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    不銹鋼波紋管在海洋大氣環(huán)境下的腐蝕失效分析

    2021-01-09 03:28:12姚瓊陳俊航宋玉紅賈宏亮劉智勇吳俊升李曉剛肖葵
    裝備環(huán)境工程 2020年12期
    關(guān)鍵詞:晶間腐蝕波紋波紋管

    姚瓊,陳俊航,宋玉紅,賈宏亮,劉智勇,吳俊升,李曉剛,肖葵

    (1.63796 部隊(duì),四川 西昌 615000;2.北京科技大學(xué) 新材料技術(shù)研究院,北京 100083)

    在海洋大氣環(huán)境中,鉻含量大于17%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))的不銹鋼基本不腐蝕。奧氏體型、鐵素體型和馬氏體型不銹鋼在海洋性氣體層下均具有極好的耐蝕性能[1-2]。在這三種不銹鋼中,奧氏體不銹鋼的耐蝕性最好。莫安路[3]報(bào)道了暴露在美國北卡羅來納屈雷海濱距岸243 m 處的304 型不銹鋼試塊的腐蝕速度低于0.0254 mm/a,同一試塊在距岸24.3 m 處暴露11年后出現(xiàn)很少量銹斑,幾乎可以忽略,這是不銹鋼在海洋大氣環(huán)境中未受到應(yīng)力和氫作用下的腐蝕行為。

    黃彥良等[4]研究了液膜發(fā)展過程中不銹鋼表面鈍化膜的穩(wěn)定性和液膜發(fā)展變化與應(yīng)力腐蝕之間的關(guān)系,認(rèn)為海洋大氣環(huán)境下,受力結(jié)構(gòu)件發(fā)生腐蝕的原因在于不銹鋼表面形成了一層電解質(zhì)薄膜,薄膜內(nèi)具有極高的氯化物濃度和極低的pH 值,使得該處材料表面易發(fā)生點(diǎn)蝕,并進(jìn)一步產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂。董希青[5]研究了不銹鋼在海洋大氣中的氫滲透行為,研究結(jié)果表明,在不銹鋼表面液膜變化過程中,321 不銹鋼存在明顯的氫滲透現(xiàn)象,且隨著腐蝕產(chǎn)物濃度的增大,可檢測到的氫滲透電流也是增大的,這種氫滲透行為的發(fā)生會(huì)增大不銹鋼應(yīng)力腐蝕開裂的敏感性。曾群鋒等[6]利用腐蝕磨損試驗(yàn)研究了304 不銹鋼在人工海水環(huán)境中的腐蝕磨損行為,在載荷作用下,304不銹鋼的腐蝕磨損行為是“機(jī)械去鈍化—化學(xué)再鈍化”的動(dòng)態(tài)過程,腐蝕和磨損過程存在明顯的交互作用。郭明曉等[7]進(jìn)行了不銹鋼在模擬鹽湖大氣環(huán)境中的腐蝕行為研究,認(rèn)為MgCl2和NaCl 溶液的潮解和風(fēng)化相對(duì)濕度差異導(dǎo)致不銹鋼在MgCl2(模擬鹽湖大氣環(huán)境)沉積條件下腐蝕更嚴(yán)重;不銹鋼在模擬鹽湖大氣環(huán)境下最大點(diǎn)蝕坑的深度變化隨腐蝕時(shí)間延長呈冪函數(shù)關(guān)系。彭文山等[8]進(jìn)行了304 不銹鋼在深海中的腐蝕行為研究,發(fā)現(xiàn)其腐蝕速率較小,各海水環(huán)境因素對(duì)304 不銹鋼深海腐蝕速率的影響程度由大到小為:壓力>氧含量>電導(dǎo)率>溫度>pH;深海環(huán)境中,304 不銹鋼表面局部發(fā)生縫隙腐蝕,縫隙腐蝕深度隨海水深度的增加而加深。劉殿宇等[9]利用腐蝕掛片與電化學(xué)測試的方法研究了316L 不銹鋼在海洋深水環(huán)境中的腐蝕行為,316L 不銹鋼在環(huán)境中表面發(fā)生局部腐蝕,但微生物吸附會(huì)形成保護(hù)性的微生物膜,引起其自腐蝕及擊穿電位正移,耐點(diǎn)蝕性能會(huì)升高。隨著浸泡時(shí)間的延長,溶解氧含量逐漸降低,試樣表面吸附的微生物膜性質(zhì)發(fā)生變化,導(dǎo)致鈍化膜在微生物與Cl-的作用下破裂,自腐蝕電位及擊穿電位負(fù)移,耐點(diǎn)蝕性能下降。關(guān)矞心等[10]通過模擬壓水堆二回路水化學(xué)環(huán)境,研究在高溫高壓條件下304 不銹鋼在氨、乙醇胺和復(fù)合堿化劑(氨+乙醇胺)3 種典型堿化劑中的SCC 性能,304L 不銹鋼在三種模擬溶液中具有的應(yīng)力腐蝕敏感性相當(dāng)。

