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Enregistrement W4405360302 · doi:10.1115/ipc2024-134168

The Role of Residual Stress in Circumferential Stress Corrosion Cracking – An Initial Study

2024· article· en· W4405360302 sur OpenAlexaff
Fei Long, S.Y. Persaud, Mark R. Daymond, Ken Zhang, Ronald Chune

Notice bibliographique

Revuenon disponible
Typearticle
Langueen
DomaineMaterials Science
ThématiqueHydrogen embrittlement and corrosion behaviors in metals
Établissements canadiensQueen's University
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésResidual stressStress corrosion crackingStress (linguistics)Materials scienceCorrosionCrackingResidualMetallurgyComposite materialComputer science

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Abstract In the past decade, several near-neutral pH external circumferential stress corrosion cracking (C-SCC) were found in various pipelines, and some features have led to in-service or hydrostatic test leaks. Previous studies have emphasized the significant role of stress in the integrity management of C-SCC, primarily in two aspects: i) the initiation and propagation of C-SCC, and ii) the burst and fitness for service (FFS) assessment of known C-SCC features. Earlier research revealed that most C-SCC colonies were located near the top or bottom of the pipe, often associated with vertical field bends or local deformation at the bottom of the pipe, and often they are found on slopes. The mechanisms of stress corrosion cracking suggest that axial stress must surpass hoop stress for cracks to align in the circumferential direction. Historically, the sources of axial stress were identified as geohazard-induced axial stress, pressure-induced axial tension, or cross-sectional or local deformation. However, stress analysis on several recently discovered C-SCCs in operational natural gas pipelines revealed low global axial stress at these locations. This finding, confirmed by the observation of minimal or no movement during cut-out, necessitates a better understanding of additional axial stress sources, such as surficial residual stress at these locations. In this study, detailed electron microscopy characterization was carried out on pipeline sections containing developed C-SCC. Advanced microscopy using focused ion beam (FIB) and S/TEM (scanning transmission electron microscopy) revealed that the formation of SCC is closely related to development of cracking/corrosion on cementite precipitates at the grain boundaries. Through thickness residual stress measurement and mapping were performed using high energy Synchrotron x-ray diffraction on both cracked and non-cracked pipe sections cut from in-service natural gas pipelines. The test results suggest high residual stress with substantial amplitude variation existed in the pipeline that had C-SCCs formation.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,002
Score d'incertitude au seuil0,004

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0010,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,021
Tête enseignante GPT0,322
Écart entre enseignants0,301 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations0
Publié2024
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Résumé présentoui

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