Salamat sa pagbisita sa Nature.com. Ang bersyon sa browser nga imong gigamit adunay limitado nga suporta para sa CSS. Para sa pinakamaayong kasinatian, among girekomendar nga mogamit ka og updated nga browser (o i-off ang compatibility mode sa Internet Explorer). Samtang, aron masiguro ang padayon nga suporta, among ipakita ang site nga walay mga style ug JavaScript.
Ang 20MnTiB nga asero mao ang pinakalapad nga gigamit nga high-strength bolt material para sa mga steel structure bridge sa akong nasud, ug ang performance niini dako kaayog importansya sa luwas nga operasyon sa mga tulay. Base sa imbestigasyon sa atmospheric environment sa Chongqing, kini nga pagtuon nagdisenyo og corrosion solution nga nagsundog sa humid climate sa Chongqing, ug nagpahigayon og stress corrosion tests sa high-strength bolts nga nagsundog sa humid climate sa Chongqing. Gitun-an ang mga epekto sa temperatura, pH value ug simulated corrosion solution concentration sa stress corrosion behavior sa 20MnTiB high-strength bolts.
Ang 20MnTiB nga asero mao ang pinakalapad nga gigamit nga high-strength bolt material para sa mga steel structure bridge sa akong nasud, ug ang performance niini dako kaayog importansya sa luwas nga operasyon sa mga tulay. Gisulayan ni Li et al. 1 ang mga kabtangan sa 20MnTiB nga asero nga kasagarang gigamit sa grade 10.9 nga high-strength bolts sa taas nga temperatura nga 20~700 ℃, ug nakuha ang stress-strain curve, yield strength, tensile strength, Young's modulus, ug elongation, ug expansion coefficient. Zhang et al. 2, Hu et al. 3, ug uban pa, pinaagi sa chemical composition testing, mechanical property testing, microstructure testing, macroscopic ug microscopic analysis sa thread surface, ug ang mga resulta nagpakita nga ang pangunang hinungdan sa pagkabali sa high-strength bolts adunay kalabotan sa mga depekto sa thread, ug ang pagkahitabo sa mga depekto sa thread. Ang dagkong stress concentrations, crack tip stress concentrations, ug open-air corrosion conditions tanan mosangpot sa stress corrosion cracking.
Ang mga high-strength bolts para sa mga steel bridge kasagarang gigamit sa dugay nga panahon sa usa ka humid nga palibot. Ang mga hinungdan sama sa taas nga humidity, taas nga temperatura, ug ang sedimentation ug pagsuhop sa makadaot nga mga substansiya sa palibot dali nga hinungdan sa kaagnasan sa mga istruktura sa asero. Ang kaagnasan mahimong hinungdan sa pagkawala sa cross-section sa high-strength bolt, nga moresulta sa daghang mga depekto ug mga liki. Ug kini nga mga depekto ug mga liki magpadayon sa paglapad, sa ingon makunhuran ang kinabuhi sa mga high-strength bolts ug bisan ang hinungdan sa pagkaguba niini. Sa pagkakaron, adunay daghang mga pagtuon sa epekto sa environmental corrosion sa stress corrosion performance sa mga materyales. Gisusi ni Catar et al4 ang stress corrosion behavior sa magnesium alloys nga adunay lainlaing mga sulud sa aluminum sa acidic, alkaline ug neutral nga mga palibot pinaagi sa slow strain rate testing (SSRT). Gitun-an ni Abdel et al.5 ang electrochemical ug stress corrosion cracking behavior sa Cu10Ni alloy sa 3.5% NaCl solution sa presensya sa lainlaing mga konsentrasyon sa sulfide ions. Gisusi ni Aghion et al.6 ang corrosion performance sa die-cast magnesium alloy MRI230D sa 3.5% NaCl solution