Nature.com သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင်အသုံးပြုနေသော browser ဗားရှင်းတွင် CSS အတွက် ပံ့ပိုးမှု အကန့်အသတ်ရှိသည်။ အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံအတွက်၊ အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသော browser ကို အသုံးပြုရန် (သို့မဟုတ် Internet Explorer ရှိ compatibility mode ကို ပိတ်ရန်) အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုအတောအတွင်း၊ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမှုရရှိစေရန်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် styles နှင့် JavaScript မပါဘဲ site ကို ပြသပါမည်။
20MnTiB သံမဏိသည် ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံတွင် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံတံတားများအတွက် အသုံးအများဆုံး မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သောဘို့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် တံတားများဘေးကင်းစွာလည်ပတ်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ ချုံကင်းမြို့ရှိ လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ်အခြေခံ၍ ဤလေ့လာမှုသည် ချုံကင်း၏စိုစွတ်သောရာသီဥတုကိုတုပသောချေးရည်တစ်ခုကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပြီး ချုံကင်း၏စိုစွတ်သောရာသီဥတုကိုတုပသောခိုင်ခံ့သောဘို့များ၏ဖိစီးမှုချေးရည်စမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ 20MnTiB မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သောဘို့များ၏ဖိစီးမှုချေးရည်အပြုအမူအပေါ် အပူချိန်၊ pH တန်ဖိုးနှင့် အတုအယောင်ချေးရည်အာရုံစူးစိုက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာခဲ့သည်။
20MnTiB သံမဏိသည် ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံတွင် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံတံတားများအတွက် အသုံးအများဆုံး မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သော ဘို့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် တံတားများ၏ ဘေးကင်းစွာလည်ပတ်မှုအတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ Li နှင့်အဖွဲ့သည် အပူချိန် ၂၀ မှ ၇၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ မြင့်မားသောအပူချိန်အပိုင်းအခြားတွင် အဆင့် ၁၀.၉ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သော ဘို့များတွင် အသုံးများသော 20MnTiB သံမဏိ၏ဂုဏ်သတ္တိများကို စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး stress-strain curve၊ yield strength၊ tensile strength၊ Young's modulus နှင့် elongation နှင့် expansion coefficient တို့ကို ရရှိခဲ့သည်။ Zhang နှင့်အဖွဲ့ ၂၊ Hu နှင့်အဖွဲ့ ၃ စသည်တို့သည် ချည်မျှင်မျက်နှာပြင်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုစမ်းသပ်မှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိစမ်းသပ်မှု၊ microstructure စမ်းသပ်မှု၊ macroscopic နှင့် microscopic analysis များမှတစ်ဆင့် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရလဒ်များအရ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့သော ဘို့များကျိုးပဲ့ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ ချည်မျှင်ချို့ယွင်းချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေပြီး ချည်မျှင်ချို့ယွင်းချက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း မြင့်မားသော stress အာရုံစူးစိုက်မှု၊ crack tip stress အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် open-air corrosion အခြေအနေများအားလုံးသည် stress corrosion cracking ကို ဖြစ်စေသည်။
သံမဏိတံတားများအတွက် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များကို စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ စိုထိုင်းဆမြင့်မားခြင်း၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းများ အနည်ထိုင်ခြင်းနှင့် စုပ်ယူခြင်းကဲ့သို့သောအချက်များသည် သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံများကို အလွယ်တကူ ချေးခြင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ချေးခြင်းသည် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့ဖြတ်ပိုင်းဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပြီး ချို့ယွင်းချက်များနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများစွာကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ထို့အပြင် ဤချို့ယွင်းချက်များနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများသည် ဆက်လက်တိုးချဲ့နေမည်ဖြစ်ပြီး မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏သက်တမ်းကို လျော့ကျစေပြီး ၎င်းတို့ကိုပင် ကျိုးပဲ့စေမည်ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်အထိ၊ ပစ္စည်းများ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ချေးခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် လေ့လာမှုများစွာရှိပါသည်။ Catar နှင့်အဖွဲ့သည် အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလိုင်းနှင့် ကြားနေပတ်ဝန်းကျင်များတွင် မတူညီသောအလူမီနီယမ်ပါဝင်မှုရှိသော မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ်များ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူကို slow strain rate testing (SSRT) ဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Abdel နှင့်အဖွဲ့သည် ဆာလဖိုက်အိုင်းယွန်းများ မတူညီသောပါဝင်မှုများရှိနေချိန်တွင် 3.5% NaCl ပျော်ရည်တွင် Cu10Ni အလွိုင်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်းအပြုအမူကို လေ့လာခဲ့သည်။ Aghion နှင့်အဖွဲ့သည် 3.5% NaCl ပျော်ရည်တွင် die-cast မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ် MRI230D ၏ ချေးခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို immersion test၊ salt spray test၊ potentiodynamic polarization analysis နှင့် SSRT.Zhang နှင့်အဖွဲ့သည် SSRT နှင့် ရိုးရာလျှပ်စစ်ဓာတုစမ်းသပ်နည်းစနစ်များကို အသုံးပြု၍ 9Cr martensitic သံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူကို လေ့လာခဲ့ပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် martensitic သံမဏိ၏ static corrosion အပြုအမူအပေါ် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိခဲ့သည်။ Chen နှင့်အဖွဲ့သည် မတူညီသောအပူချိန်များတွင် SRB ပါ၀င်သော ပင်လယ်ရွှံ့အရည်ပုံစံတူတွင် X70 သံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူနှင့် ကွဲအက်ခြင်းယန္တရားကို SSRT မှတစ်ဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Liu နှင့်အဖွဲ့သည် SSRT ကိုအသုံးပြု၍ 00Cr21Ni14Mn5Mo2N austenitic သံမဏိ၏ ပင်လယ်ရေဖိစီးမှုချေးခြင်းခံနိုင်ရည်အပေါ် အပူချိန်နှင့် tensile strain rate ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ 35~65°C အတွင်းရှိ အပူချိန်သည် သံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူအပေါ် သိသာထင်ရှားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း ပြသသည်။ Lu နှင့်အဖွဲ့သည် ၁၀ သည် tensile strength အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိသော နမူနာများ၏ dead load delayed fracture test နှင့် SSRT ဖြင့် အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ 20MnTiB သံမဏိနှင့် 35VB သံမဏိ high-strength bolts များ၏ tensile strength ကို 1040-1190MPa တွင် ထိန်းချုပ်သင့်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ သို့သော်၊ ဤလေ့လာမှုအများစုသည် corrosive environment ကိုတုပရန် ရိုးရှင်းသော 3.5% NaCl ပျော်ရည်ကို အသုံးပြုကြပြီး၊ high-strength bolts များ၏ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီး bolt ၏ pH တန်ဖိုးကဲ့သို့သော လွှမ်းမိုးမှုအချက်များစွာရှိသည်။ Ananya နှင့်အဖွဲ့သည် duplex stainless steels များ၏ corrosion နှင့် stress corrosion cracking အပေါ် corrosive medium ရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ parameters များနှင့် ပစ္စည်းများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခဲ့သည်။ Sunada နှင့်အဖွဲ့သည် H2SO4 (0-5.5 kmol/m-3) နှင့် NaCl (0-4.5 kmol/m-3) ပါဝင်သော ရေအရည်များတွင် SUS304 သံမဏိပေါ်တွင် အခန်းအပူချိန်ဖိအား ချေးခြင်း ကွဲအက်ခြင်းစမ်းသပ်မှု ၁၂ ခု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ SUS304 သံမဏိ၏ ချေးခြင်းအမျိုးအစားများအပေါ် H2SO4 နှင့် NaCl ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလည်း လေ့လာခဲ့သည်။ Merwe နှင့်အဖွဲ့သည် SSRT ကိုအသုံးပြု၍ A516 ဖိအားအိုးသံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်း ခံနိုင်ရည်အပေါ် လှိမ့် ဦးတည်ချက်၊ အပူချိန်၊ CO2/CO ပါဝင်မှု၊ ဓာတ်ငွေ့ဖိအားနှင့် ချေးခြင်းအချိန်တို့၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာခဲ့သည်။ NS4 ပျော်ရည်ကို မြေအောက်ရေတုပခြင်း ပျော်ရည်အဖြစ် အသုံးပြုခြင်းဖြင့် Ibrahim နှင့်အဖွဲ့သည် အပေါ်ယံလွှာကို ခွာပြီးနောက် API-X100 ပိုက်လိုင်းသံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်း ကွဲအက်ခြင်းအပေါ် bicarbonate ion (HCO) ပါဝင်မှု၊ pH နှင့် အပူချိန်ကဲ့သို့သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ Shan နှင့်အဖွဲ့သည် ၁၅ သည် SSRT မှ ကျောက်မီးသွေးမှ ဟိုက်ဒရိုဂျင်စက်ရုံတွင် အတုပြုလုပ်ထားသော ရေအနက်ပိုင်းအခြေအနေအောက်တွင် အပူချိန်အမျိုးမျိုး (၃၀~၂၅၀ ℃) တွင် အပူချိန်ဖြင့် austenitic stainless steel 00Cr18Ni10 ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းကျိုးပဲ့လွယ်မှု၏ ပြောင်းလဲမှုဥပဒေကို လေ့လာခဲ့သည်။ Han နှင့်အဖွဲ့သည် ၁၆ သည် dead-load delayed fracture test နှင့် SSRT ကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt နမူနာများ၏ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြိုကွဲလွယ်မှုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ Zhao ၁၇ သည် SSRT မှ GH4080A အလွိုင်း၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူအပေါ် pH၊ SO42-၊ Cl-1 ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ရလဒ်များအရ pH တန်ဖိုးနိမ့်လေ၊ GH4080A အလွိုင်း၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းခံနိုင်ရည် ပိုဆိုးလေဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။ ၎င်းတွင် Cl-1 ကို သိသိသာသာ ဖိစီးမှုချေးခြင်းခံနိုင်ရည်ရှိပြီး အခန်းအပူချိန်တွင် SO42-ionic အလတ်စားကို ခံနိုင်ရည်မရှိပါ။ သို့သော် 20MnTiB သံမဏိ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt များအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်ချေးခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ် လေ့လာမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
