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薄壁化@@万搏注册 进行了冷加工@@

作者@@:万博专业版 浏览@@: 发表时@@间@@:2021-06-10 16:55:05 来源@@:文章来自网络@@,如@@有侵权@@,请联系删除@@。

  前川等@@@@(1960~1964年@@)13-15对静止的@@@@300℃的@@水对材质热处理@@、加工腐蚀的@@影响@@。以及温度的@@影响@@等@@进行了研究@@,而且@@,也搞清楚了高温水中@@不锈钢上生成的@@薄膜形态@@16.虽然并没有出现特殊现象@@,但是@@前川@@1等@@,当时@@把@@304系材料当作燃料被覆管材料@@,所以为@@了使之薄壁化@@和提度@@万搏注册 进行了冷加工@@,如@@果生成了加工马氏体@@,则认为@@是腐蚀量有所增加@@。而且@@,对作为@@控制杆使用的@@含硼的@@不锈钢@@,伊藤等@@@@(1965年@@)在@@320℃的@@纯水中@@进行了试验@@,证实了在@@@@19Cr9N钢中@@添加硼至@@1.8时@@,腐蚀度就会明显增加@@,这是因为@@@@(Fe、Cr)2B的@@生成@@,原来的@@铬含量会有所缺乏@@;而且@@证明了通过@@添加@@2-3的@@钛@@,耐腐蚀性可以得到@@。因为@@担心在@@化学工厂等@@液体环境下@@,奥氏体系不锈钢产生应力腐蚀断裂的@@现象@@,所以进行了在@@防止断裂发生的@@环境条件下的@@研究@@(1965-1970年@@)。

  特别明确了微量的@@离子@@、溶解在@@水中@@的@@氧@@、温度的@@影响@@,特别是合金元素所产生的@@@@影响@@(关于在@@含有离子的@@高温水中@@的@@应力腐蚀断裂@@,在@@第@@7.4节中@@有所阐述@@)。对于核反应堆的@@高温水环境@@,因为@@当初没有关于@@304钢的@@高温水的@@数据@@,所以一@@直把有耐晶间腐蚀性的@@@@347钢作为@@组成材料使用@@,但是@@美国的@@@@Leggett等@@(1957年@@)18,对碳含量不同的@@@@304钢在@@含有@@pH不同的@@氧气的@@高温水@@(316℃)中@@进行试验@@,结果表明@@,除了@@pH为@@比较低的@@@@3-4情况外@@,否则不会发生晶界裂纹@@,因此@@,得出了在@@核反应堆的@@高温纯水中@@@@,可以使用@@304钢代替@@347钢的@@结论@@。另外@@,关于应力腐蚀裂纹@@,在@@1960年@@初之前已经得出了至少是在@@一@@次系的@@纯水中@@难以产生这个结论@@1.但是@@,在@@轻水反应堆方面的@@美国@@,出现了很多应力腐蚀断裂的@@事例@@,因此@@这个预测被@@。根据@@1973年@@美国等@@对断裂事故整理的@@结果@@,一@@次系断裂现象多出现在@@配管@@@@,二次系断裂现象多出现在@@热交换器@@@@、蒸汽发生器中@@@@。

  1975年@@在@@长崎@@2演示的@@核反应堆环境中@@的@@主要材料问题@@,摘录了关于轻水炉的@@内@@容并附在@@表@@4.1中@@,其中@@不锈钢的@@高温水引起的@@应力腐蚀断裂@@、腐蚀疲劳等@@是主要问题@@。关于一@@次系所产生的@@@@断裂其断裂形态多是晶界断裂@@;由于或后的@@应力热处理@@,产生部位更加敏化@@;化物并不定是必要的@@@@9.作为@@初期的@@显著例子@@,可以举出在@@美国的@@@@Dresdenl的@@BWR产生的@@@@304钢的@@晶界断裂的@@例子@@,其后主要是在@@@@304系不锈钢的@@燃料被覆@@、配管@@、热交换器@@、压力容器以及喷嘴等@@处发现了断裂@@2.当初怀疑是离子和溶解氧的@@影响但之后在@@试验室里发现了@@万搏注册 离子在@@低于@@0.1×10-4的@@纯水中@@也可能出现断裂@@231.特别是自从@@1974年@@,在@@Dresden2的@@BWR的@@配管@@系中@@使用的@@@@304钢管@@接口的@@热影响部位中@@发现晶界断裂以来@@,不仅在@@美国@@,在@@日本也多次出现了同样的@@现象@@,为@@此进行了大量的@@研究@@2晶界断裂的@@原因@@,在@@金属方面@@,和晶间腐蚀同样@@,是由于晶界的@@敏化@@,因此@@,就对在@@敏化的@@@@不锈钢的@@高温纯水中@@对应力腐蚀断裂产生影响的@@元素展开了讨论@@。小若等@@@@(1976年@@)23通过@@60℃、30h敏化的@@@@18Cr13N钢的@@双@@U弯曲试验片@@。


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