Matur nuwun sampun ngunjungi Nature.com. Versi browser sing sampeyan gunakake nduweni dhukungan CSS sing winates. Kanggo pengalaman sing paling apik, disaranake sampeyan nggunakake browser sing dianyari (utawa mateni mode kompatibilitas ing Internet Explorer). Kangge, kanggo njamin dhukungan sing terus-terusan, kita bakal nampilake situs tanpa gaya lan JavaScript.
Baja 20MnTiB minangka bahan baut kekuatan tinggi sing paling akeh digunakake kanggo jembatan struktur baja ing negaraku, lan kinerjane penting banget kanggo operasi jembatan sing aman. Adhedhasar investigasi lingkungan atmosfer ing Chongqing, panliten iki ngrancang solusi korosi sing simulasi iklim lembab Chongqing, lan nindakake uji korosi stres baut kekuatan tinggi sing simulasi iklim lembab Chongqing. Efek suhu, nilai pH, lan konsentrasi larutan korosi simulasi marang perilaku korosi stres baut kekuatan tinggi 20MnTiB disinaoni.
Baja 20MnTiB minangka bahan baut kekuatan tinggi sing paling akeh digunakake kanggo jembatan struktur baja ing negaraku, lan kinerjane penting banget kanggo operasi jembatan sing aman. Li et al. 1 nguji sifat baja 20MnTiB sing umum digunakake ing baut kekuatan tinggi kelas 10.9 ing kisaran suhu tinggi 20 ~ 700 ℃, lan entuk kurva tegangan-regangan, kekuatan luluh, kekuatan tarik, modulus Young, lan elongasi. lan koefisien ekspansi. Zhang et al. 2, Hu et al. 3, lsp., liwat uji komposisi kimia, uji sifat mekanik, uji mikrostruktur, analisis makroskopik lan mikroskopis permukaan ulir, lan asil nuduhake yen alesan utama patah baut kekuatan tinggi ana hubungane karo cacat ulir, lan kedadeyan cacat ulir Konsentrasi tegangan sing gedhe, konsentrasi tegangan ujung retak lan kondisi korosi udara terbuka kabeh nyebabake retak korosi tegangan.
Baut kekuatan dhuwur kanggo jembatan baja biasane digunakake sajrone wektu sing suwe ing lingkungan sing lembab. Faktor-faktor kayata kelembapan dhuwur, suhu dhuwur, lan sedimentasi lan panyerepan zat-zat mbebayani ing lingkungan bisa kanthi gampang nyebabake korosi struktur baja. Korosi bisa nyebabake kerugian penampang baut kekuatan dhuwur, sing nyebabake akeh cacat lan retakan. Lan cacat lan retakan iki bakal terus ngembang, saengga nyuda umur baut kekuatan dhuwur lan malah nyebabake pecah. Nganti saiki, ana akeh panliten babagan efek korosi lingkungan marang kinerja korosi stres bahan. Catar et al4 nyelidiki prilaku korosi stres saka paduan magnesium kanthi isi aluminium sing beda ing lingkungan asam, alkali lan netral kanthi uji laju regangan alon (SSRT). Abdel et al.5 nyelidiki prilaku retak korosi elektrokimia lan stres saka paduan Cu10Ni ing larutan NaCl 3,5% kanthi anané konsentrasi ion sulfida sing beda. Aghion et al.6 ngevaluasi kinerja korosi paduan magnesium die-cast MRI230D ing larutan NaCl 3,5% kanthi uji perendaman, uji semprotan uyah, analisis polarisasi potensiodinamik lan SSRT. Zhang dkk.7 nyinaoni prilaku korosi stres baja martensitik 9Cr nggunakake SSRT lan teknik uji elektrokimia tradisional, lan entuk efek ion klorida marang prilaku korosi statis baja martensitik ing suhu kamar. Chen dkk.8 nyelidiki prilaku korosi stres lan mekanisme retak baja X70 ing larutan lendhut laut simulasi sing ngemot SRB ing suhu sing beda-beda dening SSRT. Liu dkk.9 nggunakake SSRT kanggo nyinaoni efek suhu lan tingkat regangan tarik ing resistensi korosi stres banyu segara saka baja tahan karat austenitik 00Cr21Ni14Mn5Mo2N. Asil