随pH的增加,钢材发生硫化物应力腐蚀的敏感性()。pH≤6时,硫化物应力腐蚀()。
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硫化物应力开裂(SSC)属于(),开裂可能在钢材接触H2S后很短时间内(几小时、几天)发生,也可能在数周、数月或几年后发生,具有很强的()。
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硫化氢和二氧化碳共同存在时具有(),CO2的存在可以降低pH值,()硫化物应力腐蚀开裂(SSC)的敏感性。
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井下温度高于()℃,不会发生硫化氢应力腐蚀。
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硫化物引起的应力腐蚀裂纹经常发生在焊接热影响区,特别是()区附近。
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在含硫油田开采中,对油田管材影响最大的是硫化物应力腐蚀开裂(SSC)和应力腐蚀开裂(SCC)。SSC和SCC都是(),甚至在很低的()下都可能发生开裂。
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二次应力增加,钢材的氢腐蚀会()。
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一般说来钢材随着冷加工量的增加,硬度(),应力腐蚀开裂(SSCC)的敏感性()。
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在高温水中工作的18—8不锈钢随含碳量的增加,应力腐蚀裂纹的敏感性将()。
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在一定温度范围内,工作温度升高,硫化物应力腐蚀破裂倾向()。在22℃左右,硫化物应力腐蚀敏感性()。
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硫化氢应力腐蚀开裂简称应力腐蚀,它是在()和特定的腐蚀介质共同作用下发生的金属材料的破断现象。
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随着溶液pH值降低,酸性增大,腐蚀速度增加,当pH<()时,硫化物应力腐蚀严重。
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材料硬度的降低,对硫化物应力腐蚀的敏感性提高。
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钢材在足够大的外加拉力或残余张力下,与氢脆裂纹同时作用发生的破裂称为硫化物应力腐蚀开裂。()
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应力腐蚀的主要特点是(),不锈钢发生应力腐蚀的应力来源是不锈钢管道在冷加工、焊接、不合理的装配及淬火等过程中所形成的残余应力,不锈钢发生应力腐蚀的介质来源是氯化物及其水溶液、氢氧化物、氢硫酸及各种盐类等。
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对管线和设备来说在()℃以下会发生硫化氢的应力腐蚀。
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氢脆的敏感性一般是随钢材的()的提高而增加。
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随介质pH的增加,钢材发生硫化物应力腐蚀的敏感性增加。
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加入适量(),使其和硫离子发生化学反应,将钻井液中的可溶性硫化物等转化为一种稳定的、不与钢材起反应的惰性物质,从而降低钻具的腐蚀。
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工作温度大于5℃后,温度升高硫化物应力腐蚀敏感性明显降低。
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一个人对硫化氢的敏感性随其与硫化氢接触次数的增加而增加。
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一个人对硫化氢的敏感性随其与硫化氢接触次数的增加而减弱。()
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在碱性溶液中,由于硫化膜的保护作用,在pH大于等于6时一般不发生硫化物应力腐蚀开裂()
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若钢的强度愈高、硬度愈高,则在敏感介质中越易发生应力腐蚀破裂。()
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应力腐蚀的主要特点是,不锈钢发生应力腐蚀的应力来源是不锈钢管道在冷加工、焊接、不合理的装配及溶火等过程中所形成的残余应力,不锈钢发生应力腐蚀的介质来源是氯化物及其水溶液、氢氧化物、氢硫酸及各种盐类类等()
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