Kinetics of growth of corrosion cracks in pipe steel 17G1S
Gespeichert in:
| Datum: | 2010 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | V. I. Makhnenko, L. I. Markashova, E. N. Berdnikova, V. M. Shekera, E. M. Onoprienko |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
2010
|
| Schriftenreihe: | Automatic Welding |
| Online Zugang: | http://jnas.nbuv.gov.ua/article/UJRN-0000465642 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNAS |
Institution
Library portal of National Academy of Sciences of Ukraine | LibNASÄhnliche Einträge
Growth of corrosion cracks in structural steel 10GN2MFA
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2012)
The influence of welded joints defects of 17H1SU pipe steel on hydrogen sulfide stress corrosion cracking resistance
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2011)
The influence of neutral soil environment on stress corrosion cracking of pipe steel
von: V. A. Voloshyn, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. A. Voloshyn, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Stress corrosion cracking of Kh70 pipe steel under cathode protection
von: L. I. Nyrkova
Veröffentlicht: (2020)
von: L. I. Nyrkova
Veröffentlicht: (2020)
Methodological approach and criterion of the estimation of pipe steel susceptibility to stress corrosion cracking
von: L. I. Nyrkova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: L. I. Nyrkova, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Fatigue crack propagation resistance of the operated welded joint of 17H1S pipe steel
von: V. A. Voloshyn
Veröffentlicht: (2020)
von: V. A. Voloshyn
Veröffentlicht: (2020)
Study of the influence of hydrogenation kinetics on sulphide stress corrosion cracking of shipbuilding steels
von: V. D. Makarenko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: V. D. Makarenko, et al.
Veröffentlicht: (2024)
Corrosion fatigue crack growth resistance of steel for boom sprayers frame
von: A. M. Syrotiuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: A. M. Syrotiuk, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Stress-corrosion cracking of Kh70 pipe steel at a potential approximated to the maximum protection potential
von: L. I. Nyrkova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: L. I. Nyrkova, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Determination of crack growth resistance characteristics of 17H1S steel under transversal shear
von: Ya. L. Ivanytskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: Ya. L. Ivanytskyi, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Peculiarities of fatigue crack growth in 36H2S steel of drilling pipes after restoration thermal treatment
von: Ye. I. Kryzhanivskyi, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Ye. I. Kryzhanivskyi, et al.
Veröffentlicht: (2014)
The influence of gas pipeline long-term operation on fatigue crack growth resistance of 17H1S steel
von: Ye. V. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Ye. V. Kharchenko, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Corrosion-fatigue crack growth in 20N2M steel operating pump rods
von: N. V. Kret, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: N. V. Kret, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Application of induction heat treatment to provide corrosion resistance of welded pipes of stainless steel
von: E. A. Pantelejmonov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: E. A. Pantelejmonov, et al.
Veröffentlicht: (2013)
The influence of alloying with rare earth metals on mechanical properties of 17H1S pipe steel
von: Yu. Petryna, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Yu. Petryna, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Determination of the period of subcritical growth of internal surface corrosive-mechanical crack in the oil pipeline pipe under turbulent flow of oil and hydro blows
von: Ye. Andreikiv, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Ye. Andreikiv, et al.
Veröffentlicht: (2017)
The influence of hydrogen sulphide concentration on corrosion and hydrogenation of pipe steels (A review)
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Technology of manufacture of high-quality welded pipes of corrosion-resistant steel in Ukraine
von: T. N. Burjak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: T. N. Burjak, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Procedure of ranging corrosion defects of the main gas pipelines found at in-pipe diagnostics
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
The effect of temperature and carbon dioxide pressure on corrosion and corrosion-mechanical fracture of pipe steels in model seam water
von: V. A. Vynar, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. A. Vynar, et al.