    波紋管在儀器儀表、航天、化工等行業(yè)應(yīng)用廣泛,其中不銹鋼波紋管因具有較好的耐蝕性被廣泛應(yīng)用于含S 和Cl-的介質(zhì)環(huán)境中,但由于其結(jié)構(gòu)的特殊性,近年來波紋管發(fā)生腐蝕破壞的現(xiàn)象也越來越嚴(yán)重,相關(guān)學(xué)者也開展了波紋管的腐蝕破壞行為研究。葉威等[11]對(duì)服役一段時(shí)間后的輸送石瑙油用304 不銹鋼波紋管腐蝕穿孔的原因進(jìn)行了分析,認(rèn)為管道頂部的局部腐蝕是造成波紋管腐蝕失效的主要原因。石瑙油揮發(fā)的腐蝕性氣體為點(diǎn)蝕創(chuàng)造了外部條件,波紋管頂部組織的不均勻是促成點(diǎn)蝕的內(nèi)在原因。趙洪友[12]對(duì)316L 不銹鋼波紋管在某種特定環(huán)境下的腐蝕表面進(jìn)行了觀察,發(fā)現(xiàn)316L 不銹鋼波紋管顯微組織中的相組成主要為奧氏體,但是存在少量的鐵素體。鐵素體相在腐蝕過程中最先被腐蝕,是造成316L 不銹鋼波紋管耐蝕性能下降的主要原因。胡偉葉等[13]對(duì)1Cr18Ni9Ti 奧氏體不銹鋼薄壁波紋管點(diǎn)蝕、晶間腐蝕、應(yīng)力腐蝕開裂、腐蝕疲勞開裂等失效模式進(jìn)行原因分析,認(rèn)為失效件在腐蝕介質(zhì)的環(huán)境中,四種腐蝕失效模式是波紋管主要失效模式,均具備各自典型的失效特征及特定原因,存在一定的聯(lián)系。劉永勛等[14]結(jié)合生產(chǎn)工藝對(duì)合成氨廠冰機(jī)冷凝器使用的波紋管進(jìn)行失效原因分析,認(rèn)為材料中夾雜物的存在是形成破損通道的主要原因,適當(dāng)提高不銹鋼中的Cr 含量,可以提高波紋管的耐蝕性。張繩等[15]對(duì)表面進(jìn)行了黑化處理及鈍化處理的316L 不銹鋼波紋管進(jìn)行了海水浸泡試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)酸洗后鈍化膜的破裂和海水中氯離子的殘留是形成點(diǎn)蝕穿孔的主要原因。表面黑化之后的波紋管由于表面形成了疏松的物質(zhì),在海水中為均勻腐蝕,其腐蝕的速度遠(yuǎn)低于點(diǎn)蝕發(fā)展速度。Guan[16]對(duì)失效的用作化學(xué)管道的波紋管進(jìn)行了分析,認(rèn)為濕硫化氫是引起應(yīng)力腐蝕開裂(SCC)的原因。失效裂紋是沿垂直于軸向應(yīng)力方向的裂紋,在冷加工過程中,應(yīng)變誘發(fā)的馬氏體由奧氏體轉(zhuǎn)變會(huì)導(dǎo)致對(duì)硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)的敏感性較高。Jha[17]在循環(huán)壓力測試中,發(fā)現(xiàn)用作衛(wèi)星運(yùn)載火箭推進(jìn)劑罐中液體燃料和氧化劑導(dǎo)管的304 奧氏體不銹鋼波紋管存在漏氣。通過進(jìn)行詳細(xì)的冶金和化學(xué)分析發(fā)現(xiàn),氯離子和焊接熱應(yīng)力的協(xié)同作用是造成應(yīng)力腐蝕開裂(SCC)的原因。師順勇[18]報(bào)道了京津地區(qū)波紋管發(fā)生腐蝕破壞的數(shù)量占97.4%左右,并且應(yīng)力腐蝕裂紋是波紋管腐蝕破壞的主要因素。王立坤等[19]研究了油罐用金屬軟管的腐蝕行為,結(jié)果表明,波紋管形變最大處誘導(dǎo)馬氏體生成,在侵蝕性氯離子及硫化物的共同作用下,使材料發(fā)生穿孔。杜洪奎等[20]的研究同樣表明,隨著波紋管材料殘余應(yīng)力的增大,基體中的馬氏體含量增多,使得不銹鋼的應(yīng)力腐蝕開裂敏感性增大,但對(duì)材料進(jìn)行固溶處理后,提高了波紋管的抗應(yīng)力腐蝕能力。由此可見,塑性變形誘導(dǎo)馬氏體的產(chǎn)生以及外界侵蝕性氯離子的作用是不銹鋼波紋管材料發(fā)生點(diǎn)蝕破壞的原因之一。不合理的熱處理工藝也會(huì)使波紋管基體材料組織結(jié)構(gòu)不均勻,導(dǎo)致晶間腐蝕的發(fā)生。

