Cтраница 1
Охрупчивание стали лучше всего выявляется при ударных испытаниях. [2]
Охрупчивание стали при некоторых условиях отпуска называется отпускной хрупкостью. Понижение вязкости при этом вызвано повышением температуры перехода в хладноломкое состояние. Различаются два рода отпускной хрупкости. Отпускная хрупкость 1-го рода проявляется при отпуске около 300 у всех сталей независимо от их состава и скорости охлаждения после отпуска. [3]
Охрупчивание стали не всегда пропорционально скорости коррозии. [5]
Охрупчивание стали может происходить как при статическом так и при динамическом нагружении. Большое количество оболочковых конструкций нефтегазовой отрасли в течение срока службы претерпевают порядка 10 циклов изменения нагрузки. Циклические нагрузки вызывают малоцикловую усталость и коррозионную усталость металла в концентраторах напряжений. Несмотря на известный факт о коррозионно-механической природе разрушения нефтегазового оборудования и стадийности усталостного разрушения, не рассмотрены некоторые вопросы развития усталостных трещин. [6]
Опасность охрупчивания стали при катодной защите различных стальных сооружений ( мостов, портовых сооружений, кораблей, трубопроводов, оборудования химических и нефтеперерабатывающих заводов), работающих в агрессивной среде, особенно среде, содержащей сероводород и сульфиды, кислоты, необходимо всегда иметь в виду и принимать соответствующие меры к его предотвращению. Ущерб, наносимый на-водороживанием при катодной защите, может конкурировать с ущербом, причиненным коррозией. Например, группа судов американского флота типа Liberty, находившаяся в бухте на консервации под катодной защитой, оказалась непригодной к дальнейшему использованию вследствие наводороживания подводной части корпусов. [7]
Механизм охрупчивания сталей водородом выявляется при учете особенностей растворения и диффузии водорода в железе - проникновение абсорбированного водорода в дефекты кристаллической решетки, адсорбция водорода на внутренних поверхностях металла, давление газового водорода в коллекторах, ослабление силы связи между атомами железа в его решетке. [8]
Наводороживание и охрупчивание стали возможны при травлении в кислотах, нанесении гальванических покрытий и работе в водородсодер-жащих газовых средах. [9]
![]() |
Влияние наклепа и температуры старения на Т50 поверхностных ( числитель и срединных ( знаменатель образцов стали 10ХСНД. [10] |
Подобный характер охрупчивания сталей свойствен свариваемым сталям с ферритой и феррито-перлитной структурой. [11]
В наибольшей степени охрупчивание стали, абсорбировавшей водород при высокой температуре, проявляется после охлаждения металла до нормальной температуры. [12]
![]() |
Влияние температуры отпуска на ударную вязкость стали. 1 и 2 - интервалы отпускной хрупкости I и II рода соответственно. [13] |
Отпускной хрупкостью называют охрупчивание стали при некоторых условиях отпуска. Различают два рода отпускной хрупкости, что соответствует двум минимумам ударной вязкости на ее зависимости от температуры отпуска ( рис. 7.8): для отпуска при 300 С и при - 550 С. Отпускная хрупкость I рода проявляется при отпуске около 300 С и вызывается неравномерностью распада мартенсита по объему и границам зерен. Менее прочные приграничные слои зерен, претерпевающие почти полный распад на феррит-но-цементитную смесь, играют роль концентраторов напряжений, что в конечном итоге вызывает хрупкое разрушение. [14]
В наибольшей степени охрупчивание стали, абсорбировавшей водород при высокой температуре, проявляется после охлаждения металла до нормальной температуры. [15]