SSCC是指受拉伸應(yīng)力作用的金屬材料在硫化物介質(zhì)中,由于介質(zhì)與應(yīng)力的耦合作用而發(fā)生的脆性斷裂現(xiàn)象。SSCC是在外加應(yīng)力和腐蝕環(huán)境雙重作用下發(fā)生的破壞,其產(chǎn)生有3個必要條件:敏感的材料、酸性環(huán)境和拉伸應(yīng)力。SSCC與通常所說的應(yīng)力腐蝕有所區(qū)別,在通常所說的應(yīng)力腐蝕試驗中,環(huán)境所起的作用是以陽極溶解為主,而SSCC則是以陰極充氫為主,雖然SSCC機理尚未被完全揭示,但大多數(shù)學者傾向于把這種開裂解釋為氫脆破裂。應(yīng)力腐蝕開裂無明顯的征兆,因此易對長輸管道(尤其是天然氣管道)造成災(zāi)難性的后果。
1、環(huán)境因素
①H2S濃度:在環(huán)境其他參數(shù)相同的情況下,SSCC的敏感性隨H2S濃度的增加而增加,在飽和的H2S溶液中敏感性最強。一般對于強度和硬度相同的材料,隨H2S濃度的增加,發(fā)生破裂所需的時間縮短,臨界應(yīng)力值降低。
②水含量:無論在氣相還是液相中,H2S對管道的腐蝕危害都離不開水分的存在,水是各種類型電化學腐蝕的必要條件。
③溫度:鋼在H2S環(huán)境中的穩(wěn)定性與溫度的關(guān)系比較復雜。一般在20~40℃常溫范圍內(nèi),金屬吸入氫量最多,發(fā)生SSCC的可能性最大;高于70℃后,敏感性減弱。在常溫下發(fā)生斷裂的時間很短,嚴重時在1~2 h內(nèi)就可能出現(xiàn)斷裂。
④pH值:隨著腐蝕介質(zhì)的pH值增加,鋼在H2S中的穩(wěn)定性增強,出現(xiàn)斷裂所需的時間增加。
⑤介質(zhì)中的其他成分:H2S水溶液中,Cl和O2對SSCC影響較大。在一定范圍內(nèi),O2的存在將加快腐蝕速度;而Cl濃度較高時,腐蝕速度減緩。試驗證明O2對SSCC有很大的促進作用。
2、材料因素
①管材的化學成分:氫易在MnS與α-Fe(溫度在912℃以下的純鐵)的交界面處析出,MnS夾雜是氫致裂紋產(chǎn)生的原因,因此鋼中Mn、S的含量過高對抗硫化物應(yīng)力腐蝕不利。但是,為了保證鋼材有一定的強度和韌性,需要保證一定的Mn含量,那么只能降低S含量或加入某些合金元素,如Mo、Ti、V、B、Cu等元素能提高鋼的抗SSCC性能。例如,在管線鋼中加入質(zhì)量分數(shù)為0.3%的Mo時,其抗硫化物應(yīng)力腐蝕性能最佳。應(yīng)限制P的含量,防止由于P的偏析引起開裂,相對增加Ti的含量可以提高抗硫化物應(yīng)力腐蝕性能。Ni有利于提高鋼材的韌性,但由于含Ni鋼中析氫的過電位低,氫離子易被還原而促進游離氫的析出,導致鋼的抗硫化物應(yīng)力腐蝕性能變差,對于抗H2S腐蝕的管線鋼,均要求Ni的質(zhì)量分數(shù)不大于1%。總之,這些元素的綜合作用影響著鋼材的抗H2S腐蝕性能。
②管材熱處理和顯微組織:大量研究結(jié)果表明,管材的金相組織對抗H2S腐蝕性能影響較大,如MnS夾雜、未回火的片狀馬氏體和下貝氏體組織對應(yīng)力腐蝕特別敏感,而經(jīng)過高溫回火后,由均勻分布的細小球狀碳化物構(gòu)成的回火馬氏體和下貝氏體的抗應(yīng)力腐蝕性能提高。高溫回火是提高大多數(shù)低合金鋼和碳素鋼抗應(yīng)力腐蝕性能的主要方法。珠光體的形態(tài)也影響鋼材的抗應(yīng)力腐蝕性能,管線鋼中各組織形態(tài)抗應(yīng)力腐蝕性能由大到小的順序依次為:鐵素體-珠光體、多邊形鐵素體、針狀鐵素體。研究表明:凡是使晶格熱力學平衡而穩(wěn)定的熱處理,都能使SSCC敏感性降低。