pinaagi sa immersion test, salt spray test, potentiodynamic polarization analysis ug SSRT. Zhang Gitun-an ni et al.7 ang stress corrosion behavior sa 9Cr martensitic steel gamit ang SSRT ug tradisyonal nga electrochemical testing techniques, ug nakuha ang epekto sa chloride ions sa static corrosion behavior sa martensitic steel sa temperatura sa kwarto. Gisusi ni Chen et al.8 ang stress corrosion behavior ug cracking mechanism sa X70 steel sa simulated sea mud solution nga adunay SRB sa lain-laing temperatura pinaagi sa SSRT. Gigamit ni Liu et al.9 ang SSRT aron tun-an ang epekto sa temperatura ug tensile strain rate sa seawater stress corrosion resistance sa 00Cr21Ni14Mn5Mo2N austenitic stainless steel. Ang mga resulta nagpakita nga ang temperatura sa range nga 35~65℃ walay dakong epekto sa stress corrosion behavior sa stainless steel. Lu et al. 10 nag-evaluate sa delayed fracture susceptibility sa mga sample nga adunay lain-laing tensile strength grades pinaagi sa dead load delayed fracture test ug SSRT. Gisugyot nga ang tensile strength sa 20MnTiB steel ug 35VB steel high-strength bolts kinahanglan nga kontrolon sa 1040-1190MPa. Bisan pa, kadaghanan niini nga mga pagtuon naggamit ug simple nga 3.5% NaCl solution aron sundogon ang corrosive environment, samtang ang aktuwal nga paggamit sa high-strength bolts mas komplikado ug adunay daghang mga hinungdan nga makaimpluwensya, sama sa pH value sa bolt. Gitun-an ni Ananya et al. 11 ang epekto sa mga environmental parameter ug mga materyales sa corrosive medium sa corrosion ug stress corrosion cracking sa duplex stainless steels. Sunada et al. 12 ang nagpahigayon og mga room temperature stress corrosion cracking tests sa SUS304 steel sa aqueous solutions nga adunay H2SO4 (0-5.5 kmol/m-3) ug NaCl (0-4.5 kmol/m-3). Gitun-an usab ang mga epekto sa H2SO4 ug NaCl sa mga corrosion types sa SUS304 steel. Gigamit ni Merwe et al.13 ang SSRT aron tun-an ang mga epekto sa rolling direction, temperatura, konsentrasyon sa CO2/CO, presyur sa gas ug oras sa corrosion sa stress corrosion susceptibility sa A516 pressure vessel steel. Gamit ang NS4 solution isip groundwater simulating solution, gisusi ni Ibrahim et al. 14 ang epekto sa mga environmental parameters sama sa bicarbonate ion (HCO) concentration, pH ug temperatura sa stress corrosion cracking sa API-X100 pipeline steel human sa pagpanit sa coating. Si Shan et al. 15 nagtuon sa balaod sa kalainan sa stress corrosion cracking susceptibility sa austenitic stainless steel 00Cr18Ni10 nga adunay temperatura ubos sa lain-laing mga kondisyon sa temperatura (30~250℃) ubos sa kondisyon sa black water medium sa simulated coal-to-hydrogen plant sa SSRT. Si Han et al.16 nagpaila sa hydrogen embrittlement susceptibility sa high-strength bolt samples gamit ang dead-load delayed fracture test ug SSRT. Gitun-an ni Zhao17 ang mga epekto sa pH, SO42-, Cl-1 sa stress corrosion behavior sa GH4080A alloy sa SSRT. Ang mga resulta nagpakita nga kon mas ubos ang pH value, mas grabe ang stress corrosion resistance sa GH4080A alloy. Kini adunay klaro nga stress corrosion sensitivity sa Cl-1, ug dili sensitibo sa SO42-ionic medium sa temperatura sa kwarto. Bisan pa, adunay pipila ka mga pagtuon sa epekto sa environmental corrosion sa 20MnTiB steel high-strength bolts.
