【摘 要】
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针对储气库弯管发生开裂失效,从力学、材料和环境三个方面进行失效分析。力学分析表明,注气和排气温差导致管道轴向热胀冷缩效应,内压波动泊松效应,以及土壤对管道摩擦效
【出 处】
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2016年全国环境敏感断裂学术研讨会
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针对储气库弯管发生开裂失效,从力学、材料和环境三个方面进行失效分析。力学分析表明,注气和排气温差导致管道轴向热胀冷缩效应,内压波动泊松效应,以及土壤对管道摩擦效应,三者平衡会造成10cm 的轴向位移施加在弯管端部,从而导致弯管承受超过屈服强度的静态弯曲应力和相应的循环应力;材料分析表明,存在马氏体组织和魏氏组织,表面洛氏硬度可达33,这是一个对环境开裂极为敏感的材料;环境方面,阴极保护电位保持在-1000mVCu/CuSO4 电极,尽管满足一般管道的阴极保护电位要求,但是已经具备足够的析氢条件。高的薄膜应力、环境敏感的材料,具备析氢阴保电位的环境条件,三者协同作用,导致弯管的氢致应力开裂(HISC)和氢致腐蚀疲劳裂纹扩展(HIFC)。断口分析表明,放射状的裂纹、研究开裂和二次裂纹,也证明了氢致开裂失效的分析结论。
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