Thread Content
В среде присутствует водород, поэтому при работе с сырьем необходимо учитывать риск разрыва под действием водорода. Итак, при использовании такой композитной плиты с покрытием S30408, нужно ли также проводить тесты на разрыв под действием водорода для основного слоя?
Необходимо рассмотреть возможность проведения испытаний на разрыв под действием водорода на базовом уровне.
В прошлый раз не было включено одно слово — не требуется проводить испытания на разрыв под действием водорода для низших уровней.
Спасибо. Водород ведь не проникнет через покрытие к основному слою?
В первую очередь важны условия эксплуатации, такие как давление водорода и температура работы. Теоретически, нержавеющая сталь служит для защиты от коррозии, но она не очень эффективна против водорода: водород может проникнуть сквозь нержавеющую сталь к основному материалу. В других случаях на месте соединения могут образовываться трещины, вызванные водородом, то есть происходит так называемое отслаивание.
1 Водород проникает сквозь покрытие. 2 Существует риск отслоения водорода; обычно для наплавления используется слой толщиной 6,5 мм, а для композитных пластин — 3 мм. 3 Эксперимент с разрывом под действием водорода проводится в среде влажного сероводорода, поэтому его, вероятно, не нужно выполнять. Но эксперименты по отделению водорода следует провести.
Ещё один вопрос: почему говорят, что водород может проникать сквозь покрытие? Пройдет ли водород через базовый слой?
Где ещё можно найти соответствующую информацию?
Можно посмотреть кривую Нельсона, на которой указаны условия устойчивости к водороду и характеристики различных металлов (стали).
Кривая Нельсона не связана с прохождением водорода через нержавеющую сталь, верно? Тот парень только что сказал, что водород может проникать сквозь слой нержавеющей стали. Меня это очень заинтересовало, хочу узнать, откуда это.
Аустенитная нержавеющая сталь S30408 может использоваться в качестве стали, устойчивой к воздействию водорода при высоких температурах