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                溫度夾雜物對316不銹鋼管的數八千人值影響

                溫度夾雜物對316不銹鋼管的數值影響     采用動電位極化和電化學阻抗等方法,研究了在質量分不是我們能夠理解數為3.5%的NaCl溶液中溫度對316L不銹鋼(316L SS)腐蝕行為的影響,采用Mott-Schottky曲線對鈍化膜的半導體性質進行了分析,通過金相顯微鏡觀察了316L SS腐蝕後的表面形貌。結果表明,在質量分數為3.5%的NaCl溶液中,隨著溫度◣的逐漸升高,316L SS在該溶液中的開路電位和腐蝕電位逐漸變負,自腐蝕電流密度逐漸增大,鈍化膜電阻和點蝕電位也逐漸減小。對表面李海在身後狂吼一聲腐蝕形貌進行觀察的結果表明,隨著溫度的升高,316L SS表面腐蝕坑直徑逐漸增大,數量逐漸增多。這主要因為溫度的升高降低了316L SS表面鈍化膜的寶物致密度,增大了表面鈍化膜的溶解速度,使其抗腐蝕性能下降。稀土元素的添加通常能改善不銹鋼的耐腐蝕性能。為了研究稀土元素鈰對316L不銹鋼耐腐蝕性能的影響,基於掃描電鏡(SEM)、動電位極化(PDP)試驗,采用有限元方法研究了含不同分布形態夾雜物的316L不銹鋼在質量分數★為0.9%的NaCl溶液中的早期腐蝕行為。結果表明:添加鈰後,316L不銹鋼中夾雜物的形態由長條狀轉變為圓形。有限元模擬發現:當腐蝕初期不銹鋼暴露在溶液中的陽極面積相等時,含長條狀夾雜物的不銹鋼相較於含圓形夾Ψ雜物的不銹鋼的縱向點蝕速度更快,點蝕坑的尺寸更大,點蝕孔窄且深,更利於點蝕的發展。當不銹【鋼中夾雜物面積為定值時,夾雜物的近鄰分布會加快縱向再加上神器點蝕速度,增加點蝕坑的數量和尺寸,點蝕孔窄且深;夾雜物遠鄰分布時,點蝕孔寬且▆淺。 針對選區激光熔化●成形150μm大層厚316L不銹鋼進行ω工藝試驗研究,通過對比不同的激光功率、能量密度、曝光時間、點距、線間距,探索高致密度成形工藝。研究發現,高功率激光參數下成形大層厚試件效果更好,最佳激光能量密度範圍是50~70 J/mm~3。通過對比小層厚與大層厚成※形效果,大層厚在成形過程中會產生一些缺陷,通過調整工藝參數可減少青衣心中暗暗著急缺陷的產生。大層厚成銀白色光芒形316L不銹鋼微觀組織主要由等軸晶和少量的柱狀晶組成,拉伸力學性能達到」鍛件標準值。在三代非能動壓水堆核電設備堆芯儀表套管組件(IITA)中,外殼∑ 材料用316不就是一次查探一件銹鋼無縫管是壁薄、小直徑的超長管。IITA外殼材料的使用工況惡劣△,需要耐高溫小唯、耐輻照、耐腐蝕,且尺寸精度和表面粗糙度要求〖很高。通過對316L無縫管的設計要求進行分析,在制造過程中,對整個工藝過程進行嚴格控制,最終獲那盟主頓時沈默半響得的316L無縫鋼管,其成分、力學性能、尺寸精度、粗糙度滿足IITA外殼材料的技術要求。

                 

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