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材料应力腐蚀

材料在应力和腐蚀环境的共同作用下引起的破坏叫应力腐蚀。这里需强调的是应力和腐蚀的共同作用。材料应力腐蚀具有很鲜明的特点,应力腐蚀破坏特征,可以帮助我们识别破坏事故是否属于应力腐蚀,但一定要综合考虑,不能只根据某一点特征,便简单地下结论。影响应力腐蚀的因素主要包括环境因素、力学因素和冶金因素。

材料应力腐蚀基本信息

材料应力腐蚀指标及测试

早期对应力腐蚀开裂的研究是采用光滑试样,在特定介质中于不同应力下测定金属材料的滞后破坏时间。用这种方法已积累了大量的数据,对于了解应力腐蚀破坏问题起了一定作用。但还有很多不足之处,主要有:

(1)因数据分散,有时可能得出错误的结论。

(2)不能正确得出裂纹扩展速率的变化规律。

(3)费时,且不能用于工程设计。

对应力腐蚀的研究,都是采用预制裂纹的试样。将这种试样放在一定介质中,在恒定载荷下,测定由于裂纹扩展引起的应力强度因子K随时间的变化关系(具体测试方法将在下面介绍),据此得出材料的抗应力腐蚀特性。

例如图5-1所示Ti-8Al-1Mo-1V,其K1c=100MPa.m1/2。在3.5%盐水中,当初始K值仅为40MPa.m1/2时,仅几分钟试样就破坏了。如果将值K稍微降低,则破坏时间可大大推迟。当K值降低到某一临界值时,应力腐蚀开裂实际上就不发生了。这一K值我们称之为应力腐蚀门槛值,以K1SCC表示(SCC是Stress Corrosion Cracking的缩写)。

(1)K

应该指出,高强度钢和钛合金都有一定的门槛值K1SCC,但铝合金却没有明显的门槛值,其门槛值只能根据指定的试验时间而定。一般认为对于这类试验的时间至少要1000小时,使用这类K1SCC数据时必须十分小心。特别是如果所设计的工程构件在腐蚀性环境中应用的时间比产生K1SCC数据的试验时间长时,更要小心。

除了用K1SCC来表示材料的应力腐蚀抗力外,也可测量裂纹扩展速率da/dt。

下面简单介绍应力腐蚀破裂的测试方法。

一种是载荷恒定,使K1不断增大的方法,最常用的是恒载荷的悬臂梁弯曲试验装置。另一种测定K1SCC的方法是位移恒定,使K1不断减少,用紧凑拉伸试样和螺栓加载。

这两种方法各有其优缺点。用悬臂梁弯曲方法可得到完整的K1初始-断裂时间曲线,能够较准确的确定K1SCC,缺点是所需试样较多。恒位移法不需特殊试验机,便于现场测试,原则上用一个试样即可测定K1SCC值,缺点是裂纹扩展趋向停止的时间很长。当停止试验时,扩展的裂纹前沿有时不太规整,在判定裂纹究竟是扩展了还是已停止扩展发生困难,因此在计算K1SCC时就有一定误差。

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材料应力腐蚀造价信息

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PCG改性树脂耐腐蚀防水中涂

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  • PCG3002,GBT50046-2018
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  • 2022-12-07
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应力拉伸机

  • 拉伸力3000kN
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应力拉伸机

  • 拉伸力5000kN
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应力拉伸机

  • 拉伸力650kN
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  • 汕头市2012年3季度信息价
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应力拉伸机

  • 拉伸力3000kN
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  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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应力拉伸机

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  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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除臭系统防腐蚀材料

  • 1.除臭系统 处理风量=6000m3/h,防腐蚀材料
  • 1套
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  • 2017-11-22
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应力腐蚀试验机

  • 详见原档
  • 1台
  • 1
  • 中档
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  • 2020-10-28
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应力腐蚀试验机

  • 加载头移动速度:1mm/s-1×10-7mm/s、加载头位移测量精度:±0.5%
  • 1台
  • 3
  • 中档
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  • 2020-09-04
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应力腐蚀试验机