Aron mahibal-an ang mga hinungdan sa pagkapakyas sa mga high-strength bolt nga gigamit sa mga tulay, ang tagsulat nagpahigayon og serye sa mga pagtuon. Gipili ang mga high-strength bolt sample, ug ang mga hinungdan sa pagkapakyas niini nga mga sample gihisgutan gikan sa mga perspektibo sa kemikal nga komposisyon, fracture microscopic morphology, metallographic structure ug mechanical properties analysis19, 20. Base sa imbestigasyon sa atmospheric environment sa Chongqing sa bag-ohay nga mga tuig, usa ka corrosion scheme ang gidisenyo nga nagsundog sa humid climate sa Chongqing. Gihimo ang mga stress corrosion experiments, electrochemical corrosion experiments ug corrosion fatigue experiments sa high-strength bolts sa Chongqing simulated humid climate. Niini nga pagtuon, ang mga epekto sa temperatura, pH value ug konsentrasyon sa simulated corrosion solution sa stress corrosion behavior sa 20MnTiB high-strength bolts gisusi pinaagi sa mechanical property tests, fracture macroscopic ug microscopic analysis, ug surface corrosion products.
Ang Chongqing nahimutang sa habagatang-kasadpan sa Tsina, sa ibabaw nga bahin sa Yangtze River, ug adunay humid subtropical monsoon climate. Ang tinuig nga aberids nga temperatura kay 16-18°C, ang tinuig nga aberids nga relatibong humidity kay kasagaran 70-80%, ang tinuig nga oras sa pagsidlak sa adlaw kay 1000-1400 ka oras, ug ang porsyento sa pagsidlak sa adlaw kay 25-35% lang.
Sumala sa mga report nga may kalabotan sa kahayag sa adlaw ug temperatura sa palibot sa Chongqing gikan sa 2015 hangtod 2018, ang adlaw-adlaw nga aberids nga temperatura sa Chongqing kay ubos sa 17°C ug taas sa 23°C. Ang pinakataas nga temperatura sa lawas sa taytayan sa Chaotianmen Bridge sa Chongqing moabot sa 50°C °C21,22. Busa, ang lebel sa temperatura para sa stress corrosion test gibutang sa 25°C ug 50°C.
Ang pH value sa simulated corrosion solution direktang nagtino sa gidaghanon sa H+, apan wala kini magpasabot nga kon mas ubos ang pH value, mas dali nga mahitabo ang corrosion. Ang epekto sa pH sa mga resulta magkalahi alang sa lain-laing mga materyales ug solusyon. Aron mas matun-an ang epekto sa simulated corrosion solution sa stress corrosion performance sa high-strength bolts, ang pH values sa stress corrosion experiments gibutang sa 3.5, 5.5 ug 7.5 inubanan sa literature research23 ug sa pH range sa tinuig nga tubig-ulan sa Chongqing, 2010 hangtod 2018.
Kon mas taas ang konsentrasyon sa simulated corrosion solution, mas daghan ang ion content sa simulated corrosion solution, ug mas dako ang impluwensya niini sa mga kabtangan sa materyal. Aron tun-an ang epekto sa simulated corrosion solution concentration sa stress corrosion sa mga high-strength bolts, gihimo ang artificial laboratory accelerated corrosion test, ug ang simulated corrosion solution concentration gibutang sa level 4 nga walay corrosion, nga mao ang orihinal nga simulated corrosion solution concentration (1×), 20 × orihinal nga simulated corrosion solution concentration (20 ×) ug 200 × orihinal nga simulated corrosion solution concentration (200 ×).
Ang palibot nga adunay temperatura nga 25℃, pH nga kantidad nga 5.5, ug ang konsentrasyon sa orihinal nga simulated corrosion solution mao ang pinakaduol sa aktuwal nga mga kondisyon sa paggamit sa mga high-strength bolts para sa mga tulay. Bisan pa, aron mapadali ang proseso sa pagsulay sa corrosion, ang mga kondisyon sa eksperimento nga adunay temperatura nga 25 °C, pH nga 5.5 ug konsentrasyon nga 200 × orihinal nga simulated corrosion solution gibutang isip reference control group. Sa dihang gisusi ang mga epekto sa temperatura, konsentrasyon o pH nga kantidad sa simulated corrosion solution sa stress corrosion performance sa mga high-strength bolts, ang ubang mga hinungdan nagpabilin nga wala mausab, nga gigamit isip experimental level sa reference control group.
