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BubenikT.A., NestlerothJ.B., 谢恒, 孙伯英, 胡士信. 管道内的应力腐蚀开裂[J]. 油气储运, 1997, 16(8): 58-59.
引用本文:
BubenikT.A., NestlerothJ.B., 谢恒, 孙伯英, 胡士信. 管道内的应力腐蚀开裂[J]. 油气储运, 1997, 16(8): 58-59.
Xie Heng, Sun Boying, . Stress-Corrosion Cracking in Pipeline[J].
Oil & Gas Storage and Transportation
, 1997, 16(8): 58-59.
Citation:
Xie Heng, Sun Boying, . Stress-Corrosion Cracking in Pipeline[J].
Oil & Gas Storage and Transportation
, 1997, 16(8): 58-59.
管道内的应力腐蚀开裂
BubenikT.A.
,
NestlerothJ.B.
,
谢恒
,
孙伯英
,
胡士信
Stress-Corrosion Cracking in Pipeline
Xie Heng
,
Sun Boying
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应力腐蚀开裂是应力和电化学环境的协同作用的结果。应力腐蚀开裂分两种形式, 一种是高pH值应力腐蚀开裂, 环境pH值接近9;另一种是低pH值应力腐蚀开裂, 环境pH值在5.5至7之间。管道的高pH值应力腐蚀开裂电化学反应形成氧化铁膜粘附在钢表面, 可保护管子不受裂纹环境影响, 但氧化铁膜破裂将促使裂纹形成或增大。对腐蚀开裂的检测应集中在裂纹密集区, 或异形和分支裂纹区。
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