- [檢測百科]分享:軸承鋼中非金屬夾雜物的影響與控制2025年06月18日 11:17
- 軸承鋼中非金屬夾雜物的存在嚴重縮短了零件的使用壽命。采用宏觀觀察、金相檢驗、硬度測試、掃描電鏡及能譜分析等方法分析了GCr15軸承鋼內圈開裂及鋼球剝落的原因。闡述了非金屬夾雜物對零件力學性能、疲勞壽命的影響機制。
- 閱讀(16) 標簽:
- [檢測百科]分享:交變載荷作用下無碳化物貝氏體鋼中殘余奧氏體的轉變規律2025年06月12日 09:17
- 在不同應力水平(應力幅為200~550 MPa,應力比為?1)下對無碳化物貝氏體鋼進行疲勞試驗,采用掃描電鏡、透射電鏡、X射線衍射和電子背散射衍射等研究了交變載荷作用下試驗鋼中殘余奧氏體的轉變規律。
- 閱讀(8) 標簽:
- [檢測百科]分享:不同溫度下316LN不銹鋼的低頻腐蝕疲勞裂紋擴展行為2025年06月11日 12:55
- 研究了環境溫度對316LN不銹鋼在高溫水環境中低頻載荷作用下腐蝕疲勞裂紋擴展速率的影響。結果表明:高溫水環境對316LN不銹鋼的疲勞裂紋擴展有顯著加速作用,升高溫度導致不銹鋼氧化現象更加顯著,使得其疲勞裂紋擴展速率升高,且高溫水增加了疲勞擴展的加速因子。
- 閱讀(14) 標簽:
- [檢測百科]分享:十六組氨酸酰胺對集輸管線用L245鋼的緩蝕性能2025年06月10日 15:11
- 以南川頁巖氣集輸管線運行工況為背景,研究了十六組氨酸酰胺(16-ZA)緩蝕劑對L245碳鋼在模擬地層水中的緩蝕性能。腐蝕浸泡試驗和電化學試驗結果表明,在飽和CO2環境中,十六組氨酸酰胺緩蝕劑在較低濃度下對L245碳鋼具有優異的保護作用,當緩蝕劑質量濃度為10 mg/L時,緩蝕率可達90%,且緩蝕率隨緩蝕劑用量的增大而升高,當緩蝕劑質量濃度為100 mg/L時,緩蝕率為99%。十六組氨酸酰胺緩蝕劑在碳鋼表面以化學吸附為主,且遵循Langmuir等溫吸附模型。量子化學計算結果證實該緩蝕劑在碳鋼表面具有極強的吸附能力。
- 閱讀(6) 標簽:
- [檢測百科]分享:海上風電用42CrMo軸承鋼的電化學行為2025年06月10日 15:02
- 采用開路電位、電化學阻抗譜和動電位極化測試等手段研究了42CrMo軸承鋼在3.5%NaCl溶液中的電化學行為,并研究了溫度和腐蝕時間對其電化學過程的影響規律。
- 閱讀(18) 標簽:
- [檢測百科]分享:310S和800H不銹鋼的微觀結構及其在天然海水環境中的腐蝕行為2025年06月10日 14:37
- 在天然海水介質中,通過金相顯微鏡、掃描電子顯微鏡、激光共聚焦顯微鏡、原子力顯微鏡對310S不銹鋼和800H不銹鋼的組織結構進行分析對比,并通過浸泡試驗和電化學測試研究了這兩種不銹鋼在天然海水環境中的腐蝕規律。
- 閱讀(4) 標簽:
- [檢測百科]分享:脫硫塔附屬循環管道的泄漏原因2025年06月09日 10:57
- 某化工廠脫硫塔附屬循環管道多次發生泄漏,造成脫硫裝置非計劃停車檢修。通過宏觀檢查、滲透檢測、金相檢查等對管道失效原因進行了分析。
- 閱讀(14) 標簽:
- [檢測百科]分享:低溫離子滲氮對17-4PH不銹鋼磨損和腐蝕影響的研究現狀2025年06月09日 10:35