Sumala sa 2010-2018 atmospheric environment quality briefing nga gi-isyu sa Chongqing Municipal Bureau of Ecology and Environment, ug nagtumong sa mga precipitation components nga gitaho sa Zhang24 ug uban pang mga literatura nga gitaho sa Chongqing, usa ka simulated corrosion solution nga gibase sa pagdugang sa konsentrasyon sa SO42- ang gidisenyo. Ang komposisyon sa ulan sa pangunang urban area sa Chongqing niadtong 2017. Ang komposisyon sa simulated corrosion solution gipakita sa Table 1:
Ang simulated corrosion solution giandam pinaagi sa chemical ion concentration balance method gamit ang analytical reagents ug distilled water. Ang pH value sa simulated corrosion solution gi-adjust gamit ang precision pH meter, nitric acid solution ug sodium hydroxide solution.
Aron masundog ang humid nga klima sa Chongqing, ang salt spray tester espesyal nga giusab ug gidisenyo. Sama sa gipakita sa Figure 1, ang mga kagamitan sa eksperimento adunay duha ka sistema: usa ka salt spray system ug usa ka lighting system. Ang salt spray system mao ang pangunang gimbuhaton sa mga kagamitan sa eksperimento, nga gilangkoban sa control part, spray part ug induction part. Ang gimbuhaton sa spray part mao ang pagbomba sa salt mist ngadto sa test chamber pinaagi sa air compressor. Ang induction part gilangkoban sa mga elemento sa pagsukod sa temperatura, nga makamatikod sa temperatura sa test chamber. Ang control part gilangkoban sa usa ka microcomputer, nga nagkonektar sa spray part ug sa induction part aron makontrol ang tibuok proseso sa eksperimento. Ang lighting system gi-install sa usa ka salt spray test chamber aron masundog ang kahayag sa adlaw. Ang lighting system gilangkoban sa mga infrared lamp ug usa ka time controller. Sa samang higayon, usa ka temperature sensor ang gi-install sa salt spray test chamber aron mamonitor ang temperatura sa palibot sa sample sa tinuod nga oras.
Ang mga stress corrosion sample ubos sa kanunay nga load giproseso subay sa NACETM0177-2005 (Laboratory Testing of Sulfide Stress Cracking and Stress Corrosion Cracking Resistance of Metals in a H2S Environment). Ang mga stress corrosion specimen unang gilimpyohan gamit ang acetone ug ultrasonic mechanical cleaning aron makuha ang mga residue sa lana, dayon gi-dehydrate gamit ang alkohol ug gipauga sa oven. Dayon gibutang ang limpyo nga mga sample sa test chamber sa salt spray test device aron ma-simulate ang sitwasyon sa corrosion sa humid climate environment sa Chongqing. Sumala sa standard nga NACETM0177-2005 ug sa salt spray test standard nga GB/T 10,125-2012, ang constant load stress corrosion test time niini nga pagtuon uniformly determinado nga 168 ka oras. Ang mga tensile test gihimo sa mga corrosion sample ubos sa lain-laing mga kondisyon sa corrosion sa MTS-810 universal tensile testing machine, ug ang ilang mga mechanical properties ug fracture corrosion morphology gisusi.
Ang Figure 1 nagpakita sa macro- ug micro-morphology sa surface corrosion sa mga high-strength bolt stress corrosion specimens ubos sa lain-laing mga kondisyon sa corrosion.2 ug 3 matag usa.
Makroskopikong morpolohiya sa mga specimen sa stress corrosion sa 20MnTiB high-strength bolts ubos sa lain-laing simulated corrosion environments: (a) walay corrosion; (b) 1 ka beses; (c) 20 ×; (d) 200 ×; (e) pH 3.5; (f) pH 7.5; (g) 50°C.
Mikromorpolohiya sa mga produkto sa kaagnasan sa 20MnTiB nga mga bolt nga taas og kusog sa lain-laing gisundog nga palibot sa kaagnasan (100×): (a) 1 ka beses; (b) 20 ×; (c) 200 ×; (d) pH3.5; (e) pH7 .5; (f) 50°C.