③管材的強度和硬度:一般認為在化學成分相似的情況下,隨管材強度的增加,SSCC敏感性增加。分析統(tǒng)計破壞事故和試驗研究數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),不發(fā)生SSCC的最高硬度值為HRC20~27,硬度越高,發(fā)生SSCC的臨界應(yīng)力越小。
④材料表面狀態(tài):分析破壞事故發(fā)現(xiàn),裂紋往往起源于表面缺陷部位。
3、應(yīng)力因素
壓應(yīng)力不會導致材料產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂,拉應(yīng)力的存在是發(fā)生SSCC的必要條件,隨著拉應(yīng)力增加,裂紋擴展速度增加。在SSCC產(chǎn)生過程中,應(yīng)力的主要作用是使金屬發(fā)生應(yīng)變,產(chǎn)生滑移,促進SSCC裂紋形核、擴展直至斷裂。應(yīng)力表現(xiàn)和作用方式在不同的材料-腐蝕介質(zhì)體系中是不同的,應(yīng)通過SSCC的行為規(guī)律和機理作具體分析。管線鋼存在明顯的應(yīng)力界限,低于臨界應(yīng)力,不會發(fā)生SSCC。管道應(yīng)力來源于3個方面:①管道所承受的工作載荷;②殘余應(yīng)力:一般認為焊縫、熔合線及熱影響區(qū)內(nèi)原來已經(jīng)存在的氫致延遲裂紋,當暴露在H2S環(huán)境中后,內(nèi)表面的原發(fā)氫脆裂紋將解理擴展;③腐蝕產(chǎn)物:腐蝕過程中,會在材料表面產(chǎn)生腐蝕產(chǎn)物膜。腐蝕產(chǎn)物體積一般都大于相應(yīng)被腐蝕掉的金屬體積,這種膜將導致較大的體積應(yīng)力。
4、機理研究
關(guān)于SSCC的機理研究主要有氫脆理論,認為腐蝕的陰極反應(yīng)產(chǎn)生氫,氫原子進入金屬內(nèi)部,并擴散到裂縫尖端,使這一區(qū)域變脆,在拉伸應(yīng)力作用下發(fā)生脆斷。氫在應(yīng)力腐蝕中起著主要作用,但是關(guān)于氫如何引起脆斷的看法各有不同:有些學者認為氫降低了裂紋前緣原子鍵結(jié)合能;有些學者認為吸附氫的作用使表面能下降;還有些學者則認為氫氣造成高的內(nèi)壓,促進位錯活動等等。
近年來,隨著應(yīng)力作用下的腐蝕斷裂研究不斷深入,把陽極溶解和氫擴散致脆的過程結(jié)合起來,可以較好地分析一些腐蝕斷裂現(xiàn)象。一般認為,氫在應(yīng)力腐蝕中的作用應(yīng)根據(jù)具體情況而定:在有些腐蝕體系中以氫脆為主,另外一些腐蝕體系中則以陽極溶解為主。高強鋼中硫化物引起的金屬破裂被認為是氫脆所致,氫是應(yīng)力腐蝕斷裂的重要因素,但在低強度鋼中,氫不是應(yīng)力腐蝕斷裂的主要因素。
5、試驗方法
在石油、天然氣(尤其是天然氣)長輸管道中,高壓高強度管道的硫化物應(yīng)力腐蝕開裂會引發(fā)重大的安全事故,因此需要評價管線鋼的抗H2S應(yīng)力腐蝕性能,保證管道的安全,研究科學的管材抗H2S應(yīng)力腐蝕評價試驗方法具有重要的意義。管線鋼抗應(yīng)力腐蝕性能評價試驗方法主要有固定應(yīng)變法、固定載荷法、雙臂梁法和慢應(yīng)變速率拉伸法等。
SSRT可促使鋼鐵材料在短期內(nèi)產(chǎn)生應(yīng)力腐蝕開裂,提供了一種實驗室快速評定材料抗應(yīng)力腐蝕開裂性能的試驗方法,還可以通過試驗研究材料發(fā)生SSCC的機理。另外,SSRT的試樣型式簡單,試驗過程簡單易行,近年來被眾多的學者廣泛采納。該方法被IS0和ASTM規(guī)定為判定鋼鐵發(fā)生應(yīng)力腐蝕開裂的一種標準試驗方法。
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