တံတားများတွင်အသုံးပြုသော မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များပျက်ကွက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို ရှာဖွေရန်အတွက် စာရေးသူသည် လေ့လာမှုများစွာကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့နမူနာများကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဤနမူနာများ၏ ပျက်ကွက်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများကို ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျိုးပဲ့မှုအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်နိုင်သော morphology၊ သတ္တုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုရှုထောင့်များမှ ဆွေးနွေးခဲ့သည်19၊ 20။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ချုံကင်းမြို့ရှိ လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ချုံကင်းမြို့၏ စိုစွတ်သောရာသီဥတုကို တုပထားသော ချေးခြင်းပုံစံကို ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ချုံကင်းမြို့ အတုအယောင်စိုစွတ်သောရာသီဥတုတွင် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းစမ်းသပ်မှုများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒချေးခြင်းစမ်းသပ်မှုများနှင့် ချေးခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုစမ်းသပ်ချက်များကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုတွင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူအပေါ် အပူချိန်၊ pH တန်ဖိုးနှင့် တုပထားသောချေးခြင်းအရည်၏ အာရုံစူးစိုက်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိစမ်းသပ်မှုများ၊ ကျိုးပဲ့မှုအဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်နိုင်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် မျက်နှာပြင်ချေးခြင်းထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ချုံချင့်မြို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း၊ ယန်ဇီမြစ်၏ အထက်ပိုင်းဒေသတွင် တည်ရှိပြီး စိုစွတ်သော အပူပိုင်းဒေသ မုတ်သုံရာသီဥတု ရှိသည်။ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ ၁၆-၁၈ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပြီး နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆမှာ ၇၀-၈၀% ရှိပြီး တစ်နှစ်တာ နေရောင်ခြည်ရရှိချိန်မှာ ၁၀၀၀-၁၄၀၀ နာရီဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၂၅-၃၅% သာရှိသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၈ ခုနှစ်အထိ ချုံကင်းမြို့ရှိ နေရောင်ခြည်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ဆက်စပ်သော အစီရင်ခံစာများအရ ချုံကင်းမြို့ရှိ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ အနိမ့်ဆုံး ၁၇°C မှ အမြင့်ဆုံး ၂၃°C အထိ ရှိသည်။ ချုံကင်းမြို့ရှိ Chaotianmen တံတား၏ တံတားကိုယ်ထည်ပေါ်ရှိ အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ ၅၀°C အထိ ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဖိစီးမှုချေးခြင်းစမ်းသပ်မှုအတွက် အပူချိန်အဆင့်များကို ၂၅°C နှင့် ၅၀°C တွင် သတ်မှတ်ထားသည်။
သရုပ်ဖော်ထားသော သံချေးရည်၏ pH တန်ဖိုးသည် H+ ပမာဏကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်ပေးသော်လည်း pH တန်ဖိုးနည်းလေ သံချေးတက်လွယ်လေဟု မဆိုလိုပါ။ ရလဒ်များအပေါ် pH ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် မတူညီသော ပစ္စည်းများနှင့် သရုပ်ဖော်ထားသော ပစ္စည်းများအတွက် ကွဲပြားလိမ့်မည်။ မြင့်မားသော အစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဖိစီးမှု သံချေးတက်မှု စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် သရုပ်ဖော်ထားသော သံချေးရည်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ လေ့လာနိုင်ရန်အတွက်၊ စာပေသုတေသနနှင့် ချုံကင်းရှိ နှစ်စဉ်မိုးရေ၏ pH အပိုင်းအခြားကို ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၈ အထိ ၃.၅၊ ၅.၅ နှင့် ၇.၅ အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်၏ ပါဝင်မှု မြင့်မားလေ၊ အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်တွင် အိုင်းယွန်းပါဝင်မှု ပိုများလေဖြစ်ပြီး၊ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် သက်ရောက်မှု ပိုများလေဖြစ်သည်။ အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်ပါဝင်မှု၏ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဖိစီးမှုချေးရည်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာရန်အတွက်၊ အတုဓာတ်ခွဲခန်းအရှိန်မြှင့် ချေးရည်စမ်းသပ်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပြီး အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်ပါဝင်မှုကို ချေးခြင်းမရှိဘဲ အဆင့် ၄ သို့ သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး၊ ၎င်းတို့မှာ မူလ အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်ပါဝင်မှု (1×)၊ 20 × မူလ အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်ပါဝင်မှု (20 ×) နှင့် 200 × မူလ အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးရည်ပါဝင်မှု (200 ×) တို့ဖြစ်သည်။
အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ pH တန်ဖိုး ၅.၅ နှင့် မူရင်းပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်း ပျော်ရည်၏ ပါဝင်မှုရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် တံတားများအတွက် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ တကယ့်အသုံးပြုမှုအခြေအနေများနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော် သံချေးတက်ခြင်းစမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ pH ၅.၅ နှင့် မူရင်းပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်း ပျော်ရည် ၂၀၀ × ပါဝင်မှုရှိသော စမ်းသပ်အခြေအနေများကို ရည်ညွှန်းထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဖိစီးမှုသံချေးတက်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်း ပျော်ရည်၏ အပူချိန်၊ ပါဝင်မှု သို့မဟုတ် pH တန်ဖိုး၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို အသီးသီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသောအခါ၊ အခြားအချက်များသည် မပြောင်းလဲဘဲ ရှိနေခဲ့ပြီး ၎င်းကို ရည်ညွှန်းထိန်းချုပ်မှုအဖွဲ့၏ စမ်းသပ်အဆင့်အဖြစ် အသုံးပြုခဲ့သည်။
ချုံကင်းမြူနီစပယ် ဂေဟဗေဒနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဗျူရိုမှ ထုတ်ပြန်သော ၂၀၁၀-၂၀၁၈ ခုနှစ် လေထုပတ်ဝန်းကျင် အရည်အသွေး အကျဉ်းချုပ်အရ Zhang24 တွင် ဖော်ပြထားသော မိုးရွာသွန်းမှု အစိတ်အပိုင်းများနှင့် ချုံကင်းတွင် ဖော်ပြထားသော အခြားစာပေများကို ရည်ညွှန်း၍ SO42- ၏ ပါဝင်မှု တိုးမြှင့်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ၍ ပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်း ဖြေရှင်းချက်ကို ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ချုံကင်းမြို့၏ အဓိက မြို့ပြဧရိယာတွင် မိုးရွာသွန်းမှု၏ ဖွဲ့စည်းမှု။ ပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်း ဖြေရှင်းချက်၏ ဖွဲ့စည်းမှုကို ဇယား ၁ တွင် ပြသထားသည်။
အတုပြုလုပ်ထားသော သံချေးပျော်ရည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်သော ဓါတ်ကူပစ္စည်းများနှင့် ပေါင်းခံရေကို အသုံးပြု၍ ဓာတုအိုင်းယွန်းပါဝင်မှုချိန်ခွင်လျှာညှိနည်းလမ်းဖြင့် ပြင်ဆင်ထားသည်။ အတုပြုလုပ်ထားသော သံချေးပျော်ရည်၏ pH တန်ဖိုးကို တိကျသော pH မီတာ၊ နိုက်ထရစ်အက်ဆစ်ပျော်ရည်နှင့် ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောက်ဆိုဒ်ပျော်ရည်တို့ဖြင့် ချိန်ညှိခဲ့သည်။
ချုံကင်းမြို့ရှိ စိုထိုင်းဆများသောရာသီဥတုကို တုပရန်အတွက် ဆားဖြန်းစမ်းသပ်ကိရိယာကို အထူးပြုပြင်မွမ်းမံပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။၂၅။ ပုံ ၁ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း စမ်းသပ်ကိရိယာတွင် စနစ်နှစ်ခုရှိသည်- ဆားဖြန်းစနစ်နှင့် မီးအလင်းရောင်စနစ်။ ဆားဖြန်းစနစ်သည် ထိန်းချုပ်အစိတ်အပိုင်း၊ ဖြန်းအစိတ်အပိုင်းနှင့် induction အစိတ်အပိုင်းတို့ပါဝင်သော စမ်းသပ်ကိရိယာ၏ အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဖြန်းအစိတ်အပိုင်း၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ လေဖိအားပေးစက်မှတစ်ဆင့် ဆားမှုန်များကို စမ်းသပ်ခန်းထဲသို့ မှုတ်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ induction အစိတ်အပိုင်းကို စမ်းသပ်ခန်းရှိ အပူချိန်ကို သိရှိနိုင်သော အပူချိန်တိုင်းတာသည့် အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ထိန်းချုပ်အစိတ်အပိုင်းကို စမ်းသပ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် spray အစိတ်အပိုင်းနှင့် induction အစိတ်အပိုင်းကို ချိတ်ဆက်ပေးသည့် မိုက်ခရိုကွန်ပျူတာဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နေရောင်ခြည်ကို တုပရန် ဆားဖြန်းစမ်းသပ်ခန်းတွင် မီးအလင်းရောင်စနစ်ကို တပ်ဆင်ထားသည်။ မီးအလင်းရောင်စနစ်တွင် အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးအိမ်များနှင့် အချိန်ထိန်းချုပ်ကိရိယာတို့ ပါဝင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ နမူနာပတ်လည်ရှိ အပူချိန်ကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်ရန် ဆားဖြန်းစမ်းသပ်ခန်းတွင် အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာတစ်ခုကို တပ်ဆင်ထားသည်။
NACETM0177-2005 (H2S ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆာလဖိုက် ဖိစီးမှုကွဲအက်ခြင်းနှင့် သတ္တုများ၏ ဖိစီးမှု ချေးခြင်း ကွဲအက်ခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ဓာတ်ခွဲခန်း စမ်းသပ်ခြင်း) နှင့်အညီ စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်အားအောက်တွင် ဖိစီးမှု ချေးခြင်း နမူနာများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဆီအကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားရန် အက်စီတုန်းနှင့် အာထရာဆောင်း စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သန့်ရှင်းရေးဖြင့် ဦးစွာ သန့်စင်ပြီးနောက် အရက်ဖြင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်စေပြီး မီးဖိုတွင် အခြောက်ခံခဲ့သည်။ ထို့နောက် ချုံကင်း၏ စိုစွတ်သော ရာသီဥတုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ချေးခြင်းအခြေအနေကို တုပရန် သန့်ရှင်းသော နမူနာများကို ဆားဖြန်းစမ်းသပ်ကိရိယာ၏ စမ်းသပ်ခန်းထဲသို့ ထည့်ခဲ့သည်။ NACETM0177-2005 စံနှုန်းနှင့် ဆားဖြန်းစမ်းသပ်စံနှုန်း GB/T 10,125-2012 အရ၊ ဤလေ့လာမှုတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်အား ချေးခြင်း စမ်းသပ်ချိန်ကို 168 နာရီဟု တစ်ပြေးညီ ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ MTS-810 universal tensile စမ်းသပ်စက်ပေါ်တွင် ချေးခြင်း နမူနာများတွင် ချေးခြင်း အခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင် တင်းအားစမ်းသပ်မှုများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကျိုးပဲ့ချေးခြင်း ပုံသဏ္ဍာန်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။
