Page 187 - Dys
P. 187
187
74. Kittel J., Smanio V., Fregonese M., Garnier L., Lefebvre X. Hydrogen
induced cracking (HIC) testing of low alloy steel in sour environment: Impact of time
of exposure on the extent of damage. Corrosion Science. 2010. 52(40). P. 1386–1392.
75. Hashizume S., Inohara Y., Minami Y., Masamura K. Effect of chemical
composition and strength on corrosion resistance of martensitic stainless steels in
CO 2 and H 2S environments. Supermartensitic Stainless Steels. 1999. P. 307–314.
76. Радкевич О., Чумало Г., Домінюк І. та ін. Основні закономірності
наводнювання та поверхневого пухиріння трубної сталі в сірководневих
середовищах. Фіз.-хім. механіка матеріалів. 2004. Спец. вип. № 4. Т. 1. С. 446–449.
77. Clayton T. H., Russell D. Stevens. Sucker rod faіlure analysіs. Specіal
report from Norrіs. Tulsa. 2005. 15 p.
78. Li D.-J., Wang W., Pang B. Influence factors on corrosion fatigue life of
sucker rod steel used in coalbed methane well. Transactions of Materials and Heat
Treatment. 2017. 38(3). P. 121–127.
79. Yu G.-H., Cheng Y.-H., Chen L., Qiao L.-J., Wang Y.-B., Chu W.-Y.
Hydrogen accumulation and hydrogen-induced cracking of API C90 tubular steel.
Corrosion. 1997. 53(10). P. 762–769.
80. Hejazi D., Saleh A., Haq A. et al. Role of microstructure in susceptibility
to hydrogen embrittlement of X70 microalloyed steel. Materials Science Forum.
2014. 783–786. P. 961–966.
81. Gomera V. P., Sokolov V. L., Fedorov V. P. et al. Use of AE method for
detection of steel lamination in the industrial pressure vessel. Journal of Acoustic
Emission. 2010. 28. P. 234–245.
82. Крижанівський Є.І., Никифорчин Г.М., Звірко О.І. Корозійно-
воднева деградація промислових нафтопроводів (огляд). Наук. вісник ІФНТУНГ.
2011. 3. С. 5–17.
83. Berkowitz B. J., Heubaum F. H. Role of hydrogen in sulfide stress
cracking of low-alloy steels. Corrosion. 1984. 40(5). P. 240–244.
84. Serna S., Campillo B., Gonzalez-Rodriguez J. G. et al. Identifying sour
environments conditions for preventing hydrogen embrittlement of microalloyed