Mar 05, 2024 Laisser un message

Comportement d'évolution de l'hydrogène de la plaque résistante à l'usure 17-4PH

17-4La plaque résistante à l'usure PH est composée de cuivre et de plaque résistante à l'usure à durcissement par précipitation martensitique au niobium. Sa faible teneur en carbone, sa haute résistance, sa résistance à la corrosion et sa soudabilité sont meilleures que la plaque résistante à l'usure martensitique générale, similaire à { {4}} plaque résistante à l'usure, le processus de traitement thermique est simple, bonne ouvrabilité, a une bonne formabilité et une bonne soudabilité. Des matériaux en alliage de différentes qualités de résistance peuvent être obtenus grâce à différents systèmes de traitement thermique, qui sont généralement utilisés comme matériaux à ultra haute résistance. dans l'industrie nucléaire, l'industrie aéronautique et aérospatiale, et ont été largement promus et utilisés dans des pièces à haute résistance avec certaines exigences de résistance à la corrosion, telles que les vannes, les arbres, les pièces de turbine à vapeur, etc.

Au cours du processus d'application, en particulier dans un environnement contenant de l'hydrogène, la structure de plaque résistante à l'usure à haute résistance est facile à produire en raison de sa sensibilité élevée à la fragilisation par l'hydrogène. Afin de déterminer la sécurité de fragilisation par l'hydrogène de la plaque résistante à l'usure 17-4PH dans un environnement de service, le comportement de dégagement d'hydrogène et le changement de sensibilité à la fragilisation par l'hydrogène de la plaque résistante à l'usure 17-4PH sous polarisation cathodique ont été étudiés. par test électrochimique et test de vitesse de déformation lente.

Le matériau de test était une plaque résistante à l'usure 17-4PH. Les échantillons ont été fondus par un processus de refusion sous laitier électrique sans vide, et des matériaux d'alliage de différentes résistances ont été obtenus par différentes méthodes de traitement thermique.

Le comportement de polarisation cathodique de deux plaques résistantes à l'usure 17-4PH dans l'eau de mer a été évalué par des tests électrochimiques. La teneur en hydrogène des plaques résistantes à l'usure 17-4PH avec deux types de résistance a été étudiée après polarisation cathodique pendant 15 jours au potentiel -1,1 V (SCE) par un test de charge d'hydrogène. Les coefficients de fragilisation par l'hydrogène de deux types de plaques résistantes à l'usure 17-4PH après remplissage par l'hydrogène ont été étudiés par un test de vitesse de déformation lente.

Les résultats montrent que le potentiel de transition de dégagement d'hydrogène des plaques résistantes à l'usure 17-4PH à deux résistances est d'environ -0,90 V dans l'eau de mer. La fraction massique d'hydrogène des plaques résistantes à l'usure à faible résistance est d'environ 2,55 × 10-4 %, tandis que la fraction massique d'hydrogène des plaques résistantes à l'usure à haute résistance atteint 6,84 × 10-4 %. Une fois l'échantillon rempli d'hydrogène, la fragilité de la plaque résistante à l'usure à haute résistance est considérablement augmentée, tandis que la fragilité de la plaque résistante à l'usure à faible résistance n'est pas significativement augmentée. Le coefficient de fragilité à l'hydrogène de la plaque résistante à l'usure à haute résistance est bien supérieur à 25 %, et le matériau présente un risque de fragilité à l'hydrogène à ce moment-là, tandis que le coefficient de fragilité à l'hydrogène de la plaque résistante à l'usure à faible résistance est d'environ 18. %, qui se situe toujours dans la zone de sécurité de fragilité à l’hydrogène.

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