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氢致集中应力主要是由于扩散氢聚集在显微缺陷处而引起的应力()
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氢致集中应力主要是由于扩散氢聚集在显微缺陷处而引起的应力()
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在高温高压条件下,分子氢部分发生氢解而变成原子氢或离子氢,并通过金属晶格和晶界向钢内扩散,扩散侵入钢中的氢与不稳定的碳化合发生化学反应,生成甲烷气泡造成钢中应力集中使晶界变宽,并发展成裂纹,引起钢的强度、延性等下降。这种现象称为()。
氢脆是由于氢进入金属内部而产生的,结果引起韧性和抗拉强度降低()
氢会引起钢材的()缺陷
氢在焊接接头中引起的主要缺陷是()
产生冷裂纹的主要因素有三个方面:即;焊接接头受到较大的拘束应力;较多扩散氢的存在和聚集()
产生冷裂纹的主要因素有三个方面:即() 如焊接头受到较大的拘束应力;较多扩散氢的存在和聚集。
产生冷裂纹的主要因素有三个方面:即();焊接接头受到较大的拘束应力;较多扩散氢的存在和聚集.
氢脆是由于氢进入金属内部而产生的,结果引起韧性和抗拉强度降低。判断()
钢中溶有氢会引起钢的氢脆、白点等缺陷()
氢致开裂是由于氢的作用,而使材料()大为降低
氢腐蚀的主要原因是介质中的氢分子在一定的压力(起始氢分压约为1.4MPa)下扩散到钢的高温(起始温度约为220°C)表面分解成原子氢而被吸附的结果,由于氢原子直径很小很()扩散到钢内部,在金属内部生成甲烷;甲烷的扩散能力(),不断的积聚在钢的基体空穴内,形成局部高压,造成应力集中会进而发展成裂纹。
氢脆性、白点、显微斑点及延迟裂纹等都是由于焊缝隙中()的作用引起的。
焊缝中的残余氢和扩散氢均容易引起焊接接头的延迟裂纹。
焊缝中的残余氢和扩散氢均容易引起焊接接头的延迟裂纹()
焊后消氢处理主要是使扩散氢能充分从焊缝中逸出,对于防止延迟裂纹有明显的效果。
在制造交联电缆生产过程中,绝缘中产生内应力主要是由于()引起的
扩散氢
焊接时,氢能引起焊缝产生()缺陷。
焊接时,氢会引起焊缝产生缺陷()
后热处理目的主要是使焊缝中的扩散氢迅速逸出,降低焊缝和热影响区的氢含量,防止产生冷裂纹。
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