Cтраница 2
По аналогичному механизму возможно растрескивание конструкционных гидридообразующих металлов - циркония, ниобия, тантала - в условиях коррозии с водородной деполяризацией, в перегретом паре, воде закритических параметров, при радиолизе воды. [16]
Показано [ 6 ], что карбонетное растрескивание металла трубопроводов чрезвычайно чувствительно к колебаниям и величинам защитного потенциала катодной защиты и температурь: грунта, к качеству металла и защитного покрытия и некоторым другим факторам. [17]
Однако этот способ не предотвращает растрескивания металла, которое для оборудования, эксплуатируемого в сероводородных средах, представляет значительно большую опасность, чем общая коррозия. Другие пути снижения сероводородной коррозии также не во всех случаях гарантируют отсутствие растрескивания. Методы борьбы с этим видом хрупкого разрушения рассматриваются ниже. [18]
Зарубежные исследователи считают, что коррзионное растрескивание металла под напряжением может образовать одну трещину; именно она становится со временем причиной разрушения без образования сопутствующей сетки трещин. [19]
В то же время природа растрескивания металла в сероводороде качественно не отличается от его растрескивания в иных водородсодержащих средах. Вредное воздействие сероводорода на металл характерно проявляется при эксплуатации нефтегазового оборудования как при освоении месторождений с высоким содержанием сероводорода ( Астрахань, Оренбург, ряд морских месторождений), так и с появлением сероводорода в нефти и попутном газе в результате заражения пластов сульфатвосстанавливающими бактериями. [20]
Как видно из рисунка 5, растрескивание металла и мек-кристаллитиая коррозия его отсутствует. [21]
Кроме того, щелочной характер конденсата вызывает растрескивание металла по границам зерен. [22]
Принципиальная схема прогрева тупиковых участков паропроводов. [23] |
Характерным признаком резких теплосмен в металле является сетчатое растрескивание металла на внутренней поверхности паропровода. [24]
Для выяснения механизма действия напряжений в процессе растрескивания металла рассмотрим некоторые экспериментальные данные, освещенные в литературе. [25]
ТВД), обусловленный высокотемпературной эрозией и растрескиванием металла. [26]
Микроскопическое исследование характера коррозионных трещин показало, что внутрикри-сталлитное растрескивание металла происходит как при поляризации, так и без нее ( фиг. [27]
При исследовании микроструктуры около места разрушения часто можно зафиксировать растрескивание металла по границам зерен. В микроструктуре труб из аустенитной стали 12Х18Н12Т при длительном перегреве до температуры существенно выше расчетной имеет место выпадение о-фазы. На микрошлифах ст-фаза протравливается более сильно и выглядит более темной, она располагается по границам зерен. [28]
При проведении испытаний необходимо учитывать влияние масштабного фактора на растрескивание металлов. [29]
Пар создает внутреннее давление, которое способствует меж-кристаллитно му растрескиванию металла. [30]