ပုံ ၁ တွင် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt stress corrosion နမူနာများ၏ မျက်နှာပြင်ချေးခြင်း၏ macro- နှင့် micro-morphology ကို မတူညီသောချေးအခြေအနေများ၂ နှင့် ၃ အောက်တွင် အသီးသီးပြသထားသည်။
မတူညီသော တုပထားသော ချေးပတ်ဝန်းကျင်များအောက်တွင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းနမူနာများ၏ မက်ခရိုစကုပ်ပုံသဏ္ဍာန်- (က) ချေးမရှိခြင်း၊ (ခ) ၁ ကြိမ်၊ (ဂ) ၂၀ ×၊ (ဃ) ၂၀၀ ×၊ (င) pH ၃.၅၊ (စ) pH ၇.၅၊ (ဂ) ၅၀°C။
မတူညီသော တုပထားသော ချေးပတ်ဝန်းကျင် (100×) တွင် 20MnTiB မြင့်မားသော အစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ချေးထုတ်ကုန်များ၏ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းပုံသဏ္ဌာန်- (က) 1 ကြိမ်၊ (ခ) 20 ×၊ (ဂ) 200 ×၊ (ဃ) pH3.5၊ (င) pH7 .5၊ (စ) 50°C။
ပုံ ၂က မှ သံချေးမတက်သော မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့လ်နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်သည် သိသာထင်ရှားသော သံချေးမတက်ဘဲ တောက်ပသော သတ္တုတောက်ပမှုကို ပြသသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ သို့သော် မူရင်းတုပထားသော သံချေးပျော်ရည်အခြေအနေ (ပုံ ၂ခ) အောက်တွင် နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်သည် အညိုရောင်နှင့် အညိုရောင်-နီရောင် သံချေးထွက်ပစ္စည်းများဖြင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖုံးအုပ်ထားပြီး မျက်နှာပြင်၏ အချို့နေရာများတွင် ထင်ရှားသော သတ္တုတောက်ပမှုကို ပြသနေဆဲဖြစ်ပြီး နမူနာမျက်နှာပြင်၏ အချို့နေရာများတွင်သာ အနည်းငယ် သံချေးတက်နေပြီး တုပထားသော သံချေးပျော်ရည်သည် နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်အပေါ် သက်ရောက်မှုမရှိကြောင်း ညွှန်ပြသည်။ ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သို့သော်၊ မူလတုပထားသော သံချေးရည်ပါဝင်မှု 20 × အခြေအနေ (ပုံ 2c) အောက်တွင်၊ မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်သည် အညိုရောင်သံချေးထုတ်ကုန်များစွာနှင့် အညိုရောင်-အနီရောင်သံချေးထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ဖြင့် လုံးဝဖုံးအုပ်ထားသည်။ သိသာထင်ရှားသော သတ္တုတောက်ပမှုကို မတွေ့ရှိရဘဲ အောက်ခံမျက်နှာပြင်အနီးတွင် အညိုရောင်-အနက်ရောင်သံချေးထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ရှိသည်။ ထို့အပြင် 200 × မူလတုပထားသော သံချေးရည်ပါဝင်မှု (ပုံ 2d) အောက်တွင်၊ နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်သည် အညိုရောင်သံချေးထုတ်ကုန်များဖြင့် လုံးဝဖုံးအုပ်ထားပြီး အချို့နေရာများတွင် အညိုရောင်-အနက်ရောင်သံချေးထုတ်ကုန်များ ပေါ်လာသည်။
pH သည် 3.5 (ပုံ 2e) သို့ လျော့ကျလာသည်နှင့်အမျှ အညိုရောင် သံချေးထုတ်ကုန်များသည် နမူနာများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် အများဆုံးရှိနေပြီး သံချေးထုတ်ကုန်အချို့ကို ခွာချပြီးဖြစ်သည်။
ပုံ 2g တွင် အပူချိန် 50°C အထိ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ နမူနာမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ အညိုရောင်-နီရောင် သံချေးတက်ထုတ်ကုန်များ ပါဝင်မှု သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး တောက်ပသော အညိုရောင် သံချေးတက်ထုတ်ကုန်များသည် နမူနာမျက်နှာပြင်ကို ကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာတွင် ဖုံးအုပ်ထားကြောင်း ပြသထားသည်။ သံချေးတက်ထုတ်ကုန်အလွှာသည် အတော်လေး လျော့ရဲနေပြီး အညိုရောင်-အနက်ရောင် ထုတ်ကုန်အချို့ကို ခွာချလိုက်သည်။
ပုံ ၃ တွင်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ မတူညီသော သံချေးပတ်ဝန်းကျင်များအောက်တွင်၊ 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt stress သံချေးနမူနာများ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သံချေးထုတ်ကုန်များသည် ထင်ရှားစွာ ပြိုကွဲနေပြီး သံချေးအလွှာ၏ အထူသည် သရုပ်ဖော်ထားသော သံချေးအရည်၏ အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ တိုးလာပါသည်။ မူရင်း သရုပ်ဖော်ထားသော သံချေးအရည်၏ အခြေအနေ (ပုံ ၃က) အောက်တွင်၊ နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သံချေးထုတ်ကုန်များကို အလွှာနှစ်လွှာအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်- သံချေးထုတ်ကုန်များ၏ အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာသည် ညီညီညာညာ ဖြန့်ဝေထားသော်လည်း အက်ကွဲကြောင်းများစွာ ပေါ်လာသည်။ အတွင်းအလွှာသည် သံချေးထုတ်ကုန်များ၏ လျော့ရဲသောအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ 20× မူရင်း သရုပ်ဖော်ထားသော သံချေးအရည် အာရုံစူးစိုက်မှု (ပုံ ၃ခ) အောက်တွင်၊ နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သံချေးအလွှာကို အလွှာသုံးလွှာအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်- အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာသည် အဓိကအားဖြင့် ပြန့်ကျဲနေသော သံချေးထုတ်ကုန်များဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့သည် လျော့ရဲပြီး အပေါက်များရှိပြီး ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်မရှိပါ။ အလယ်အလွှာသည် တသမတ်တည်း