    文中通過多種實(shí)驗(yàn)方法對(duì)海南近海岸線處服役1 年的不銹鋼波紋管進(jìn)行宏微觀組織形貌分析、化學(xué)成分分析以及腐蝕產(chǎn)物元素分析,研究06Cr19Ni10奧氏體不銹鋼在海洋大氣環(huán)境中發(fā)生腐蝕的行為與機(jī)理。

    1 試驗(yàn)

    1.1 試樣制備

    截取波紋管上的失效管段和未失效管段,失效管段用于腐蝕形貌觀察和腐蝕產(chǎn)物分析,未失效管段用于基體材料金相組織觀察和化學(xué)成分分析。對(duì)波紋管未失效管段的U 型頂部和波紋間平臺(tái)進(jìn)行金相制樣,按照GB/T 13298—91 《金屬顯微組織檢驗(yàn)方法》的要求,用砂紙將試樣逐級(jí)打磨到2000#,將其機(jī)械拋光,之后用金相顯示劑(10 g FeCl3+30 mL HCl+120 mL 去離子水)對(duì)其進(jìn)行侵蝕,用酒精清洗吹干。對(duì)截取的波紋管失效管段進(jìn)行酒精超聲波清洗,晾干后備用。

    1.2 性能測試及組織觀察

    1)對(duì)波紋管整體進(jìn)行宏觀形貌觀察,采用激光共聚焦顯微鏡分析其不同位置處的腐蝕程度。

    2)對(duì)波紋管基體材料化學(xué)成分進(jìn)行檢測分析,采用KEYENCE VHX-2000 體視顯微鏡分別對(duì)未失效管段的U 型頂部和波紋間平臺(tái)進(jìn)行金相組織觀察分析。

    3)用Quanta-250 掃描電子顯微鏡對(duì)波紋管失效管段進(jìn)行觀察分析,并結(jié)合能譜儀分析腐蝕產(chǎn)物的組成。進(jìn)一步地,參照GB/T 16545—2015《金屬和合金的腐蝕 腐蝕試樣上腐蝕產(chǎn)物的清除》用除銹液(20 mL HNO3+72 mL 去離子水)對(duì)失效管段進(jìn)行除銹,觀察除銹后波紋管表面的腐蝕形貌及坑內(nèi)元素的組成。

    2 結(jié)果及分析

    2.1 化學(xué)成分分析

    波紋管和金屬網(wǎng)套的化學(xué)成分分析結(jié)果見表1??梢钥闯觯y管基體材料中的Ni、Cr 含量正常,可以確定化學(xué)成分不是其腐蝕失效的原因。

    表1 波紋管化學(xué)成分Tab.1 Chemical components of the bellows %

    2.2 宏觀形貌分析

    將波紋管失效段沿截面切開,試樣的宏觀形貌如圖1 所示。將試樣用酒精超聲清洗之后,試樣內(nèi)外表面都保持著一定程度的金屬光澤,觀察不到明顯的銹層,其中1、3、5 為U 型波紋的頂部,2、4 為波紋之間的平臺(tái)區(qū)域。經(jīng)測量,波紋之間平臺(tái)的厚度(LD)約為0.34 mm,而波紋頂端的厚度(LP)僅為0.31 mm,說明在波紋管的成形過程中有較大的塑性形變產(chǎn)生。在波紋頂端1、5 以及平臺(tái)4 上可以觀察到A、B 和C三個(gè)較為明顯的黑點(diǎn),說明這兩個(gè)位置處發(fā)生了較為嚴(yán)重點(diǎn)蝕。

    采用激光共聚焦顯微鏡分別對(duì)圖1 中的點(diǎn)蝕坑A、B 和C 進(jìn)行觀察,其中A 處點(diǎn)蝕坑的顯微放大圖見圖2??梢钥闯?,在點(diǎn)蝕坑的上部覆蓋著一層薄的殘余金屬層,并且在其表面及點(diǎn)蝕坑的周圍散落著少量的紅色銹跡。通過測量得到,A 處點(diǎn)蝕坑的寬度DA約為509 μm,深度HA約為242 μm,縱橫比(HA/DA)為0.48。

    圖1 失效段波紋管形貌Fig.1 Failure section morphology of bellows:(a) front side and (b) back side

    B 點(diǎn)的顯微放大圖以及輪廓分析結(jié)果如圖3 所示。與A 點(diǎn)不同的是,B 點(diǎn)的開口較大,僅有小面積的殘余金屬層覆蓋在點(diǎn)蝕坑的開口處(如圖3a、b 所示)。點(diǎn)蝕坑B 的寬度DB約為236 μm,深度HB約為118 μm,其縱橫比HB/DB約為0.50。

    點(diǎn)蝕坑C 的顯微放大形貌如圖4 所示。點(diǎn)蝕坑C的形貌與前兩個(gè)相似,點(diǎn)蝕坑周圍散落著紅銹,點(diǎn)蝕坑開口處覆蓋著少許殘留金屬層。不同的是點(diǎn)蝕坑C出現(xiàn)在波紋之間的平臺(tái)上,而A、B 出現(xiàn)在U 型波紋的頂端。點(diǎn)蝕坑C 的寬度DC約為355 μm,深度HC約為154 μm,其縱橫比HC/DC為0.43。

    由此得到A、B、C 三處點(diǎn)蝕坑的尺寸見表2??梢钥闯?,在U 型波紋頂部和波紋間的平臺(tái)上均發(fā)現(xiàn)了較大的點(diǎn)蝕坑,但是在頂部的點(diǎn)蝕坑數(shù)量多,并且尺寸更大。A 點(diǎn)處的點(diǎn)蝕坑深度已經(jīng)達(dá)到0.242 mm,約為U 型波紋管頂部厚度的78%,說明U 型波紋頂部的點(diǎn)蝕坑A 是造成檢測波紋管失效的原因。

    表2 A、B 和C 三個(gè)點(diǎn)蝕坑的尺寸Tab.2 Dimensions of pits A, B and C

    圖2 點(diǎn)蝕坑A 的顯微放大圖Fig.2 Magnified micrograph of pit A: a) 2D topography; b) 3D topography; c) profile analysis

    圖3 點(diǎn)蝕坑B 的顯微放大圖Fig.3 Magnified micrograph of pit B: a) 2D topography; b) 3D topography; c) profile analysis

    圖4 點(diǎn)蝕坑C 的顯微放大圖Fig.4 Magnified micrograph of pit C: a) 2D topography; b) 3D topography; c) profile analysis

    2.3 金相組織分析

    圖5 不銹鋼U 型波紋管金相圖片F(xiàn)ig.5 Metallographic picture of U-shaped stainless steel bellows: a) platform between corrugations; b) U-shaped top

    為了進(jìn)一步探究造成U 型頂端和波紋間平臺(tái)不同點(diǎn)蝕程度的原因,分別對(duì)波紋管U 型頂端和波紋間平臺(tái)兩個(gè)位置上的基體材料進(jìn)行金相分析,如圖5所示??梢钥闯?,兩個(gè)位置處的基體組織多為奧氏體組織,并有較多的形變攣晶。其中在U 型頂端的金相照片中發(fā)現(xiàn)了馬氏體組織,這是由于U 型頂端的塑性變形誘導(dǎo)產(chǎn)生的。通常來說,誘變馬氏體比奧氏體具有更高的活性,在侵蝕性環(huán)境中更容易發(fā)生腐蝕。誘變馬氏體還會(huì)改變不銹鋼表面形成的保護(hù)性氧化層的性質(zhì),使其保護(hù)性能降低,同時(shí)誘變馬氏體內(nèi)會(huì)堆積大量的位錯(cuò),這會(huì)使環(huán)境中的侵蝕性離子(如Cl-)更容易吸附在不銹鋼表面,促進(jìn)點(diǎn)蝕的發(fā)生。

    2.4 腐蝕形貌分析

    2.4.1 表面氧化層的微觀形貌分析

    對(duì)不銹鋼U 型波紋管不同位置的微觀形貌進(jìn)行掃描電鏡分析,如圖6 所示??梢钥闯?,在不同位置上的微觀形貌十分相似,表面覆蓋一層帶有微裂紋的氧化物,但是在波紋間平臺(tái)上所形成的氧化層更為平整(見圖6a)。另外還可以看出,U 型波紋頂端上形成的氧化層上有較多的麻坑(見圖6b),這會(huì)導(dǎo)致氧化層對(duì)基體的保護(hù)性能降低,在工作環(huán)境中使得U型波紋頂端優(yōu)先發(fā)生腐蝕破壞。能譜結(jié)果顯示,兩個(gè)位置處的氧化層元素組成相似,其中O 僅占1.90%,其他成分的含量接近不銹鋼基體的組成,這說明表面的氧化層是極薄的。

    2.4.2 點(diǎn)蝕坑的微觀形貌分析

    圖6 波紋管表面微觀形貌Fig.6 Surface microstructure of bellows: a) platform 2 between the corrugations; b) U-shaped top 1

    在掃描電鏡下對(duì)截取的波紋管試樣進(jìn)行觀察分析,點(diǎn)蝕坑A 和點(diǎn)蝕坑B 的掃描電鏡圖像以及對(duì)點(diǎn)蝕坑內(nèi)殘余物的能譜分析結(jié)果如圖7 所示。從圖7a中可以看出,在點(diǎn)蝕坑A 的開口處覆蓋的參與金屬是很薄的,并且在殘余金屬層上存在一個(gè)孔洞。透過孔洞基本可以確定殘余金屬覆蓋層下部的點(diǎn)蝕坑已經(jīng)形成穿孔,驗(yàn)證了點(diǎn)蝕坑A 是造成波紋管失效的直接原因。對(duì)比發(fā)現(xiàn),點(diǎn)蝕坑A 和點(diǎn)蝕坑B 內(nèi)具有相似的沉積物,圖中僅列出了點(diǎn)蝕坑B 內(nèi)沉積物的能譜結(jié)果,如圖7c 所示。能譜結(jié)果分析表明,沉積物的主要成分為Fe 和Cr 的氧化物。另外,從譜線圖上出現(xiàn)了S 和Cl 元素所對(duì)應(yīng)的特征峰。由此可以說明,S 和Cl 元素參與到點(diǎn)蝕坑的形成或者發(fā)展過程中,并起到一定的促進(jìn)作用。

    在掃描電鏡下利用放大500×的視野對(duì)U 型波紋管不同位置進(jìn)行隨機(jī)抽樣觀察,結(jié)果如圖8 所示。結(jié)果表明,在U 型波紋的頂端發(fā)現(xiàn)一些相對(duì)較小尺寸的點(diǎn)蝕坑,而在波紋間平臺(tái)的位置上并沒有發(fā)現(xiàn)。這些小尺寸的點(diǎn)蝕坑大多呈半球形,有些點(diǎn)蝕坑內(nèi)沉積一個(gè)球形的顆粒物,如圖8a 所示。對(duì)球形顆粒物進(jìn)行成分分析,結(jié)果表明,其主要組成元素為Fe、Cr、Ni、O,并且Cr/Fe 和Ni/Fe 都與不銹鋼基體相類似。由此基本可以判定,在U 型波紋管中帶有此類的球形顆粒物的位置是其點(diǎn)蝕發(fā)生的敏感位置之一。

