裂纹尖端氧化膜形成与破裂是核电站压力容器高温水环境中镍基合金材料应力腐蚀开裂(SCC)的主要过程之一.由于应力腐蚀裂纹尖端形貌和扩展方式的特殊性,本研究利用ABAQUS有限元软件的子模型技术,在微观尺度下对由裂尖氧化膜和基体金属共同构成的应力腐蚀裂尖应力应变场进行了分析.结果表明,SCC裂尖氧化膜前端沟形裂纹的存在,会造成氧化膜中应力和应变的很大变化,且随着沟形裂纹的长度增加,这种变化越加明显:另一方面,与氧化膜中应力相比,塑性应变对裂尖形貌变化更加敏感,从一个侧面说明,裂尖塑性应变是研究SCC裂尖氧化膜形成与破裂比较理想的力学参量.
参考文献
[1] | Xue He;Tetsue Shoji .[J].ASME Transactions-Journal ofPressure Vessel and Technology,2007,129(03):254. |
[2] | 卢建树,王保峰,张九渊.高温水中不锈钢和镍基合金应力腐蚀破裂研究进展[J].核动力工程,2001(03):529-263. |
[3] | 李学锋;杨中元;秦颢 et al.[J].稀有金属材料与工程,2001,25(06):441. |
[4] | 陈长风,姜瑞景,张国安,郑树启,戈磊.镍基合金管材高温高压H_2S/CO_2环境中局部腐蚀研究[J].稀有金属材料与工程,2010(03):427-432. |
[5] | Sato Yasumoto;Xue He;Takeda Yoichi et al.[J].ASTM International-Journal of Testing and Evaluation,2007,35(03):254. |
[6] | 龚敏;余祖孝;陈琳.金属腐蚀理论及腐蚀控制[M].北京:化学工业出版社,2009:114. |
[7] | Thomas Angeliu;Peter Andresen;Peter Ford.[A].San Diego:NACE International,1998:262. |
[8] | Dimitris Lagoudas;Pavlin Entchev;Robertus Triharjanto .[J].Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,2000,183(1-2):35. |
[9] | ASTM Standard E 399-1990.Annual Book of ASTM Standards[S].USA:ASTM International,2002. |
[10] | Xue He;Kazuhiro Ogawa;Tetsuo Shoji .[J].Nuclear Engineering and Design,2009,236(05):628. |
[11] | Hibbitt,Karlsson & Sorensen,Inc.ABAQUS/Standard User's Manual Version 6.5[M].Pawtucket:ABAQUS,2004 |
上一张
下一张
上一张
下一张
计量
- 下载量()
- 访问量()
文章评分
- 您的评分:
-
10%
-
20%
-
30%
-
40%
-
50%