教学课件第工程材料力学性能六章.ppt
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1、第六章 金属的应力腐蚀 和氢脆断裂,第一节 材料腐蚀的基本概念 第二节 应力腐蚀 第三节 氢脆,第一节 材料腐蚀的基本概念,一、腐蚀的基本概念 腐蚀物质的表面因发生化学或电化学反应而受到破坏的现象。腐蚀是物质本身质的变化化学变化或电化学变化。这种质的变化是外界环境、介质影响的结果。因此,也可以把由于环境介质作用于材料或物质本身,使之发生质的变化的现象称为腐蚀 材料的腐蚀具有双重性。通常腐蚀对金属构件是有害的,但有时可以利用腐蚀现象对金属材料进行电化学加工,如制备信息硬件的印刷线路板,制取奥氏体不锈钢粉末等。,二、腐蚀的类型,1、根据金属腐蚀的机理不同分类 化学腐蚀金属表面与非电介质直接发生化学
2、作用而引起的破坏。电化学腐蚀金属表面与电介质溶液发生电化学反应而引起的破坏。2、根据腐蚀的环境分类 大气腐蚀、海水腐蚀、淡水腐蚀、土壤腐蚀、化工介质腐蚀、熔融介质中的腐蚀,3、根据腐蚀破坏的外部特征分类(1)全面腐蚀腐蚀分布在整个表面上并连成一片的腐蚀破坏。均匀腐蚀腐蚀均匀地发生在整个表面上,各部分的腐蚀速度基本相同。不均匀腐蚀腐蚀虽然发生在整个表面上,但各部分的腐蚀速度相差较大。,(2)局部腐蚀腐蚀主要发生在金属表面的某一个区域,而表面的其它部分未被破坏。局部腐蚀比全面腐蚀有更大的危害性,而且更难以预测。常见的局部腐蚀:点蚀(又称孔蚀)、电偶腐蚀、晶间腐蚀、穿晶腐蚀、缝隙腐蚀、选择性腐蚀、斑
3、点腐蚀、丝状腐蚀。,三、耐蚀性及其评定方法,金属材料在某一环境介质下承受或抵抗腐蚀的能力称为金属材料的耐蚀性或抗蚀性。1、均匀腐蚀的程度与评定方法(1)腐蚀速度的质量指标 金属因腐蚀而发生质量变化,在失重时是指腐蚀前的质量与清除腐蚀产物后的质量之间的差值。用下式表示 V-失重时的腐蚀速度g/m2h W0金属初始质量 W1清除腐蚀产物后的质量 S金属的表面积 t腐蚀时间,在增重时是指腐蚀后带有腐蚀产物时的质量与腐蚀前的质量之间的差值。用下式表示:V+增重时的腐蚀速度g/m2h W2带有腐蚀产物的金属质量(2)金属腐蚀速度的深度指标 把金属的厚度因腐蚀减少的量,以线量单位表示,并换算成相当于单位时
4、间的数值。在衡量密度不同的金属腐蚀程度时,此种指标极为方便。,可按下式将腐蚀的失重指标换算成腐蚀的深度指标:VL=V-2436510/(10000)=V-8.76/VL腐蚀的深度指标 mm/a(毫米/年)金属的密度 g/cm3(3)均匀腐蚀金属耐蚀性的评定 对于均匀腐蚀的金属材料,耐蚀性等级的划分大多采用深度指标,但金属腐蚀深度一般是随时间变化的,所以从腐蚀手册查到的资料难以精确地反映出实际情况,因此选用评定标准时,应考虑实际情况和使用期限。,2、局部腐蚀的程度与评定方法,(1)局部腐蚀程度的表示方法 金属的局部腐蚀其质量及外形尺寸一般没有明显变化,但其力学性能下降。为判断金属局部腐蚀的程度,
