Neutron Imaging and Constitutive Modeling of Hydrogen Embrittlement in Steels
Tid: To 2026-02-19 kl 09.00
Plats: Kollegiesalen, Brinellvägen 8, Stockholm
Språk: Engelska
Ämnesområde: Hållfasthetslära
Respondent: David Lindblom , Material- och strukturmekanik
Opponent: Christian Niordson, Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Handledare: Carl F. O. Dahlberg, Material- och strukturmekanik; Robin Woracek, European Spallation Source
Abstract
Denna avhandling behandlar ämnet kopplad vätediffusion och brott i stål ur både ett experimentellt och beräkningsmässigt perspektiv. Väteförsprödning, ett fenomen där stål förlorar sin lastbärande kapacitet på grund av väteinträngning, är ett gammalt vetenskapligt ämne som går tillbaka till slutet av 1800-talet. W.H. Johnson studerade då effekten av att låta en sur lösning interagera med rent järn och observerade att materialet gick sönder i förtid. Han noterade också att metallen återfick sin ursprungliga hållfasthet och duktilitet efter att ha avlägsnats från miljön efter en viss tid. Trots mer än 100 års forskning är väteförsprödning fortfarande dåligt förstått ur en mekanistisk synvinkel, på grund av väteatomens multiskala beteende och dess komplexa interaktion med mikrostrukturen i metalliska material. Väte diffunderar genom kristallgittret och interagerar med korngränser, karbidpartiklar, porer, sprickor och dislokationer. Under mekanisk belastning kan väte transporteras av det hydrostatiska spänningsfältet på grund av gitter förvrängning samt av rörliga dislokationer, vilket ytterligare komplicerar analysen. På grund av denna komplexitet är det sällan korrekt att matematiskt beskriva vätediffusion enligt Ficks lag, och det är dessutom mycket svårt att experimentellt undersöka vätets interaktioner med metaller på submikrometer, mikrometer och ingenjörsmässiga längdskalor. Denna avhandling behandlar experimentella studier där brottmekanik kombineras med neutronavbildning för att undersöka spricktillväxt till följd av väteförsprödning. Den presenterar även detaljerade numeriska modeller av väteförsprödning på kontinuumnivå. På grund av vätets nedbrytande inverkan i metaller är det mekaniska lösningsfältet och vätekoncentrationen kopplade, vilket kräver avancerade numeriska lösningstekniker för att hantera de styrande partiella differentialekvationerna.