第三章常见失效形式以及特征和诊断3--腐蚀疲劳断裂等教学提纲

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疲劳断裂失效分析精品PPT课件

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3.1 疲劳断裂的基本形式和特征
5、疲劳断裂对腐蚀介质的敏感性
金属材料的疲劳断裂除取决于材料本身的性能 外,还与零件运行的环境条件有着密切的关系。对 材料敏感的环境条件虽然对材料的静强度也有一定 的影响,但其影响程度远不如对材料疲劳强度的影 响来得显著。大量实验数据表明,在腐蚀环境下材 料的疲劳极限较在大气条件下低得多,甚至就没有 所说的疲劳极限。
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5.1 疲劳断裂的基本形式和特征
大多数的工程金属构件的疲劳失效都是以正断形 式进行的。特别是体心立方金属及其合金以这种形式 破坏的所占比例更大;上述力学条件在试件的内部裂 纹处容易得到满足,但当表面加工比较粗糙或具有较 深的缺口、刀痕、蚀坑、微裂纹等应力集中现象时, 正断疲劳裂纹也易在表面产生。
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5.1 疲劳断裂的基本形式和特征
1、切断疲劳失效
切断疲劳初始裂纹是由切应力引起的。切应力引 起疲劳初裂纹萌生的力学条件是:切应力/缺口切断 强度≥1;正应力/缺口正断强度<1。
切断疲劳的特点是:疲劳裂纹起源处的应力应变 场为平面应力状态;初裂纹的所在平面与应力轴约成 45º角,并沿其滑移面扩展。
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5.2 疲劳断口形貌及其特征
5.2.1 疲劳断口的宏观形貌及其特征
由于疲劳断裂的过程不同于其他断裂,因而形成了疲劳断 裂 特有的断口形貌,这是疲劳断裂分析时的根本依据。
典型的疲劳断口的宏观形貌结构可分为疲劳核心、疲劳源区 、疲劳裂纹的选择发展区、裂纹的快速扩展区及瞬时断裂区等 五个区域。一般疲劳断口在宏观上也可粗略地分为疲劳源区、 疲劳裂纹扩展区和瞬时断裂区三个区域,更粗略地可将其分为 疲劳区和瞬时断裂区两个部分。大多数工程构件的疲劳断裂断 口上一般可观察到三个区域,因此这一划分更有实际意义。

《材料失效分析》教学大纲

《材料失效分析》教学大纲

Chapman & Hall
Lawrence C. Wagner
Failure Analysis of Integrated Circuits
Kluwer AcaAS
Microlectronics Failure Analysis
ASM International
教材和教学参考资料(不少于 5 种)
作者
教材或参考资料名称
出版社 出版年月
Failure Analysis of Engineering
C. R. Brooks & A. Choudhury
Materials(译本)
McGraw-Hill
钟群鹏主编
材料失效诊断、预测和预防
中南大学出版社
2002 2003.2
Elsevier
Vishu Shah
Handbook of Plastics Testing and Failure Analysis, 3rd edition
John Wiley & Sons,Inc.
Puligandla Viswanadham
Failure Modes and Mechanisms in Electronics Packages
2009
2016
2007 1998 1999 2016
本课程共有 36 学时, 教学内容及进度安排如下:
第一章 材料失效分析概论
4 学时
第二章 材料的断裂失效形式与机理 2 学时
第三章 材料的腐蚀失效形式与机理 2 学时
第四章 材料的磨损失效形式与机理 2 学时
第五章 材料表征分析方法
2 学时
第六章 重大设备的失效分析
长期从事失效分析、复合材料等领域的研究。荣获省部级科技进步奖、技术发明 奖 12 项,上海市教学成果奖 1 项,发表期刊论文 270 余篇,其中 SCI 论文 110 余篇,授权国家发明专利 30 项,编写《Handbook of Materials Failure Analysis with Case Studies from Oil and Gas Industries》1 章(Elsevier, 2016),编制国家行 业标准 1 项(YB/T4610-2017)。曾获上海市育才奖、中国印制电路协会优秀园丁 奖、中国机械工程学会先进工作者、江苏省双创人才、上海市启明星、复旦大学 优秀研究生导师等荣誉。现主讲课程 3 门:《材料科学导论》(上海市精品课 程)、《材料失效分析》(上海市精品课程)和《材料化学-II》(复旦大学研究 生教学成果二等奖)。