kasebut nuduhake yen suhu ing kisaran 35 ~ 65 ℃ ora duwe efek sing signifikan marang prilaku korosi stres baja tahan karat. Lu dkk. 10 ngevaluasi kerentanan fraktur telat saka sampel kanthi tingkat kekuatan tarik sing beda-beda kanthi uji fraktur telat beban mati lan SSRT. Disaranake supaya kekuatan tarik baut kekuatan tinggi baja 20MnTiB lan baja 35VB kudu dikontrol ing 1040-1190MPa. Nanging, umume panliten iki nggunakake larutan NaCl 3,5% sing prasaja kanggo simulasi lingkungan korosif, dene lingkungan panggunaan nyata baut kekuatan tinggi luwih kompleks lan duwe akeh faktor sing mengaruhi, kayata nilai pH baut. Ananya et al. 11 nyinaoni efek parameter lingkungan lan bahan ing medium korosif marang korosi lan retakan korosi stres baja tahan karat dupleks. Sunada et al. 12 wong nindakake uji retakan korosi tegangan suhu ruangan ing baja SUS304 ing larutan banyu sing ngandhut H2SO4 (0-5,5 kmol/m-3) lan NaCl (0-4,5 kmol/m-3). Efek H2SO4 lan NaCl marang jinis korosi baja SUS304 uga ditliti. Merwe et al.13 nggunakake SSRT kanggo nyinaoni efek arah gulungan, suhu, konsentrasi CO2/CO, tekanan gas lan wektu korosi marang kerentanan korosi tegangan baja bejana tekanan A516. Nggunakake larutan NS4 minangka larutan simulasi banyu lemah, Ibrahim et al. 14 nyelidiki efek parameter lingkungan kayata konsentrasi ion bikarbonat (HCO3), pH lan suhu marang retakan korosi tegangan baja pipa API-X100 sawise lapisan dikupas. Shan et al. 15 nyinaoni hukum variasi kerentanan retak korosi stres baja tahan karat austenitik 00Cr18Ni10 kanthi suhu ing kahanan suhu sing beda-beda (30 ~ 250 ℃) ing kahanan medium banyu ireng ing pabrik batu bara-menyang-hidrogen simulasi dening SSRT. Han et al.16 njlentrehake kerentanan kerapuhan hidrogen saka sampel baut kekuatan dhuwur nggunakake uji fraktur tunda beban mati lan SSRT. Zhao17 nyinaoni efek pH, SO42-, Cl-1 ing prilaku korosi stres paduan GH4080A dening SSRT. Asil kasebut nuduhake yen luwih murah nilai pH, luwih elek resistensi korosi stres saka paduan GH4080A. Iki nduweni sensitivitas korosi stres sing jelas marang Cl-1, lan ora sensitif marang medium SO42-ionik ing suhu kamar. Nanging, ana sawetara panliten babagan efek korosi lingkungan ing baut kekuatan dhuwur baja 20MnTiB.
Kanggo ngerteni alesan kegagalan baut kekuatan tinggi sing digunakake ing jembatan, penulis wis nindakake serangkaian panliten. Sampel baut kekuatan tinggi dipilih, lan alesan kegagalan sampel kasebut dibahas saka perspektif komposisi kimia, morfologi mikroskopis fraktur, struktur metalografi lan analisis sifat mekanik19, 20. Adhedhasar investigasi lingkungan atmosfer ing Chongqing ing taun-taun pungkasan, skema korosi sing simulasi iklim lembab Chongqing dirancang. Eksperimen korosi stres, eksperimen korosi elektrokimia lan eksperimen kelelahan korosi baut kekuatan tinggi ing iklim lembab simulasi Chongqing ditindakake. Ing panliten iki, efek suhu, nilai pH lan konsentrasi larutan korosi simulasi marang perilaku korosi stres baut kekuatan tinggi 20MnTiB diselidiki liwat uji sifat mekanik, analisis makroskopik lan mikroskopis fraktur, lan produk korosi permukaan.
Chongqing dumunung ing sisih kidul-kulon Tiongkok, ing pucuk ndhuwur Kali Yangtze, lan nduwèni iklim monsun subtropis sing lembab. Suhu rata-rata taunan yaiku 16-18°C, kelembapan relatif rata-rata taunan umumé 70-80%, jam srengéngé taunan yaiku 1000-1400 jam, lan persentase srengéngé mung 25-35%.
