钢板氢脆性能与氢扩散参数的相关性

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本文主要进行了两部分内容的研究,一部分是高强钢厚板氢扩散与氢脆性能研究;另一部分是搪瓷钢板的抗鳞爆性能研究。   利用氢渗透法测量了氢在高强钢厚板中的扩散;通过拉伸实验和断口观察研究了厚板的氢脆性能;利用扫描和能谱分析找出厚板内部出现探伤缺陷的原因。主要研究结果如下:   (1)CCS-AH32高强钢厚板内部存在探伤缺陷,氢原子在厚板中扩散速率低于在工业纯铁的扩散速率;在空气中拉伸发生韧性断裂;在预充氢条件下拉伸发生韧性断裂,断口以韧窝为主要特征;在动态充氢条件下慢拉伸显示脆性断裂,断口呈现准解理特征,其氢致塑性损失较大。   (2)BS4004厚板出现不可逆氢损伤(裂纹)的临界电流密度为3mA/cm2;对于BS2002和BS3001厚板,钢中的探伤缺陷主要是在板厚中间部位分散着较多夹杂,这些夹杂主要沿板厚的中间分布,金相观察下近似呈一直线状,夹杂之间有时伴有微裂纹。   关于搪瓷钢抗鳞爆性能研究,主要利用双电解槽氢渗透法测量了钢板的TH值,探索了搪瓷钢鳞爆性能与TH值的相关性。希望最终能够制定一套搪瓷钢抗鳞爆的国标。主要研究结果如下:   (1)搪瓷钢板表面粗磨、不镀镍,用双电解槽氢渗透法能获得稳定的TH值,故可以取消常规的镀镍工艺进行氢渗透。   (2)对于武钢提供的DC01冷轧钢板,当试样厚度d从0.25mm增至0.6mm,TH值线性下降;试样厚度大于0.6mm后,TH值保持不变。   (3)充氢电流密度越大,TH值越小;充氢溶液中硫脲含量升高,TH值下降。因此用氢渗透法测量TH值时,充氢条件应当固定。
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