  • 1.最大试验力:50kN 2.试验力范围:1%-100%F.S. 3.试验力示值相对误差:±0.5% 4.加载头最大移动范围:80mm ▲5.加载头移动速度:1mm/s-1×10-7mm/s ▲6.
  • 1台
  • 2
  • 非进口,2家不同厂家报价
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-10-22
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预曝气系统非标定制防腐蚀材料

  • 1.类型:非标定制,配置曝气管网对调节池进行均质和预充氧.材质:耐腐蚀材质盘式曝气器Ф215ABS+EPDM
  • 35套
  • 2
  • 中档
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  • 2018-06-11
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材料应力腐蚀机理及防止

应力腐蚀机理就是滑移-溶解理论。它可以简单地归结为四个过程,这就是滑移-膜破-阳极溶解-再钝化。这一机理所提出的基本概念广为多数人接受。但是,滑移-溶解机理只能很好地解释沿晶断裂的应力腐蚀,而对穿晶型断裂如奥氏体不锈钢的氯脆,却遇到了很大困难。因为穿晶断裂型的应力腐蚀,其断裂表面不是在滑移面上,断裂具有类似解理的特征。

防止应力腐蚀的办法要视具体的材料-介质而定。例如低碳钢容易产生碱脆和硝脆。在锅炉的铆接和焊接部位,少量的渗漏使溶融的盐形成局部高浓度的苛性钠,易产生碱脆。对于碱脆就要时时注意锅炉用水处理,减少PH值或加入强氧化剂使钢表面钝化,加入一些抑制剂如硝酸盐、硫酸盐、磷酸盐都可减缓应力腐蚀,也可用阴极保护的办法。而对于硝脆则正相反,要增加溶液的PH值,或加入苛性钠等碱性物质延缓应力腐蚀,当然,从电化学防护来说也可用阴极保护。对奥氏体不锈钢的氯脆,首先从合金的成分加以改进,如从低镍的18-8型(304、302型)改变成高镍并加钼的316型,进而采用A F的双相钢。对奥氏体不锈钢也要特别注意冷变形或者焊接后的去除应力处理。2100433B

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材料应力腐蚀特点

(1)造成应力腐蚀破坏的是静应力,远低于材料的屈服强度,而且一般是拉伸应力(近年来,也发现在不锈钢中可以有压应力引起)。这个应力可以是外加应力,也可以是焊接、冷加工或热处理产生的残留拉应力。最早发现的冷加工黄铜子弹壳在含有潮湿的氨气介质中的腐蚀破坏,就是由于冷加工造成的残留拉应力的结果。假如经过去应力退火,这种事故就可以避免。

(2)应力腐蚀造成的破坏,是脆性断裂,没有明显的塑性变形。

(3)只有在特定的合金成分与特定的介质相组合时才会造成应力腐蚀。例如α黄铜只有在氨溶液中才会腐蚀破坏,而β黄铜在水中就能破裂。

(4)应力腐蚀的裂纹扩展速率一般在10^-9~10^-6m/s,有点象疲劳,是渐进缓慢的,这种亚临界的扩展状况一直达到某一临界尺寸,使剩余下的断面不能承受外载时,就突然发生断裂。

(5)应力腐蚀的裂纹多起源于表面蚀坑处,而裂纹的传播途径常垂直于拉力轴。

(6)应力腐蚀破坏的断口,其颜色灰暗,表面常有腐蚀产物,而疲劳断口的表面,如果是新鲜断口常常较光滑,有光泽。

(7)应力腐蚀的主裂纹扩展时常有分枝。但不要形成绝对化的概念,应力腐蚀裂纹并不总是分枝的。

(8)应力腐蚀引起的断裂可以是穿晶断裂,也可以是晶间断裂。如果是穿晶断裂,其断口是解理或准解理的,其裂纹有似人字形或羽毛状的标记。

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材料应力腐蚀常见问题

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材料应力腐蚀应力腐蚀因素

材料应力腐蚀环境因素

奥氏体不锈钢对卤化物元素是十分敏感的;同样,一些铜合金对含氨的环境也是很敏感的。奥氏体不锈钢固然对氯化物产生应力腐蚀很敏感,但氯或卤素离子并不是唯一的决定因素,产生SCC还必须有氧存在。对加铌的18-8不锈钢研究发现,只要其中有百万分之几的氧就能和氯化物共同造成应力腐蚀。奥氏体不锈钢在沸腾的MgCl2溶液中,只有氮浓度超过500X10-6才产生SCC,而在氮浓度小于500X10-6时,则不发生应力腐蚀。溶液的PH值对应力腐蚀的敏感性也有很大的影响。