Miturut laporan sing ana gandhengane karo srengenge lan suhu sekitar ing Chongqing saka taun 2015 nganti 2018, suhu rata-rata saben dina ing Chongqing mung 17°C lan dhuwure 23°C. Suhu paling dhuwur ing awak jembatan Jembatan Chaotianmen ing Chongqing bisa tekan 50°C °C 21,22. Mulane, tingkat suhu kanggo uji korosi tegangan disetel ing 25°C lan 50°C.
Nilai pH saka larutan korosi simulasi langsung nemtokake jumlah H+, nanging ora ateges yen luwih murah nilai pH, luwih gampang korosi kedadeyan. Efek pH ing asil bakal beda-beda kanggo bahan lan larutan sing beda-beda. Kanggo nyinaoni efek larutan korosi simulasi marang kinerja korosi stres baut kekuatan tinggi kanthi luwih apik, nilai pH saka eksperimen korosi stres disetel dadi 3,5, 5,5 lan 7,5 digabungake karo riset literatur23 lan kisaran pH banyu udan taunan ing Chongqing.2010 nganti 2018.
Saya dhuwur konsentrasi larutan korosi simulasi, saya akeh kandungan ion ing larutan korosi simulasi, lan saya gedhe pengaruhe marang sifat materi. Kanggo nyinaoni efek konsentrasi larutan korosi simulasi marang korosi tegangan baut kekuatan dhuwur, uji korosi akselerasi laboratorium buatan ditindakake, lan konsentrasi larutan korosi simulasi disetel menyang level 4 tanpa korosi, yaiku konsentrasi larutan korosi simulasi asli (1×), konsentrasi larutan korosi simulasi asli 20 × (20 ×) lan konsentrasi larutan korosi simulasi asli 200 × (200 ×).
Lingkungan kanthi suhu 25℃, nilai pH 5,5, lan konsentrasi larutan korosi simulasi asli paling cedhak karo kondisi panggunaan nyata baut kekuatan tinggi kanggo jembatan. Nanging, kanggo nyepetake proses uji korosi, kondisi eksperimen kanthi suhu 25°C, pH 5,5 lan konsentrasi larutan korosi simulasi asli 200 × disetel minangka grup kontrol referensi. Nalika efek suhu, konsentrasi utawa nilai pH larutan korosi simulasi marang kinerja korosi stres baut kekuatan tinggi diselidiki, faktor liyane tetep ora owah, sing digunakake minangka tingkat eksperimen saka grup kontrol referensi.
Miturut briefing kualitas lingkungan atmosfer 2010-2018 sing diterbitake dening Biro Ekologi lan Lingkungan Kotamadya Chongqing, lan ngrujuk marang komponen presipitasi sing dilapurake ing Zhang24 lan literatur liyane sing dilapurake ing Chongqing, solusi korosi simulasi adhedhasar nambah konsentrasi SO42- dirancang. Komposisi presipitasi ing wilayah kutha utama Chongqing ing taun 2017. Komposisi solusi korosi simulasi dituduhake ing Tabel 1:
Larutan korosi simulasi disiapake kanthi metode keseimbangan konsentrasi ion kimia nggunakake reagen analitis lan banyu suling. Nilai pH saka larutan korosi simulasi diatur nganggo meter pH presisi, larutan asam nitrat, lan larutan natrium hidroksida.
Kanggo simulasi iklim lembab ing Chongqing, alat uji semprotan uyah wis dimodifikasi lan dirancang khusus25. Kaya sing dituduhake ing Gambar 1, peralatan eksperimen duwe rong sistem: sistem semprotan uyah lan sistem lampu. Sistem semprotan uyah minangka fungsi utama peralatan eksperimen, sing kasusun saka bagean kontrol, bagean semprotan lan bagean induksi. Fungsi bagean semprotan yaiku kanggo mompa kabut uyah menyang ruang uji liwat kompresor udara. Bagean induksi kasusun saka elemen pangukur suhu, sing ngrasakake suhu ing ruang uji. Bagean kontrol kasusun saka mikrokomputer, sing nyambungake bagean semprotan lan bagean induksi kanggo ngontrol kabeh proses eksperimen. Sistem lampu dipasang ing ruang uji semprotan uyah kanggo simulasi sinar srengenge. Sistem lampu kasusun saka lampu inframerah lan pengontrol wektu. Ing wektu sing padha, sensor suhu dipasang ing ruang uji semprotan uyah kanggo ngawasi suhu ing sekitar sampel kanthi wektu nyata.
