影响不锈钢管腐蚀疲劳过程中的关键因素
不锈钢管在交变动应力和介质共同作用下,引起的不锈钢无缝管的局部腐蚀。在力学(动应力)和电化学(腐蚀性介质)共同作用下而引起的破坏腐蚀疲劳的原因说法很多,目前尚未得出一致的结论。就其产生机制而言,提出了点蚀应力集中模型;型变金属优先溶解模型;金属膜破裂模型以及活性物质吸附模型等。但是在交变应力作用下,在介质和交变应力共同作用下钝化膜的破裂、滑移台阶的溶解以及再钝化等的反复作用则是能影响不锈钢管腐蚀疲劳过程中的关键因素。
防止和降低不锈钢无缝管设备和构件收承受的交变应力,包括消除结构上应力集中消除不锈钢无缝管表面缺陷;选用疲劳强度高,耐蚀性优良且细晶的不锈钢无缝管,双相不锈钢无缝则是可供优先选择的材料。
不锈钢管在交变动应力和介质共同作用下,引起的不锈钢无缝管的局部腐蚀。在力学(动应力)和电化学(腐蚀性介质)共同作用下而引起的破坏腐蚀疲劳的原因说法很多,目前尚未得出一致的结论。就其产生机制而言,提出了点蚀应力集中模型;型变金属优先溶解模型;金属膜破裂模型以及活性物质吸附模型等。但是在交变应力作用下,在介质和交变应力共同作用下钝化膜的破裂、滑移台阶的溶解以及再钝化等的反复作用则是能影响不锈钢管腐蚀疲劳过程中的关键因素。
防止和降低不锈钢无缝管设备和构件收承受的交变应力,包括消除结构上应力集中消除不锈钢无缝管表面缺陷;选用疲劳强度高,耐蚀性优良且细晶的不锈钢无缝管,双相不锈钢无缝则是可供优先选择的材料。
防止和降低不锈钢无缝管设备和构件收承受的交变应力,包括消除结构上应力集中消除不锈钢无缝管表面缺陷;选用疲劳强度高,耐蚀性优良且细晶的不锈钢无缝管,双相不锈钢无缝则是可供优先选择的材料。
不锈钢管在交变动应力和介质共同作用下,引起的不锈钢无缝管的局部腐蚀。在力学(动应力)和电化学(腐蚀性介质)共同作用下而引起的破坏腐蚀疲劳的原因说法很多,目前尚未得出一致的结论。就其产生机制而言,提出了点蚀应力集中模型;型变金属优先溶解模型;金属膜破裂模型以及活性物质吸附模型等。但是在交变应力作用下,在介质和交变应力共同作用下钝化膜的破裂、滑移台阶的溶解以及再钝化等的反复作用则是能影响不锈钢管腐蚀疲劳过程中的关键因素。
防止和降低不锈钢无缝管设备和构件收承受的交变应力,包括消除结构上应力集中消除不锈钢无缝管表面缺陷;选用疲劳强度高,耐蚀性优良且细晶的不锈钢无缝管,双相不锈钢无缝则是可供优先选择的材料。
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