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J-GLOBAL ID:201902254088155367   整理番号:19A2206915

フェライトFe-3wt%Si合金とX70パイプライン鋼における水素強化疲れ亀裂成長速度【JST・京大機械翻訳】

Hydrogen enhanced fatigue crack growth rates in a ferritic Fe-3 wt%Si alloy and a X70 pipeline steel
著者 (5件):
資料名:
巻: 219  ページ: Null  発行年: 2019年 
JST資料番号: A0119A  ISSN: 0013-7944  資料種別: 逐次刊行物 (A)
記事区分: 原著論文  発行国: イギリス (GBR)  言語: 英語 (EN)
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鉄材料は水素の吸収により損傷されることがよく知られている。十分な量の水素が材料に浸透すると,静的破壊と材料の疲れ性能は負に影響を受け,特に材料の亀裂成長速度の増加を引き起こす。後者は,しばしば水素影響-疲れ亀裂成長速度(HA-FCGR)と呼ばれる。したがって,水素に暴露された成分の寿命を決定し,予想外の破滅的な破壊を避けるために,水素の観点から,衝撃を定量化することは非常に重要である。本研究では,Fe-3wt%Si合金とX70パイプライン鋼の疲れ亀裂成長挙動を決定するために,複合引張(CT)試験片でのその場疲れ亀裂成長速度試験を行った。試験は,2つの環境条件,すなわち,実験室空気とその場電気化学的に帯電した水素,および負荷比(R=0.1とR=0.5,X70鋼のR=0.1)と試験周波数(f=0.1Hz,1Hzと10Hz)において,電気化学的に帯電した水素条件下で行った。結果は,両材料について空気中で試験した試料と比較して水素中で試験した試料に対してHの明確な有害効果を示し,水素の衝撃は周波数依存性である:水素誘起加速度は周波数が減少するとより顕著である。死後表面研究は,全体的亀裂成長加速度を粒内から準劈開破壊機構へのシフトに一貫して関係づけた。このような整合性にもかかわらず,加速係数は材料に強く依存する:Fe-3wt%Siは1000倍まで加速するが,X70は空気中で記録された材料疲れ亀裂成長速度と比較すると76倍まで加速する。疲れ亀裂成長における水素加速領域への遷移に関連した亀裂後流における変形活性の観察は,水素の存在下での制限された塑性活性に向かう傾向を示した。Copyright 2019 Elsevier B.V., Amsterdam. All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】
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分類 (1件):
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金属材料 

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