Sampel korosi stres ing beban konstan diproses miturut NACETM0177-2005 (Uji Laboratorium Retakan Stres Sulfida lan Resistensi Retakan Korosi Stres Logam ing Lingkungan H2S). Spesimen korosi stres dhisik diresiki nganggo aseton lan pembersih mekanik ultrasonik kanggo mbusak residu lenga, banjur didehidrasi nganggo alkohol lan dikeringake ing oven. Banjur dilebokake sampel sing resik ing ruang uji piranti uji semprotan uyah kanggo simulasi kahanan korosi ing lingkungan iklim lembab Chongqing. Miturut standar NACETM0177-2005 lan standar uji semprotan uyah GB/T 10,125-2012, wektu uji korosi stres beban konstan ing panliten iki ditemtokake kanthi seragam yaiku 168 jam. Uji tarik ditindakake ing sampel korosi ing kahanan korosi sing beda-beda ing mesin uji tarik universal MTS-810, lan sifat mekanik lan morfologi korosi fraktur dianalisis.
Gambar 1 nuduhake makro lan mikro-morfologi korosi permukaan spesimen korosi tegangan baut kekuatan tinggi ing kahanan korosi sing beda-beda.2 lan 3.
Morfologi makroskopik spesimen korosi stres saka baut kekuatan tinggi 20MnTiB ing lingkungan korosi simulasi sing beda-beda: (a) ora ana korosi; (b) 1 kali; (c) 20 ×; (d) 200 ×; (e) pH 3.5; (f) pH 7.5; (g) 50°C.
Mikromorfologi produk korosi saka baut kekuatan tinggi 20MnTiB ing lingkungan korosi simulasi sing beda-beda (100×): (a) 1 kali; (b) 20 ×; (c) 200 ×; (d) pH 3.5; (e) pH 7 .5; (f) 50°C.
Bisa dideleng saka Gambar 2a yen permukaan spesimen baut kekuatan tinggi sing ora korosi nuduhake kilap logam sing padhang tanpa korosi sing jelas. Nanging, ing kahanan larutan korosi simulasi asli (Gambar 2b), permukaan sampel sebagian ditutupi produk korosi coklat lan coklat-abang, lan sawetara area permukaan isih nuduhake kilap logam sing jelas, nuduhake yen mung sawetara area permukaan sampel sing rada korosi, lan larutan korosi simulasi ora duwe efek ing permukaan sampel. Sifat-sifat materi nduweni efek sing sithik. Nanging, ing kondisi konsentrasi larutan korosi simulasi 20 × asli (Gambar 2c), permukaan spesimen baut kekuatan tinggi wis ditutupi kabeh dening akeh produk korosi coklat peteng lan sithik produk korosi coklat-abang. Produk kasebut, ora ana kilap logam sing jelas, lan ana sithik produk korosi coklat-ireng cedhak permukaan substrat. Lan ing kondisi konsentrasi larutan korosi simulasi 200 × asli (Gambar 2d), permukaan sampel ditutupi kabeh dening produk korosi coklat, lan produk korosi coklat-ireng katon ing sawetara area.
Nalika pH mudhun dadi 3,5 (Gambar 2e), produk korosi warna coklat paling akeh ana ing permukaan sampel, lan sawetara produk korosi wis dieksfoliasi.
Gambar 2g nuduhake yen nalika suhu mundhak nganti 50 °C, isi produk korosi coklat-abang ing permukaan sampel mudhun banget, dene produk korosi coklat padhang nutupi permukaan sampel ing area sing amba. Lapisan produk korosi relatif longgar, lan sawetara produk coklat-ireng wis dikupas.