5、可以进行力学性能试验测定金属腐蚀后的性能变化加以评定:腐蚀强度指标:指材料腐蚀前后的强度极限变化率。K=(b-b)/b 100%(腐蚀时间t后)K腐蚀强度指标 b腐蚀前强度 b腐蚀后强度,腐蚀的延伸率指标:指材料腐蚀前后延伸率的变化。K=(-)/100%(腐蚀时间t后)(2)局部腐蚀耐蚀性评定 局部腐蚀的种类和测试方法很多,评定标准也不尽相同,所以应根据局部腐蚀的类型选择表示腐蚀程度的指标,按其使用条件与要求选用评定标准。,第二节 应力腐蚀,一、应力腐蚀现象及其产生条件1、应力腐蚀现象金属在拉应力和特定的化学介质共同作用下,经过一段时间后所产生的低应力脆断现象,称为应力腐蚀断裂。(SCC)。常
6、见的有:低碳钢和低合金钢在苛性碱溶液中的“碱脆”和在含有硝酸根离子介质中的“硝脆”。奥氏体不锈钢在含有氯离子介质中的“氯脆”。铜合金在氨气介质中的氨脆。,2、产生条件(1)应力:机件所承受的应力包括工作应力和残余应力。在化学介质诱导开裂过程起作用的是拉应力,且产生应力腐蚀的应力不一定很大。(2)化学介质:只有在特定的化学介质中,某种金属材料才能产生应力腐蚀。(3)金属材料:一般纯金属不会产生应力腐蚀,所有合金对应力腐蚀均有不同程度的敏感性。在每一种合金系列中,都有对应力腐蚀不敏感的合金成分(如镁铝合金)。,常用金属材料引起应力腐蚀的敏感介质,二、应力腐蚀断裂机理,关于应力腐蚀的机理曾提出许多学
7、说,如活性通路电化学理论,膜破裂理论、氢脆理论,“化学脆变脆性破裂”理论,腐蚀产物楔入理论、隧洞形蚀孔撕裂理论,应力吸附破裂理论,快速溶解理论,环境破裂三阶段理论等。,滑移溶解理论,在特定化学介质中首先在表面形成一层钝化膜,在拉应力作用下裂纹尖端地区产生局部塑性变形,滑移台阶在表面露头时钝化膜破裂,显露出新表面。这个新表面在电解质溶液中成为阳极,具有钝化膜的金属表面为阴极,从而形成腐蚀微电池。,阳极金属变成正离子进入电解质中产生阳极溶解,于是在金属表面形成蚀坑。拉应力在蚀坑或原有裂纹的尖端形成应力集中,使阳极电位降低,加速阳极金属的溶解。如果裂纹尖端的应力集中始终存在,那么微电池反应便不断进行
8、,钝化膜不能恢复,裂纹将逐步向纵深扩展。,在应力腐蚀过程中,衡量腐蚀速度的腐蚀电流I表示为:R微电池中的电阻;Vc,Va-电池两极的电位。如果在介质中的极化过程相当强烈,则Vc-Va变得很小,腐蚀过程就大受抑制;如果介质中去极化过程很强,Vc-Va很大,腐蚀电流增大,致使金属表面受到全面腐蚀,表面不能形成钝化膜。,三、应力腐蚀力学性能指标,单位时间内应力腐蚀裂纹的扩展量称应力腐蚀裂纹扩展速率即da/dt,实验证明:da/dt=f(KI)曲线分为三个阶段:(1)存在一个门槛值KISCC。当KIKISCC时,da/dt=0 或微不足道。,(2)第阶段:当KI超过KIscc时裂纹突然加速扩展,da/
9、dtKI曲线几乎与纵坐标轴平行。da/dt 值小,但受K之影响较大。(3)第II段出现水平线段,da/dt 决定于环境而受应力强度的影响较小。(4)第阶段裂纹长度接近临界尺寸,da/dt依赖于KI,材料进入失稳扩展的过渡区。当KI增大到KIC时便失稳扩展断裂。,应力腐蚀临界应力场强度因子应力腐蚀门槛值,KISCC在特定的化学介质中不发生应力腐蚀断裂的最大应力场强度因子,称为应力腐蚀临界应力场强度因子(或称应力腐蚀门槛值)。对于大多数金属材料,在特定的化学介质中的KISCC值是一定的。因此,KISCC可作为力学性能指标,表示含有宏观裂纹的材料,在应力腐蚀条件下的断裂韧度。显然:KI初KISCC为
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