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  • 1
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 14 (1963), S. 831-837 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Stress corrosion cracking of austenitic steels in sea waterStable austenitic Mn—Cr and Cr—Ni steels were tested for stress corrosion cracking in cold artificial sea water. The following steel groups were investigated: (%) Steel A ist resistant when annealed at 1050°C and water quenched but shows strong stress corrosion cracking proneness after sensitization between 500 and 800°C. The cracks are intercrystalline. With this steel, stress corrosion cracking is caused not only by sea water but also by tap water and distilled water. The life of the specimens depends on the magnitude of the tensile stress; the higher the stress the shorter is the life. Strees-free specimens show no intercrystalline corrosion.Steel of group B likewise shows, in the sensitized condition, intercrystalline stress corrosion cracking in cold sea water. The range of corrosion proneness is reduced as the carbon content decreases. As with steel A, the life of corrosion-prone specimens is greatly dependent on the tensile stress. Stress-free specimens show intergranular pitting.With steel of group C, intergranular pitting is encountered as a function of carbon content and sensitization. For this type of corrosion, it is still necessary to clarify the influence of tensile stress and the exact ranges of corrosion proneness. With this group of steel, no stress corrosion cracking was observed during tests in cold artificial sea water.
    Notes: Stabil austenitische Mn—Cr- und Cr—Ni-Stähle wurden in kaltem künstlichem Meerwasser auf Spannungsrißkorrosion geprüft. Folgende Stahlgruppen wurden untersucht: (%). Stable A ist im abgeschreckten Zustand beständig, weist aber nach Reizglühung zwischen 500 und 800°C starke Anfälligkeit für Spannungsrißkorrosion auf. Die Risse verlaufen interkristallin. Spannungsrißkorrosion wird bei diesem Stahl nicht nur durch Meerwasser, sondern auch durch Leitungswasser und destilliertes Wasser hervorgerufen. Die Standzeit der Proben ist abhängig von der Höhe der Zugspannung: höhere Spannung gibt kürzere standzeit. Spannungsfreie Proben zeigen keinen interkristallinen Angriff.Stahlgruppe B zeigt ebenfalls im reizgeglühten Zustand starke, interkristallin verlaufende Spannungsrißkorrosion in kaltem Meerwasser. Der Bereich der Anfälligkeit wird mit fallendem Kohlenstoffgehalt kleiner. Die Standzeit anfälliger Zugproben ist wie bei Stahl A stark abhängig von der Höhe der Zugspannung. Spannungsfreie Proben zeigen interkristallinen Lochfraß.Bei Stahlgruppe C tritt in Abhängigkeit von Kohlenstoffgehalt und Reizglühung interkristalliner Lochfraß auf. Der Einfluß der Zugspannung und die genauen Bereiche der Anfälligkeit müssen für diesen Korrosionsangriff noch geklärt werden. Spannungsrißkorrosion konnte bei dieser Stahlgruppe bei Prüfung in kaltem künstlichem Meerwasser nicht beobachtet werden.
    Additional Material: 15 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 2
    Publication Date: 1961-10-01
    Print ISSN: 0038-075X
    Electronic ISSN: 1538-9243
    Topics: Geosciences , Agriculture, Forestry, Horticulture, Fishery, Domestic Science, Nutrition
    Published by Ovid Technologies
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  • 3
    Publication Date: 1964-04-17
    Print ISSN: 0036-8075
    Electronic ISSN: 1095-9203
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Computer Science , Medicine , Natural Sciences in General , Physics
    Location Call Number Expected Availability
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