Kaya sing dituduhake ing Gambar 3, ing lingkungan korosi sing beda-beda, produk korosi ing permukaan spesimen korosi tegangan baut kekuatan tinggi 20MnTiB jelas delaminasi, lan kekandelan lapisan korosi mundhak kanthi tambah konsentrasi larutan korosi simulasi. Ing kahanan larutan korosi simulasi asli (Gambar 3a), produk korosi ing permukaan sampel bisa dipérang dadi rong lapisan: lapisan paling njaba produk korosi disebar kanthi rata, nanging akeh retakan sing katon; lapisan njero minangka kluster produk korosi sing longgar. Ing kahanan konsentrasi larutan korosi simulasi asli 20 × (Gambar 3b), lapisan korosi ing permukaan sampel bisa dipérang dadi telung lapisan: lapisan paling njaba utamane minangka produk korosi kluster sing kasebar, sing longgar lan keropos, lan ora duwe kinerja protèktif sing apik; Lapisan tengah minangka lapisan produk korosi seragam, nanging ana retakan sing jelas, lan ion korosi bisa ngliwati retakan lan ngikis substrat; Lapisan njero minangka lapisan produk korosi sing padhet tanpa retakan sing jelas, sing nduweni efek protèktif sing apik ing substrat. Ing kahanan konsentrasi larutan korosi simulasi asli 200 × (Gambar 3c), lapisan korosi ing permukaan sampel bisa dipérang dadi telung lapisan: lapisan paling njaba minangka lapisan produk korosi sing tipis lan seragam; lapisan tengah utamane korosi sing bentuké kelopak lan bentuké serpihan. Lapisan njero minangka lapisan produk korosi sing padhet tanpa retakan lan bolongan sing jelas, sing nduweni efek protèktif sing apik ing substrat.
Bisa dideleng saka Gambar 3d yen ing lingkungan korosi simulasi pH 3.5, ana akeh produk korosi flokulen utawa kaya jarum ing permukaan spesimen baut kekuatan tinggi 20MnTiB. Diduga produk korosi iki utamane γ-FeOOH lan sithik α-FeOOH sing saling terkait26, lan lapisan korosi duwe retakan sing jelas.
Bisa dideleng saka Gambar 3f yen nalika suhu mundhak nganti 50 °C, ora ana lapisan karat njero sing padhet sing ditemokake ing struktur lapisan korosi, sing nuduhake yen ana celah antarane lapisan korosi ing suhu 50 °C, sing ndadekake substrat ora ditutupi kanthi lengkap dening produk korosi. Nyedhiyakake perlindungan saka kecenderungan korosi substrat sing tambah.
Sifat mekanik baut kekuatan tinggi ing korosi tegangan beban konstan ing lingkungan korosif sing beda-beda dituduhake ing Tabel 2:
Saka Tabel 2, bisa dideleng yen sifat mekanik spesimen baut kekuatan tinggi 20MnTiB isih memenuhi syarat standar sawise uji korosi sing dipercepat siklus garing-teles ing lingkungan korosi simulasi sing beda, nanging ana kerusakan tartamtu dibandhingake karo sing ora korosi. Ing konsentrasi larutan korosi simulasi asli, sifat mekanik sampel ora owah sacara signifikan, nanging ing konsentrasi 20 × utawa 200 × larutan simulasi, elongasi sampel mudhun sacara signifikan. Sifat mekanik padha ing konsentrasi larutan korosi simulasi asli 20 × lan 200 ×. Nalika nilai pH larutan korosi simulasi mudhun dadi 3,5, kekuatan tarik lan elongasi sampel mudhun sacara signifikan. Nalika suhu mundhak dadi 50 °C, kekuatan tarik lan elongasi mudhun sacara signifikan, lan tingkat penyusutan area cedhak banget karo nilai standar.
Morfologi fraktur saka spesimen korosi tegangan baut kekuatan tinggi 20MnTiB ing lingkungan korosi sing beda-beda dituduhake ing Gambar 4, yaiku makro-morfologi fraktur, zona serat ing tengah fraktur, lambe mikro-morfologis antarmuka geser, lan permukaan sampel.
Morfologi fraktur makroskopik lan mikroskopis saka spesimen baut kekuatan tinggi 20MnTiB ing lingkungan korosi simulasi sing beda-beda (500×): (a) ora ana korosi; (b) 1 kali; (c) 20 ×; (d) 200 ×; (e) pH 3.5; (f) pH 7.5; (g) 50°C.