သံချေးထုတ်ကုန်အလွှာဖြစ်သော်လည်း ထင်ရှားသော အက်ကွဲကြောင်းများရှိပြီး သံချေးအိုင်းယွန်းများသည် အက်ကွဲကြောင်းများကို ဖြတ်သန်းပြီး အောက်ခံကို တိုက်စားနိုင်သည်။ အတွင်းအလွှာသည် သိသာထင်ရှားသော အက်ကွဲကြောင်းများမပါသော သိပ်သည်းသော သံချေးထုတ်ကုန်အလွှာဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အောက်ခံအပေါ် ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်ပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မူရင်းပုံစံတူ သံချေးပျော်ရည် 200× ၏ အခြေအနေအောက်တွင် (ပုံ 3c)၊ နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သံချေးအလွှာကို အလွှာသုံးလွှာအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်- အပြင်ဘက်ဆုံးအလွှာသည် ပါးလွှာပြီး တစ်ပြေးညီ သံချေးထုတ်ကုန်အလွှာဖြစ်ပြီး အလယ်အလွှာသည် အဓိကအားဖြင့် ပွင့်ချပ်ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလွှာပုံသဏ္ဍာန် သံချေးဖြစ်သည်။ အတွင်းအလွှာသည် သိသာထင်ရှားသော အက်ကွဲကြောင်းများနှင့် အပေါက်များမပါသော သိပ်သည်းသော သံချေးထုတ်ကုန်အလွှာဖြစ်ပြီး အောက်ခံအပေါ် ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်ပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
ပုံ ၃d မှ pH 3.5 ၏ တုပထားသော ချေးပတ်ဝန်းကျင်တွင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် flocculent သို့မဟုတ် အပ်ကဲ့သို့သော ချေးထုတ်ကုန်များစွာ ရှိနေသည်ကို မြင်တွေ့နိုင်သည်။ ဤချေးထုတ်ကုန်များသည် အဓိကအားဖြင့် γ-FeOOH နှင့် α-FeOOH အနည်းငယ် ရောနှောနေပြီး ချေးအလွှာတွင် ထင်ရှားသော အက်ကွဲကြောင်းများရှိသည်ဟု ယူဆရသည်။
ပုံ ၃f မှ အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ မြင့်တက်လာသောအခါ သံချေးအလွှာဖွဲ့စည်းပုံတွင် သိသာထင်ရှားသော သိပ်သည်းသော အတွင်းပိုင်းသံချေးအလွှာကို မတွေ့ရှိရဘဲ ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် သံချေးအလွှာများအကြား ကွာဟချက်များရှိနေခြင်းကြောင့် အောက်ခံအလွှာကို သံချေးထုတ်ကုန်များဖြင့် အပြည့်အဝ မဖုံးအုပ်ထားကြောင်း ညွှန်ပြနေပါသည်။ အောက်ခံအလွှာ သံချေးတက်ခြင်း အလားအလာ မြင့်တက်လာခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
မတူညီသော ချေးခြင်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ဝန်အားဖိအားချေးခြင်းအောက်တွင် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ဇယား ၂ တွင် ပြသထားသည်။
ဇယား ၂ မှကြည့်လျှင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့လ်နမူနာများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် မတူညီသော အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ခြောက်သွေ့-စိုစွတ်သော သံသရာဖြင့် ချေးစမ်းသပ်မှုအရှိန်မြှင့်ပြီးနောက် စံသတ်မှတ်ချက်လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ချေးမထားသော နမူနာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပျက်စီးမှုအချို့ရှိသည်။ မူရင်းအတုပြုလုပ်ထားသော ချေးပျော်ရည်၏ ပါဝင်မှုတွင် နမူနာ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် သိသိသာသာမပြောင်းလဲသော်လည်း အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးပျော်ရည်၏ 20× သို့မဟုတ် 200× ပါဝင်မှုတွင် နမူနာ၏ ဆန့်ထွက်မှု သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ မူလအတုပြုလုပ်ထားသော ချေးပျော်ရည်၏ 20× နှင့် 200× ပါဝင်မှုတွင် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် အလားတူဖြစ်သည်။ အတုပြုလုပ်ထားသော ချေးပျော်ရည်၏ pH တန်ဖိုး 3.5 သို့ကျဆင်းသွားသောအခါ နမူနာများ၏ ဆန့်ထွက်အားနှင့် ဆန့်ထွက်မှုတို့သည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားသည်။ အပူချိန် 50°C အထိမြင့်တက်လာသောအခါ ဆန့်ထွက်အားနှင့် ဆန့်ထွက်မှုတို့သည် သိသိသာသာကျဆင်းသွားပြီး ဧရိယာကျုံ့နှုန်းသည် စံသတ်မှတ်ချက်တန်ဖိုးနှင့် အလွန်နီးကပ်သည်။
မတူညီသော ချေးပတ်ဝန်းကျင်များအောက်တွင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt stress corrosion နမူနာများ၏ ကျိုးပဲ့မှုပုံသဏ္ဍာန်များကို ပုံ ၄ တွင်ပြသထားပြီး၊ ၎င်းတို့မှာ ကျိုးပဲ့မှု၏ macro-morphology၊ ကျိုးပဲ့မှု၏အလယ်ဗဟိုရှိ fiber zone၊ shear interface ၏ micro-morphological lip နှင့် နမူနာ၏မျက်နှာပြင်တို့ဖြစ်သည်။
မတူညီသော သံချေးတက်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင် (500×) တွင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့နမူနာများ၏ မက်ခရိုစကုပ်နှင့် အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်မြင်ရသော ကျိုးပဲ့ပုံသဏ္ဌာန်- (က) သံချေးမရှိခြင်း၊ (ခ) 1 ကြိမ်၊ (ဂ) 20 ×၊ (ဃ) 200 ×၊ (င) pH3.5၊ (စ) pH7.5၊ (ဂ) 50°C။
ပုံ ၄ မှကြည့်လျှင် မတူညီသော သရုပ်ဖော် သံချေးပတ်ဝန်းကျင်များအောက်တွင် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော bolt stress သံချေးနမူနာ၏ ကျိုးပဲ့မှုသည် ပုံမှန် cup-cone ကျိုးပဲ့မှုပုံစံကို ပြသသည်။ သံချေးမတက်သော နမူနာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက (ပုံ ၄က)၊ fiber ဧရိယာအက်ကွဲ၏ အလယ်ဗဟိုဧရိယာသည် အတော်လေးသေးငယ်သည်။ shear lip ဧရိယာသည် ပိုကြီးသည်။ ၎င်းသည် သံချေးတက်ပြီးနောက် ပစ္စည်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများ သိသိသာသာပျက်စီးသွားကြောင်း ပြသသည်။ သရုပ်ဖော် သံချေးပျော်ရည်ပါဝင်မှု တိုးလာခြင်းနှင့်အတူ၊ ကျိုးပဲ့မှု၏အလယ်ဗဟိုရှိ fiber ဧရိယာရှိ အပေါက်များ တိုးလာပြီး ထင်ရှားသော အပေါက်များ ပေါ်လာသည်။ ပါဝင်မှုသည် မူလ သရုပ်ဖော် သံချေးပျော်ရည်ထက် ၂၀ ဆအထိ တိုးလာသောအခါ၊ shear lip အနားနှင့် နမူနာ၏ မျက်နှာပြင်ကြားရှိ မျက်နှာပြင်တွင် ထင်ရှားသော သံချေးတွင်းများ ပေါ်လာပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သံချေးထွက်ပစ္စည်းများစွာ ရှိနေခဲ့သည်။
ပုံ 3d မှ နမူနာမျက်နှာပြင်ရှိ သံချေးအလွှာတွင် ထင်ရှားသော အက်ကွဲကြောင်းများရှိကြောင်း ကောက်ချက်ချနိုင်ပြီး ၎င်းသည် matrix ကို ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်ပေးသည့် အကျိုးသက်ရောက်မှု မရှိပါ။ pH 3.5 (ပုံ 4e) ၏ သရုပ်ဖော် သံချေးအရည်တွင် နမူနာမျက်နှာပြင်သည် ပြင်းထန်စွာ သံချေးတက်နေပြီး အလယ်ဗဟိုဖိုက်ဘာဧရိယာသည် ထင်ရှားစွာ သေးငယ်ပါသည်။ ဖိုက်ဘာဧရိယာ၏ အလယ်ဗဟိုတွင် မမှန်သော စုတ်ပြဲနေသော အစင်းကြောင်းများစွာ ရှိပါသည်။ သရုပ်ဖော် သံချေးအရည်၏ pH တန်ဖိုး မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျိုးပဲ့မှု၏ အလယ်ဗဟိုရှိ ဖိုက်ဘာဧရိယာရှိ စုတ်ပြဲဇုန် လျော့နည်းလာပြီး အပေါက်သည် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းလာပြီး အပေါက်အနက်လည်း တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်းသွားသည်။
အပူချိန် 50°C (ပုံ 4g) အထိ မြင့်တက်လာသောအခါ၊ နမူနာ၏ ကျိုးပဲ့မှု၏ shear lip area သည် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အလယ်ဗဟို fiber area ရှိ pit များသည် သိသိသာသာ မြင့်တက်လာကာ pit အနက်လည်း မြင့်တက်လာကာ၊ shear lip edge နှင့် နမူနာမျက်နှာပြင်ကြားရှိ interface သည် မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သံချေးတက်မှုထုတ်ကုန်များနှင့် pit များ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး၊ ၎င်းသည် ပုံ 3f တွင် ထင်ဟပ်နေသော substrate သံချေးတက်ခြင်း၏ နက်ရှိုင်းသောလမ်းကြောင်းကို အတည်ပြုခဲ့သည်။
ချေးရည်၏ pH တန်ဖိုးသည် 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ပျက်စီးစေသော်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ သိသာထင်ရှားမှုမရှိပါ။ pH 3.5 ချေးရည်တွင်၊ flocculent သို့မဟုတ် အပ်ကဲ့သို့သော ချေးရည်ထုတ်ကုန်များစွာသည် နမူနာ၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဖြန့်ဝေထားပြီး ချေးရည်အလွှာတွင် သိသာထင်ရှားသော အက်ကွဲကြောင်းများရှိပြီး ၎င်းသည် အောက်ခံအလွှာအတွက် ကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်ကို မဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။ နမူနာကျိုးပဲ့မှု၏ အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းဖြင့်ကြည့်လျှင် သိသာထင်ရှားသော ချေးရည်တွင်းများနှင့် ချေးရည်ထုတ်ကုန်များစွာ ရှိပါသည်။ ၎င်းသည် အက်ဆစ်ဓာတ်များသောပတ်ဝန်းကျင်တွင် နမူနာ၏ ပြင်ပအားကြောင့် ပုံပျက်ခြင်းကို ခုခံနိုင်စွမ်းကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေပြီး ပစ္စည်း၏ ဖိစီးမှုချေးရည်ဖြစ်နိုင်ခြေကို သိသိသာသာ မြင့်တက်စေကြောင်း ပြသပါသည်။
မူရင်းပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်းအရည်သည် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့နမူနာများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အနည်းငယ်သာသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်း၊ ပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်းအရည်၏ ပါဝင်မှုသည် မူရင်းပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်းအရည်၏ ပါဝင်မှုထက် ၂၀ ဆအထိ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ၊ နမူနာများ၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည် သိသိသာသာပျက်စီးသွားပြီး၊ ကျိုးပဲ့ခြင်းအဏုဇီဝဖွဲ့စည်းပုံတွင် သိသာထင်ရှားသော သံချေးတက်ခြင်း၊ အပေါက်များ၊ ဒုတိယအက်ကွဲကြောင်းများနှင့် သံချေးတက်ထုတ်ကုန်များစွာရှိသည်။ ပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်းအရည်ပါဝင်မှုကို မူလပုံစံတူ သံချေးတက်ခြင်းအရည်ပါဝင်မှု၏ ၂၀ ဆမှ ၂၀၀ ဆအထိ မြင့်တက်လာသောအခါ၊ ပစ္စည်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် သံချေးတက်ခြင်းအရည်ပါဝင်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် အားနည်းသွားခဲ့သည်။
ပုံစံတူ ချေးအပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်တဲ့အခါ 20MnTiB မြင့်မားတဲ့ ခိုင်ခံ့တဲ့ ဘို့လ် နမူနာတွေရဲ့ yield strength နဲ့ tensile strength ဟာ သံချေးမတက်တဲ့ နမူနာတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် သိပ်မပြောင်းလဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပုံစံတူ ချေးပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်မှာ နမူနာရဲ့ tensile strength နဲ့ elongation သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး အပိုင်းကျုံ့နှုန်းက စံတန်ဖိုးနဲ့ နီးစပ်နေပြီး ကျိုးပဲ့နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းက အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး အလယ်ဗဟို အမျှင်ဧရိယာမှာ အပေါက်လေးတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ သိသိသာသာ တိုးလာပြီး တွင်းအနက် တိုးလာပြီး သံချေးထုတ်ကုန်တွေနဲ့ သံချေးတွင်းတွေ တိုးလာပါတယ်။ ဒါက အပူချိန် synergistic သံချေးပတ်ဝန်းကျင်ဟာ မြင့်မားတဲ့ ခိုင်ခံ့တဲ့ ဘို့လ်တွေရဲ့ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိတွေကို လွှမ်းမိုးမှု ကြီးမားတယ်ဆိုတာ ပြသနေပြီး အခန်းအပူချိန်မှာ မထင်ရှားပေမယ့် အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ရောက်တဲ့အခါ ပိုသိသာပါတယ်။
