腐食の原因は3つあります。
1つは外部負荷です。
第二に、残留応力によって形成される溶接、冷間加工、組み立て、およびその他のプロセスなどの残留応力。
第三に、腐食生成物。残留応力は、応力腐食、特に溶接残留応力の主な原因です。
試験結果は、応力が応力腐食割れの程度に影響を及ぼし、一部のオーステナイト系ステンレス鋼システムには応力腐食のしきい値があることを示しています。つまり、引張応力がこの値よりも低い場合、応力腐食割れは発生しません。ただし、場合によっては、この臨界応力値が非常に低く、オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食を引き起こす一般的な媒体は次のとおりです。
さまざまな塩化物または塩化物を含む溶液(ブライン、海水、河川水、井戸水、高温高圧水、水蒸気および海洋大気などを含む)、ヒドロキシル、硝酸および硝酸、フッ化水素酸、フルオロケイ酸および水性溶液、硫化水素、フッ素イオンと亜硫酸を含む酸性水溶液、および高濃度の腐食性媒体を含まない。
SCCは、オーステナイト系ステンレス鋼の高温水中で発生し、塩化物濃度はわずか数ppmです。
さらに、オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れは、高温だけでなく室温でも発生します。オーステナイト系ステンレス鋼の応力腐食割れと保護理論には異なる強調点があり、特定の環境媒体での応力腐食割れを説明することしかできません。一般に、次のように考えられています。大きな引張応力の作用下で、金属材料の原子は不安定な高エネルギー状態にあります。 特定の腐食性媒体の作用下で、原子は電子を失う傾向があり、材料は腐食し、次に脆い亀裂、つまり微小亀裂を生成します。
次に、マイクロクラックの応力集中効果により、材料の脆性クラックが急速に拡大し、最終的に材料の破壊につながる可能性があります。