- 對反應堆控制棒驅動機構絲杠材料17-4PH不銹鋼進行低溫離子滲氮處理,可以提高其表面硬度和耐磨性,滿足堆內苛刻的要求。為此,綜述了低溫離子滲氮對17-4PH不銹鋼顯微組織的影響;著重闡述了經低溫離子滲氮17-4PH不銹鋼的耐磨性和耐蝕性。
- 閱讀(24) 標簽:
- [檢測百科]分享:310S和316L不銹鋼在超臨界環境中的均勻腐蝕行為2025年06月06日 14:00
- 在600 ℃、20 MPa超臨界二氧化碳(S-CO2)環境中研究了310S和316L奧氏體不銹鋼的腐蝕行為。在靜態高壓釜中對兩種不銹鋼進行了500 h的均勻腐蝕試驗,采用掃描電子顯微鏡(SEM)、能譜儀(EDS)、X射線衍射儀(XRD)等觀察和分析了試樣表面氧化膜的形貌、成分及結構。
- 閱讀(17) 標簽:
- [檢測百科]分享:油水乳化對超臨界CO2環境中N80碳鋼腐蝕行為的影響2025年06月06日 13:52
- 在利用高溫高壓反應釜模擬的超臨界CO2/原油/模擬采出水腐蝕環境(CO2壓力為9MPa、溫度為65℃)中,對N80碳鋼進行浸泡腐蝕試驗,研究了乳化劑和乳狀液含水率對N80碳鋼腐蝕速率、腐蝕產物膜微觀形貌、腐蝕產物膜元素組成和最大腐蝕深度的影響。通過觀察乳化劑加入前后乳狀液的形貌,測量原油和模擬采出水在N80碳鋼表面接觸角的變化,明確油水乳化對超臨界CO2腐蝕的影響機理。
- 閱讀(7) 標簽:
- [檢測百科]分享:厚壁奧氏體不銹鋼焊縫TRL面陣探頭全聚焦成像檢測的仿真與分析2025年06月03日 13:10
- 針對奧氏體焊縫超聲檢測缺陷檢出和精確定量、定位難度大等問題,利用CIVA 仿真平臺,建立了厚壁奧氏體不銹鋼焊縫模型,并基于TRL面陣探頭,對厚壁奧氏體不銹鋼焊縫全聚焦檢測成像模式進行了仿真與分析。
- 閱讀(7) 標簽:
- [檢測百科]分享:南海深水氣田長距離混輸海底管道內腐蝕防控2025年05月27日 13:46
- 南海某深水氣田新建長距離混輸海管存在里程長、CO2分壓高、含水率高等特點。海管腐蝕風險高且為單管設計,這對后期運維操作如清管作業、緩蝕劑管理等提出了更加嚴格的要求與挑戰。基于腐蝕風險分析及腐蝕計算,提出了海管內腐蝕防控方案,即管道前1.5 km采用碳鋼內襯625合金復合管,1.5~113 km管段采用“碳鋼+6 mm內腐蝕裕量+緩蝕劑”。
- 閱讀(16) 標簽:
- [檢測百科]分享:硫酸鹽環境中奧氏體耐熱鋼的高溫腐蝕行為及機理2025年05月26日 13:59
- 研究了TP347HFG、316L和C-HRA-5奧氏體耐熱鋼在650、750、850 ℃硫酸鹽環境中的熱腐蝕行為,通過腐蝕動力學曲線以及腐蝕產物成分和形貌分析,探究奧氏體耐熱鋼在硫酸鹽中的熱腐蝕機理。
- 閱讀(14) 標簽:
- [檢測百科]分享:川東北土壤模擬液中X65管線鋼的腐蝕行為2025年05月26日 11:19
- 埋地管道是我國油氣運輸的主要方式之一,在服役過程中土壤腐蝕是埋地管道需面臨的安全問題之一,管道腐蝕泄漏會造成經濟損失[1-4]。因此對埋地管道土壤腐蝕的研究不可或缺。然而我國地域廣闊,土壤成分復雜,土壤含水量、溫度、溶解離子種類和含量等因素都會影響埋地管道的腐蝕。 國內外學者針對不同地域土壤中埋地管道的腐蝕情況進行了研究。現場土壤埋片試驗法是將管線鋼材料長時間埋于典型土壤中,并分析得到其腐蝕情況的一種傳統研究方法。王鴻膺等[5]在川氣東送管道沿線典型土壤中選取了110個埋片試