金属疲劳断裂与失效分析

金属疲劳断裂与失效分析
介质、试样形状等有关 4、对材料缺陷、表面状态极其敏感 5、对腐蚀敏感
§2疲劳断口形貌及其特征
• 疲劳断裂宏观断口特征: • 典型疲劳断口:有疲劳源、疲劳裂纹慢
速扩展区及瞬时断裂区。
一、断口宏观形貌
1、源区:通常面积小、在表面,平坦光亮、半椭圆
外形 颜色 数量 位置 大小
半圆、鱼眼、台阶 光亮或腐蚀色 单、多源 表面、次表面、过渡区 、中心 判断主、次源
二、预防措施
1、延缓裂纹萌生 • 喷丸、细化晶粒、形变热处理、表面淬火、渗碳…… →产生压应
力→阻止裂纹发展 • 渗N→表面残余压应力最大;渗C、表面淬火→次表层残余压应力
最大 2、降低裂纹扩展速率 • 裂纹前沿钻孔法 • 表面裂纹刮磨修理法 • 增加有效截面或补金属→降低应力→阻止裂纹
• 切断 • 断面平行或垂直轴线,最大切 应力引起 • 容易出现疲劳弧线
• 混合断裂
沿最大切应力方向开裂,沿最 大正应力方向扩展,截面台阶状
三、疲劳断口微观分析
• 辉纹 • 轮胎花样 • 疲劳构线(台阶) • 二次裂纹 • 不规则的表面特征 • 穿晶或沿晶。高温、低温、腐蚀、应力大→沿晶 • 静载花样
4、接触疲劳(磨损疲劳)
• 产生:循环接触压应力→局部剥落(滚动轴承、齿轮、车轮) • 特征
• 表面、次表面麻点;剥落 • 源区→疲劳台阶 • 辉纹因摩擦断续、不清楚 • 介于疲劳于磨损之间的破坏方式
• 影响因素 表面、夹杂、应力集中、润滑、载荷……
轴承滚道表面剥落
二、腐蚀疲劳
1、工作条件:腐蚀环境+交 变载荷
3、振动疲劳
• 微动磨损+交变应力+化学腐蚀交互作用
• 微动磨损形成的腐蚀产物及腐蚀性介质(空气、水、润滑剂)都可 像 “楔子” 一样嵌入裂纹内部,使裂纹扩展速率增加,疲劳寿命下降。

失效分析-教案

失效分析-教案

1概述 (2)1.1金属构件的失效及失效分析 (2)1.2 失效分析的意义 (4)1.2.1 促进科学技术的发展 (4)1.2.2 提高装备及构件的质量 (4)1.2.3 具有高经济效益和社会效益 (5)1.3 金属构件的失效形式及失效分析 (5)1.3.1 金属构件的失效形式 (5)1.3.2 引起失效的原因 (6)1.4失效分析与其他学科的关系 (6)1.5失效分析主要任务和应具备的基本素质 (7)2失效分析基础知识 (7)2.1金属构件中可能引起失效的常见缺陷 (7)2.1.1 铸态金属组织缺陷 (7)2.1.2 金属锻造及轧制件缺陷 (10)2.1.3 夹杂物及其对钢材性能的影响 (11)2.1.4 金属焊接组织缺陷 (13)2.1.5 钢铁热处理产生的组织缺陷 (15)2.2 力学计算基本概念 (16)2.2.1 传统强度理论及其适用范围 (16)2.2.2断裂力学基本概念 (18)2.3环境作用机理 (19)2.3.1 化学反应 (19)2.3.2 电化学反应 (20)3 金属构件常见的失效形式及其判据 (21)3.1 变形失效 (22)3.1.1 金属构件的弹性变形失效 (22)3.1.2 金属构件的塑性变形失效 (23)3.1.3 高温作用下金属构件的变形失效 (24)3.2断裂失效 (25)3.2.1 断裂失效的分类 (25)3.2.2 韧性断裂 (26)3.2.3 脆性断裂 (29)3.2.3疲劳断裂 (32)3.3腐蚀失效 (37)3.3.1 腐蚀的类型 (37)3.2.2 均匀腐蚀 (39)3.3.3 点腐蚀及缝隙腐蚀 (39)3.3.4 晶间腐蚀 (41)3.3.5 电偶腐蚀 (43)3.3.6 氢腐蚀 (44)3.3.7应力腐蚀开裂 (45)3.3.8 腐蚀疲劳 (48)3.4 磨损失效 (49)3.4.1 磨损的类型 (49)3.4.2 磨料磨损 (49)3.4.3粘着磨损 (50)3.4.4 冲蚀磨损 (50)3.4.5 微动磨损 (51)3.4.6 腐蚀磨损 (51)3.4.7 疲劳磨损 (51)3.4.8 提高耐磨性的途径 (51)4.失效分析的思路、程序和基本技能 (52)4.1失效分析的思路和逻辑方法 (52)4.1.1失效分析思路的重要性 (52)4.1.2 构件失效过程及其原因和特点 (52)4.2 失效分析的程序 (52)4.2.1 接受任务明确目的要求 (53)4.2.2 调查现场及收集背景资料 (53)4.2.3 失效件的观察、检测和试验 (53)4.2.4 确定失效原因并提出改进措施 (53)4.3 失效件的保护、取样及试样清洗、保存 (54)4.3.1失效件的保护 (54)4.3.2 失效件的取样 (54)4.3.3 试样的清洗 (54)4.3.4 试样的保存 (54)4.4 常规测试技术 (54)4.4.1 测试技术选用原则 (54)4.4.2 化学成分分析 (54)4.4.3 力学性能测试 (55)4.4.4 金相检验 (55)4.4.5 无损检验 (55)1概述1.1金属构件的失效及失效分析由金属零部件构成各种各样的金属装备,这些金属零部件称为金属构件。

第三章金属构件常见失效形式及其

第三章金属构件常见失效形式及其

第三章金属构件常见失效形式及其金属构件在使用过程中常常会发生各种失效,导致工件不能正常工作或失去使用价值。

常见的金属构件失效形式包括疲劳失效、蠕变失效、腐蚀失效、磨损失效和断裂失效等。

下面将对这些失效形式进行详细介绍。

疲劳失效是金属构件在经过多次循环加载下,由于应力集中、存在缺陷或工作环境存在震动等因素造成的失效。

这种失效形式往往是逐渐积累的,表现为构件出现裂纹,并逐渐扩展至断裂。

疲劳失效可以发生在各种工件上,如弯曲构件、轴类构件等。

为了防止疲劳失效,可以通过增加构件的强度、改变工作环境或提高构件的表面光洁度来减少应力集中。

蠕变失效是金属在高温和持续加载下的失效,主要表现为构件的材料发生塑性变形,导致尺寸增大、变形失效或破坏。

蠕变失效常见于高温合金构件、锅炉管道等工作在高温环境下的设备。

为了防止蠕变失效,可以通过提高材料的抗蠕变能力、降低工作温度或减少加载应力等措施来防止。

腐蚀失效是金属在化学环境中和电化学作用的影响下逐渐腐蚀产生的失效。

腐蚀失效可以表现为构件的表面出现腐蚀坑、腐蚀皮膜等,导致金属的强度和刚度降低,最终导致构件失效。

腐蚀失效在大气中、水中、酸碱溶液中等多种环境下都会发生。

为了防止腐蚀失效,可以通过材料的表面处理、涂层保护、选择抗腐蚀材料等措施来减少腐蚀的发生。

磨损失效是金属构件在与其他构件摩擦和磨擦过程中逐渐损耗,最终导致表面的粗糙度增加、尺寸的减小和形状的改变。

磨损失效常见于轴承、齿轮、刀具等工作在高速、高负荷和高温环境下的设备。

为了防止磨损失效,可以通过润滑剂的使用、提高表面硬度、减少工作条件下的振动和冲击等措施来减少磨损。

断裂失效是金属构件在受到应力超限或存在明显缺陷的情况下,由于应力集中、承受能力不足等原因导致的突然破裂。

断裂失效常见于焊接接头、薄壁结构等,造成的后果往往是灾难性的。

为了防止断裂失效,可以通过增加构件的强度、改善焊接质量、增加材料的韧性等措施来提高构件的承载能力。

失效分析课程教学大纲

失效分析课程教学大纲

40%平时+作业;60%开卷考试 1. The first nine chapters of The Principles of Failure Analysis, ASM 2. 《金属构件失效分析》参考书、文献资料。
பைடு நூலகம்
备注说明: 1.对于新开课程,需要填着纸质大纲,并经院系教学委员会或专业委员会通过。 2.带*内容为必填项。 3.课程简介字数为 300-500 字;课程大纲以表述清楚教学安排为宜,字数不限。
10 个问答 题
小组讨论
4
讲课+讨论
10 个问答 题
小组讨论
Welded, Brazed and Soldered Joints(Including Integrated electronic components) 10.考试 …… 2 考试 开卷
*考核方式 (Grading) *教材或参考资料 (Textbooks & Other Materials) 其它 (More) 备注 (Notes)
课程教学大纲(course syllabus)
*学习目标(Learning Outcomes)
1.本课程将帮助学生了解什么是失效分析、失效分析目的与任务,课程将结合 案例描述完整的失效分析过程及失效分析报告。 2.本课程学习不仅掌握失效分析技术,而且达到提高专业英语听、读、写能力 3.培养学生清晰思考、发现、分析和解决问题的能力; 4.培养学生刻苦务实、精勤进取、批判性思考和创造性工作的能力。
《失效分析》课程教学大纲
课程基本信息(Course Information) 课程代码 (Course Code) *课程名称 (Course Name) 课程性质 (Course Type) 授课语言 (Language of Instruction) *开课院系 (School) 先修课程 (Prerequisite) 授课教师 (Teacher) 谢超英 MT435 *学时 (Credit Hours) 32 失效分析 Failure Analysis 选修课/大四学生 中文/英文(双语) 材料科学与工程学院 《材料科学基础》 课程网址 (Course Webpage) *学分 (Credits) 2

第三章金属构件常见失效形式及其

第三章金属构件常见失效形式及其
粒子本身开裂形成 微孔
以滑移方式形成微孔汇合模型
• 韧窝的形状
– 等轴形 – 剪切长形 – 撕裂长形
等轴韧窝
剪切韧窝
撕裂韧窝
(1) (2) (3)
(1)受载后,应力接近局部破坏 时,形成微孔
(2)微孔连接,形成断裂 (3)断口上下面的微孔形貌—韧
3)弹性变形失效原因及防护措施
– 失效原因
• 过载 • 超温 • 材料变质
构件原设计考虑不当,计算错误或 选材不当造成的
– 防护措施
• 选择合适的材料或构件结构:E高的材料不易变形 • 确定适当的构件匹配尺寸或变形的约束条件 • 采用减少变形影响的连接件:皮带传动、软管连接
3.2.2 金属构件的塑性变形失效
– 斜断裂
• 宏观断面取向与最大切应力方向一致,与最大正应力呈 45°角
• 滑移形变不受约束或约束较小,平面应力下的断裂
直径较大、没 有缺口及缺陷 的光滑圆棒试 样,慢应变拉 伸,韧性好
杯锥状断裂(正断与切断结合)
(a) 颈缩
(b) 空穴形成
(c)空穴长大形成裂纹
(d)裂纹扩展
(e)形成杯锥断口
❖带缺口圆棒拉伸试样
– 由于缺口处应力集中,裂纹在此区域萌生,发展 – 断口特征
• 外周为纤维区 • 向内扩展 • 破坏区在中心 • 无剪切唇
• 板状拉伸试样
不 同 厚 度 的 板 状 拉 伸 试 样 断 口 特 征
• 带缺口的板状拉伸试样的断口
解理断裂断口
裂纹源
人字条纹
带缺口试样,发生明显塑性变形
(1)过量的弹性变形失效
– 定义:构件产生的弹性变形量超过构件匹配允许的数值 – 判断依据
• 失效构件是否有严格尺寸匹配要求,是否有高温或低温要求 • 观察正常工作时构件不接触,而又很靠近的表面是否有划伤、擦伤

失效分析3-2(疲劳断裂修改)

失效分析3-2(疲劳断裂修改)
第三节、 疲劳断裂
一、疲劳断裂的基本概念
1.定义
------在交变载荷(交变应力或循环载荷)的作用下,虽然应力低于 金属材料的抗拉强度,有时甚至低于屈服极限,但经过一定的循环 周期后,金属构件会发生突然断裂。
2.分类
腐蚀疲劳 高温疲劳 微振疲劳 接触疲劳
低周疲劳 高周疲劳
交变 频率
环 疲劳 载


1) 屈服强度
材料的屈服强度和疲劳极限之间有一定的关系; 一般来说,材料的屈服强度越高,疲劳强度也越高
提高疲劳强度设法提高材料的屈服强度!如采用屈 服强度和抗拉强度比值高的材料或细化晶粒。
四. 影响疲劳断裂的因素
2)构件表面状态
表面粗糙度愈小,应力集中愈小,疲劳强度也愈高。 材随着表面粗糙度的增加,疲劳极限下降。
表面淬火、渗碳和氮化等表面热处理,喷丸、表面滚压、 冷拔、挤压和抛光等机械加工, 都产生有利的残余压应力。 工程上常用这些方法提高构件的疲劳抗力。
5)材料的成分和组织
在各类工程材料中,结构钢的疲劳强度最高。
在结构钢中,疲劳强度随着含碳量增加而增高,钼、铬 和镍等也有相似的效应 。
冶金缺陷是指材料中的非金属夹杂物、气泡、元素的偏 析,等等。存在于表面的夹杂物是应力集中源,会导致夹 杂物与基体界面之间过早地产生疲劳裂纹。
裂交替作用的复杂过程,通常有切向扩展和正向扩展两个阶段。
(a) 疲劳裂纹扩展示意图 (b) 螺栓实际使用中的疲劳裂纹 图3-30 疲劳裂纹扩展的两个阶段
第一阶段:裂纹起源于材料表面,向内部扩展范围较小,约2-5个晶粒之内 与拉伸轴约成45角,扩展速度很慢,每一应力循环只有埃数量级 第二阶段:断面与拉伸轴垂直,凹凸不平裂纹扩展路径是穿晶的扩展速度快,每一应力循环 微米数量级,显微特征:疲劳辉纹
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(2)特征花样:河流花样、扇形花样、羽毛 状花样、鱼骨花样、准解理等
腐蚀断口表面的准解理(韧窝)特征
6、防止应力腐蚀开裂的措施
(1)合理选材:针对零件所受的应力和使用条件选 用耐应力腐蚀的材料: •在接触氨的环境中避免用铜的合金 •在高浓度氯化物介质,考虑氯对镍的腐蚀。 在选材时,尽可能选用应力腐蚀界限强度因子KISCC高 的材料。
3、5 磨损失效
摩擦、磨损、润滑
磨损的分类:氧化磨损、咬合磨损、 热磨损、磨粒磨损和表面疲劳磨损
一、磨损机制及其行为特征 1、氧化磨损
两个表面之间相对运动时,在发生塑性 变形的同时,由于已经形成的氧化物在 接触点遭到破坏,又重新形成再遭破坏 脱落并逐渐损耗的过程。
特点:
a、在任意滑动速度和比压下均可能发生,只 是程度不同。
e、涂层保护。
腐蚀疲劳失效案裂
[例] 蒸汽涡轮发电机上的保险阀弹簧在潮湿空气中 的腐蚀疲劳断裂 该弹簧由工具钢H21制成。当气压 达到2.45MPa时,保险阀开启,但在压力尚未达到 1.79MPa时,保险阀弹簧却破碎为12片。弹簧工作环 境为水蒸气,其温度在330~400 ℃ 范围变化。对碎 片目视检查发现,每一断口上均有拇指状断裂源,具 有典型的疲劳断口特征。弹簧断口表面特征及同时碎 成12片的事实说明,弹簧所受均匀载荷主要为扭矩, 而且疲劳裂纹在多处造成应力集中,由断口碎片穿过 断裂源垂直于断口平面制成剖面试样。观察发现断口 表面有腐蚀坑,并且有以腐蚀坑为核心的发散状裂纹。 在其中一块试样中,在直径约1.2mm的腐蚀坑边缘产 生了约0.7mm和1.5mm的两条裂纹,裂纹面上的腐蚀 产物为氧化铁。上述分析表明,弹簧断裂属腐蚀疲劳 失效,其原因是潮湿空气条件下的循环应力。
主裂纹上常大量分叉,并在大致垂直于应力 方向上连续扩展,有强烈的方向性
失稳扩展区没有腐蚀产物覆盖;呈现过载断 裂的特征
波纹管表面腐蚀形态
b.微观形貌及断口特征
(1)裂纹走向 扩展路径有穿晶的、沿晶的 或二者混合的。
易平面滑移的材料倾向于穿晶断裂;易发生交错 滑移的金属材料更倾向于沿晶断裂。
碳钢及低合金钢、铬不锈钢、铝、钛、镍等多为沿 晶的;奥氏体不锈钢则多为穿晶的.
(2)减少或消除零件中的残余拉应力
•设计上尽可能减小零件的应力集中 •工艺上加热冷却均匀,必要时采用退火工 艺消除内应力 •采用喷丸处理或者表面热处理,在零件表 面产生一定的残余压应力。
(3)改善介质条件
•采用净化方式,减少或消除应力腐蚀开裂的有 害化学离子 •添加缓蚀剂。
(4)采用电化学保护。
氢脆的评定
采用氢脆敏感性表示或者da/dt—Kith曲线表示
I 0 100%
0
分别为不含氢和含氢试样的断面收缩率
4、 防止氢脆的措施
1、环境因素 切断氢进入金属内途径。
表面涂层
加入抑制剂
电镀酸洗后及时去 氢
2、力学因素
避免产生残余拉应力
3、材料因素
•尽量避免在含氢介质中使用高强度钢 •制定正确工艺,避免出现氢脆敏感性的组织 •细化晶粒,提高抗氢脆能力
(5)在设计中对应力进行控制。
二、氢脆失效 1 定义:在氢(>0.0001w%)和应力共同作用下使
金属材料的塑性、韧性下降的一种现象。
2、氢的来源:
(1)熔炼过程中,水分和油垢在高温下分解 (2)机加工中(酸洗、电镀)引入。
(3)有氢环境中服役引入。
3、氢的存在方式:
(1)间隙固溶;
(2)以氢分子扩散聚集在空洞或裂纹处。
d、腐蚀疲劳电子断口上,经常可观察到腐 蚀坑,泥裂花样以及腐蚀产物。
3、提高腐蚀疲劳抗力的措施 a、表面感应淬火,提高表面层的强度。
b、喷丸或表面滚压,造成表面压应力,提 高表面层的强度。
c、表面化学热处理。渗碳、氮化、氰化 以及渗Cr、渗碳化铬,提高腐蚀疲劳抗力。
d、电镀:表面电镀Cr、Ni、Cu等高熔点金 属,在表面呈拉应力状态,对抗腐蚀疲劳 不力,而镀Zn和镀Cd(镉)在镀层中产生 残余压应力,提高抗疲劳腐蚀强度。
2、氢蚀:与碳化合,生成CH4 ,产生高压,导致钢的
塑性降低。呈沿晶断裂,在〉200 ℃ 以上出现。通过
减碳加合金(Ti、V)消除。
3、氢化物致脆:
纯Ti、V、Nb、锆 (Zi)合金
高浓度自发形成氢化物 应力感生氢化物
4、氢致延滞断裂 (高强钢或α-β Ti合金)
-100~150℃ 慢速加载 显著降低延伸率、断面收缩率 裂纹路径与应力有关
e、特定介质:
3、应力腐蚀评定方法
恒定应力下的断裂时间tf,或者指定时间内发 生应力腐蚀断裂的最低应力σSCC以及应力腐蚀的 门槛应力。 评定应力腐蚀的断裂力学参量为指定时间内应力 腐蚀的界限应力强度因子KISCC 。
4、应力腐蚀开裂的形貌
a.宏观形貌及断口特征
呈现脆性断裂的特征 起源于表面膜层的缺陷处,颜色比较深;外 表面及裂缝内壁的腐蚀程度轻,裂纹深而窄。
三、腐蚀疲劳断裂
1、定义:在腐蚀介质和循环应力共同作用下的一种失 效形式。
叠加模型 竞争模型
2、腐蚀疲劳损伤的特点
a、表面受到腐蚀破坏,断口有较多的二次裂纹、 腐蚀坑和锈斑特征。
b、腐蚀疲劳断口的疲劳条纹,因腐蚀而较模糊。
c、碳钢和铜合金的腐蚀疲劳断口多为沿晶断 裂,奥氏体不锈钢和镁合金断口为穿晶断裂。
3.4 环境破断失效
(一)应力腐蚀
1、定义: 金属在特定的介质条件下,受拉应力
作用,发生裂纹及断裂现象。
2、特点:
a:脆性断裂,即使是延性材料。
b、局部腐蚀:没有征兆。危害大
c、延迟断裂 速度介于均匀腐蚀速度与快
速机械断裂速度之间。
d、拉应力:包括外加拉ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力和残余拉应力
通常存在应力腐蚀断裂的临界应力
b、磨损速度最小的磨损。可允许的磨损, 其失效可认为是正常失效。
c、是防止或降低其他磨损的终极环节
(3)和过渡族、稀土金属、碱土金属元素作用, 以氢化物形式存在。
3、氢脆失效的类型、特征以及评定
根据氢存在方式以及氢与金属作用方式,氢脆理论包 括:氢压理论、氢化理论、减聚理论
氢脆失效的类型
1、白点:也称为发裂。由于含有过量的氢造成。在
断口上可见银白色椭圆形斑点。在钢的纵向剖面上呈 现发纹状。可以通过精炼除气、锻后缓冷或等温退火 以及加入稀土和微量元素消除。
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