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应力腐蚀开裂 SSC – Method A 检测
2025-11-25应力腐蚀开裂 SSC – Method A 检测

NACE TM0177-2016 MethodA是评价石油天然气用钢在硫化氢环境抗应力腐蚀开裂(SSC)最经典的恒载荷拉伸法。其思路简单:在室温、饱和H₂S酸化盐水中,对光滑圆棒试样施加0.72×实际屈服强度(AYS)的恒定拉应力,连续暴露30天,以“是否断裂”作为通过/不通过的判据。由于加载水平高、试验条件严苛,Met...

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详解HIC抗氢致开裂检测方法
2025-11-25详解HIC抗氢致开裂检测方法

一、HIC抗氢致开裂简介HIC(HydrogenInducedCracking)抗氢致开裂是指材料在含氢环境中,由于氢原子的侵入和聚集,导致材料内部产生裂纹的现象。这种现象在石油、天然气、化工等行业中尤为重要,因为这些行业的设备和管道常常暴露在含硫化氢(H₂S)等腐蚀性介质中。HIC的发生会显著降低材料的力学性能...

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从NACE TM0284到GB/T 8650,解读抗氢致开裂HIC测试过程
2025-11-25从NACE TM0284到GB/T 8650,解读抗氢致开裂HIC测试过程

抗氢致开裂HIC(HydrogenInducedCracking)是石油、天然气、炼化装置用钢在含硫化氢水溶液中因吸收氢原子而产生的阶梯状内部裂纹。NACETM0284-2016与GB/T8650-2015共同规定:HIC试验必须在饱和H₂S环境下浸泡96小时,裂纹长度率CLR≤15%、裂纹厚度率CTR≤5%、裂纹敏感率CSR≤2%,方可判定“抗氢致开裂H...

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GB/T 20972.3-2025 石油天然气工业油气开采中 用于含硫化氢环境的材料 第3部分:抗开裂耐蚀合金和其他合金
2025-10-31GB/T 20972.3-2025 石油天然气工业油气开采中 用于含硫化氢环境的材料 第3部分:抗开裂...

1、范围本文件规定了在油气开采及天然气处理厂含硫化氢(H2S)环境中设备用耐蚀合金(CRA)和其他合金抗开裂材料选择及评定的要求和做法。本文件适用于按荷载控制设计方法设计和制造设备用抗开裂材料的选择和评定。注1:开裂包括硫化物应力开裂(SSC),应力腐蚀开裂(SCC)及电偶致氢应力开裂(GHSC),不包括均...

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GB/T 20972.2-2025 石油天然气工业油气开采中用于含硫化氢环境的材料第2部分:抗开裂碳钢、 低合金钢和铸铁
2025-10-31GB/T 20972.2-2025 石油天然气工业油气开采中用于含硫化氢环境的材料第2部分:抗开裂碳...

1、范围本文件规定了在油气开采及天然气处理厂含硫化氢(H,S)环境中碳钢和低合金钢材料的选择、评定和使用要求,以及铸铁的使用要求。本文件适用于按荷载控制的设计方法进行设计和制造的设备用抗开裂材料的选择、评定和使用。注:开裂包括硫化物应力开裂(SSC)、应力导向氢致开裂(SOHIC),软区开裂(SZC)、...

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石油管道、压力容器的氢致开裂检测
2025-10-21石油管道、压力容器的氢致开裂检测

氢致开裂HIC是金属材料在含氢环境中因氢原子渗透引发的脆性断裂现象。根据《GB/T8650-2022》标准,检测核心在于模拟材料在湿硫化氢(H₂S)环境中的氢渗透行为。实验室通常采用恒载荷拉伸试验或三点弯曲试验,通过测量裂纹扩展速率和临界应力强度因子(K₁H)评估材料抗HIC性能。在石油天然气行业和石化...

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压力管道事故失效分析
2025-10-21压力管道事故失效分析

失效是指一台设备(如一个管道系统)由于其中个别的或少数的几个零件、构件过分受损所致。分两种情形:一是因个别零件失效导致部件或子系统无法正常工作,整个大系统也失去了应有的功能,即系统处于“故障状态”。只要修复或更换已失效的零、部件,系统就能恢复正常(如阀门泄漏,更换阀门)。成本过高...

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应力腐蚀开裂:详述双悬臂梁试验步骤
2025-10-15应力腐蚀开裂:详述双悬臂梁试验步骤

双悬臂梁试验作为研究应力腐蚀开裂的重要手段,在材料科学和工程领域发挥着不可替代的作用。它为我们深入了解材料在应力和腐蚀环境共同作用下的性能变化提供了关键数据和理论支持,在众多行业的材料研发、质量控制以及工程结构的安全评估等方面都有着不可或缺的地位。下面就和无锡力博的小编一起和大家...

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