高强铝合金慢拉伸应变速率与氢脆敏感性的关系_杨晓.pdf
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1、 :高强铝合金慢拉伸应变速率与氢脆敏感性的关系杨晓,刘岩,张先锋,李雪峰,张欣耀,高灵清,(中国船舶重工集团公司第七二五研究所,洛阳 ;河南省船舶及海工装备结构材料技术与应用重点实验室,洛阳 )摘要:以 高强铝合金材料为研究对象,通过设定不同的慢拉伸应变速率,研究材料的氢致应力开裂,同时对试样断口进行扫描电子显微镜分析,初步探讨了应变速率与氢脆敏感性的关系,为高强铝合金材料氢脆敏感性评价体系的建立提供借鉴。关键词:高强铝合金;应力腐蚀;氢脆;慢拉伸应变速率中图分类号:;文献标志码:文章编号:()收稿日期:作者简介:杨 晓(),男,博士,高级工程师,主要从事金属材料失效分析与评价工作,(,;,)
2、:,:;系高(超)强铝合金为轻量化材料,在国民经济和国防军工各个领域的应用越来越广泛。一方面,装备减重对材料韧性、疲劳性能的要求越来越高;另一方面,复杂的服役环境使构件中氢等有害元素对合金性能的不利影响日益突出。由于铝合金为面心立方结构,且氢在铝合金中的溶解度极小,不易形成氢化物,因此在相当长的时间内,认为铝合金中不存在氢脆现象,但是随着对高强铝合金应力腐蚀开裂()和腐蚀疲劳()研究的深入,发现氢对应力腐蚀和腐蚀疲劳都有明显的作用,并且可能是发生 和 的主要原因。国内学者通过研究氢对 高强铝合金材料性能的影响,初步证明了高强铝合金存在氢致应力腐蚀开裂的现象。截至目前,国内外对于高强铝合金材料的
3、氢致应力腐蚀敏感性试验方法和评价工艺的研究相对较少 。笔者以 高强铝合金材料为研究对象,通过设定不同的慢拉伸应变速率来研究氢致应力腐蚀敏感性的问题,同时对试样断口进行扫描电子显微镜()分析,初步探讨了慢拉伸应变速率与氢脆敏感性之间的关系,为高强铝合金材料氢脆敏感性评价体系的建立提供借鉴。试验过程试验材料试验材料为 高强铝合金铸锭,热处理状态为 态,其化学成分如表所示。高强铝合金的显微组织为()相弥散相化合物相,晶杨 晓,等:高强铝合金慢拉伸应变速率与氢脆敏感性的关系表 高强铝合金的化学成分项目质量分数 实测值 粒度为级。慢拉伸应变试验方法采用慢拉伸试验机进行试验,所有试样均沿厚度方向截取,试样
4、经过机械加工完成后,用 号砂纸对其进行打磨,然后用丙酮清洗,再用蒸馏水清洗并吹干,用玻璃胶和生胶带对非工作段表面进行封装。分别设定拉伸试验速率为 和 ,将试样放置于 的(质量分数)硫酸铵水溶液中,电流密度为。根据 慢应变速率应力腐蚀试验方法,应力腐蚀敏感性指数 计算公式为 ()()()式中:为材料在介质中的断裂强度;为材料在介质中的断后伸长率;为材料在惰性介质中的断裂强度;为材料在惰性介质中的断后伸长率。断口分析方法用 型扫描电子显微镜对试样断口进行观察。试验结果与分析不同拉伸速率下的应力腐蚀敏感性设置拉伸速率为 ,在 的充氢溶液和 的干燥空气下进行试验,结果如表所示。由表可知:两种条件下试样
5、的断裂强度和断裂时间相近,但是在充氢环境下,材料的断后伸长率有所降低。通过计算,在拉伸速率为 时,高强铝合金的 为,相对较低,说明材料没有明显的应力腐蚀开裂倾向。表拉伸速率为 时的 高强铝合金应力腐蚀试验结果条件断裂强度 断裂时间断后伸长率 干燥空气 充氢溶液 设置拉伸速率为 ,高强铝合金在 充氢溶液和 干燥空气下的试验结果如表所示。由表可以看出:在 充氢溶液中,试样的断裂强度、断裂时间以及断后伸长率与 空气中试样相比均有较大的降低。通过计算,在拉伸速率为 时,高 强 铝 合 金 的 为,相对较高,有明显的应力腐蚀开裂倾向。表拉伸速率为 时的 高强铝合金应力腐蚀试验结果条件断裂强度 断裂时间断
6、后伸长率 干燥空气 充氢溶液 断口分析结果设置拉伸速率为 ,高强铝合金在不同环境下的拉伸断口 形貌如图所示。由图可知:两种环境中的 高强铝合金拉伸试样断口的 形貌相同,均表现为韧窝沿晶脆性相断裂特征。该材料在 拉伸速率下没有表现出明显的应力腐蚀敏感性。设置拉伸速率为 ,高强铝合金在不同环境下的拉伸断口 形貌如图所示。由图可知:两种环境中的对应试样断口 形貌有所不同,充氢环境下的拉伸断口主要呈沿晶穿晶断裂特征,未发现明显的韧窝特征,个别位置晶界有宽化形态,且晶面上有明显的钝化特征;在空气环境中,试样断口 形貌主要呈韧窝沿晶脆性相断裂特征。高强铝合金在 拉伸速率下存在明显的应力腐蚀敏感性。由不同拉
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