ချုံကင်းမြို့ရှိ လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကို တုပသည့် အိမ်တွင်းအရှိန်မြှင့် သံချေးစမ်းသပ်မှုပြီးနောက်၊ 20MnTiB မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ ဆန့်နိုင်အား၊ အထွက်အား၊ ရှည်လျားမှုနှင့် အခြားကန့်သတ်ချက်များ လျော့နည်းသွားပြီး သိသာထင်ရှားသော ဖိစီးမှုပျက်စီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ပစ္စည်းသည် ဖိစီးမှုအောက်တွင် ရှိနေသောကြောင့် သိသာထင်ရှားသော ဒေသတွင်း ချေးခြင်းအရှိန်မြှင့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ရှိလိမ့်မည်။ ဖိစီးမှုအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် ချေးတွင်းများ၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့် မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များတွင် သိသာထင်ရှားသော ပလတ်စတစ်ပျက်စီးမှုဖြစ်စေရန်၊ ပြင်ပအားများကြောင့် ပုံပျက်ခြင်းကို ခုခံနိုင်စွမ်းကို လျော့ကျစေပြီး ဖိစီးမှုချေးခြင်း၏ အလားအလာကို တိုးမြင့်စေသည်။
Li, G., Li, M., Yin, Y. & Jiang, S. မြင့်မားသောအပူချိန်တွင် 20MnTiB သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော မြင့်မားသောအစွမ်းသတ္တိရှိသော ဘို့များ၏ဂုဏ်သတ္တိများဆိုင်ရာ စမ်းသပ်လေ့လာမှု။ မေးရိုး။ မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ။ J. 34, 100–105 (2001)။
Hu, J., Zou, D. & Yang, Q. သံလမ်းများအတွက် 20MnTiB သံမဏိအစွမ်းသတ္တိမြင့်ဘို့များ၏ ကျိုးပဲ့ပျက်စီးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ အပူကုသမှု။ သတ္တု။ ၄၂၊ ၁၈၅–၁၈၈ (၂၀၁၇)။
Catar, R. & Altun, H. SSRT method.Open.Chemical.17, 972–979 (2019) မှ ကွဲပြားသော pH အခြေအနေများအောက်တွင် Mg-Al-Zn သတ္တုစပ်များ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်းအပြုအမူ။Open.Chemical.17, 972–979 (2019)။
Nazer၊ AA et al. ဆာလဖိုက်ညစ်ညမ်းသောဆားရည်တွင် Cu10Ni အလွိုင်း၏ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်းအပြုအမူအပေါ် ဂလိုင်စင်း၏ အာနိသင်များ။ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ။ ဓာတုဗေဒ။ ရေလှောင်ကန်။ ၅၀၊ ၈၇၉၆–၈၈၀၂ (၂၀၁၁)။
Aghion၊ E. & Lulu၊ N. Mg(OH)2-saturated 3.5% NaCl ပျော်ရည်တွင် die-cast မဂ္ဂနီဆီယမ်သတ္တုစပ် MRI230D ၏ ချေးခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ။ alma mater.character.61, 1221–1226 (2010)။
Zhang, Z., Hu, Z. & Preet, MS 9Cr martensitic steel ၏ static နှင့် stress corrosion အပြုအမူအပေါ် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။surf.Technology.48, 298–304 (2019)။
Chen, X., Ma, J., Li, X., Wu, M. & Song, B. လူလုပ်ပင်လယ်ရွှံ့အရည်တွင် X70 သံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်းအပေါ် SRB နှင့် အပူချိန်၏ ပေါင်းစပ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။J. Chin.Socialist Party.coros.Pro.39, 477–484 (2019).
Liu, J., Zhang, Y. & Yang, S. ပင်လယ်ရေတွင် 00Cr21Ni14Mn5Mo2N သံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းအပြုအမူ။ ရူပဗေဒ။ စာမေးပွဲ။ စမ်းသပ်မှု။ ၃၆၊ ၁-၅ (၂၀၁၈) တွင်ဖြေဆိုပါ။
Lu၊ C။ တံတားခိုင်ခံ့သော ဘို့များ၏ နှောင့်နှေးကျိုးပဲ့မှုလေ့လာမှု။ မေးရိုး။ ပညာရေးကျောင်း။ ရထားလမ်း။ သိပ္ပံ။၂၊ ၁၀၃၆၉ (၂၀၁၉)။
Ananya၊ B. ကော့စတစ်ပျော်ရည်များတွင် duplex သံမဏိများ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်း။ ပါရဂူစာတမ်း၊ အတ္တလန်တာ၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု: ဂျော်ဂျီယာနည်းပညာတက္ကသိုလ် ၁၃၇–၈ (၂၀၀၈)
Sunada, S., Masanori, K., Kazuhiko, M. & Sugimoto, K. H2SO4-NaCl ရေအရည်တွင် SUS304 သံမဏိ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်းအပေါ် H2SO4 နှင့် naci ပါဝင်မှုများ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ alma mater.trans.47, 364–370 (2006).
Merwe၊ JWVD။ H2O/CO/CO2 ဖြေရှင်းချက်တွင် သံမဏိ၏ ဖိအားဖြင့် ချေးခြင်းကွဲအက်ခြင်းအပေါ် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပစ္စည်းများ၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှု။ Inter Milan.J. Koros.၂၀၁၂၊ ၁-၁၃ (၂၀၁၂)။
Ibrahim၊ M. & Akram A. အတုအယောင်မြေအောက်ရေအရည်တွင် API-X100 ပိုက်လိုင်းသံမဏိ၏ passivation အပေါ် bicarbonate၊ အပူချိန်နှင့် pH ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ IPC 2014-33180 တွင်။
Shan, G., Chi, L., Song, X., Huang, X. & Qu, D. austenitic stainless steel ၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းကွဲအက်လွယ်မှုအပေါ် အပူချိန်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှု။coro.be opposed to.Technology.18, 42–44 (2018).
Han၊ S. ခိုင်ခံ့မှုမြင့်မားသော ချိတ်ဆွဲသံမဏိများစွာ၏ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော နှောင့်နှေးကျိုးပဲ့မှုအပြုအမူ (ကူမင်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ၂၀၁၄)။
Zhao, B., Zhang, Q. & Zhang, M. ချိတ်ဆွဲကိရိယာများ.cross.companion.Hey.treat.41, 102–110 (2020) အတွက် GH4080A အလွိုင်း၏ ဖိစီးမှုချေးခြင်းယန္တရား။
ပို့စ်တင်ချိန်: ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၇ ရက်


