دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Richard P. Gangloff
سری: Woodhead Publishing Series in Metals and Surface Engineering 51
ISBN (شابک) : 9781845696771, 9780857093899
ناشر: Woodhead Publishing
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 858
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 56 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Gaseous hydrogen embrittlement of materials in energy technologies: The problem, its characterisation and effects on particular alloy classes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب شکنندگی هیدروژن گازی مواد در فناوری های انرژی: مسئله، خصوصیات و اثرات آن بر کلاس های آلیاژی خاص نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب مهم دو جلدی به بررسی مشکل تخریب فلزات و سایر مواد در معرض هیدروژن می پردازد. بخش اول جلد اول با بحث در مورد اینکه چگونه مشکل شکنندگی هیدروژن گازی بر بخش هایی مانند صنایع پتروشیمی، خودروسازی، هسته ای و سایر صنایع تأثیر می گذارد، آغاز می شود. بخش دوم روشهای شناسایی و آزمایش خستگی و شکستگی به کمک هیدروژن را بررسی میکند. آخرین گروه از فصلها روشهایی را که شکنندگی هیدروژن گازی بر فولادهای با کارایی بالا، آلیاژهای سوپرآلیاژ، تیتانیوم و آلیاژهای آلومینیوم تأثیر میگذارد، تحلیل میکند.
This important two-volume book reviews the problem of degradation of metals and other materials exposed to hydrogen. The first part of volume one begins by discussing how the problem of gaseous hydrogen embrittlement affects such sectors as the petrochemicals, automotive, nuclear and other energy industries. Part two reviews ways of characterising and testing for hydrogen-assisted fatigue and fracture. A final group of chapters analyse the ways gaseous hydrogen embrittlement affects high-performance steels, superalloys, titanium and aluminium alloys.
Part 1 The hydrogen embrittlement problem: Hydrogen production and containment; Hydrogen-induced disbonding and embrittlement of steels used in petrochemical refining; Assessing hydrogen embrittlement in automotive hydrogen tanks; Gaseous hydrogen issues in nuclear waste disposal; Hydrogen embrittlement in nuclear power systems; Standards and codes to control hydrogen-induced cracking in pressure vessels and pipes for hydrogen gas storage and transport. Part 2 Characterisation and analysis of hydrogen embrittlement: Fracture and fatigue test methods in hydrogen gas; Mechanics of modern test methods and quantitive-accelerated testing for hydrogen embrittlement; Metallographic and Fractographic techniques for characterising and understanding hydrogen-assisted cracking of metals; Fatigue crack initiation and fatigue life of metals exposed to hydrogen; Effects of hydrogen on fatigue-crack propagation in steels. Part 3 The hydrogen embrittlement of alloy classes: Hydrogen embrittlement of high-strength steels; Hydrogen trapping phenomena in martensitic steels; Hydrogen embrittlement of carbon steels and their welds; Hydrogen embrittlement of high-strength low-alloy (HSLA) steels and their welds; Hydrogen embrittlement of austenitic stainless steels and their welds; Hydrogen embrittlement of nickel, cobalt and iron-based superalloys; Hydrogen effects in titanium alloys; Hydrogen embrittlement of aluminium and aluminium-based alloys; Hydrogen-induced degradation of rubber seals.