抗氢致开裂HIC.doc
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不同微观结构管线钢氢致开裂(HIC)行为研究.docx
不同微观结构管线钢氢致开裂(HIC)行为研究摘要:管线钢是广泛用于石油和天然气输送的关键材料之一。然而,在管道运行期间,管线钢暴露在潮湿、酸性或高压氢环境中,这将导致钢的氢致开裂(HIC)行为,从而导致管道失效。本文主要研究不同微观结构管线钢的HIC行为。通过对各种管线钢钢的组织结构和化学成分进行分析,研究氢在材料中的吸收和扩散行为,以及管线钢的HIC敏感性和抗裂性能的影响因素。本文旨在提高管线钢的抗氢脆性能,并促进管线钢安全运行。关键词:管线钢,氢致开裂,微观结构,抗氢脆性引言:管线钢是输送石油和天然气
不同微观结构管线钢氢致开裂(HIC)行为研究的综述报告.docx
不同微观结构管线钢氢致开裂(HIC)行为研究的综述报告管线钢的氢致开裂(HIC)是一种常见的破坏形式,其会严重危及管道的安全性。同时,由于不同的微观结构会影响钢材的性能,因此破坏机理也不尽相同。本文将分析不同微观结构管线钢的HIC行为,并讨论其机理。微观结构对管线钢的性能有重大影响,非晶态、纤维状和块体结构的晶格系统表现出不同的高储氢能力。在实验中,被广泛认为会发生HIC的微观结构有大量低渗碳、钛易化小体(TIS)、花岗岩状铁素体等。其中,TIS结构以及其附近区域常常是HIC的发起点。这些结构本身具有高储
导向氢致开裂.doc
SOHIC应力导向氢致开裂试验针对产品:石油相关设备、管道、阀门、法兰、压力容器、锻件、铸件等采用标准:NACETM0103-2011测试方法:双梁(DB)试验、NACETM0177A法结果评价:双梁(DB)试验:连续开裂长度CCL、不连续开裂长度DCL、总开裂长度TCLNACETM0177A法:抗拉强度下降比例焊接压力容器的碳钢板在湿硫化氢环境工作时,可能遭受一种或多种形式的环境开裂,这些开裂包括:高硬度焊缝和热影响区的硫化物应力腐蚀开裂SSC基体金属的氢致开裂HIC应力导向氢致开裂SOHIC对于具有很
具有优异的抗氢致开裂性的钢材及其制造方法.pdf
本发明涉及在硫化氢气氛中使用的压力容器用钢材,更具体地,涉及具有优异的抗氢致开裂(HIC)性的钢材,及其制造方法。