Makita gikan sa Fig. 2a nga ang nawong sa wala madaot nga high-strength bolt specimen nagpakita og hayag nga metallic luster nga walay klaro nga corrosion. Apan, ubos sa kondisyon sa orihinal nga simulated corrosion solution (Fig. 2b), ang nawong sa sample partially natabunan sa tan ug brown-red corrosion products, ug ang ubang mga bahin sa nawong nagpakita gihapon og klaro nga metallic luster, nga nagpakita nga pipila lang ka mga bahin sa sample surface ang gamay nga nadaot, ug ang simulated corrosion solution walay epekto sa nawong sa sample. Gamay ra ang epekto sa mga kabtangan sa materyal. Apan, ubos sa kondisyon nga 20 × orihinal nga simulated corrosion solution concentration (Fig. 2c), ang nawong sa high-strength bolt specimen hingpit nga natabunan sa daghang brown corrosion products ug gamay nga brown-red corrosion product. Walay klaro nga metallic luster nga nakit-an, ug adunay gamay nga brown-black corrosion product duol sa nawong sa substrate. Ug ubos sa kondisyon nga 200 × orihinal nga simulated corrosion solution concentration (Fig. 2d), ang nawong sa sample hingpit nga natabunan sa brown corrosion products, ug ang brown-black corrosion products makita sa pipila ka mga lugar.
Samtang ang pH mikunhod ngadto sa 3.5 (Fig. 2e), ang mga produkto sa taya nga kolor brown mao ang labing makita sa ibabaw sa mga sample, ug ang uban sa mga produkto sa taya natangtang na.
Ang Figure 2g nagpakita nga samtang ang temperatura mosaka ngadto sa 50 °C, ang sulod sa brown-red nga mga produkto sa corrosion sa ibabaw sa sample mokunhod pag-ayo, samtang ang hayag nga brown nga mga produkto sa corrosion nagtabon sa ibabaw sa sample sa usa ka dako nga lugar. Ang layer sa corrosion product medyo luag, ug ang ubang brown-black nga mga produkto gipanitan.
Sama sa gipakita sa Figure 3, ubos sa lain-laing mga palibot sa kaagnasan, ang mga produkto sa kaagnasan sa ibabaw sa 20MnTiB high-strength bolt stress corrosion specimens klaro nga natangtang, ug ang gibag-on sa corrosion layer motaas uban sa pagtaas sa konsentrasyon sa simulated corrosion solution. Ubos sa kondisyon sa orihinal nga simulated corrosion solution (Fig. 3a), ang mga produkto sa kaagnasan sa ibabaw sa sample mahimong bahinon sa duha ka layer: ang pinakagawas nga layer sa mga produkto sa kaagnasan parehas nga giapod-apod, apan daghang mga liki ang makita; ang sulod nga layer usa ka luag nga pungpong sa mga produkto sa kaagnasan. Ubos sa kondisyon sa 20 × orihinal nga simulated corrosion solution concentration (Fig. 3b), ang corrosion layer sa ibabaw sa sample mahimong bahinon sa tulo ka layer: ang pinakagawas nga layer kasagaran nagkatibulaag nga mga produkto sa kaagnasan sa cluster, nga luag ug porous, ug walay maayo nga panalipod nga performance; Ang tunga nga layer usa ka uniporme nga corrosion product layer, apan adunay klaro nga mga liki, ug ang mga corrosion ions mahimong moagi sa mga liki ug moguba sa substrate; Ang sulod nga layer usa ka dasok nga layer sa produkto sa kaagnasan nga walay klaro nga mga liki, nga adunay maayong epekto sa pagpanalipod sa substrate. Ubos sa kondisyon sa 200 × orihinal nga simulated corrosion solution concentration (Fig. 3c), ang corrosion layer sa nawong sa sample mahimong bahinon sa tulo ka mga layer: ang pinakagawas nga layer usa ka nipis ug parehas nga layer sa produkto sa kaagnasan; ang tunga nga layer kasagaran porma sa petal ug porma sa flake nga kaagnasan. Ang sulod nga layer usa ka dasok nga layer sa produkto sa kaagnasan nga walay klaro nga mga liki ug mga lungag, nga adunay maayong epekto sa pagpanalipod sa substrate.
