这一期重点回答两个问题:氢从哪里来,又是怎样进入钢中的?为什么钢的强度提高以后,反而往往更容易受到氢的影响?
氢脆不是普通腐蚀
高强螺栓、焊接件和电镀零件有时外观完好,也没有明显颈缩,却可能在服役一段时间后突然开裂。
这种失效不一定是材料被逐渐“腐蚀掉”,而可能是少量氢进入材料后,在组织、缺陷与拉应力共同作用下,降低了材料的塑性、韧性或抗裂能力。
氢是怎样进入钢中的?
酸洗、电镀、焊接、腐蚀、阴极保护和高压氢环境,都可能成为氢的来源。
氢气分子通常需要经过表面反应或解离,形成更容易进入金属的原子氢。进入钢中的氢可以在晶格间隙中迁移,也可能被位错、晶界、空位、夹杂物和相界等位置捕获。
这些位置被称为氢陷阱。
不过,氢陷阱并不能简单分成“好陷阱”和“坏陷阱”。它对氢脆的影响,还要看结合强度、所在位置、数量以及服役条件。
钢越强,为什么通常越敏感?
高强钢能够承受更高载荷,但在缺口、夹杂物和裂纹尖端附近,局部应力可能更加突出,塑性松弛和损伤容纳空间也往往更有限。
裂纹尖端的高静水拉应力还会影响氢的迁移,使氢逐渐向危险区域富集。
因此,材料整体含氢量即使不高,裂纹尖端的局部氢浓度仍可能达到危险水平。
氢究竟怎样帮助裂纹扩展?
目前通常使用多种相互补充的机制解释氢致开裂。
HELP机制认为,氢与位错相互作用后,会促进局部滑移,使塑性变形集中在少数区域。这里不是整个材料均匀变软,而是局部变形更加集中。
HEDE机制则认为,当氢在裂纹尖端或界面附近富集时,可能削弱局部结合,使裂纹更容易张开。
不同材料和工况下,HELP、HEDE以及其他机制可能共同作用,不能用一种机制解释所有氢脆现象。
为什么有些零件会延迟断裂?
氢的扩散与富集需要时间。
零件刚加载时可能没有开裂,但随着氢逐渐迁移到高应力区域,裂纹可能开始萌生并缓慢扩展,最终在看似稳定的载荷下突然断裂。
所以,开始没有断,并不代表以后一定安全。
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