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厚壁鋼管位錯的增殖和攀移將會提供一破損前的反沖電子流

反沖電子發射法(Exo-Electron Emission)厚壁鋼管反沖電子發射這一術語首先為Kramer(75)用來敘述電子從不銹鋼管新磨面的暫時發射。在Kramer的研究進行之后約20年的今天,我們知道,這種發射與表面層(如氧化層)的出現或成長有關,源本光電發射,并以諸如不銹鋼管氧化界面附近的位錯等方式與結構缺陷的產生和退火(annealing)相關聯。當然,這種缺陷(特別是能觀察到帶有反沖電子發射的缺陷)與塑性變形有關聯,這就促使一些工作者將反沖電子現象用于疲勞方面的研究。提出:如果在位錯與反沖電子發射之間存在一定關系,則位錯的增殖和攀移將會提供一破損前的反沖電子流,它可用作破裂的預兆。的新近論文提供了沿此途徑的一個適宜的工作摘要。較早評論是比較廣泛的,它涉及到有關磨損、淬火、輻照及塑性變形的影響。

所觀察到的效應簡略地介紹了電子發射數與未退火不銹鋼管潔凈面暴露于氧中時間的關系。發射的衰變時間隨試驗條件的不同可從幾秒變至數百秒,厚壁鋼管在循環疲勞試驗中,峰值發射率可能有100電子/厘米2秒的數量級.

在過去,由于低的發射率及需要高真空,使反沖電子測量的利用只限于試驗室研究。極小電流(10拍安)測量技術的新近進展,已有可能探測空氣中的反沖電子,并展示出反沖電子效應終將會用于實際的疲勞探測。現在,似乎有必要相當大地提高試樣溫度和用紫外線照射表面。這種探測器的設計是由Hoenig提出的。

陽電子衰變(Positron Decay)-雖然陽電子湮沒試驗在1950年前后即已用于研究費米(Fermi)面,但近至1964年,這種技術尚未用于不銹鋼管機械變形的研究。通常,這種試驗是通過監控靠近陽電子源(如放射性同位素Na22)的研究試樣來完成的。進入不銹鋼管的陽電子與自由電子或某些核心電子交互作用而為其所湮沒,并導致Y射線的發射。對所發射Y射線的測量,可得出有關參與電子的線動量分布或入射陽電子平均生存時間的信息。

關于參與電子的動量分布信息,可從厚壁鋼管湮沒Y射線的角相關測量來獲得。Dekhtyar等于1964年報導了在“因瓦鋼”中利用這種方法找出的塑性變形對陽電子湮沒的影響。利用延遲重合法測量陽電子生存期,新近已用于變形不銹鋼管。在這種方法中,從Na22源迅速發射出的Y射線(在每一個陽電子發射后3微微秒)被用來觸發一個符合電路,這就提供了一個方法來測量從被試材料發射湮沒Y射線的時間延遲。來自這種湮沒過程的Y射線所具有的能量,與陽電子源所發射的不同。

關于厚壁鋼管周期變形對陽電子生存期影響的工作報告,是首先由GrosskreutzMillej1968年提出的。這在一些研究者間,看法似乎是比較一致的。GrosskreutzMillet認為,陽電子在位錯中心(位錯附近的高畸變區)或空位處或兩者兼有的地方可被捕捉。如果存在這種情況,則陽電子衰變率似乎有可能因循環變形而改變。報告結果的轉載。該圖表明,對于厚壁鋼管中純銅,在最大表面應變約為±0.0028的情況下作往復彎曲循環變形時,陽電子生存期增加13毫微秒。純鋁中也獲得類似的情況。另外,他們發現,變形材料(銅試樣)不管在室溫下時效若干天,還是在3750C下退火15分鐘,衰變曲線均可產生變化。GrosskreutzMillet相信,退火試驗證實了較大的陽電子生存期起因于位錯。

雖然利用陽電子湮沒于疲勞損傷的評價在現時完全是探索性的,但是,重要的是應該看到利用這種技術作為晶體缺陷(如位錯及空位)的一種探測方法的可能性。用退火及經疲勞的銅所作的陽電子衰變曲線http://m.feiyu123.cn/Info/View.Asp?id=412

文章作者:不銹鋼管|304不銹鋼無縫管|316L不銹鋼厚壁管|不銹鋼小管|大口徑不銹鋼管|小口徑厚壁鋼管-浙江至德鋼業有限公司

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