应力作用下的腐蚀培训.ppt
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1、应力作用下的腐蚀培训,机械应力:拉伸应力、交变应力、摩擦力、振动力腐蚀-机械破坏:腐蚀破裂、腐蚀疲劳、腐蚀磨损主要应力腐蚀破裂,处在侵蚀性溶液或气氛下的工程材料,在机械应力和腐蚀介质共同作用下,在远低于屈服强度的条件下发生突然的、没有形变预兆的腐蚀破坏,称为低应力脆断。,第一节 应力腐蚀破裂,定义:只在固定拉应力和腐蚀介质的同时作用下产生的破 裂。SCC(Stress Corrosion Cracking)危害:导致轮船和桥梁的破裂、锅炉和液化石油气的爆炸,一、应力腐蚀破裂特征1、具备三项条件:特定的合金成分结构,足够大的拉应力及特定的腐蚀介质2、特定金属及合金只有在特定的环境中产生应力腐蚀破
2、裂,奥氏体不锈钢SCC分类:热浓氯化物开裂:42%MgCl2溶液热浓碱溶液开裂高温水开裂硫化物开裂:连多硫酸引起的,采用碱洗防止。3、材料和环境的交互作用反映在电位上。活化-阴极保护过渡区、活化-钝化电位过渡区、钝化-过钝化电位区,4、只有拉应力能引起应力腐蚀破裂,拉应力越大,断裂时 间越短。破裂方向与拉应力垂直。5、纯金属不发生应力腐蚀破裂6、有一个长或短的潜伏期,为滞后断裂,包括三个阶段:裂纹的孕育期、扩展区、裂纹失稳的 纯力学扩展区7、应力腐蚀破裂断口呈现脆性断裂型貌:晶间型、穿晶型 和混合型。主干裂纹延伸的同时,还有若干分支同时扩展。,二、应力腐蚀破裂的机理,1、电化学快速溶解理论金属
3、组织结构上存在缺陷,钝化膜存在不连续的薄弱点,且电位比其他部位负,是个活性点,所以在应力作用下引起破坏或减弱,暴露出新鲜表面,成为阳极,完整的表面膜为阴极。阳极比阴极面积小很多,阳极电流密度很大,被腐蚀成沟状裂纹,由于该尖端处应力集中,使附近区域发生变形屈服,加速阳极溶解,阻止膜的再钝化裂纹两侧及整个金属表面是阴极,裂纹尖端作为有效阳极,在应力不断作用下,强化了电化学过程,裂纹继续发展传播,导致金属发生破裂。,2、滑移-溶解-断裂理论金属在应力作用下,位错沿着滑移面移动至金属表面,在表面产生滑移台阶,使表面膜破裂,露出活泼的新鲜金属有膜与无膜金属以及缺陷处形成微电池,促进局部地区的电化学溶解,
4、产生遂洞表面膜伴随阳极溶解产生阳极极化,使阳极周围钝化,在蚀坑周边重新生成钝化膜在应力继续作用下,蚀坑底部由于应力集中造成突破表面膜再次破裂,造成新的活性阳极区,加速溶解四个过程:表面膜的形成、金属在应力作用产生滑移、表面膜破裂和裸金属的阳极溶解、裸金属再钝化,三、应力腐蚀破裂的影响因素与控制措施1、应力因素工作应力:工作条件下所承受的外加载荷。残余应力:金属材料在生产过程和加工过程中,在材料内 部产生的应力。热应力:由于淬火、周期性的加热和冷却引起的应力。结构应力:由于设备部件的安装和装配引起的应力。特点:产生应力腐蚀破裂的应力值低于材料的屈服点,存在一个临界应力值。当应力值低于该临界值,不
5、会产生应力腐蚀破裂。,临界应力,应力作用:引起塑性变形,阻止裂纹尖端生成保护膜,或使裂纹尖端膜不断破裂使产生的裂纹向纵深处发展使晶界晶粒脱离开裂,裂缝沿着与拉应力垂直的方向向内延伸。使弹性性能集中于局部,使腐蚀裂缝以脆化方式发展。,2、介质因素特殊阴离子浓度、PH值、温度、界面电位状况1)在一定应力作用下,有一个最敏感的浓度范围,如图。2)存在临界应力腐蚀破裂温度温度升高,容易发生SCC;但温度过高,全面腐蚀抑制了应力腐蚀3)PH:PH值升高,减缓SCC67,18-8钢对SCC最敏感。,18-8不锈钢在沸腾氯化镁溶液中最敏感的质量分数为:42-45%,3、合金成分1)Ni:奥氏体不锈钢,提高镍