Makita gikan sa Fig. 3d nga sa simulated corrosion environment nga pH 3.5, adunay daghang flocculent o needle-like corrosion products sa ibabaw sa 20MnTiB high-strength bolt specimen. Gituohan nga kini nga mga corrosion products kasagaran γ-FeOOH ug gamay nga α-FeOOH nga interlaced26, ug ang corrosion layer adunay klaro nga mga liki.
Makita gikan sa Fig. 3f nga sa dihang ang temperatura misaka ngadto sa 50 °C, walay klaro nga baga nga sulod nga taya nga nakit-an sa istruktura sa taya nga bahin, nga nagpakita nga adunay mga kal-ang tali sa mga taya nga bahin sa 50 °C, nga naghimo sa substrate nga dili hingpit nga natabunan sa mga produkto sa taya. Naghatag kini og proteksyon batok sa dugang nga tendensya sa taya sa substrate.
Ang mekanikal nga mga kabtangan sa mga bolt nga taas og kusog ubos sa kanunay nga karga ug stress corrosion sa lain-laing mga palibot nga corrosive gipakita sa Talahanayan 2:
Makita gikan sa Talaan 2 nga ang mekanikal nga mga kabtangan sa 20MnTiB high-strength bolt specimens nakab-ot gihapon ang mga sumbanan nga kinahanglanon human sa dry-wet cycle accelerated corrosion test sa lain-laing simulated corrosion environments, apan adunay piho nga kadaot kon itandi sa mga wala madaot. Sa konsentrasyon sa orihinal nga simulated corrosion solution, ang mekanikal nga mga kabtangan sa sample wala kaayo mausab, apan sa 20× o 200× nga konsentrasyon sa simulated solution, ang elongation sa sample mikunhod pag-ayo. Ang mekanikal nga mga kabtangan parehas sa konsentrasyon sa 20 × ug 200 × nga orihinal nga simulated corrosion solutions. Sa dihang ang pH value sa simulated corrosion solution mikunhod ngadto sa 3.5, ang tensile strength ug elongation sa mga sample mikunhod pag-ayo. Sa dihang ang temperatura mosaka ngadto sa 50°C, ang tensile strength ug elongation mikunhod pag-ayo, ug ang area shrinkage rate hapit na kaayo sa standard value.
Ang mga morpolohiya sa bali sa 20MnTiB high-strength bolt stress corrosion specimens ubos sa lain-laing mga palibot sa corrosion gipakita sa Figure 4, nga mao ang macro-morphology sa bali, ang fiber zone sa tunga sa bali, ang micro-morphological nga ngabil sa shear interface, ug ang nawong sa sample.
Makroskopiko ug mikroskopikong mga morpolohiya sa bali sa 20MnTiB nga mga specimen sa taas nga kusog nga bolt sa lain-laing simulated corrosion environment (500×): (a) walay corrosion; (b) 1 ka beses; (c) 20 ×; (d) 200 ×; (e) pH3.5; (f) pH7.5; (g) 50°C.
Makita gikan sa Fig. 4 nga ang bali sa 20MnTiB high-strength bolt stress corrosion specimen ubos sa lain-laing simulated corrosion environments nagpakita og tipikal nga cup-cone fracture. Kon itandi sa uncorroded specimen (Fig. 4a), ang central area sa fiber area crack medyo gamay ra, ug ang shear lip area mas dako. Kini nagpakita nga ang mechanical properties sa materyal nadaot pag-ayo human sa corrosion. Uban sa pagtaas sa simulated corrosion solution concentration, ang mga pit sa fiber area sa tunga sa fracture misaka, ug ang klaro nga mga tear seams mitumaw. Sa dihang ang konsentrasyon misaka ngadto sa 20 ka pilo kay sa orihinal nga simulated corrosion solution, ang klaro nga mga corrosion pit mitumaw sa interface tali sa shear lip edge ug sa nawong sa sample, ug adunay daghang corrosion products sa nawong.