Saka Gambar 4, bisa dideleng yen fraktur spesimen korosi tegangan baut kekuatan tinggi 20MnTiB ing lingkungan korosi simulasi sing beda-beda nuduhake fraktur kerucut cangkir sing khas. Dibandhingake karo spesimen sing ora korosi (Gambar 4a), area tengah retakan area serat relatif cilik. Area bibir geser luwih gedhe. Iki nuduhake yen sifat mekanik materi rusak sacara signifikan sawise korosi. Kanthi tambah konsentrasi larutan korosi simulasi, lubang ing area serat ing tengah fraktur tambah, lan lapisan sobek sing jelas katon. Nalika konsentrasi tambah nganti 20 kali lipat saka larutan korosi simulasi asli, lubang korosi sing jelas katon ing antarmuka antarane pinggiran bibir geser lan permukaan sampel, lan ana akeh produk korosi ing permukaan sampel.
Saka Gambar 3d, bisa disimpulake yen ana retakan sing jelas ing lapisan korosi ing permukaan sampel, sing ora duwe efek protèktif sing apik ing matriks. Ing larutan korosi simulasi pH 3.5 (Gambar 4e), permukaan sampel wis korosi banget, lan area serat tengah jelas cilik. Ana akeh lapisan sobek sing ora teratur ing tengah area serat. Kanthi tambahing nilai pH larutan korosi simulasi, zona sobek ing area serat ing tengah fraktur mudhun, jugangan mboko sithik mudhun, lan ambane jugangan uga mudhun mboko sithik.
Nalika suhu mundhak nganti 50 °C (Gambar 4g), area lambe geser saka fraktur sampel dadi sing paling gedhe, bolongan ing area serat tengah mundhak sacara signifikan, lan ambane bolongan uga mundhak, lan antarmuka antarane pinggiran lambe geser lan permukaan sampel mundhak. Produk korosi lan bolongan mundhak, sing ngonfirmasi tren korosi substrat sing saya jero kaya sing katon ing Gambar 3f.
Nilai pH saka larutan korosi bakal nyebabake sawetara kerusakan ing sifat mekanik baut kekuatan tinggi 20MnTiB, nanging efek kasebut ora signifikan. Ing larutan korosi pH 3.5, akeh produk korosi flokulen utawa kaya jarum disebar ing permukaan sampel, lan lapisan korosi duwe retakan sing jelas, sing ora bisa mbentuk perlindungan sing apik kanggo substrat. Lan ana jugangan korosi sing jelas lan akeh produk korosi ing morfologi mikroskopis fraktur sampel. Iki nuduhake yen kemampuan sampel kanggo nolak deformasi dening gaya eksternal suda sacara signifikan ing lingkungan asam, lan tingkat kecenderungan korosi stres materi tambah sacara signifikan.
Larutan korosi simulasi asli nduweni pengaruh cilik marang sifat mekanik sampel baut kekuatan tinggi, nanging nalika konsentrasi larutan korosi simulasi mundhak dadi 20 kali lipat saka larutan korosi simulasi asli, sifat mekanik sampel rusak banget, lan ana korosi sing jelas ing mikrostruktur fraktur, bolongan, retakan sekunder lan akeh produk korosi. Nalika konsentrasi larutan korosi simulasi ditambah saka 20 kali lipat dadi 200 kali lipat saka konsentrasi larutan korosi simulasi asli, efek konsentrasi larutan korosi marang sifat mekanik bahan kasebut saya ringkih.
Nalika suhu korosi simulasi yaiku 25 ℃, kekuatan luluh lan kekuatan tarik spesimen baut kekuatan tinggi 20MnTiB ora owah akeh dibandhingake karo spesimen sing ora korosi. Nanging, ing suhu lingkungan korosi simulasi 50 °C, kekuatan tarik lan pemanjangan sampel mudhun sacara signifikan, tingkat penyusutan bagean cedhak karo nilai standar, lambe geser fraktur paling gedhe, lan ana lekukan ing area serat tengah. Tambah sacara signifikan, ambane bolongan tambah, produk korosi lan bolongan korosi tambah. Iki nuduhake yen lingkungan korosi sinergis suhu duwe pengaruh gedhe marang sifat mekanik baut kekuatan tinggi, sing ora jelas ing suhu kamar, nanging luwih signifikan nalika suhu tekan 50 °C.
