Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène. Etude fondamentale PDF Download

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Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène. Etude fondamentale

Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène. Etude fondamentale PDF Author: G.M. Pressouyre
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Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène. Etude fondamentale

Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène. Etude fondamentale PDF Author: G.M. Pressouyre
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Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène

Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène PDF Author: G.M. Pressouyre
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Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène: etude fondamentale: recherche des paramètres, compréhension de leur rôle applications industrielles

Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragilisation des aciers par l'hydrogène: etude fondamentale: recherche des paramètres, compréhension de leur rôle applications industrielles PDF Author: Commission of the European Communities
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Fragilisation des aciers par l’hydrogène : étude et prévention

Fragilisation des aciers par l’hydrogène : étude et prévention PDF Author:
Publisher: Ed. Techniques Ingénieur
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Pages : 24

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Paramètres Métallurgiques Et Méchaniques de la Fragilisation Des Aciers Par L'hydrogène

Paramètres Métallurgiques Et Méchaniques de la Fragilisation Des Aciers Par L'hydrogène PDF Author: G. M. Pressouyre
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Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragalisation des aciers par l'hydrogène

Paramètres métallurgiques et mécaniques de la fragalisation des aciers par l'hydrogène PDF Author: G. M. Pressouyre
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Pages : 178

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Euro Abstracts

Euro Abstracts PDF Author:
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Category : Nuclear energy
Languages : en
Pages : 992

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Fragilisation des aciers par l’hydrogène : mécanismes

Fragilisation des aciers par l’hydrogène : mécanismes PDF Author:
Publisher: Ed. Techniques Ingénieur
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Languages : fr
Pages : 12

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Fragilisation par l'hydrogène sulfure d'un acier perlitique utilisé dans l'industrie pétrolière « off-shore »

Fragilisation par l'hydrogène sulfure d'un acier perlitique utilisé dans l'industrie pétrolière « off-shore » PDF Author: Catherine Spessel
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Languages : fr
Pages : 46

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Dans cette thèse, l'effet du traitement thermique de revenu sur la résistance vis-à-vis de la fragilisation par l'hydrogène d'un acier c-mn perlitique écroui a été étudié. L’acier a été écroui jusqu'a 67% puis il a été soit laisse dans les conditions d'écrouissage, soit revenu a des températures comprises entre 450 et 700°C. les éprouvettes ont alors été tractionnées et les résultats ont été compares a ceux obtenus pour des éprouvettes similaires chargées en hydrogène soit cathodiquement soit par immersion dans une solution saturée en h 2s (hydrogène interne). Des éprouvettes ont aussi été chargées cathodiquement pendant les essais de traction (hydrogène externe). En l'absence d'hydrogène, les résultats montrent que la limite d'élasticité, Rp 0, 2, et la résistance mécanique, r m, diminuent rapidement avec l'augmentation de la température de revenu ; cette diminution est pratiquement indépendante du taux d'écrouissage. D’autre part, des relations linéaires ont été établies entre Rp 0, 2, r m ainsi que la température de transition et l'espace interlamellaire de la perlite. Ces relations sont en bon accord avec celles établies par plusieurs auteurs. De plus, les énergies d'activation des processus mis en jeu au cours du revenu ont été calculées aussi bien pour l'acier non écroui que pour les aciers écrouis. Il existe des relations entre les paramètres de revenu, la résistance mécanique et les énergies d'activation. l'hydrogène interne (h 2 ou h 2s) n'a pas d'influence sur les propriétés mécaniques rp 0 , 2 et r m. en revanche, la perte relative de ductilité a la rupture, c'est-a-dire, l'indice de fragilisation, f%, augmente rapidement jusqu'a une valeur maximale et reste alors constante. La valeur maximale de f% diminue lorsque la température de revenu augmente indépendamment du taux d'écrouissage. Les quantités d'hydrogène q h 6 0 0 (mesurée a 600\c sous vide) et q h t (mesurée a fusion) ont été déterminées avant et après le chargement en hydrogène interne (h 2 ou h 2s). Elles augmentent lorsque le taux d'écrouissage augmente et lorsque l'acier n'a pas été revenu, tandis qu'elles diminuent lorsque la température de revenu augmente pour un taux d'écrouissage donne. En présence d'hydrogène externe (h 2), toutes les propriétés mécaniques, et tout particulièrement, la résistance vis-à-vis de la fragilisation par l'hydrogène (1-f) sont abaissées. Dans cet environnement, les niveaux de f% sont élevés et pratiquement indépendants du taux d'écrouissage et de la température de revenu. Il a été montré que le domaine de températures 500°C-600°C correspond au début de la sphéroïdisation de la cémentite et de la recristallisation de la ferrite. Il a aussi été prouvé que l'énergie de surface entre la cémentite et la ferrite de la perlite n'est pas diminuée en présence d'hydrogène. En revanche, les joints de grain ferritiques sont responsables de la diminution de la tenue de l'acier vis-à-vis de la fragilisation par l'hydrogène.

Fragilisation par l'hydrogène d'aciers inoxydables austénitiques alliés à l'azote

Fragilisation par l'hydrogène d'aciers inoxydables austénitiques alliés à l'azote PDF Author: Yobiris Rigual Sucre
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Languages : fr
Pages : 229

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La recherche d'aciers toujours plus performants a incité le développement d'aciers inoxydables alliés a l'azote. Deux nuances sont considérées dans cette étude : des polycristaux FeCrMn alliés au nickel ou à l'azote et des monocristaux FeCrNi avec ou sans azote. Les propriétés mécaniques de ces aciers peuvent se dégrader quand ils sont exposés simultanément à une sollicitation mécanique et à un environnement hydrogéné (Fragilisation par l'Hydrogène). L'étude de ce phénomène constitue l'objet principal de ce travail. Le rôle de l'azote comme élément d'alliage et l'endommagement produit par l'hydrogène en surface et en volume sont étudiés. L'azote favorise la diffusion de l'hydrogène dans le cristal. La profondeur de la zone affectée par l'hydrogène est de 30 [mu]m et 25 [mu]m pour les monocristaux FeCrNi avec et sans azote respectivement, tout autre paramètre experimental étant égal par ailleurs. L'hydrogène produit une augmentation de la dureté intrinsèque du matériau et de la variation de la dureté avec la charge en raison de la transformation de la phase austénitique [gamma] et/ou des contraintes résiduelles qu'il induit (pression hydrostatique de l'ordre de 3,4 GPa). Des transformations et précipitions de nouvelles phases de type hydrure [gamma]H, austénite dilatée [gamma]E et martensites [epsilon] et [alpha]' ont été observées lors de l'addition d'hydrogène. La cinétique et la réversibilité dépendent de la composition chimique : l'azote stabilise la phase [gamma] , retarde la formation de la phase [epsilon] mais la stabilise une fois formée. La ductilité au cours d'essais de traction est réduite par l'addition d'hydrogène. Pour les polycristaux FeCrMn, ce phénomène est d'autant plus important que : l'azote est présent, la taille de grain est plus faible et/ou le matériau [...]