রেল বোল্ট এবং পোস্টের হাইড্রোজেন এমব্রিটলমেন্ট সংবেদনশীলতা-উচ্চের জন্য গ্লেজিং হাইড্রোজেন অপসারণ প্রক্রিয়া-শক্তির বোল্ট
কেন উচ্চ-শক্তির ট্র্যাক বোল্টগুলি সাধারণ বোল্টের তুলনায় হাইড্রোজেন ভ্রূণের জন্য বেশি সংবেদনশীল?
উচ্চ-শক্তির বোল্টগুলির উচ্চ জালি বিকৃতি সহ একটি সূক্ষ্ম মার্টেনসিটিক কাঠামো রয়েছে, যা শক্তিশালী হাইড্রোজেন পরমাণু শোষণ প্রদর্শন করে। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং-এর সময় ক্যাথোডিক প্রতিক্রিয়া প্রচুর হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি করে, যা সহজেই জালের ফাঁকে প্রবেশ করে এবং "হাইড্রোজেন-প্ররোচিত চাপ" তৈরি করে। সাধারণ বোল্টের একটি ফেরাইট-আলগা জালি সহ মুক্তালাইট গঠন থাকে, যা দ্রুত হাইড্রোজেন বিচ্ছুরণ এবং কোনো জমা হওয়ার অনুমতি দেয় না। উচ্চ-শক্তির বোল্টে, হাইড্রোজেন প্রসারণ অবরুদ্ধ হয়, যার ফলে চাপ ঘনত্বে জমা হয়; সমালোচনামূলক হাইড্রোজেন কন্টেন্ট অতিক্রম ভঙ্গুর ফ্র্যাকচার ট্রিগার.

হাইড্রোজেন এমব্রিটলমেন্ট এবং সাধারণ ক্লান্তি ফ্র্যাকচারের মধ্যে প্রধান ফ্র্যাকচার পৃষ্ঠের পার্থক্যগুলি কী কী?
হাইড্রোজেন এমব্রিটলমেন্ট ফ্র্যাকচার হয়সমতল, উজ্জ্বল এবং স্ফটিক, কোন সুস্পষ্ট ক্লান্তি striations সঙ্গে. ফ্র্যাকচারগুলি সাধারণত থ্রেড রুট বা মাথা-শ্যাঙ্ক ট্রানজিশনে ঘটে এবং কোনো পূর্ব সতর্কতা ছাড়াই হঠাৎ ভঙ্গুর ব্যর্থতা। ক্লান্তি ফ্র্যাকচার স্বতন্ত্র আছেক্লান্তির উত্স, বংশবিস্তার অঞ্চল (সূক্ষ্ম দাগ সহ), এবং চূড়ান্ত ফ্র্যাকচার অঞ্চল, পর্যায়ক্রমিক লোড অধীনে ধীরে ধীরে গঠন. ফ্র্যাকচার পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলি হাইড্রোজেন ক্ষয়ক্ষতির কারণ হিসাবে দ্রুত সনাক্ত করতে সক্ষম করে।

পোস্ট-প্লেটিং ডিহাইড্রোজেনেশনের মূল পরামিতিগুলি কী, এবং বোল্ট উপাদানের দ্বারা তারা কীভাবে আলাদা?
মূল পরামিতি হয়ডিহাইড্রোজেনেশন তাপমাত্রাএবংসময় ধরে রাখা. চীনা মান 4 ঘন্টার কম নয় 190 ডিগ্রী -230 ডিগ্রী নির্দিষ্ট করে। 10.9-গ্রেড কার্বন ইস্পাত বোল্টের জন্য, 200 ডিগ্রি × 4 ঘন্টা যথেষ্ট; 12.9-গ্রেড অ্যালয় ইস্পাত বোল্টের জন্য (উচ্চতর সংবেদনশীলতা), 220 ডিগ্রি × 6 ঘন্টা প্রয়োজন। ডিহাইড্রোজেনেশন ঘটতে হবে24 ঘন্টার মধ্যেপ্রলেপ-বিলম্ব হাইড্রোজেনকে জালির গভীরে ছড়িয়ে দিতে দেয়, যা সম্পূর্ণ অপসারণকে অসম্ভব করে তোলে।

কোন ইলেক্ট্রোপ্লেটিং প্রক্রিয়াগুলি হাইড্রোজেন ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ায় এবং কীভাবে প্রকৌশলে এগুলি এড়ানো যায়?
অ্যাসিডিক ইলেক্ট্রোপ্লেটিং(যেমন, অ্যাসিড জিঙ্ক প্লেটিং, অ্যাসিড কপার প্লেটিং) সর্বোচ্চ ঝুঁকি তৈরি করে, কারণ অ্যাসিডিক ইলেক্ট্রোলাইট হাইড্রোজেন তৈরি এবং অনুপ্রবেশকে ত্বরান্বিত করে। ইঞ্জিনিয়ারিং অগ্রাধিকার দেয়সায়ানাইড-মুক্ত ক্ষারীয় দস্তা প্রলেপবাযান্ত্রিক galvanizingউচ্চ-শক্তির বোল্টের জন্য। যান্ত্রিক গ্যালভানাইজিং ফিজিক্যাল ডিপোজিশন ব্যবহার করে, কোন হাইড্রোজেন পরমাণু তৈরি করে না এবং উৎসে ক্ষত দূর করে। যদি অ্যাসিডিক প্রলেপ বাধ্যতামূলক হয়, কঠোরভাবে বর্তমান ঘনত্ব নিয়ন্ত্রণ করুন এবং সম্পূর্ণ হাইড্রোজেন অব্যাহতি নিশ্চিত করতে ডিহাইড্রোজেনেশন সময় বাড়ান।
কীভাবে প্রাথমিকভাবে হাইড্রোজেন ক্ষয়জনিত ঝুঁকি সহ স্ক্রীন বোল্টগুলিকে সহজ অন{0}}সাইট পদ্ধতি ব্যবহার করে?
সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হলবিলম্বিত ফ্র্যাকচার পরীক্ষা (দ্রুত সংস্করণ). বোল্টগুলির একটি নমুনা তাদের ফলন শক্তির 70% -80% প্রিলোডের সাপেক্ষে এবং 24-48 ঘন্টা ধরে রাখা হয়। ধরে রাখার সময় ফ্র্যাকচার মারাত্মক হাইড্রোজেন ক্ষয় নির্দেশ করে। উপরন্তু, কনমন পরীক্ষা-নির্দিষ্ট ব্যাসের ম্যান্ড্রেলের চারপাশে বাঁকানো বোল্ট-যদি একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠের সাথে ভঙ্গুর ফ্র্যাকচার (কোনও প্লাস্টিক বিকৃতি না হয়) হয় তবে তা ক্ষত প্রকাশ করে। সমস্ত ব্যর্থ বোল্ট অবশ্যই স্ক্র্যাপ করা উচিত এবং ব্যবহার করা উচিত নয়।

