KCI등재
응력부식귀열 = Stress Corrosion Cracking
저자
Boyd, Walter K. (Chief, Corrosion Research, Columbus Laboratories,)
발행기관
학술지명
권호사항
발행연도
1969
작성언어
English
KDC
436
등재정보
KCI등재
자료형태
학술저널
발행기관 URL
수록면
254-259(6쪽)
제공처
소장기관
응력부식균열은 입계균열(粒界龜裂) 또는 입내균열(粒內龜裂)도 진행된다. 응력부식 균열은 작용된 역학적 응력이나 잔류응력이 부식작용과 결합하여 자연적으로 일어나는 균열현상을 말한다. 일반으로 순수한 금속은 응력부식균열을 잘 받지 않으나, 미량의 불순물이 혼입된 금속이나 합금은 균열을 쉽게 받게 된다. 예컨데 구리에 40ppm의 인(P)이 혼입할 때는 균열을 받기 쉽다. 이 균열의 기구에 대해서는 아직도 여러가지 학설이 있으나, 주로 기계학적 요소와 전기학적 요소가 결합됨으로서 이루어진다고 본다. 이런 응력부식균열을 막기 위해서는 위험한 응력을 제거할 것, 부식환경을 조절할 것, 및 재질을 대치할 것 등을 들 수 있다.
Stress corrosion cracking is perhaps the most insidious of all forms of corrosion. It may develop as very fine intergranular or transgranular cracks, with little or no telltale evidence of corrosion products. In fact in many instances there may be no macroscopic indication of impending failure. Stress corrosion cracking map be defined as the spontaneous failure of a metal as a result of the combined effects of corrosion and static stress either residual or applied. The result is a brittle fracture in an otherwise ductile material. It is generally accepted that pure metals are immune to stress corrosion cracking. However, even a few parts per million of impurities may render the metal or alloy susceptible to cracking. The mechanism of cracking is not completely understood. Theories range from purely mechanical to electrochemical. The fact that propagating cracks can be stopped by the application of cathodic protection or accelerated by anodic currents suggests that the initiation and propagation of cracks involve at least in part an electrochemical process. The principle means of eliminating or reducing the occurrence of stress corrosion cracking are: (1) The reduction or elimination of dangerous tensile stresses. (2) The alteration of the environment to render it less dangerous. (3) The replacement of the alloy with another that is not susceptible to stress corrosion cracking.
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