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同时可看出,为解决缝隙腐蚀,从选材入手要比解决点蚀更加困难,且经济上的代价会更高。
二、无缝管现象
在交变动应力和介质共同作用下,引起的不锈钢无缝管的局部腐蚀。在力学(动应力)和电化学(腐蚀性介质)共同作用下而引起的破坏腐蚀疲劳的原因说法很多,目前尚未得出一致的结论。就其产生机制而言,提出了点蚀应力集中模型;型变金属优先溶解模型;金属膜破裂模型以及活性物质吸附模型等。但是在交变应力作用下,在介质和交变应力共同作用下钝化膜的破裂、滑移台阶的溶解以及再钝化等的反复作用则是能影响不锈钢管腐蚀疲劳过程中的关键因素。
防止和降低不锈钢无缝管设备和构件收承受的交变应力。
1.低温脆化 --- 在低温环境中,变形能量小。在低温环境中,延伸率和断面收缩率降低的现象称为低温脆化。多在铁素体系列的体心立方组织上产生。
2.低温加工 --- 将马氏体系列不锈钢从奥氏体化温度淬火后再冷却到极低的温度,以促进产生马氏体的淬火方法。适合容易生产残留奥氏体的不锈钢。
不锈钢管在低温下,电阻、线膨胀系数、热导率、质量热熔和磁性都会发生很大变化。电阻,线膨胀系数在低温时变小;热导率、质量热容在低温时急剧减少;杨氏模量(纵弹性模量)在温度下降的时同时增大。因为奥氏体系列不锈钢管具有低温(Subzreo 温度)的Ms点(马氏体变态开始温度或马氏体生成温度),所以当保持在Ms点以下时,即可生成马氏体。
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