材料应力腐蚀力学因素

经轧制的高强度铝合金7075-T6板材,当沿着轧制方向取样作拉伸试验时,对应力腐蚀的抗力最高,门槛应力可达420MPa;当沿着板宽方向取样时,其门槛应力则为224MPa;如沿板厚方向取样作拉伸试验时,门槛应力只有49MPa,几乎只有轧制方向的1/10。7075-T6铝合金所显示的应力方向性。

图5-3表示四种高强度钢淬火回火至大约抗拉强度为1650MPa时,它们的应力强度因子和断裂时间的关系。试样经预制裂纹在蒸馏水中施加不同载荷,可看出四种钢均有一恒定的K1SCC,在K1SCC以下试样不断裂。在这四种钢处理成相同的抗拉强度时,它们的K1SCC也相同,但是当K1>K1SCC时,这四种钢的断裂时间相差还是较多的。

热处理成不同强度的40CrNiMo(4340),其应力腐蚀的裂纹扩展速率和应力强度因子的关系,可见当屈服强度较高时,裂纹扩展表现出两个阶段,开始时裂纹扩展速率随应力强度因子的增加而升高,当应力强度因子增加到一定数值时,裂纹扩展速率便保持恒定不再与应力强度因子有关了。这一实验结果具有一定的典型性,几乎所有的高强度钢包括马氏体时效钢,还有高强度铝合金都有此规律。

材料应力腐蚀冶金因素

(1)材料成份的影响;

(2)材料组织的影响;

(3)材料强度的影响。

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材料应力腐蚀文献

金属材料应力腐蚀裂纹的探讨 金属材料应力腐蚀裂纹的探讨

金属材料应力腐蚀裂纹的探讨

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大小:91KB

页数: 未知

金属被环境介质的化学以及电化学作用而受破坏过程即腐蚀。根据工程实情,对应力腐蚀裂纹的形成等问题展开研究,对设计中怎样更有效地实施措施以防止金属材料应力腐蚀的现象发生以及在生产实践中怎样处理金属材料应力腐蚀裂纹的问题进行探究。

预应力钢丝的应力腐蚀 预应力钢丝的应力腐蚀

预应力钢丝的应力腐蚀

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大小:91KB

页数: 未知

长期以来 ,冷拉预应力钢丝的应力腐蚀问题并未引起人们的足够重视。从产生应力腐蚀的机理出发 ,分析产生应力腐蚀的诸多原因 ,指出影响应力腐蚀开裂的 4个因素 ,使用中预应力钢丝的应力腐蚀情况与钢材的冶金状态、持续拉伸应力、时间的连续性和环境状况息息相关。提出降低钢丝应力腐蚀的对应措施 ,并介绍美国标准中关于“氢脆敏感性试验”的方法 ,以评价钢丝应力腐蚀开裂倾向

应力腐蚀裂纹简介

金属材料在某些特定介质和拉应力共同作用下所产生的延迟破裂 现象称应力腐蚀裂纹

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【材料】不锈钢常见腐蚀之应力腐蚀

应力腐蚀是指在拉应力作用下,金属在腐蚀介质中引起的破坏。不锈钢的应力腐蚀是不锈钢失效中发生次数最多,后果最严重的腐蚀形式。若腐蚀过程中有轻微裂纹的产生,其扩展速率比其他腐蚀类型快几个数量级,造成灾难性的后果。化工厂,核电站,锅炉等都出现过不锈钢材料应力腐蚀开裂的现象。