Gikan sa Figure 3d, makita nga adunay klaro nga mga liki sa corrosion layer sa ibabaw sa sample, nga walay maayong epekto sa pagpanalipod sa matrix. Sa simulated corrosion solution nga pH 3.5 (Figure 4e), ang ibabaw sa sample grabe nga na-corrode, ug ang sentral nga fiber area klaro nga gamay. Daghang dili regular nga gisi nga mga tahi sa tunga sa fiber area. Uban sa pagtaas sa pH value sa simulated corrosion solution, ang gisi nga zone sa fiber area sa tunga sa fracture mokunhod, ang pit anam-anam nga mokunhod, ug ang giladmon sa pit anam-anam usab nga mokunhod.
Sa dihang misaka ang temperatura ngadto sa 50 °C (Fig. 4g), ang shear lip area sa bali sa sample mao ang pinakadako, ang mga lungag sa sentral nga fiber area misaka pag-ayo, ug ang giladmon sa lungag misaka usab, ug ang interface tali sa shear lip edge ug sa sample surface misaka. Ang mga produkto sa corrosion ug mga lungag misaka, nga nagpamatuod sa nagkalalom nga trend sa substrate corrosion nga makita sa Fig. 3f.
Ang pH value sa corrosion solution makadaot sa mekanikal nga mga kabtangan sa 20MnTiB high-strength bolts, apan ang epekto dili kaayo importante. Sa corrosion solution nga pH 3.5, daghang flocculent o needle-like corrosion products ang nagkatag sa ibabaw sa sample, ug ang corrosion layer adunay klaro nga mga liki, nga dili makaporma og maayong proteksyon para sa substrate. Ug adunay klaro nga corrosion pit ug daghang corrosion products sa microscopic morphology sa sample fracture. Kini nagpakita nga ang abilidad sa sample nga makasukol sa deformation sa external force mikunhod pag-ayo sa acidic environment, ug ang degree sa stress corrosion tendency sa materyal mitaas pag-ayo.
Ang orihinal nga simulated corrosion solution gamay ra ang epekto sa mekanikal nga mga kabtangan sa mga high-strength bolt sample, apan samtang ang konsentrasyon sa simulated corrosion solution misaka ngadto sa 20 ka pilo kay sa orihinal nga simulated corrosion solution, ang mekanikal nga mga kabtangan sa mga sample nadaot pag-ayo, ug adunay klaro nga corrosion sa fracture microstructure, mga lungag, ikaduhang mga liki ug daghang mga produkto sa corrosion. Sa dihang ang konsentrasyon sa simulated corrosion solution gipataas gikan sa 20 ka pilo ngadto sa 200 ka pilo sa orihinal nga simulated corrosion solution concentration, ang epekto sa konsentrasyon sa corrosion solution sa mekanikal nga mga kabtangan sa materyal mihuyang.
Kung ang simulated corrosion temperature kay 25℃, ang yield strength ug tensile strength sa 20MnTiB high-strength bolt specimens dili kaayo mausab kon itandi sa uncorroded specimens. Apan, ubos sa simulated corrosion environment temperature nga 50°C, ang tensile strength ug elongation sa sample mikunhod pag-ayo, ang section shrinkage rate hapit na sa standard value, ang fracture shear lip mao ang pinakadako, ug adunay mga dimples sa central fiber area. Misaka pag-ayo, mitaas ang giladmon sa pit, mitaas ang corrosion products ug corrosion pits. Kini nagpakita nga ang temperature synergistic corrosion environment adunay dakong impluwensya sa mechanical properties sa high-strength bolts, nga dili klaro sa temperatura sa kwarto, apan mas importante kung ang temperatura moabot sa 50°C.
Human sa indoor accelerated corrosion test nga nagsundog sa atmospheric environment sa Chongqing, ang tensile strength, yield strength, elongation ug uban pang mga parameter sa 20MnTiB high-strength bolts mikunhod, ug nahitabo ang klaro nga stress damage. Tungod kay ang materyal naa sa stress, adunay usa ka significant localized corrosion acceleration phenomenon. Ug tungod sa hiniusa nga epekto sa stress concentration ug corrosion pit, dali ra nga hinungdan sa klaro nga plastic damage sa high-strength bolts, pagkunhod sa abilidad sa pagsukol sa deformation sa external forces, ug pagdugang sa tendency sa stress corrosion.
