Leģētā tērauda skrūvju ūdeņraža piesātinājuma lūzuma faktori
Leģētā tērauda skrūvju lūzuma morfoloģijas novērošana
Saplīsuša leģētā tērauda skrūves shematiska diagramma parādīta 1. attēlā. 1. attēlā ar bultiņu norādītā pozīcija ir vieta, kurā skrūve ir salauzta.

2. attēls ir bultskrūves sekcijas šķērsgriezuma morfoloģija ar elektronu mikroskopu. No 2. attēla redzams, ka skrūves lūzuma daļa un ass ir 90 ° leņķī. No šķērsgriezuma topogrāfijas nav novērotas plastiskās deformācijas. No metāla stiprinājumu skrūvju krāsas lūzums galvenokārt bija sudrabaini pelēks, un tika novērota dzeltenpelēka oksīda klātbūtne sudrabaini pelēkajā daļā.

Ja metāliskajās stiprināšanas skrūvēs sabojājas ūdeņradis, tas ir neatgriezeniski labojams un to var aizstāt tikai ar jauniem, un ūdeņraža sadalīšanās ir tikai novēršama un neārstējama. Tiklīdz notiek ūdeņraža sabrukšana, to nevar novērst. Materiālu kausēšanas procesa un detaļu ražošanas un montāžas procesu (piemēram, galvanizācijas, metināšanas) laikā tēraudā ienākošais ūdeņradis (no 6 līdz 10 līdz 10) izraisa materiāla trauslumu vai vienmērīgumu. iekšējā atlikušā vai ārējā stresa ietekmē. Krekinga.
Leģētā tērauda skrūvju lūzuma ar ūdeņradi sagraušanas iemesli:
(1) Ārējā vide ievada ūdeņradi. Ja metāla stiprināšanas skrūves ilgstoši tiek pakļautas mitrai apkopes videi, notiks neliela ūdeņraža infiltrācija vai, ja metāla stiprināšanas skrūves tiek pasniegtas apgabalā ar stipru lietus, metāla lūzuma skrūvju īpatsvars būs lielāks, jo ūdeņraža noārdīšanās. Tomēr, ņemot vērā, ka šajā pētījumā aprakstītās metāla stiprināšanas skrūves tiek izmantotas Ķīnas ziemeļdaļā, laika apstākļi ir salīdzinoši sausi, un apkalpošanas vidē ir maz lietus, tāpēc būtībā var izslēgt, ka ārējā vide izraisa ūdeņraža sabrukšanas lūzumu .
(2) Kodināšanas laikā tiek ievadīts ūdeņradis. Leģētā tērauda metāla stiprināšanas skrūvēm to apstrādes laikā jāiet cauri kodināšanas un galvanizācijas procesam. Šie divi procesi var viegli ieviest ūdeņraža atomus. Atkārtoti pētot leģēta tērauda zelta metāla stiprinājumu skrūvju kodināšanas procesu, redzams, ka fosfora pārziepjošanas un fosfatēšanas kodināšanas procesā ir iespējama ūdeņraža ievadīšana, īpaši fosfatēšanas procesā, fosforskābes, dzelzs un Fe, C iedarbībā. Neskaitāmas galvaniskās šūnas veidojas, uz sagataves virsmas anoda zonā izveidojas fosfatējoša plēve, un katoda zonā izdalās liels daudzums ūdeņraža. Tāpēc sadalītajām skrūvēm galvenajam ūdeņraža avotam vajadzētu būt ūdeņraža absorbcijai apstrādes laikā.
(3) Kausēšanas procesā ūdeņradis nav pilnībā noņemts. Leģētā tērauda metāla stiprināšanas skrūvēm ir daži ūdeņraža atomi, kas kausēšanas procesā ir neizbēgami. Tas ir saistīts ar temperatūras apstākļiem, vides apstākļiem un kausēšanas procesa kontroli kausēšanas procesa laikā. Ja metāla stiprināšanas skrūvēm ir daži ūdeņraža atomi, kas paliek kausēšanas procesā, šie atlikušie ūdeņraža atomi veicinās leģētā tērauda metāla stiprinājumu skrūvju lūzuma procesu, veidojoties ūdeņraža satricinājumam.
Leģētā tērauda skrūvju lūzums ir ūdeņraža izraisīts aizkavēts trausls lūzums, ko izraisa stresa un ūdeņraža kopīgā darbība. Leģēta tērauda skrūvju ar ūdeņradi nesaistītas lūzuma novēršana ir visaptveroši jāapsver, pamatojoties uz ūdeņraža sagrūšanas lūzuma mehānismu. Atkarībā no nepieciešamās stiepes izturības, izvēlieties piemērotus materiālus, izvēlieties saprātīgu apstrādes tehnoloģiju (ieskaitot termiskās apstrādes procesu, galvanizācijas procesu un kodināšanas procesu) un veiciet stingrus piesardzības pasākumus.

