Cтраница 1
![]() |
Принципиальные схемы протекторной ( I и катодной ( / / защиты. [1] |
Изолирующие покрытия увеличивают омическое сопротивление гальванических ( коррозионных) элементов, уменьшая силу коррозионного тока. Для наиболее экономного применения катодной и протекторной защиты необходимо предусматривать наложение хороших изолирующих материалов на металлическое подземное сооружение. [2]
Изолирующие покрытия и ограждения должны быть достаточной механической прочности и рассчитаны на 10-кратное напряжение выпрямленного тока. [3]
Изолирующее покрытие свинца предотвращает коррозию. [4]
Противокоррозионные изолирующие покрытия являются основным, наиболее широко применяемым способом защиты подземных металлических сооружений от коррозии. [5]
Изолирующее покрытие хорошего качества характеризуется: 1) отсутствием трещин и пузырей; 2) заданной толщиной как по длине, так и по периметру трубопровода; 3) отсутствием волосных, невидимых невооруженным глазом пор; 4) высокой адгезией к металлу и 5) высоким переходным сопротивлением. [6]
Изолирующим покрытием феррочастиц служило жидкое стекло ( 0 2 % к массе порошка), а связкой - полистирол. [7]
Нанесение изолирующего покрытия осуществляется в несколько этапов. Первый этап состоит в подготовке для этой цели битумной грунтовки, битумной мастики, укрепляющих обмоток. [8]
Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом. [9]
Нанесение изолирующего покрытия на поверхность металла позволяет в значительной степени снизить скорость его коррозии. Этот метод защиты - наиболее универсальный, его применяют с давних времен для борьбы с коррозией как подземных сооружений, так и сооружений, находящихся под водой и в атмосфере. Защитные покрытия применяют в агрессивных средах химической промышленности и для защиты поверхности космических кораблей. [10]
![]() |
Зависимость стационарного потенциала неизолированной трубной стали от влажности грунта. Обозначения на 2. [11] |
Наличие изолирующего покрытия облагораживает стационарный потенциал стали. [12]
Разрушение изолирующего покрытия и включение в коррозионный процесс все новых, электрохимически активных участков стального газопровода. При этом стационарный потенциал смещается в отрицательную сторону. В этом же направлении действует увеличение влажности и естественное уплотнение грунта в траншее. [13]
Дефекты изолирующего покрытия способствуют интенсивной коррозии газопровода, что определяет необходимость ремонта покрытия и коррозионных повреждений. Способы ремонта, показанные на рис. 28, а, б, в, требуют остановки газопровода на все время производства работ. При ремонте способом укладки новой нитки ( рис. 28, г) остановка газопровода необходима только для отключения участка, подлежащего замене и врезки нового участка. [14]
Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом. [15]