Cтраница 2
Приложение циклической нагрузки ( кривая 1) не оказало практически никакого влияния на величину электродного потенциала металла. Небольшое разблагораживание в момент излома образца объясняется образованием поверхности, свободной от продуктов коррозии и поэтому с более отрицательным потенциалом. Некоторое понижение электродного потенциала образцов при о10 кгс / мм2 ( кривая 2) по сравнению с потенциалом ненагруженных образцов связано с нарушением ( вследствие действия циклических нагрузок) сплошности пленки состоящей из продуктов коррозии, которая с течением времени приобретает заметные защитные свойства. Таким образом, при отсутствии защитной окисной пленки циклические напряжения никак не влияют на величину электродного потенциала. Это свидетельствует о том, что понижение электродного потенциала алюминиевого сплава в 3 % - ном растворе NaCl под влиянием циклических напряжений объясняется разрушением защитной окисной пленки на наиболее напряженных участках поверхности металла. [16]
Сдвиг потенциала пассивного электрода в отрицательную сторону может привести к разрушению пленки, к десорбции кислорода и к ( переходу металла в растворимое активное состояние. С другой стороны, чрезмерное повышение анодного-потенциала, хотя и не ликвидирует пленки на поверхности, но зато в некоторых случаях значительно ускоряет ее растворение, благодаря чему скорость ионизации металла также растет. Помимо принудительного ( понижения электродного потенциала в результате наложения внешнего катодного тока или действия восстановителей, причиной растворения окисной пленки и активации пассивного электрода может быть простое механическое повреждение пленки. [17]
Ослабление отрицательного влияния на выносливость стали одновременного воздействия среды и концентраторов напряжений объясняется тем, что под действием коррозионной среды образуется большое количество дополнительных к основному концентратору концентраторов в виде коррозионных трещин ( что хорошо видно на фиг. Таким образом, добавление к основному концентратору еще дополнительных приводит к уменьшению влияния среды на условный предел усталости образцов с концентраторами напряжений по сравнению с влиянием ее на гладкие образцы. Кроме того, понижение электродного потенциала на дне концентратора, установленное А. В. Рябченковым [132], очевидно, способствует такому разъеданию металла в этом месте, которое понижает действие концентратора, что также уменьшает его - влияние на выносливость в коррозионной среде. [18]
Изменение электродного потенциала образцов с концентраторами из сплава Д16 в 5 % - ном растворе NaOH при уровне циклического напряжения. [19] |
Приложение циклической нагрузки ( кривая 1) не оказало практически никакого влияния на величину электродного потенциала металла. Небольшое разблагораживание в момент излома образца объясняется образованием поверхности, свободной от продуктов коррозии и поэтому с более отрицательным потенциалом. Некоторое понижение электродного потенциала образцов при о10 кгс / мм2 ( кривая 2) по сравнению с потенциалом ненагруженных образцов связано с нарушением ( вследствие действия циклических нагрузок) сплошности пленки состоящей из продуктов коррозии, которая с течением времени приобретает заметные защитные свойства. Таким образом, при отсутствии защитной окисной пленки циклические напряжения никак не влияют на величину электродного потенциала. Это свидетельствует о том, что понижение электродного потенциала алюминиевого сплава в 3 % - ном растворе NaCl под влиянием циклических напряжений объясняется разрушением защитной окисной пленки на наиболее напряженных участках поверхности металла. [20]