Cтраница 3
Скорость равномерной коррозии оценивают потерей массы металла на единицу поверхности за единицу времени, г / ( см2 - ч), а скорость неравномерной коррозии - глубинным показателем ( проницаемостью), или толщиной прокорроди-ровавшего слоя металла за единицу времени, мм / год. [31]
Когда коррозия носит исключительно неравномерный характер, что наблюдается, например, на алюминиевых сплавах, низколегированных и нержавеющих сталях, показатель изменения массы металла должен быть дополнен глубинным показателем, который характеризует истинную глубину проникновения коррозии. [32]
Количественно процесс разрушения может характеризоваться убылью металла с единицы поверхности - весовым показателем скорости коррозии - г / ( н2 - ч) или кг / ( м2 - год) - либо глубинным показателем, оценивающим коррозию величиной уменьшения толщины металла, - мм / год. [33]
В случае равномерной коррозии коррозионная стойкость может быть выражена через потерю металла с единицы поверхности - весовым показателем скорости коррозии г / м2 час или кг / м2 - год, а также глубинным показателем - мм / год ( в зарубежной практике используются показатели - весовой - mdd - мг / дм2 сутки и глубинный - ipy - дюйм / год. [34]
Скорость растворения металла при равномерной коррозии определяется по изменению веса образца, отнесенному к единице поверхности ( м2, см2), за единицу времени ( час, сутки, год), а также по глубинному показателю, показывающему уменьшение толщины образца металла в мм / гсд. [35]
Принятое в Советском Союзе соотношение между стойкостью металла и глубинным показателем коррозии ( ГОСТ 5272 - 50) приведено в табл. 13, в которой также указаны величины коррозионной активности среды ( обратное стойкости металла) и дан пересчет глубинного показателя в весовой для условий равномерной коррозии железа, свинца, меди и алюминия. [36]
![]() |
Принципиальная схема работы коррозионного гальванического элемента. [37] |
Скорость разрушения металлов при равномерной коррозии определяется по изменению массы образца, отнесенному к единице поверхности и к единице времени, г / ( м2 - ч), - массовый показатель, или по уменьшению толщины металла, мм / год, - глубинный показатель или проницаемость. [38]
При добавках в растворы кислоты ионов золота оказалось, что в H2SO4 коррозия сплава ЭИ461 не тормозится ( образец целиком растворяется), в фосфорной - коррозия сплава замедляется при 0 01 % - ной добавке в 2 5 раза, при 0 1 % - ной добавке значение глубинного показателя остается приблизительно такое же, как и без добавки. Стойкость стали Х23Н28МЗДЗТ и в серной и в фосфорной ингибированных кислотах понижается. Коррозия стали 1Х18Н9Т замедляется при 0 1 % - ной добавке золота в H SO4 всего лишь в 2 1 раза, а в фосфорной кислоте при такой же добавке коррозия ее, наоборот, повышается. [39]
Коррозионная стойкость металлических материалов характеризуется скоростью коррозии и глубинным показателем коррозии. Глубинный показатель характеризует скорость коррозии в единицах линейного размера, отнесенных к единице времени, и выражается в мм / год. [40]
Коррозионная стойкость сварных соединений ВТ1 и ОТ4 в средах процесса прямой перетопки нефти ( совместное воздействие хлористого водорода и сероводорода), а также и в жирных кислотах не уступает коррозионной стойкости основного металла. Глубинный показатель скорости коррозии составляет 0 001 - 0 064 мм / год. [41]
Оценка коррозионной стойкости металлов и сплавов, подвергающихся сплошной коррозии, дается в соответствии с ГОСТом 5272 - 50 по глубинному показателю коррозии, который характеризует уменьшение толщины металла, измеряемой в мм в год. Численная величина глубинного показателя зависит от скорости коррозии. Скорость коррозии определяется опытным путем. Она зависит от природы материала, характера агрессивной среды, концентрации раствора электролита, температуры, электропроводности среды, характера обработки материала и ряда других факторов. [42]
Потеря массы вращающегося цилиндра, напротив, возрастает с увеличенном температуры. В пересчете на глубинный показатель эта потеря массы может достигать более 10 мм / год. [43]
Рассчитаны значения энергии активации и предэкспоненциальные множители уравнений, позволяющие оценивать параметры переноса при любой рабочей температуре. Определены коэффициенты корреляции между гравиметрическими и глубинными показателями процессов переноса. [44]
При четко выраженной местной ( точечной) коррозии скорость коррозионного разрушения, как правило, уже не может быть достаточно точно охарактеризована этими показателями. В этом случае необходимо определять максимальный глубинный показатель. [45]