Cтраница 1
Водородное охрупчивание наблюдается в титане и его сплавах. Однако процессы были оценены между собой только на примере сплава Ti - 8Мп; очевидно, что необходима дальнейшая работа. [1]
Водородное охрупчивание вызывается также прониканием водорода в металл, в результате чего образуются хрупкие гидриды и зацепления дислокаций, уменьшающие скольжение. Однако механизм водородного охрупчивания до конца еще не выяснен. Водородное охрупчивание более опасно для подверженных ему сплавов с высокими пределами прочности, к которым относится большинство высокопрочных сталей. [2]
Водородное охрупчивание в условиях статического нагружения металла приводит к снижению его длительной прочности. Это явление называют статической водородной усталостью или при наводороживании в серово-дородсодержащих средах - сульфидным растрескиванием. [3]
Водородное охрупчивание в большой степени определяется напряженным состоянием материала, содержащего водород. Наводоро-женный металл, располагая определенным запасом пластичности в условиях одноосного и плоского растяжения, способен полностью утратить свои пластические свойства в местах концентрации напряжений, в которых реализуется объемное напряженное состояние. При эксплуатации в водородсодержащей среде известны случаи выхода из строя труб из-за макрохрупко-го разрушения стенки в местах концентрации напряжений ( скопления неметаллических включений или дефектов на внутренней поверхности стенки), хотя материал при испытаниях на одноосное растяжение имел достаточный запас пластичности. [4]
Водородное охрупчивание и растрескивание стали не обязательно связано с наличием в рабочих средах сероводорода. [5]
Водородное охрупчивание в большой степени определяется напряженным состоянием материала, содержащего водород. [6]
Водородное охрупчивание в условиях статического нагружения металла приводит к снижению его длитель-ной прочности. Это явление называют статической водородной усталостью или при наводороживании в серово-дородсодержащих средах - сульфидным растрескиванием. [7]
Водородное охрупчивание особенно резко проявляется, если содержание водорода в сплавах превышает некоторый предел. Этот предел, естественно, и был принят за максимально допустимое содержание водорода. [8]
![]() |
Предел выносливости металлов ( МПа при 5 - 10 циклах нагружения. [9] |
Водородное охрупчивание проявляется в снижении длительной прочности металла и возникает при его статическом нагружении в агрессивной среде. При насыщении металла водородом в серо-водородсодержащих средах это явление называют сульфидным растрескиванием. [10]
Водородное охрупчивание в большой степени определяется напряженным состоянием материала, содержащего водород. Наводоро-женный металл, располагая определенным запасом пластичности в условиях одноосного и плоского растяжения, способен полностью утратить свои пластические свойства в местах концентрации напряжений, в которых реализуется объемное напряженное состояние. При эксплуатации в водородсодержащей среде известны случаи выхода из строя труб из-за макрохрупко-го разрушения стенки в местах концентрации напряжений ( скопления неметаллических включений или дефектов на внутренней поверхности стенки), хотя материал при испытаниях на одноосное растяжение имел достаточный запас пластичности. [11]
Водородное охрупчивание сравнительно просто проявляется в механических свойствах материала: наиболее заметные изменения, как это следует из самого названия, чаще всего наблюдаются в параметрах пластичности. Коррозионное растрескивание, опять же по определению, связано с взаимодействием с окружающей средой, что может значительно усложнять явление. В настоящее время известно много самых различных комбинаций среда / материал, при которых возникает КР. В данной главе основное внимание будет уделено таким средам, где ( по крайней мере при определенных условиях) может образовываться водород. Это дает возможность применить знания, связанные с поведением водорода в металлах. [12]
Водородное охрупчивание парогенери-рующих труб котлов. [13]
Водородное охрупчивание па-рогенерирующих труб котлов. [14]
Водородное охрупчивание парогенерирующих труб котлов. [15]