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【24h】

SSRTによるV、Ti添加鋼の遅れ破壊に及ぼす応力予負荷の影響評価2

机译:通过SSRT 2评估应力预紧力对添加V和Ti的钢延迟断裂的影响

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摘要

遅れ破壊は、腐食反応などにより発生·吸蔵ざれた微量の拡散性水素に起因するとされており、その防止策として拡散性水素のトラップ作用を有する微細炭窒化物の分散が試みられている。 報告者らはこれまでSSRT(Slow Strain Rate Technique)やTDS(Thermal Desorption Spectroscopy)を用いて、V、Ti添加鋼の遅れ破壊特性を水素トラップ挙動との関連で基礎検討している。 前報にて、Vは拡散性水素を多量に含有させるとともに、熱や応力の予負荷により遅れ破壊感受性が高まるが、逆にTiは予負荷により遅れ破壊感受性が低下することを報告した。その原因としてV炭窒化物は水素トラップ作用が弱く、予負荷環境にて水素を解放するのに対して、Ti炭窒化物は水素トラップ作用が強いことから、予負荷環境にて水素を解放せず、逆にマトリックス中に残された拡散性水素をトラップするためであると考えた。 本研究では前報に引き続き、高感度迅速評価法であるSSRT法を用い、遅れ破壊感受性に及ぼす応力予負荷の影響を、予負荷条件を変えて鋼中拡散性水素量との関連にて評価した。
机译:据说延迟断裂是由于由于腐蚀反应等而产生和储存的少量可扩散氢引起的,并且作为预防措施,已尝试分散具有可扩散氢捕获作用的细氮化碳。记者使用SSRT(慢应变速率技术)和TDS(热脱附光谱法)进行了基础研究,研究了添加V和Ti的钢与氢陷阱行为有关的延迟断裂特性。在以前的报告中,据报道,V包含大量可扩散的氢,并且由于热和应力的预加载,延迟的断裂敏感性增加,而Ti由于预加载而降低了延迟的断裂敏感性。原因在于,V碳氮化物具有弱的氢捕获作用并在预加载环境中释放氢,而碳氮化钛具有强的氢捕获作用,因此在预加载环境中释放氢。相反,我认为这是因为它捕获了残留在基质中的可扩散氢。继先前的报告之后,在这项研究中,SSRT方法是一种高灵敏度的快速评估方法,用于通过改变预加载条件来评估应力预加载对延迟断裂敏感性与钢中可扩散氢含量相关的影响。做到了。

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