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41.
研究了Fe-3%Si单晶Ⅱ型试样在恒载荷动态充氢条件下的氢致开裂。结果表明:当拉伸轴为[001]和[(?)10]方向时。归一化氢致开裂门槛值KⅡ_H/KⅡ_x有极小值;而当拉伸轴在[(?)11)向附近时,KⅡ_H/KⅡ_x取极大值。氢致开裂都是沿(001)面的解理断口,但在空气中则可获得韧窝断口。这说明氢促进了Fe-3%Si的解理断裂。另外,观察到氢致二次裂纹的两边平面可以发生上下、前后的错动,这表明在氢致解理开裂过程中发生了严重的氢致滞后塑性变形。从氢助塑性的观点讨论了氢促进解理断裂的原因。  相似文献   
42.
研究了不锈钢Ⅱ型单晶试样在42%沸腾MgCl_2溶液中的应力腐蚀。结果表明,对任何晶面取向的试样,其应力腐蚀裂纹均在最大正应力处形核,而在最大剪应力位置并不发生应力腐蚀.在最大正应力位置的周围虽有滑移线,但在裂纹形核的区域并无滑移线,而在有滑移线的地方却没有宏观裂纹。观察表明,有些滑移线上存在很多蚀坑,在蚀坑较轻微的滑移线上,有许多微裂纹,这些裂纹与滑移线成一定角度(约20°).在应力腐蚀裂纹的形核与扩展中起作用的是位错局部塞积所形成的应力集中.位错塞积应力与电化学过程的联合作用下导致了应力腐蚀开裂,金属表面的滑移台阶虽然也会发生腐蚀,但并不起主要作用。  相似文献   
43.
高克玮  褚武扬  肖纪美 《金属学报》1995,31(23):477-483
在TEM中研究了Ti_3Al+Nb在甲醇中的应力腐蚀开裂(SCC)过程,结果表明,腐蚀过程能促进位错发射、增殖和运动;当其发展到临界条件时,纳米级应力腐蚀裂纹就在无位错区或裂尖形核。  相似文献   
44.
氢致塑性损失的分形研究SCIEI   总被引:4,自引:0,他引:4  
从韧性断口分形理论出发,导出了延伸率公式δ=krsBl-1ρ-1/2(W/d)2DF-2其中DF是分形维数,k是常数,rs是表面能,l,W和B是试样尺寸,d是晶粒尺寸,ρ是夹杂面密度.310不锈钢充氢后δ和DF均下降,且氢量愈高,δ和DF均愈小.实验表明,δ随DF的降低而指数下降.上式指出,δ随d和ρ的减小而增大,随长度l降低及宽度W和厚度B的增大而增大,这些均和一般的实验结果相符合.  相似文献   
45.
本文利用超高压电子显微镜进行电子辐照实验,分析了我国试制的氧化物弥散强化(ODS)铁素体钢的辐照行国.在670-720K下辐照时观察到了辐照空洞的形成.辐照条件为720K,9dpa时的辐照肿胀率小于0.1%.同时在电子衍射图样中发现了明显的衍射环,分析表明这些衍射环的出现是由于电子辐照促进了Y2O3微细相形成的缘故.  相似文献   
46.
采用隧道扫描显微镜(STM)对Ti3Al及Ti-24Al-11Nb试样在空气中拉伸的解理断口进行了研究。结果表明,STM可以揭示出解理断口上存在许多纳米尺度的细节,如纳米尺度的微台阶、微孔洞(微韧窝)及空位等。  相似文献   
47.
采用静电激发调频检测法对比研究了电解充氢和人为部分应力松弛对高纯铁和工业纯铁杨氏模量的影响。结果表明,电解充氢导致应力部分松弛,从而引起表观弹性模量的下降;但在随后放氢过程中E的回升量与人为应力部分松弛后的室温时效过程中E的升高量相当,均为0.1—0.3%。说明电解充氢渗入7—8 ppm的氢对铁原子键合力没有明显影响。 应用悬丝共振法研究了氢对工业纯铁弹性模量的影响也获得了同样的结果。  相似文献   
48.
研究了阳极极化对黄铜试样室温蠕变的影响.结果表明,在3.5%NaCl溶液和醋酸+醋酸钠溶液中,阳极极化引起的蠕变速率dε/dt随阳极电流密度i而线性升高,另外dε/dt随试样半径r减少而增加,近似和r2成反比.在i和r相同时,在3.5%NaCl溶液中阳极极化引起的dε/dt远高于在醋酸+醋酸钠中的相应值.阳极溶解产生过饱和空位引起刃位错攀移,从而导致dε/dt的升高.计算表明,dε/dt=Aβi/r2,常数,β是和脱Zn有关的参数.理论计算和实验结果基本一致。阴极极化也能使室温蠕变速率升高,但它和氢促进位错增殖和滑移有关。  相似文献   
49.
研究了TiAl金属间化合物的组织结构和氢化物含量对屈服强度σ_(ys),解理断裂强度σ_F以及断裂韧性K_(Ic)的影响.结果表明,对单相γ,随等轴晶粒尺寸降低,σ_(ys)和σ_F略有升高,如出现层状结构(α+γ2两相),则σ_(ys),σ_F和K_(Ic)明显上升,氢化物使σ_(ys)上升但使K_(Ic)下降,层状结构的氢脆敏感性要比等轴γ的小. 合金中解理裂纹形核的阻力随着裂纹的扩展而不断增大,呈现稳态扩展,跟踪裂纹的形核和扩展,发现当裂尖塑性区及其变形量发展到临界值后,解理裂纹在塑性区中沿滑移带形核。  相似文献   
50.
<正> 到目前为止,对Ⅱ型试样的氢致开裂和应力腐蚀还没有进行深入的研究。本文用超高强钢Ⅱ型缺口试样,研究Ⅱ型试样能否产生氢致开裂,研究氢致裂纹的形核位置及方向,从而加深了对氢致开裂机理的研究。同时,用有限元8节点等参元法计算了缺口前端的应力场,并用之对实验结果进行了定量分析。 实验过程 超高强度钢34CrNi3MoA成分为(wt-%):C=0.33,Si=0.25,Mn=0.67,Cr=0.93,Ni=2.80,Mo=0.34,其余为Fe。试样加工  相似文献   
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