不锈钢焊缝金属的氢脆

被引:9
作者
潘川
李正邦
田志凌
梁东图
宿彦京
乔利杰
褚武扬
不详
机构
[1] 北京钢铁研究总院
[2] 北京科技大学材料物理系
[3] 北京科技大学材料物理系 北京
[4] 北京
关键词
氢脆; 不锈钢焊缝金属; 氢致马氏体;
D O I
暂无
中图分类号
TG407 [焊接接头的力学性能及其强度计算];
学科分类号
080201 ; 080503 ;
摘要
用慢应变速率拉伸方法研究了不稳定型奥氏体不锈钢焊缝金属(308L和 347L)以及母材(304L)的氢脆敏感性,分别研究了原子氢以及氢致马氏体对氢致塑性损失的贡献,结果表明,当可扩散的氢浓度C0大于临界值(约 25×10-6-30×10-6)后三种不锈钢均会出现氢致马氏体(ε+α’),其含量 M随 C0升高而升高,即 M(ε+α’)=54.2-25 exp(-C0/153).氢致马氏体引起的塑性损失Iδ(M)随马氏体含量线性升高,即 Iδ(M)=045M=24.4-11.3 exp(-C0/153)100%马氏体引起的最大塑性损失约为 45%,动态充氢引起的塑性损失几减去充氢除气试样的塑性损失就是原子氢引起的塑性损失Iδ(H),它随 C0升高而升高,但当 C0>10-4后,Iδ(H)趋于最大值(对应 ε=5 × 10-6/s),即 Iδ(H)max=44%(308L),Iδ(H)max=45%(347L)以及 Iδ(H)max=40%(304L).随应变速率ε升高,Iδ(H)逐渐下降,直至为零(对应 ε=0.018/s—0.032/s);即 Iδ(H)=-16.4—10.6 igε(308L),Iδ(H)=-20.9—12.1
引用
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[1]  
Hydrogen embrittlement of metals. Louthan M R Jr,Caskey G R Jr,Donovan J A,et al. Journal of Materials Science . 1972
[2]  
Holzworth M L,Louthan M R. Corrosion . 1968
[3]  
Yu G H,Cheng Y H,Qiao L J,Wang Y B,Chu W Y. Corrosion . 1997
[4]  
Brooks J A,West A J. Metallurgical Transactions . 1981
[5]  
Chu W Y,Yao J,Hsiao C M. Metallurgical Transactions . 1980
[6]  
Chu W Y,Wang H L,Hsiao C M. Corrosion . 1984
[7]  
Plastic deformation and fracture of binary TiAl-base alloys. Huang S C,Hall E L. Metallurgical Transactions . 1991
[8]  
Perng T P,Altstetter C J. Metallurgical Transactions . 1988
[9]  
Nakayama T,Takano M. Corrosion . 1980
[10]  
Zhang T Y,Chu W Y,Hsiao C M. Metallurgical Transactions . 1985