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氫對鋼強度影響的研究

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眾所周知,材料中的氫會被困在各種陷阱位置(位錯、晶界、析出物和夾雜物等)。 加熱分析法是一種非常重要的分析方法,可以定量分離和測定這些陷阱位置捕獲的氫。 以往的分析方法有電化學傳氫法、甘油法、熔融法等,但都無法對捕獲的氫進行分離和檢測。

  可以通過加熱分析方法掌握各種捕獲位置的影響。 其影響包括冷加工後位錯增加的影響、晶粒度的影響、析出物的影響、殘留的影響和乾燥後析氫的影響。 近年來,作為能夠掌握晶格空位形成的研究,新的形成機制的研究已經開始。

然而,擴散氫的量和延遲斷裂特性彼此無關。 兩者之間的關係是基於臨界擴散氫量 (Hc) 和從環境中滲入的擴散氫 (He) 量的比較而得出的,該臨界擴散氫量是鋼的固有能力。 研究判斷方法。

   在量化氫時,可視化氫存在的位置是一個重要的問題。 其手段有氚電子照相放射自顯影、氚倫琴放射照相、二次離子質量分析、掃描光電子化學顯微術和氫顯微術。 其中,氫顯微成像原則上具有較高的靈敏度和分辨率,因此需要特殊的設備。

   在滲入的氫對延遲斷裂產生影響的情況下,即使是同一種鋼材(從環境中滲入),滲入的氫也會因環境而異,由此產生的延遲斷裂特性也會發生變化。

研究了各種1100MPa級鋼在不同環境下的延遲斷裂特性。 環境越惡劣,硼鋼的延遲斷裂特性越差,但SCM345的延遲斷裂特性反而增加。 由此可以看出,由於環境的差異,延遲斷裂特性的評價會發生逆轉。

相同鋼種生產的螺栓在實際裸機使用後的斷裂評價與中等環境下使用試驗後的評價一致。 這也與建築研究所和材料研究所近期的研究報告一致。 這意味著在開發高強度鋼等新材料時,也必須充分考慮延遲斷裂試驗的環境。


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