A generalised, multi-phase-field theory for dissolution-driven stress corrosion cracking and hydrogen embrittlement

氢脆 材料科学 腐蚀 应力腐蚀开裂 开裂 环境应力断裂 溶解 脆化 应力场 相(物质) 压力(语言学) 冶金 复合材料 结构工程 有限元法 物理 工程类 化学工程 哲学 量子力学 语言学
作者
Chuanjie Cui,Rujin Ma,Emilio Martínez‐Pañeda
出处
期刊:Journal of The Mechanics and Physics of Solids [Elsevier BV]
卷期号:166: 104951-104951 被引量:113
标识
DOI:10.1016/j.jmps.2022.104951
摘要

We present a phase field-based electro-chemo-mechanical formulation for modelling mechanics-enhanced corrosion and hydrogen-assisted cracking in elastic–plastic solids. A multi-phase-field approach is used to present, for the first time, a general framework for stress corrosion cracking, incorporating both anodic dissolution and hydrogen embrittlement mechanisms. We numerically implement our theory using the finite element method and defining as primary fields the displacement components, the phase field corrosion order parameter, the metal ion concentration, the phase field fracture order parameter and the hydrogen concentration. Representative case studies are addressed to showcase the predictive capabilities of the model in various materials and environments, attaining a promising agreement with benchmark tests and experimental observations. We show that the generalised formulation presented can capture, as a function of the environment, the interplay between anodic dissolution- and hydrogen-driven failure mechanisms; including the transition from one to the other, their synergistic action and their individual occurrence. Such a generalised framework can bring new insight into environment–material interactions and the understanding of stress corrosion cracking, as demonstrated here by providing the first simulation results for Gruhl’s seminal experiments.

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