Li, G., Li, M., Yin, Y. & Jiang, S. Eksperimental nga pagtuon sa mga kabtangan sa mga bolt nga taas og kusog nga hinimo sa 20MnTiB nga asero sa taas nga temperatura. jaw. Civil engineering. J. 34, 100–105 (2001).
Hu, J., Zou, D. & Yang, Q. Pag-analisa sa pagkapakyas sa bali sa 20MnTiB steel high-strength bolts para sa mga riles.heat treatment.Metal.42, 185–188 (2017).
Catar, R. & Altun, H. Stress corrosion cracking behavior sa Mg-Al-Zn alloys ubos sa lain-laing pH conditions pinaagi sa SSRT method.Open.Chemical.17, 972–979 (2019).
Nazer, AA et al. Mga epekto sa glycine sa electrochemical ug stress corrosion cracking behavior sa Cu10Ni alloy sa sulfide-contaminated brine. Industrial Engineering.Chemical.reservoir.50, 8796–8802 (2011).
Aghion, E. & Lulu, N. Mga kinaiya sa kaagnasan sa die-cast magnesium alloy MRI230D sa Mg(OH)2-saturated 3.5% NaCl solution.alma mater.character.61, 1221–1226 (2010).
Zhang, Z., Hu, Z. & Preet, MS Impluwensya sa mga chloride ion sa static ug stress corrosion behavior sa 9Cr martensitic steel.surf.Technology.48, 298–304 (2019).
Chen, X., Ma, J., Li, X., Wu, M. & Song, B. Sinergistikong epekto sa SRB ug temperatura sa stress corrosion cracking sa X70 steel sa artipisyal nga solusyon sa lapok sa dagat. J. Chin.Socialist Party.coros.Pro.39, 477–484 (2019).
Liu, J., Zhang, Y. & Yang, S. Stress corrosion behavior sa 00Cr21Ni14Mn5Mo2N stainless steel sa tubig sa dagat.physics.take an exam.test.36, 1-5 (2018).
Lu, C. Usa ka nalangan nga pagtuon sa pagkabali sa mga bolt sa taas og kusog nga taytayan.jaw.Academic school.rail.science.2, 10369 (2019).
Ananya, B. Stress corrosion cracking sa duplex stainless steels sa caustic solutions. Doctoral Dissertation, Atlanta, GA, USA: Georgia Institute of Technology 137–8 (2008)
Sunada, S., Masanori, K., Kazuhiko, M. & Sugimoto, K. Mga epekto sa konsentrasyon sa H2SO4 ug naci sa stress corrosion cracking sa SUS304 stainless steel sa H2SO4-NaCl aqueous solution.alma mater.trans.47, 364–370 (2006).
Merwe, JWVD Impluwensya sa palibot ug mga materyales sa stress corrosion cracking sa asero sa H2O/CO/CO2 solution. Inter Milan. J. Koros.2012, 1-13 (2012).
Ibrahim, M. & Akram A. Mga epekto sa bicarbonate, temperatura ug pH sa passivation sa API-X100 pipeline steel sa simulated groundwater solution. Sa IPC 2014-33180.
Shan, G., Chi, L., Song, X., Huang, X. & Qu, D. Epekto sa temperatura sa pagkasensitibo sa stress corrosion cracking sa austenitic stainless steel.coro.be opposed to.Technology.18, 42–44 (2018).
Han, S. Delayed fracture behavior sa pipila ka high-strength fastener steels nga gipahinabo sa hydrogen (Kunming University of Science and Technology, 2014).
Zhao, B., Zhang, Q. & Zhang, M. Mekanismo sa stress corrosion sa GH4080A alloy para sa mga fastener.cross.companion.Hey.treat.41, 102–110 (2020).
Oras sa pag-post: Pebrero 17, 2022


