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강철의 강도에 대한 수소의 영향 연구

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우리 모두 알다시피, 재료의 수소는 다양한 트랩 위치(전위, 결정립계, 침전물 및 개재물 등)에 갇힐 것입니다. 가열 분석 방법은 이러한 트랩 위치에 트랩된 수소를 정량적으로 분리하고 결정할 수 있는 매우 중요한 분석 방법입니다. 기존의 분석 방법에는 전기화학적 수소전달법, 글리세린법, 용융법 등이 있으나 갇힌 수소를 분리하여 검출할 수 없다.

  다양한 캡처 위치의 영향은 가열 분석 방법으로 파악할 수 있습니다. 그 영향에는 냉간 가공 후 전위 증가의 영향, 결정립 크기의 영향, 침전물의 영향, 잔류물의 영향 및 건조 후 수소의 침전이 포함됩니다. 최근에는 격자 결손의 형성을 파악할 수 있는 연구로서 새로운 형성 메커니즘에 대한 연구가 시작되고 있다.

그러나 확산성 수소의 양과 지연파괴특성은 관련이 없다. 이 둘의 관계는 철강 고유의 능력인 임계확산수소량(Hc)과 환경으로부터 침투된 확산수소(He)량을 비교한 것이다. 판단의 방법을 연구하십시오.

   수소를 정량화할 때 수소가 어디에 존재하는지 시각화하는 것이 중요한 문제입니다. 그 수단으로는 삼중수소 전자사진 자동방사선촬영, 삼중수소 뢴트겐 방사선촬영, XNUMX차 이온질량분석, 주사형 광전자화학현미경, 수소현미경 등이 있다. 그 중 수소 현미경은 원칙적으로 감도와 해상도가 높기 때문에 특별한 장비가 필요합니다.

   침투된 수소가 지연파괴에 영향을 미치는 경우 동일한 강재(환경으로부터 침투)라 하더라도 침투된 수소는 환경에 따라 달라지며 이에 따른 지연파괴 특성도 변화한다.

다양한 환경에서 다양한 1100MPa급 강재의 지연파괴 특성을 조사하였다. 가혹한 환경일수록 붕소강의 지연파괴특성이 나빠지지만 SCM345의 지연파괴특성은 오히려 증가한다. 그 결과 환경의 차이로 인해 지연파괴특성 평가가 역전됨을 알 수 있다.

실제 베어 사용 후 동일한 강종으로 생산된 볼트의 파괴 평가는 온건한 환경에서 사용 시험 후 평가와 일치합니다. 이는 최근 건축연구원과 재료소재연구원의 연구보고서와도 일맥상통한다. 이는 고장력강과 같은 신소재 개발 시 지연파괴시험 환경도 잘 고려되어야 함을 의미한다.


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