6、含量,可以使临界破裂电位移至腐蚀电位以上。含镍8%不锈钢,对SCC最敏感C:18-8不锈钢含碳0.2%以上,合金具有免疫力Cr:含镍10%不锈钢,wCr5-12%之内,不产生,15%Cr25%,加速Mo:2.5%在高浓度氯化物中,对应力腐蚀破裂性能有害Si:硅显著提高不锈钢的耐应力腐蚀破裂性能N、P、S、Mn对应力腐蚀破裂不利2)钛合金:降低含氧量和Al、Sn,加入Nb、Ta、V有利于提高抗SCC性能,3)铝合金:加入少量Cr、Mn、Zr、Ti、V、Ni、Li减低SCC敏感性。4)黄铜:加入Fe、Sn、Mn、Si、Al、Cd、Pd促进。,B C N,四、应力腐蚀破裂的控制因素1、降低和消除应力
7、1)改进结构设计,避免局部应力集中。2)退火热处理:奥式体不锈钢900附近进行退火处理或1050-1150固容热处理。2、控制环境去除介质中的氧和氯化物,降低环境温度,控制PH值,避免反复加热、冷却;使用缓蚀剂、涂盖防腐涂层;电化学保护,避免进入三个敏感电位区间3、正确选择材料铁素体不锈钢(体新立方结构)比奥式体不锈钢抗氯化物性能优越,第二节 氢损伤,氢损伤:由于氢的存在或氢与材料的作用,引起材料脆化。导致材料力学性能变坏,使材料易于开裂和断裂的总称。氢脆,一、氢损伤的特征,SCC:裂纹的扩展是由于裂纹尖端的阳极溶解,阴极过程对裂纹 的扩展不产生直接的作用。氢损伤:合金在阴极区吸收了阴极反应产
8、物氢原子,诱导脆性而产生开裂和扩展的,阳极过程仅仅是提供电子,图8-11 应力腐蚀与氢脆模型,二、金属中氢的进入与存在形式1、氢的进入内氢:冶炼、铸造、酸洗、电镀、焊接、阴极充氢外氢:使用过程中,外界环境引起的H2、H2S与金属接触,氢分子通过物理和化学吸附在金属表面上,发生分解产生活化氢原子水溶液腐蚀时阴极析出氢,H3O+在金属表面分解成原子氢含氢的物质与金属表面发生反应放出氢,2、氢的存在形式化合物:氢分子,氢含量超过固溶度,析出氢气,易在晶界、相界、微裂纹等内部缺陷处聚集,使金属产生鼓泡、白点氢化物,与稀土金属、钛、钴生成氢化物,导致塑性和韧性下降。氢与硅 SiH4,Fe3C+H2CH4
9、产生裂纹3)气团,氢原子与位错结合固溶体氢以H、H+、H-形态固溶于金属中。氢原子的1S电子进入金属的d带,H+以固溶状态溶于金属中,当金属带添满后,以H存在。,三、氢损伤的类型第一类氢脆:在材料加载之前,内部已存在某种氢脆源第二类氢脆:在材料加载之前,内部不存在裂纹源,在应力与氢作用逐 步形成裂纹源,最终导致脆性断裂。1、第一类氢脆:包括氢腐蚀、氢鼓泡、氢化物氢脆-不可逆氢脆永久性损伤,材料韧性、塑性降低,即使除氢,也不能恢复。,氢腐蚀(HA):在高温高压条件下,氢进入金属产生化学反应,如生成CH4,导致材料脱碳及沿晶开裂,最终使金属失去力学性能。阶段:孕育期:晶界碳化物附近有充满甲烷的鼓泡