例如,①某药化企业羟基乙腈合成甘氨酸项目合成工段到浓缩段的316L不锈钢管到焊缝发生了严重的应力腐蚀开裂。该事故中应力腐蚀开裂起源于焊缝缺陷,焊接过程热处理控制不当出现晶间腐蚀,加之焊接中存在的残余应力导致在晶间腐蚀的基础上演变为应力腐蚀开裂。

出现应力腐蚀开裂的316L管件

②核电站反应堆堆芯中堆内构件为304NG不锈钢,在高温高压、强辐照的水环境中,发生过辐照促进应力腐蚀(IASCC)现象。严格控制核电站服役环境是目前解决该问题最有效的方法之一。

堆内构件发生辐照促进应力腐蚀(IASCC)

研究应力腐蚀的实验是根据不同情况下应力腐蚀特征和实验目的来设计的。根据材料、环境、应力状态和实验目的不同,已发展了多种应力腐蚀实验方法。按实验地点和环境性质分现场试验、实验室实验和实验室加速实验;按加载方式分恒载荷实验、恒变形实验和慢应变速率拉伸实验。同样应力腐蚀实验的试样一般也分为三类:光滑试样、带缺口试样和预制裂纹试样。

预制裂纹的CT试样

不锈钢应力腐蚀问题得到了广泛的研究,提出了多种不同的机理来解释应力腐蚀现象,但迄今尚无公认的统一机理。由于应力腐蚀是一个与腐蚀有关的过程,其机理必然与腐蚀过程中的阳极和阴极反应有关,因而应力腐蚀机理主要分两大类:阳极溶解型和氢致开裂型,以及在这两类机理基础上发展起来的表面膜破裂理论、活性通道理论、应力吸附开裂理论、腐蚀产物楔入理论和闭塞电池理论等。

表面膜破裂理论模型

影响因素应力腐蚀的主要有三个方面因素:材料、腐蚀环境和拉应力。材料因素包括元素含量、热处理、微观组织及表面状态;腐蚀环境包括介质种类、温度、电位及液体流动速率;拉应力包括服役应力、安装应力、残余应力及拉伸速率等。

解决办法

1、减少高应力部件的应力集中;

2、防止氯离子的引入;

3、避免产生应力的加工;

4、热处理,消除应力;

5、采用耐SCC的铁素体不锈钢;

6、使用高Ni钢种

在科学技术日新月异,科研水平不断提高的新时代,新材料的研发速度仍然赶不上问题的速度。在实际工程应用中不锈钢材料的腐蚀问题层出不穷,目前的防护措施虽然取得了一定的成效,但仍存在严重不足,各种防护手段都只能在一定范围内起到作用。合理选材,实时的检测依然是控制腐蚀的关键。

参考文献

[1]须永寿夫. 不锈钢的损伤及其防护-典型实例. 北京:机械工业出版社,1981

大明钢铁网材料与加工组整理

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不锈钢材料应力腐蚀开裂

是指承受应力的合金在腐蚀性环境中由于烈纹的扩展而互生失效的一种通用术语。应力腐蚀开裂具有脆性断口形貌,但它也可能发生于韧性高的材料中。发生应力腐蚀开裂的必要条件是要有拉应力(不论是残余应力还是外加应力,或者两者兼而有之)和特定的腐蚀介质存在。型纹的形成和扩展大致与拉应力方向垂直。这个导致应力腐蚀开裂的应力值,要比没有腐蚀介质存在时材料断裂所需要的应力值小得多。在微观上,穿过晶粒的裂纹称为穿晶裂纹,而沿晶界扩图的裂纹称为沿晶裂纹,当应力腐蚀开裂扩展至其一深度时(此处,承受载荷的材料断面上的应力达到它在空气中的断裂应力),则材料就按正常的裂纹(在韧性材料中,通常是通过显微缺陷的聚合)而断开。因此,由于应力腐蚀开裂而失效的零件的断面,将包含有应力腐蚀开裂的特征区域以及与已微缺陷的聚合相联系的"韧窝"区域。

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