Forschung zum Einfluss von Wasserstoff auf die Festigkeit von Stahl
Wie wir alle wissen, wird der Wasserstoff im Material an verschiedenen Fallenpositionen (Versetzungen, Korngrenzen, Ausscheidungen und Einschlüsse usw.) gefangen. Die Erhitzungsanalysemethode ist eine sehr wichtige Analysemethode, die den an diesen Fallenpositionen eingeschlossenen Wasserstoff quantitativ trennen und bestimmen kann. Die vorherigen Analyseverfahren umfassen das elektrochemische Wasserstoffübertragungsverfahren, das Glycerinverfahren und das Schmelzverfahren usw., aber sie können den eingeschlossenen Wasserstoff nicht abtrennen und nachweisen.
Der Einfluss verschiedener Fangpositionen kann durch die Methode der Erwärmungsanalyse erfasst werden. Sein Einfluss umfasst den Einfluss der Versetzungszunahme nach der Kaltumformung, den Einfluss der Korngröße, den Einfluss von Ausscheidungen, den Einfluss von Resten und die Ausscheidung von Wasserstoff nach dem Trocknen. Als Forschung, die die Bildung von Gitterleerstellen erfassen kann, hat in den letzten Jahren die Erforschung neuer Bildungsmechanismen begonnen.
Die Menge an diffundierbarem Wasserstoff und die verzögerten Brucheigenschaften stehen jedoch nicht in Beziehung zueinander. Die Beziehung zwischen den beiden basiert auf dem Vergleich der kritischen Menge an diffundierbarem Wasserstoff (Hc), die eine inhärente Fähigkeit von Stahl ist, und der Menge an diffundierbarem Wasserstoff (He), die aus der Umgebung infiltriert wird. Studieren Sie die Methode des Urteils.
Bei der Quantifizierung von Wasserstoff ist es wichtig zu visualisieren, wo der Wasserstoff vorhanden ist. Als Mittel gibt es die elektrophotographische Tritium-Autoradiographie, die Tritium-Röntgenradiographie, die Sekundärionen-Massenanalyse, die chemische Rasterphotoelektronenmikroskopie und die Wasserstoffmikroskopie. Unter ihnen hat die Wasserstoff-Mikrofotografie im Prinzip eine hohe Empfindlichkeit und Auflösung, so dass eine spezielle Ausrüstung erforderlich ist.
In dem Fall, in dem der infiltrierte Wasserstoff einen verzögerten Bruch beeinflusst, variiert der infiltrierte Wasserstoff je nach Umgebung, selbst wenn es sich um das gleiche Stahlmaterial handelt (infiltriert aus der Umgebung), und die resultierenden verzögerten Brucheigenschaften ändern sich ebenfalls.
Die verzögerten Brucheigenschaften verschiedener 1100MPa-Stählen unter verschiedenen Umgebungsbedingungen wurden untersucht. Je rauer die Umgebung, desto schlechter sind die verzögerten Brucheigenschaften von Borstahl, aber die verzögerten Brucheigenschaften von SCM345 nehmen stattdessen zu. Als Ergebnis ist ersichtlich, dass aufgrund der unterschiedlichen Umgebungsbedingungen die Bewertung der verzögerten Brucheigenschaften umgekehrt wird.
Die Bruchbewertung von Schrauben, die mit der gleichen Stahlsorte nach tatsächlichem bloßem Gebrauch hergestellt wurden, stimmt mit der Bewertung nach dem Gebrauchstest in einer gemäßigten Umgebung überein. Dies steht auch im Einklang mit den jüngsten Forschungsberichten des Instituts für Architektur und des Forschungsinstituts für materielle Materialien. Dies bedeutet, dass bei der Entwicklung neuer Werkstoffe wie hochfester Stähle auch das Umfeld für den verzögerten Bruchversuch berücksichtigt werden muss.
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