10、形核腐蚀期:沿晶界形成裂纹,钢体积膨胀饱和期:裂纹互相连接,碳已耗尽。,温度、压力组合条件Nelson曲线曲线上方是不安全区,下方为安全区环境温度和氢压的升高,都将加速扩散过程,使孕育期缩短,加大氢腐蚀速度。1)钢在一定氢压下,碳化物破坏有一最低温度,T时,反应极慢。2)低于某一氢压,提高温度也不会产生氢腐蚀,只会引起钢的表面脱碳。,机理:CH4在钢中扩散能力低,聚集在晶界原有的微观空隙内,反应进行过程中,降低了该区域的碳浓度,其他位置的碳原子不断补充,CH4量增多形成局部高压,靠近表面的夹杂等缺陷处形成气泡,长大,造成应力集中最终发展成裂纹。,a-b 物理吸附 b-c-d化学吸附 d-e固溶
11、到金属内部 e-f向钢内扩散,氢鼓泡(HB):氢扩散到金属的孔洞及缺陷处,特别是夹杂与基体的交接处,形成氢分子,在局部产生很高的氢压,引起表面鼓泡并形成内部裂纹,使钢材撕裂开来的现象。在含硫天然气及含硫石油运输、储存、炼制设备尤为多见。无外力也能发生,易发生于室温。机理:硫化氢夹杂对氢鼓泡裂纹的诱发起重要作用。裂纹主要形成位置在金属的夹杂物处,特别是MnS夹杂,与基体膨胀系数不同。硅酸盐、串链状氧化铝及较大的碳化物、氮化物也能成为裂纹的起始位置。降低含硫量,降低敏感性。,氢化物氢脆(HE):氢与Ti、Zr、Nb等金属亲和力较大,当这些金属中的氢超过溶解度。将生成金属氢化物而导致材料脆性断裂的现
12、象。,第二类氢脆:在材料加载之前,内部不存在裂纹源不可逆氢脆,含有过饱和状态氢的金属在应力作用下形成氢化物而导致脆断。实际上是氢化物氢脆。可逆氢脆,主要破坏形式,含氢金属在缓慢的变形过程中逐渐形成裂纹源,裂纹扩展后产生脆断。如果没有形成裂纹前去除载荷,静止一段时间再进行高速变形,裂纹的塑性得到恢复。,特点:1)滞后破坏:在上限、下限临界应力值之间发生2)含氢量的影响:氢含量增加,下限临界应力值降低,孕育期和 破坏时间缩短。3)温度:-100100,-3030 敏感性最高4)材料强度:抗拉强度愈高,氢脆愈严重5)应变速率:应变速率愈低,氢脆愈敏感;大于某一临界值,氢 脆可完全消失6)裂纹扩展是不
13、连续的,且裂纹源不在表面,少有分枝现象,沿晶断裂,四、氢损伤机理氢压理论:内压增加吸附氢降低表面能理论位错理论:只能发生在一定的温度和应变速率范围内 位错对Cottrell气团起“钉扎”作用,五、氢损伤控制措施1、降低内氢措施加入Cr、Al、Ni、Mo形成致密的保护膜,阻止氢向钢内扩散加入低过电位金属Pt、Pd、Cu加入Ti、B、V、Nb等碳化物稳定因素,减少CH4生成。,2)限制外氢措施低氢扩散性和低氢溶解度的涂层,如Cu、Mo、Al、Ag、Au、W金属覆盖层,有机涂层,橡胶衬里加入一些合金元素,抑制氢进入基体。Cu2S降低外氢的活性在气相H2S、H2中加入氧或缓蚀剂,抑制阴极析氢 减少钢中
14、氢脆敏感性元素的含量,如As、P、Sn、Bi、Se在晶界析出控制有害夹杂物,降低环境中的氢浓度电化学保护控制电位高于析氢电位。,第三节 腐蚀疲劳金属材料在循环应力或脉冲应力与腐蚀介质的联合作用下产生的脆性断裂,第四节 磨损腐蚀由于腐蚀流体与金属表面间的相对运动,引起金属的加速破坏,第三节 腐蚀疲劳定义:金属材料在循环应力或脉冲应力与腐蚀介质的联合作用下产生的脆性断裂.通常指在除空气以外的腐蚀介质中的疲劳行为。涉及部门:船舶的推进器、轴,化工用泵、叶轮、汽车的弹簧和轴 材料:碳钢、低合金钢、奥氏体不锈钢、镍基合金和其他有色金属,一、腐蚀疲劳的特征疲劳分类:按受力方式不同:弯曲疲劳、扭转疲劳、冲击