Veröffentlicht: (2020)
The influence of steels structure on corrosion, hydrogenation, stress corrosion cracking in hydrogen suplhide environments
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2019)
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2019)
Structural estimation of crack resistance of welded joints of high strength steels
von: E. N. Berdnikova
Veröffentlicht: (2013)
von: E. N. Berdnikova
Veröffentlicht: (2013)
Corrosion and hydrogenation of 17H1S-U steel in hydrogen sulfide media of different concentrations
von: V. I. Pokhmurskyi, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: V. I. Pokhmurskyi, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Analysis of conditions of initiation and propagation of corrosion cracks in the zone of circumferential joints of main gas pipelines
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Evaluation of strength and crack growth resistance of railway wheels after long-term operation
von: L. I. Markashova, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: L. I. Markashova, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Structure and fracture mode of haz metal of corrosion-resistant 06G2BDP steel
von: O. M. Berdnikova, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: O. M. Berdnikova, et al.
Veröffentlicht: (2021)
The effect of hydrogen sulfide on the corrosion and mechanical properties of pipe steel welded joints
von: H. V. Chumalo
Veröffentlicht: (2012)
von: H. V. Chumalo
Veröffentlicht: (2012)
The influence of mechanical stresses on corrosion crack growth in a pipeline wall
von: V. M. Yuzevych, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: V. M. Yuzevych, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Continual model of stress corrosion cracking crack growth for calculation of structural elements life tim
von: O. K. Morachkovskij, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: O. K. Morachkovskij, et al.
Veröffentlicht: (2010)
The influence of hydrogenon static crack growth resistance of refractory steels
von: L. M. Ivaskevych, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: L. M. Ivaskevych, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Calculation model of subcritical corrosion-mechanical crack growth in metal plates
von: A. O. Sakara, et al.
Veröffentlicht: (2010)
von: A. O. Sakara, et al.
Veröffentlicht: (2010)
The influence of hydrogen sulphide on carbon dioxide corrosion and mechanical characteristics of high-strength pipe steel
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Corrosion-fatigue crack growth resistance of clamp-forming machine boom carriage
von: L. K. Polishchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: L. K. Polishchuk, et al.
Veröffentlicht: (2015)
Effect of thermal cycles of welding and external loading on structural-phase state and properties of joints of steel 17X2M
von: L. I. Markashova, et al.
Veröffentlicht: (2009)
von: L. I. Markashova, et al.
Veröffentlicht: (2009)
Study of Kinetics of Mode I Crack Growth in Viscoelastic Polymeric Material with Nanoinclusions
von: A. A. Kaminskij, et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: A. A. Kaminskij, et al.
Veröffentlicht: (2018)
Strength and fatigue crack growth resistance of as-cast graphitic steels
von: I. M. Andreiko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
von: I. M. Andreiko, et al.
Veröffentlicht: (2013)
Effect of weld alloying on structure and properties of welded joints of steel 17Kh2M
von: L. I. Markashova, et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: L. I. Markashova, et al.
Veröffentlicht: (2011)
Structural criteria of strength and crack resistance of high-strength steels and their welded joints
von: O. M. Berdnikova
Veröffentlicht: (2021)
von: O. M. Berdnikova
Veröffentlicht: (2021)
Diagnostic of the surface of 20 and 17H1S-U steels corrosion damaged by sulfate reducing bacteria
von: M. S. Polutrenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
von: M. S. Polutrenko, et al.
Veröffentlicht: (2020)
Corrosion and mechanical fracture of steel for casing pipes under influence of higher temperatures and carbon dioxide pressure
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Ähnliche Einträge
-
Growth of corrosion cracks in structural steel 10GN2MFA
von: V. I. Makhnenko, et al.
Veröffentlicht: (2012) -
The influence of welded joints defects of 17H1SU pipe steel on hydrogen sulfide stress corrosion cracking resistance
von: M. S. Khoma, et al.
Veröffentlicht: (2011) -
The influence of neutral soil environment on stress corrosion cracking of pipe steel
von: V. A. Voloshyn, et al.
Veröffentlicht: (2014) -
Stress corrosion cracking of Kh70 pipe steel under cathode protection
von: L. I. Nyrkova
Veröffentlicht: (2020) -
Methodological approach and criterion of the estimation of pipe steel susceptibility to stress corrosion cracking
von: L. I. Nyrkova, et al.
Veröffentlicht: (2019)