали, что механические свойства рельсовой стали К 63 не обеспечивают необходимую прочность и износоустойчивость специальных крановых рельсов КР в условиях интенсивной работы мостовых кранов. Для повышения долговечности рельсов необходимо увеличить механические свойства рельсовой стали путем легирования. Легирование ванадием 0,20...0,22% позволяет повысить прочность и твердость рельсовой стали до 1,5 раз. Испытания рельсов КР 100-У из легированной стали в условиях действующего

производства показали, что их износоустойчивость повысилась в 2 раза, а срок службы увеличился в 3-4 раза по сравнению с обычными. При этом стоимость рельсов возрастает на 20...25 %.

Литература

1. Александров, М.П. Подъемно-транспортные машины / М.П. Александров. - М.. Высшая школа, 1985. - 520 с.

2. Производство и термическая обработка рельсов: сб / под ред. В.В. Лемпицкого и Д.С. Казарновского. -М.: Металлургия, 1972. -272 с.

3. Влияние электрозакалки на износоустойчивость рельсовой стали / В.А. Тиховский, Д. С. Казарновский и др. //Сталь. -1952. -№ 3. - С. 254-258.

4. ГОСТ 4121-76*. Рельсы крановые. Технические условия.

5. Сабуров, В.Ф. К вопросу о совершенствовании сортамента крановых рельсов / В. Ф. Сабуров // Исследования по строительной механике и строительным конструкциям: сб. науч. тр. ЧПИ. -Челябинск, 1985. - С. 84-89.

6. ГОСТ 22015-76. Качество продукции. Нормирование и статистическая оценка качества металлических материалов изделий по механическим характеристикам.

7 Тришевский, И.С. Основные направления повышения качества железнодорожных рельсов / И.С. Тришевский//Сталь. - 1983. -№ 1, — С. 66—68.

8. Сабуров, В.Ф. Оценка ресурса элементов подкрановых конструкций производственных зданий / В. Ф. Сабуров // Сб. «Строительные конструкции XXI». Материалы международной научно-практической конференции. Часть I. — М.. МГСУ, 2000. - С. 107-110.

9. ГОСТ 9454-78* Метод испытания на ударный изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.