15、疲劳、拉压疲劳 按温度、介质和接触的情况:空气疲劳、腐蚀疲劳、热疲劳等 在空气中的疲劳存在疲劳极限,在腐蚀疲劳情况下已不存在疲劳极限。腐蚀疲劳可在很低的应力条件下发生破裂。循环周数N=107的应力作为腐蚀疲劳强度威勒曲线(-lgN曲线):描述负荷应力和循环数的曲线,与应力腐蚀区别:1、纯金属也会发生腐蚀疲劳,不需要材料环境的特殊组合2、裂纹多起源于表面腐蚀坑或表面缺陷,成群出现,显微断口成贝壳状或有疲劳裂纹,主要是穿晶的3、腐蚀疲劳可在活化、钝化区发生。,二、腐蚀疲劳机理1、蚀孔应力集中理论:电化学腐蚀产生的小孔成为应力集中点,在金属受拉力时该处滑移变形,产生滑移台阶,暴露的新鲜金属表面产生溶
16、解。当金属受压时,即逆向滑移,表面不能复原,从而形成裂纹源,交变应力往复,裂纹不断扩展2、滑移带优先溶解理论:应变后的金属为阳极,为变形区为阴极。3、表面膜理论:,三、影响腐蚀疲劳的因素1、应力因素:应力交变频率、应力不对称系数应力交变频率大,腐蚀来不及发生,只产生机械疲劳破坏;应力交变频率小,产生应力腐蚀;应力交变频率在某一频率范围,产生腐蚀 疲劳,频率愈低,裂纹扩散速度愈高。,2、环境因素:温度升高,腐蚀疲劳强度下降介质的腐蚀性增强,腐蚀疲劳强度下降pH在4以下,疲劳寿命降低;pH=4-10,逐渐增加;pH=10-12,显著增加,pH 12与纯疲劳寿命同材料因素:不锈钢比碳钢和非金属材料性
17、能优异。,四、腐蚀疲劳控制措施1、采用耐腐蚀疲劳的材料2、表面强化处理消除内应力的热处理:渗氮、渗碳、碳氮共渗、渗金属或合金表面镀层和涂层,喷丸、滚压抛光3、电化学保护弱酸性、中性、碱性介质:阴极保护氧化性介质:阳极保护,第四节 磨损腐蚀由于腐蚀流体与金属表面间的相对运动,引起金属的加速破坏。腐蚀破坏流动介质:气体、水溶液、固体颗粒、气泡的液体一、湍流腐蚀二、空泡腐蚀三、微震腐蚀,第九章 自然环境中的腐蚀与破坏,第一节 大气腐蚀与防护第二节 海水腐蚀与防护第三节 土壤腐蚀与防护 第四节 微生物腐蚀与防护,第一节 大气腐蚀与防护,铁在空气中生锈,铜产生铜绿,桥梁、武器装备的破坏。,一、大气腐蚀环
18、境分类参与腐蚀的主要组成是:氧和水汽次要:CO2氧参与电化学腐蚀过程,水气在金属表面形成电解液层水膜的形成与大气的相对湿度密切相关。,相对湿度=金属腐蚀临界相对湿度:水分在金属表面形成水膜的相对湿度,与金属的表面状态有关,越粗糙,临界相对湿度越低。铁:65%,锌:70%,铝:76%,镍:70%,,空气中水蒸气压,该温度下空气中的饱和水蒸气压,100%,按金属表面水气的附着程度分类1、干的大气腐蚀没形成连续电解液,腐蚀速度很小2、潮的大气腐蚀膜薄氧易扩散进入界面,腐蚀速度加剧3、湿的大气腐蚀随着液膜增厚,氧扩散阻力加大,腐蚀速度降低,大气腐蚀速度与金属表面上水膜层厚度之间的关系,:全浸在电解液中
19、腐蚀情况。,二、大气腐蚀的电化学特征,(一)阴极过程氧去极化为主:O2+2H2O+4e4OH-O2+4H+4e 2H2O随着电解液膜厚度的减薄,阴极极化曲线的斜率减小,阴极过程的速度急剧加速,受氧的扩散速度所控制,(二)阳极过程 M+xH2OM n+.xH2O+ne水膜减薄,阳极去极化作用减弱阳离子的水化作用发生困难,使阳极过程受阻氧易于到达阳极表面,促进阳极钝化,控制步骤:湿的大气腐蚀:腐蚀过程受阴极过程控制潮的大气腐蚀:腐蚀过程受阳极过程控制,三、大气腐蚀的影响因素,1、大气湿度的影响在含有不同数量污染物的大气中,金属有临界相对湿度,超过金属的临界相对湿度,腐蚀速度会突然增加出现临界相对湿
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