Cтраница 2
Предложена математическая модель для расчета скорости коррозии судостроительных материалов в морской воде. [16]
Таким образом, при расчетах скоростей коррозии на основе представлений электрохимической кинетики необходимо принимать во внимание, что скорость той или иной реакции различна на отдельных участках, а на некоторых из них одна из реакций может вообще не протекать. Между тем учет этих обстоятельств очень затруднен. Отметим, кстати, что даже для подсчета суммарного коррозионного эффекта необходимо принимать во внимание, например, что перенапряжение водорода или перенапряжение ионизации металла неодинаковы на различных участках. [17]
Остаточный ресурс сосуда принимается минимальным по результатам расчета скорости коррозии ( эрозии), циклической прочности, изменения механических характеристик материала. Назначаемый по результатам расчетов срок дальнейшей эксплуатации не должен при этом превышать предельную величину: если полученный в результате расчетов остаточный ресурс превышает 10 лет, то его следует принять равным 10 годам. [18]
Следует иметь в виду, что если для расчета скорости коррозии в формулу (8.12) ввести значение начальной разности потенциалов коррозионной пары, то мы не получим правильного результата. В действительности скорость коррозии будет намного меньшей, чем дает такой расчет. [19]
Следует иметь в виду, что если для расчета скорости коррозии в формулу (9.12) ввести значение начальной разности потенциалов коррозионной пары, то мы не получим правильного результата. В действительности скорость коррозии будет намного меньше, чем дает такой расчет. [20]
В процессе обучения слушатели получают практические навыки по расчетам скоростей коррозии материалов и оценке защитных свойств защитных покрытий, выбору типа покрытия для конкретных условий эксплуатации, составлению план-графиков работ по защите от коррозии, карт пооперационного контроля при нанесении покрытий, расчетам параметров катодной и протекторной защиты, технико-экономических показателей эффективности противокоррозионной защиты резервуаров, использованию ЭВМ при коррозионных расчетах. [21]
Хотя для других систем и наблюдались отклонения, однако несомненно, что этот метод расчета скорости коррозии перспективный. Метод определения поляризационного сопротивления предложен для случая, когда скорость коррозионного процесса определяется скоростью электрохимической реакции; по мнению Штерна, прямые линии на диаграммах должны получаться и тогда, когда процесс коррозии контролируется диффузией. [22]
Развитая главным образом трудами советских ученых электрохимическая теория коррозии позволяет дать также аналитическое выражение для расчета скорости коррозии или пропорциональной ей величины коррозионного тока. [23]
Принятая формула для прогнозирования скорости коррозии учитывает изменение гидрохимических характеристик морской воды и дает возможность выполнить расчеты скорости коррозии при наличии данных для заданных районов акватории океана, что позволяет производить выбор районов испытаний и длительных глубоководных станций. [24]
Учитывая трудности удаления с поверхности проволочных образцов продуктов коррозии, которые могут вызывать существенную погрешность в расчетах скорости коррозии ( особенно при малых весовых потерях металла и значительной локализации процесса), целесообразно весовые потери оценивать по измерению объема водорода, выделившегося при растворении металла в кислоте. Исследуемый образец помещался в бюретку через кран, расположенный в верхней части. [25]
Датчик с проволочным образцом. [26] |
Учитывая трудности удаления с поверхности проволочных образцов окислов металла, которые могут вызывать Существенную погрешность в расчетах скорости коррозии ( особенно при малых потерях металла и значительной локализации процесса), предложено производить оценку потерь по измерению объема водорода, выделившегося при растворении металла в кислоте. Для этой цели применена бюретка специальной конструкции. Сущность и последовательность измерения заключаются в следующем. Бюретки объемом около 130 мл полностью заливают 20 % - ным раствором серной кислоты ( р1 15 г / см3) путем подъема сосуда с кислотой и открывания обоих кранов. [27]
Для оценки потерь массы микрообразцов после ампул ьных испытаний нужен такой метод, который позволил бы избежать существенных погрешностей в расчете скорости коррозии. В данном случае взвешивание образцов после опыта неприменимо, так как невозможно полностью удалить продукты коррозии с образца. Поэтому используется водородаметри ческий метод, позволяющий оценивать коррозионные потери образцов по объему водорода, выделяющегося при растворении металла в кислоте. Поверхности ампулы исследуются с помощью глубиномера ( при наличии язв) и металлографически. Целесообразно также определить концентрацию водорода в металле ампулы. Этот параметр дополнительно характеризует агрессивность среды. [28]
Для оценки потерь массы микроОбразцов после ам пульных испытаний нужен такой метод, который позволил бы избежать существенных погрешностей в расчете скорости коррозии. Поверхности ампулы исследуются с помощью глубиномера ( при наличии язв) и металлографически. В металле ампулы целесообразно также определить концентрацию водорода, которая является дополнительной характеристикой агрессивности среды. [29]
Не всегда изломы на кривых, необходимые для определения t a и t K, выявляются четко, однако несомненно, что в тех случаях, когда они хорошо видны, этот метод может быть использован для расчета скорости коррозии. [30]