    除銹后的腐蝕微觀形貌如圖9 所示,可以看出,不同部位均發(fā)生了晶間腐蝕,尤其在圖9b 中的晶間腐蝕非常明顯,同時(shí)在晶粒上也可看到輕微點(diǎn)蝕。一般來說,波紋管發(fā)生晶間腐蝕的原因主要有兩個(gè):一是成形因素,由于波紋管膨脹節(jié)在制造成形過程中,材料受到很大的外力作用,發(fā)生了較大的變形,使得晶界的原子排列產(chǎn)生混亂,晶粒間存在滑移和較多的位錯(cuò),容易產(chǎn)生晶界吸附或析出碳化物、硫化物、σ相等,導(dǎo)致其電化學(xué)性質(zhì)不均勻[21]。其中,晶界為陽極相,晶粒為陰極相。二是波紋管膨脹節(jié)的使用環(huán)境因素,由于晶粒與晶界的電化學(xué)不均勻性,在腐蝕介質(zhì)的作用下發(fā)生晶間腐蝕[19],同時(shí)波紋管服役過程中受到的工作壓力及結(jié)構(gòu)壓力等也會(huì)對(duì)其耐腐蝕性能產(chǎn)生影響。在相同服役環(huán)境下,不銹鋼波紋管失效主要在材料因素和力學(xué)因素上尋找突破口。加工導(dǎo)致材料組織發(fā)生的變化和產(chǎn)生的殘余應(yīng)力一般通過熱處理來恢復(fù),所以對(duì)其進(jìn)行固溶處理即可達(dá)到改善波紋管抗應(yīng)力腐蝕性能的目的。此失效構(gòu)件發(fā)生了嚴(yán)重的晶間腐蝕,推測原因?yàn)楣倘軣崽幚砉に嚳刂撇划?dāng),或者后續(xù)的時(shí)效處理溫度設(shè)置不當(dāng),導(dǎo)致晶界貧鉻,使奧氏體不銹鋼在腐蝕介質(zhì)中發(fā)生晶間腐蝕。晶間腐蝕是應(yīng)力腐蝕裂紋的起源,會(huì)導(dǎo)致晶粒間的結(jié)合力喪失,材料強(qiáng)度大大降低,嚴(yán)重的晶間腐蝕會(huì)造成構(gòu)件失效。

    圖7 點(diǎn)蝕坑A 和點(diǎn)蝕坑B 的掃描電鏡結(jié)果Fig.7 SEM results of pit A and pit B

    圖8 U 型波紋頂端典型點(diǎn)蝕坑的掃描電鏡圖像及其能譜分析Fig.8 SEM and EDS of typical pits on the top of U-shaped corrugation

    圖9 除銹后的微觀腐蝕形貌Fig.9 Microscopic corrosion morphology after rust removal: a) top; b) bottom

    3 結(jié)論

    1)06Cr19Ni10 不銹鋼波紋管在熱帶海洋大氣環(huán)境中服役1 年后,材料表面分別發(fā)生了不同程度的腐蝕。其中波紋管U 型頂端腐蝕最為嚴(yán)重,波紋間平臺(tái)腐蝕程度較輕,U 型平臺(tái)發(fā)生的點(diǎn)蝕是材料腐蝕失效的重要原因。

    2)波紋管U 型頂端由于塑性變形誘導(dǎo)馬氏體生成,使U 型頂端成為容易發(fā)生點(diǎn)蝕的區(qū)域,在侵蝕性Cl-作用下更容易吸附在不銹鋼表面,進(jìn)一步促進(jìn)了點(diǎn)蝕的發(fā)生。

    3)波紋管不同位置均發(fā)生了嚴(yán)重的晶間腐蝕,這是由于管件固溶熱處理控制不當(dāng)以及后續(xù)消除殘余應(yīng)力不夠?qū)е戮Ы缣庁氥t,產(chǎn)生晶間腐蝕。

    總的來看,波紋管材料表面發(fā)生了點(diǎn)蝕和晶間腐蝕,它們均是在材質(zhì)缺陷和環(huán)境的共同作用下產(chǎn)生的,但成形機(jī)制有所差別。波紋管U 型頂端誘變馬氏體的生成,降低了不銹鋼表面鈍化膜的保護(hù)性,增大了材料表面的點(diǎn)蝕敏感性,在環(huán)境中的Cl-侵蝕作用下發(fā)生點(diǎn)蝕。晶間腐蝕的發(fā)生主要是由于材料在固溶處理時(shí)控制不當(dāng),導(dǎo)致晶界貧鉻,使晶界處的腐蝕傾向較高,在環(huán)境作用下更容易發(fā)生腐蝕。嚴(yán)重的晶間腐蝕在應(yīng)力作用下會(huì)產(chǎn)生裂紋,即應(yīng)力腐蝕裂紋,但在文中并未觀察到應(yīng)力腐蝕裂紋的產(chǎn)生,因此波紋管U 型頂端產(chǎn)生的點(diǎn)蝕坑是材料發(fā)生失效的主要原因。

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