Cтраница 1
Контакт стали с алюминием разблагораживает ее потенциал до менее значительных величин. По данным В.В. Герасимова, алюминиевое покрытие с толщиной 0 3 мм, полученное газопламенным напылением, обеспечивает катодную защиту стали марки ОХ18Н10Т в хлорсодержащих средах. [1]
Контакт стали с твердым или затвердевшим металлич. При повышении темп-ры эффект действия расплавлен, покрытий на прочность стали существенно увеличивается, также возрастает эффект действия расплавлен, покрытия при увеличении предела прочности стали. В очень большой степени на склонность стали к данному виду хрупкого разрушения влияет наличие надрезов, малых радиусов переходов и др. концентраторов напряжений. [2]
Контакт стали с твердым или затвердевшим металлич. При повышении теми-ры эффект действия расплавлен, покрытий па прочность стали существенно увеличивается, также возрастает эффект действия расплавлен, покрытия при увеличении предела прочности стали. В очень большой степени па склонность стали к данному виду хрупкого разрушения влияет наличие надрезов, малых радиусов переходов и др. концентраторов напряжений. [3]
Влияние содержания хромата циклогексиламмония в воде. [4] |
Контакт стали с более благородными металлами понижает защитное действие хромата и бихромата. Чтобы осуществить защиту от коррозии конструкции, состоящей из различных металлов, необходимы большие добавки хроматов по сравнению с теми, что применяются для защиты от коррозии чистой стали. Так, если конструкция состоит из стали, меди и алюминия, то в водопроводной воде, содержащей до 30 г / л хлоридов, сталь будет анодом, а медь и алюминий - катодами. Полностью прекратить коррозию элементов такой конструкции удается при создании рН воды 8 - 9 и при применении увеличенного количества бихромата калия. Если температура воды повышена до 80 - 100 С, то вместе с бихроматом калия нужно ввести высокомодульный силикат. [5]
Контакт стали с твердым или затвердевшим металлич. При повышении темп-ры эффект действия расплавлен, покрытий на прочность стали существенно увеличивается, также возрастает эффект действия расплавлен, покрытия при увеличении предела прочности стали. В очень большой степени на склонность стали к данному виду хрупкого разрушения влияет наличие надрезов, малых радиусов переходов и др. концентраторов напряжений. [6]
Влияние содержания хромата циклогексиламмония в воде С ( экв / л на скорость коррозии стали Ь. [7] |
Контакт стали с более благородными металлами понижает защитное действие хромата и бихромата. Чтобы осуществить защиту от коррозии конструкции, состоящей из различных металлов, необходимы большие добавки хроматов по сравнению с теми, что применяются для защиты от коррозии чистой стали. Так, если конструкция состоит из стали, меди и алюминия, то в водопроводной воде, содержащей оа до 30 г / л хлоридов, сталь будет анодом, а медь г и алюминий - катодами. Полностью прекратить коррозию элементов такой конструкции удается при создании рН воды 8 - 9 и при применении уве - г личенного количества бихромата калия. Если тем - пература воды повышена до 80 - 100 С, то вместе с бихроматом калия нужно ввести высокомодуль - ный силикат. [8]
При контакте стали с водородом, особенно в момент выделения последнего, газ, внедряясь в металл, делает его хрупким. Это явление так и называют водородной хрупкостью. Чтобы устранить его, детали аппаратов, а иногда и аппараты целиком покрывают тонким слоем золота. [9]
При контакте стали с бумагой-основой, не содержащей сорбента, скорость коррозии снижается в течение 1 5 ч с момента упаковки изделия в; бумагу в несколько раз, но превышает аналогичный показатель для антикоррозионной бумаги в 100 - 150 раз. Экстракты, напротив, вызывают рост коррозии, причиной чего являются не только сульфат - и хлорид-ионы, но и серусодержащие продукты варки целлюлозы органического происхождения, экстрагируемые из бумаги. К последним относятся активные в коррозионном отношении угле-водсульфоновые кислоты и продукты распада лигнина, типа пропан-2 - 2-дисульфокислоты. [10]
При достаточно близком контакте стали с другими материалами щелевая коррозия нередко проявляется в виде язв или точечных поражений, возникающих часто даже в тех случах, когда общая стойкость стали против коррозии при частой смене агрессивного раствора достаточна высока. [11]
В месте контакта стали и бетона возникают напряжения сжатия. [12]
В сельской местности контакт стали и алюминия обычно не опасен, однако вблизи морского побережья разрушение алюминия ускоряется. В пресных водах алюминий, в зависимости от небольших изменений в составе воды, может быть как анодом, так и катодом по отношению к стали. [13]
Значения удельного поляризационного числа сопротивления гП стали в растворах силиката натрия и гидроксида натрия при рН 9 5. [14] |
В первые сутки контакта стали с растворами силиката натрия и гидроксида натрия при всех значениях рН наблюдается преимущественно анодное торможение коррозионного процесса; при более продолжительном воздействии на сталь консерви-рующих растворов силикаты натрия с модулями 1, 2 и 3 выполняют функции смешанного замедлителя коррозии, в то время как гидроксид натрия обладает лишь свойствами ингибитора анодного действия. Большая эффективность защитного действия силиката натрия заметно проявляется лишь спустя сутки с момента приведения стали в контакт с растворами силиката натрия. [15]