電化學(xué)充氫條件下管線鋼焊接接頭對氫的吸收能力分析
本文選題:電化學(xué)充氫 + 管線鋼。 參考:《焊接學(xué)報(bào)》2017年09期
【摘要】:采用電化學(xué)的方法研究X65管線鋼母材及其高頻電阻焊(high-frequency welding-HFW)焊縫對電化學(xué)充氫的吸收能力.結(jié)果表明,隨著充氫時(shí)間的增加,母材和焊縫中的擴(kuò)散氫的含量有著一樣的變化趨勢,先升高然后降低達(dá)到穩(wěn)定值,但是焊縫中的擴(kuò)散氫含量最高值4.11×10~(-5)mol/cm~3、穩(wěn)定值2.96×10~(-5)mol/cm~3均高于母材的4.02×10~(-5)mol/cm~3和2.78×10~(~(-5))mol/cm~3,所以焊縫對電化學(xué)充氫有著更高的敏感性.這是因?yàn)椴牧系木Я3叽绾途Ы缑娣e對氫在其中的擴(kuò)散吸收有著極其重要的作用,同時(shí),相比于X65管線鋼母材,焊縫中珠光體與鐵素體的顯微硬度差值更大,這為氫提供了有效的擴(kuò)散路徑.
[Abstract]:The electrochemical hydrogen absorption capacity of the base metal of X65 pipeline steel and its high-frequency welding-HFW welds was studied by electrochemical method. The results show that with the increase of hydrogen charging time, the content of diffusive hydrogen in base metal and weld metal has the same changing trend, and the content of diffusion hydrogen in base metal and weld metal increases first and then decreases to a stable value. However, the highest diffusion hydrogen content in the weld is 4.11 脳 10 ~ (-5) mol / cm ~ (-1) and the stable value of 2.96 脳 10~(-5)mol/cm~3 is higher than 4.02 脳 10~(-5)mol/cm~3 and 2.78 脳 10 ~ (-5) mol / cm ~ (-1) of the base metal, so the weld is more sensitive to electrochemical hydrogen charge. This is because the grain size and grain boundary area of the material play an extremely important role in the diffusion and absorption of hydrogen. At the same time, the microhardness difference between pearlite and ferrite in the weld is greater than that of the X65 pipeline steel. This provides an effective diffusion path for hydrogen.
【作者單位】: 天津大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院;天津市現(xiàn)代連接技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;
【分類號(hào)】:TG407
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,本文編號(hào):1933609
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