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1.
由于以往的研究忽视了CO_2对氢渗透的促进作用,所以利用高压反应釜氢渗透测量系统研究了中性和酸性环境中CO_2对X80管线钢氢渗透行为影响.研究发现CO_2对氢渗透具有促进作用,在中性环境中CO_2的氢促进作用为H2S的1/20,腐蚀速率比较低,FeCO3腐蚀产物呈颗粒状,对氢渗透电流无明显影响.酸性环境中CO_2氢促进作用增大为H2S的1/10,腐蚀速率较中性CO_2条件下提高了3倍,FeCO3腐蚀产物膜将基体表面完全覆盖.反应初期颗粒状FeCO3腐蚀产物增大了CO_2的附着面积而促进氢渗透,随着腐蚀产物膜加厚,对氢渗透具有抑制作用,造成氢渗透曲线值的降低.  相似文献   
2.
L360MCS针状铁素体管线钢焊接接头经HIC试验后热影响区产生大量的氢鼓泡.剥开氢鼓泡的上半部分,露出氢鼓泡的断口形貌.用扫描电镜和EDS分析氢鼓泡的上下两部分.结果表明,在绝大多数氢鼓泡的形核区存在偏聚的颗粒状Ca,Al元素夹杂物.分析认为H原子进入基体后,夹杂物周围的内应力和空位浓度升高是形成氢鼓泡裂纹形核空腔的主要原因,活性H原子在空腔内复合成H2分子导致空腔中活性H原子浓度低于基体中氢原子浓度是氢高压形成的重要原因.  相似文献   
3.
由于以往的研究忽视了CO2 对氢渗透的促进作用,所以利用高压反应釜氢渗透测量系统研究 了中性和酸性环境中CO2 对X80管线钢氢渗透行为影响.研究发现CO2 对氢渗透具有促进作用,在 中性环境中CO2 的氢促进作用为H2S的1/20,腐蚀速率比较低,FeCO3 腐蚀产物呈颗粒状,对氢渗透 电流无明显影响.酸性环境中CO2 氢促进作用增大为H2S的1/10,腐蚀速率较中性CO2 条件下提高 了3倍,FeCO3 腐蚀产物膜将基体表面完全覆盖.反应初期颗粒状FeCO3 腐蚀产物增大了CO2 的附 着面积而促进氢渗透,随着腐蚀产物膜加厚,对氢渗透具有抑制作用,造成氢渗透曲线值的降低.  相似文献   
4.
塔式起重机在受载过程中,其耳板发生断裂.为明确其断裂机制,对耳板件进行了显微组织和断口形貌观察、材料力学性能测试和有限元数值分析.结果表明:耳板材料性能满足设计要求,耳板的断裂形式为疲劳断裂,裂纹萌生于耳板内侧转折处;有限元分析得到了耳板与主弦杆的焊接构件在耳板内侧转折处存在明显的应力集中.改进主弦杆端部与耳板间的焊接方式,可以改善其应力分布状况,减小应力集中,从而有效降低构件的断裂风险.  相似文献   
5.
由于氢与晶体缺陷的交互作用机理尚有待进一步研究,采用拉伸实验和氢渗透实验结合的方法研究了晶体缺陷对预充氢 X80管线钢氢脆行为的影响。研究发现:低温回火可以使预充氢 X80 管线钢的氢陷阱浓度和氢脆敏感性均大幅降低,而预应变不仅可以使其氢陷阱浓度大幅升高,而且可以增加其氢脆敏感性。氢渗透实验表明预变形产生的氢陷阱主要为位错。可移动位错与氢发生交互作用是氢脆发生的前提条件,而在低温退火中,碳原子的钉扎作用将可移动位错转变为不可移动位错,因此在二次拉伸时造成新位错无法与氢发生交互作用,从而使氢脆敏感性大幅降低。X80管线钢的氢脆行为受氢促进局域化塑性变形和氢致弱键两种机制共同影响。  相似文献   
6.
将304奥氏体不锈钢在1 050℃进行固溶处理以改变δ铁素体组织的含量,并分别在高压氢气和氩气环境中进行了慢应变速率拉伸和疲劳裂纹扩展试验,研究了δ铁素体对试验钢氢脆敏感性的影响。结果表明:试验钢原始组织中存在较多的δ铁素体,经1 050℃固溶处理后,δ铁素体几乎完全消失;在高压氢气环境中,δ铁素体的存在降低了试验钢的塑性,增强了其氢脆敏感性;δ铁素体的存在为氢提供了快速扩散的通道,从而提高了试验钢的疲劳裂纹扩展速率。  相似文献   
7.
陶瓷与书法都是中华民族的传统艺术,各自都有着悠久深厚的历史。陶瓷与书法的结合是一种线、面的立体结合,具有特殊的艺术美与崇高美。纠其源流渊源悠久,有其发生的缘起,发展的过程,直至现代。  相似文献   
8.
为解决普通箔式电阻应变片在高压氢环境中存在应变片脱落、零点漂移和蠕变等问题,设计了一种用于高压氢环境中的专用薄膜应变片,具体制备方式为:利用磁控溅射技术,依次在316L不锈钢基底上镀Cr膜(过渡缓冲层)、AlN膜(绝缘部分)、FeCrAl合金膜(功能层,使用掩模板镀膜为栅丝形状).应变片的测试结果表明:与常规的粘贴型应变片相比,该薄膜应变片消除了在高压氢环境下应变片的零点漂移和蠕变.  相似文献   
9.
10.
通过热力学计算和分析添加KBF_4去除Al-Si合金中杂质Fe相的可行性,并利用金相显微镜、扫描电镜、能谱仪和XRD等,研究了Al-7Si合金中添加KBF_4后合金组织形貌和析出的沉淀相。结果表明,熔炼温度为1 013K,加入精炼剂除气除渣,再加入1.6%的KBF_4,保温30min后静置沉淀,Fe含量从1%下降到0.68%。XRD分析经过沉淀后的试样底部组织,发现生成了Fe_2B与AlB_2。KBF_4对铝合金除Fe的同时又能起到细化铝合金晶粒尺寸的作用。  相似文献   
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