Sawisé uji korosi akselerasi njero ruangan sing nyimulasikake lingkungan atmosfer ing Chongqing, kekuatan tarik, kekuatan luluh, elongasi, lan parameter liyané saka baut kekuatan dhuwur 20MnTiB suda, lan kerusakan stres sing jelas kedadeyan. Amarga bahan kasebut ana ing tekanan, bakal ana fenomena akselerasi korosi lokal sing signifikan. Lan amarga efek gabungan saka konsentrasi stres lan jugangan korosi, gampang nyebabake kerusakan plastik sing jelas ing baut kekuatan dhuwur, nyuda kemampuan kanggo nolak deformasi dening gaya eksternal, lan nambah kecenderungan korosi stres.
Li, G., Li, M., Yin, Y. & Jiang, S. Panliten eksperimental babagan sifat-sifat baut kekuatan dhuwur sing digawe saka baja 20MnTiB ing suhu sing dhuwur. rahang. Teknik sipil. J. 34, 100–105 (2001).
Hu, J., Zou, D. & Yang, Q. Analisis kegagalan patah tulang baut baja kekuatan tinggi 20MnTiB kanggo rel. perlakuan panas. Metal.42, 185–188 (2017).
Catar, R. & Altun, H. Prilaku retak korosi tegangan saka paduan Mg-Al-Zn ing kahanan pH sing beda-beda kanthi metode SSRT.Open.Chemical.17, 972–979 (2019).
Nazer, AA et al. Efek glisin marang perilaku retakan korosi elektrokimia lan stres saka paduan Cu10Ni ing brine sing tercemar sulfida. Teknik Industri. Kimia. reservoir.50, 8796–8802 (2011).
Aghion, E. & Lulu, N. Sifat korosi saka paduan magnesium die-cast MRI230D ing larutan NaCl 3,5% jenuh Mg(OH)2. alma mater.character.61, 1221–1226 (2010).
Zhang, Z., Hu, Z. & Preet, MS Pengaruh ion klorida marang perilaku korosi statis lan stres saka baja martensitik 9Cr.surf.Technology.48, 298–304 (2019).
Chen, X., Ma, J., Li, X., Wu, M. & Song, B. Efek sinergis SRB lan suhu marang retakan korosi stres baja X70 ing larutan lendhut laut buatan. J. Chin.Socilist Party.coros.Pro.39, 477–484 (2019).
Liu, J., Zhang, Y. & Yang, S. Perilaku korosi tegangan baja tahan karat 00Cr21Ni14Mn5Mo2N ing banyu segara.fisika.njupuk ujian.tes.36, 1-5 (2018).
Lu, C. Panliten fraktur telat saka baut kekuatan dhuwur jembatan.jaw.Academic school.rail.science.2, 10369 (2019).
Ananya, B. Retakan korosi tegangan baja tahan karat dupleks ing larutan kaustik. Disertasi Doktor, Atlanta, GA, USA: Institut Teknologi Georgia 137–8 (2008)
Sunada, S., Masanori, K., Kazuhiko, M. & Sugimoto, K. Efek konsentrasi H2SO4 lan naci marang retakan korosi stres baja tahan karat SUS304 ing larutan banyu H2SO4-NaCl. alma mater. trans.47, 364–370 (2006).
Merwe, JWVD Pengaruh lingkungan lan bahan marang retak korosi stres baja ing larutan H2O/CO/CO2. Inter Milan. J. Koros.2012, 1-13 (2012).
Ibrahim, M. & Akram A. Efek bikarbonat, suhu lan pH marang pasivasi baja pipa API-X100 ing larutan banyu soko lemah simulasi. Ing IPC 2014-33180.
Shan, G., Chi, L., Song, X., Huang, X. & Qu, D. Efek suhu marang kerentanan retak korosi stres baja tahan karat austenitik.coro.be opposed to.Technology.18, 42–44 (2018).
Han, S. Prilaku patah tundha sing disebabake hidrogen saka sawetara baja pengikat kekuatan dhuwur (Universitas Sains lan Teknologi Kunming, 2014).
Zhao, B., Zhang, Q. & Zhang, M. Mekanisme korosi tegangan saka paduan GH4080A kanggo pengikat.cross.companion.Hey.treat.41, 102–110 (2020).
Wektu kiriman: 17 Februari 2022


