PofoliaPofolia ile paylaşıldı

Journal of Materials Research and Technology· 2026Q1

24 Yıllık Servis Verilmiş X52 Boru Hattı Kaynağında Hidrojen Kaynaklı Kırılma Yeri Değişimi

Hydrogen-induced fracture relocation in a 24-year-serviced X52 pipeline weld

Xinye He, Tao Gao, Bowen Ren, Xiaoqiang Ma ve diğerleri

Kısa özet

257 gün boyunca statik gaz halinde hidrojene maruz bırakılan 24 yıllık X52 boru hattı kaynağında, kırılma başlangıç noktalarının ana metalden ısıdan etkilenmiş bölgeye (HAZ) kaydığı ve kırılma morfolojisinin ikincil çatlamalarla birlikte karışık duktil/yarı-temiz yüzey kırılmasına doğru değiştiği gözlemlenmiştir.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Ana noktalar

  • Hidrojen maruziyeti, 24 yıllık X52 boru hattı kaynağında kırılma yerini ana metalden ısıdan etkilenmiş bölgeye (HAZ) kaydırmıştır.
  • Hidrojen maruziyeti sonrası çekme sünekliği önemli ölçüde azalmıştır (alan azalmasında %14.6'ya, uzamada %17.2'ye kadar).
  • Kırılma morfolojisi, çukurlu yırtılmadan ikincil çatlamalarla birlikte karışık duktil/yarı-temiz yüzey kırılmasına değişmiştir.
  • HAZ, hidrojene maruz kaldıktan sonra en düşük ortalama darbe enerjisini ve en yüksek değişkenliği korumuştur.

Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.

Özet (abstract)

Repurposing aged natural-gas pipelines for hydrogen service requires evidence from actual pipes and welded joints because long-term service history and weld heterogeneity are not captured by tests on newly manufactured plate. Here, we evaluated a spiral submerged-arc-welded API 5L X52 pipeline removed after 24 years of service and subsequently subjected to a 257-day field-scale static gaseous-hydrogen exposure at approximately 1.22 MPa. The base metal, heat-affected zone, and weld metal were examined by optical metallography, HV10 hardness, Charpy impact testing at 0 °C, slow-rate tensile testing, and fractography. Hydrogen exposure caused no systematic reduction in hardness, yield strength, or ultimate tensile strength, but consistently reduced tensile ductility. At crosshead rates of 0.10 and 0.05 mm/min, the reduction of area decreased by 11.6% and 12.3% in the base metal and by 12.2% and 14.6% in cross-weld specimens, respectively; cross-weld elongation decreased by 13.3% and 17.2%. More importantly, the documented cross-weld fracture location shifted from the base metal before exposure to the heat-affected zone after exposure. Fracture morphology changed from deep dimpled rupture toward mixed ductile/quasi-cleavage fracture with secondary cracking, while the heat-affected zone also retained the lowest mean impact energy and the greatest scatter after exposure. These results show that stable global strength can mask hydrogen-induced redistribution of local damage and support weld- and heat-affected zone-specific qualification of aged pipelines considered for hydrogen service.

Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Journal of Materials Research and Technology, 2026 · DOI ↗

ÇıkarımlarUygulamada
Makaleye SorUygulamada

Devamı Pofolia uygulamasında

Çıkarımlar ve makaleye soru sorma; ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Ücretsiz.

Web'de giriş yaparak aç

Alan: Metaller ve Alaşımlar

Metals and AlloysMaterials Science