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脆性骨折
脆性骨折在压力下是突然的,非常快速地破裂,在骨折发生之前,材料表现出很少或没有延展性或塑料降解的证据。与大多数其他拉伸失效不同,其中材料在过载条件下塑性株,直到破裂点变薄,当一块设备遭受脆性骨折时,没有稀疏或缩颈。相反,这爱游戏ayx官方 通常会导致裂缝而没有警告,有时会压裂设备成多件。
脆性断裂通常是由低温引起的。如果钢的温度处于或低于其脆性-塑性转变温度,则易发生脆性断裂。将其与一个临界尺寸的缺陷以及该缺陷上的高应力(无论是应用的还是残余的)结合起来,那么您很可能会经历脆性断裂。
可以增加对脆性骨折易感性的其他因素包括:
冶金退化
在较高温度下的一些钢中可以发生冶金降解,并且可以包括脾气暴躁的东西,石墨化,西格玛相脆化和885脆化。
钢清洁度和晶粒结构
对于钢的清洁度和晶粒结构,大晶粒尺寸和钢的污染物会降低钢的韧性,所以在材料选择和QA/QC时要注意这一点。
高材料厚度
当涉及材料厚度时,较厚的成分具有较高的易感性对脆性骨折,因为它们具有更高的三轴应力。而且,较厚的材料产生了更高的限制状态,因此不太可能在应力下变形,而不是裂纹启动和繁殖。
有两种主要类型的脆性骨折:跨晶和晶间。随着响囊骨折,骨折穿过材料的颗粒。由于阻力最小的路径,它由于每个谷物中的原子的不同晶格取向而改变从谷物到谷物的方向。另一方面,当裂缝沿着晶界行进时,晶体骨折发生,而不是通过谷物本身。晶体骨折通常发生在晶界中的相位弱和脆弱时发生。
为了降低脆性骨折的风险,必须务必在服务和测试期间保持在其脆性到延展过渡温度的或高于它们的脆性转变温度的材料。同样在进行维修时,采取措施建立并找到可能削弱材料的缺陷,同时在服务中或在压力测试期间会降低脆性骨折的机会。此主题在更多细节中介绍API RP 571 - 影响炼油行业固定设备的损坏机制。
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