- 閱讀(10) 標簽:
- [檢測百科]分享:316L+Q345R雙金屬復合板壓力容器的點蝕2025年05月23日 10:06
- 通過在316L不銹鋼+Q345R碳鋼雙金屬復合板上預制不同深度的點蝕坑,探討在典型CO2腐蝕條件下點蝕坑的發展。
- 閱讀(11) 標簽:
- [檢測百科]分享:硫酸溫度和含量對Cu-Sb系低合金鋼耐蝕性的影響2025年05月23日 09:54
- 利用腐蝕浸泡試驗,分析了硫酸溫度和含量對Cu-Sb系低合金鋼耐蝕性的影響。結果表明:試樣的腐蝕速率隨硫酸溫度和含量的升高呈現先增后減的趨勢,在60℃-40%(質量分數,下同)H2SO4條件下,腐蝕速率最大,為11.96 mg/(cm2·h),低溫度低含量硫酸環境使Cu和Sb元素在銹層中富集,試樣表面生成了保護性腐蝕產物CuO、Sb2O3、Sb2O5,銹層厚度較薄;隨硫酸溫度和含量的升高,表面腐蝕產物中微裂紋增多,銹層結構變得疏松;在70 ℃-50%H2SO4條件下鋼表面發生鈍化形成了致密保護膜,腐蝕速率顯著降低。
- 閱讀(10) 標簽:
- [檢測百科]分享:Al含量對固溶態15-15Ti鋼在液態鉛鉍腐蝕條件下組織性能的影響2025年05月22日 15:53
- 針對鉛基快堆中結構材料面臨的液態鉛鉍腐蝕難題,選取15-15Ti奧氏體不銹鋼作為研究對象,利用掃描電鏡(SEM)、透射電鏡(TEM)和力學性能測試,深入研究了Al含量對固溶態試樣在液態鉛鉍腐蝕條件下組織性能的影響。
- 閱讀(24) 標簽:
- [檢測百科]分享:取向硅鋼內氧化層形貌對底層物相及形貌的影響2025年05月22日 15:39
- 取向硅鋼表面底層是在高溫退火過程中由內氧化層與輥涂于表面的MgO涂層反應生成的具有一定絕緣性的薄膜。分別對有無MgO涂層的取向硅鋼進行高溫退火試驗,采用掃描電鏡(SEM)和場發射電子探針顯微分析儀(EPMA),分析了露點溫度對其表面內氧化層及硅酸鎂底層形貌的影響,探明了硅酸鎂底層物相及形貌與內氧化層形貌之間的關系,確定影響硅酸鎂底層附著性的主要因素。
- 閱讀(30) 標簽:
- [檢測百科]分享:真空熱處理溫度對Ni60合金涂層耐蝕性的影響2025年05月22日 15:32
- 為了提高質子交換膜燃料電池(PEMFC)不銹鋼雙極板的耐蝕性,采用大氣等離子噴涂技術在316 L不銹鋼表面制備了Ni60合金涂層,并對涂層進行不同溫度的真空熱處理,利用掃描電鏡、X射線衍射儀以及電化學測試,研究了真空熱處理溫度對涂層耐蝕性的影響。
- 閱讀(24) 標簽:
- [檢測百科]分享:不同溫度下316LN不銹鋼的低頻腐蝕疲勞裂紋擴展行為2025年05月16日 11:06
- 研究了環境溫度對316LN不銹鋼在高溫水環境中低頻載荷作用下腐蝕疲勞裂紋擴展速率的影響。結果表明:高溫水環境對316LN不銹鋼的疲勞裂紋擴展有顯著加速作用,升高溫度導致不銹鋼氧化現象更加顯著,使得其疲勞裂紋擴展速率升高,且高溫水增加了疲勞擴展的加速因子。
- 閱讀(19) 標簽: