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相似文献
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1.
利用形变金属的溶解模拟裂纹尖端的溶解行为,研究工业纯铁在3.5%NaCl水溶液中溶解速率与裂纹扩展速串的关系.研究表明由于腐蚀因素引起的裂纹扩展速率远大于裂纹尖端材料的溶解速率.在阳极溶解机制下,腐蚀疲劳裂纹扩展速率不能用纯机械因素引起的裂纹扩展速率和裂尖材料溶解速率的叠加来表示.  相似文献   

2.
利用形变金属的溶解模拟裂纹尖端的溶解行为,研究工业纯铁在3.5%NaCl水溶液中溶解速率与裂纹扩展速串的关系.研究表明由于腐蚀因素引起的裂纹扩展速率远大于裂纹尖端材料的溶解速率.在阳极溶解机制下,腐蚀疲劳裂纹扩展速率不能用纯机械因素引起的裂纹扩展速率和裂尖材料溶解速率的叠加来表示.  相似文献   

3.
应力比和频率对低合金钢腐蚀疲劳裂纹扩展机理的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
在理论分析裂尖局部应变、应变速率及溶解速度的基础上、实验测定了低合金钢ZG20SiMn,SM50B—Zc的腐蚀疲劳裂纹扩展速率,并随着裂纹的扩展测定了裂纹内和裂纹尖端的pH值和金属电极电位、指出降低频率和增加应力比所导致的腐蚀疲劳裂纹扩展速率的增加部分主要来自于氢脆的加速作用  相似文献   

4.
建立了计算机控制自动化散斑干涉微区应变测量系统,介绍了工作原理及其在腐蚀疲劳裂尖形变行为研究中的应用,该方法可测定材料裂尖局部应变场。通过比较A537钢充氢前后裂尖应变场的变化与阳极溶解对纯Cu裂尖应变分布的改变、研究了腐蚀疲劳过程中裂尖材料的化学-力学效应,结果表明:充氢使裂尖应变减小、阳极溶解促进变形  相似文献   

5.
带镀层GC—4超高强度钢的腐蚀断裂   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用慢拉伸及断裂力学方法研齐了带镀层的GC-4钢(40CrMnSiMoVA)在3.5%NaCl中的应力腐蚀特性,并与裸钢作了对比。结合扫描电镜及宏观断口分析,探讨了失效机理。研究表明,阴、阳极镀层均使钢的KIscc降低,da/dt(Ⅱ)显著增加,其影响依无氰Cd、Cd-Ti、Cr的次序增加。慢拉伸试验结果说明,阴、阳极极化均使GC-4裸钢延性降低。根据BL-WOL试样裂纹扩展在表面处较内部为快以及阴、阳极镀层、平面应变状态对断口形貌的影响,可以认为带镀层与不带镀层GC-4钢的腐蚀断裂机理为裂尖阳极溶解与氢脆共同作用,并且裂尖溶解将直接参与导致裂纹扩展.从而对高强度钢腐蚀断裂的纯氢脆机理作出修正。  相似文献   

6.
利用三电极技术研究了极化和频率对A537低合金钢在3.5%NaCl活化体系的腐蚀疲劳的裂纹扩展行为,包括对裂纹扩展速率和断口形貌的影响.结果表明,在活化体系中,强极化条件,频率越小,裂纹扩展速率越大;在阴极保护条件下,频率对裂纹扩展速率的影响很小.阳极溶解和阴极析氢可以增加裂纹扩展速率.裂尖析氢量的大小决定了断口解理面大小.在裂尖塑性区内的位错结构为胞结构,而在塑性区外为长位错线  相似文献   

7.
本文研究了16MnR钢的应变疲劳裂纹扩展特性,用逐级递增位移双引伸计法测定了16MnR钢的应变疲劳裂纹扩展速率,给出了裂纹扩展速率与循环J积分范围△J,循环裂尖张开位移范围△δt的关系。结果表明,存应变循环条件下,循环J积分与COD这两个相互独立的断裂参量存在着内在的关系:△J=kσ_(?)△δ_t。  相似文献   

8.
腐蚀疲劳裂尖形变与载荷间交互作用魏学军(中国科学院金属腐蚀与防护研究所九七届博士研究生,沈阳110015)腐蚀疲劳过程由材料局部腐蚀行为、形变方式及它们之间的交互作用控制.本文原位测量了常幅疲劳裂纹扩展过程中一个循环周期内裂尖形变的规律;研究了氢脆和阳极溶解对金属材料裂尖形变的影响,并比较了这两种腐蚀因素对裂尖内部形变与表面形变影响的差别.结果表明:由于裂纹闭合和残余压应力的存在,疲劳裂尖塑性区尺寸与外加载....  相似文献   

9.
腐蚀疲劳裂纹扩展的断裂模型   总被引:7,自引:1,他引:6  
将修正的疲劳裂纹扩展静态断裂模型和裂尖腐蚀的溶解相结合提出了腐蚀疲劳裂纹扩展的腐蚀-钝化-断裂模型。根据该模型和断裂力学原理,导出了CFCP速率的定量表达式,它锡示了CFCP速率与力学条件。  相似文献   

10.
NaNO2对A537钢在盐水中腐蚀疲劳的缓蚀作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用平板及单边裂纹试样研究了1%NaNO2对A537钢在3.5%NaCl水溶液中腐蚀疲劳寿命与裂纹扩展的缓蚀作用,并在不同应变速率与外加电位下研究了相应体系圆柱形应变电极的电化学响应规律.结果表明,NaNO2对裂纹萌生过程具有抑制作用,从而提高腐蚀疲劳寿命.即使在阴极极化条件下,动态应变的一定阶段仍可有较大的阳极溶解电流密度,这显示了NaNO2对裂纹扩展过程作用的复杂性.分析表明,NaNO2存在的情况下,形变引起的附加阳极电流密度除受到形变速率与新表面再钝化速率控制外,还强烈地受到表面滑移状态的影响.  相似文献   

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