Cтраница 3
Экспериментальных работ, посвященных исследованию связи между скоростью коррозионного растрескивания металла и скоростью коррозии, опубликовано чрезвычайно мало. [31]
Влияние пластической деформации, созданной растяжением, на скорость коррозионного растрескивания латуни описывают Гликман и Гончаров. Авторы установили, что предварительная деформация образцов растяжением вызывает уменьшение скорости растрескивания латуни в парах аммиака и не сказывается в растворе сулемы. [32]
При добавлении хроматов в растворы с NaCl и NagSC скорость коррозионного растрескивания резко возрастала и ионы хлора показали себя более сильными активаторами коррозионного растрескивания, чем сульфатионы. [33]
Влияние изменения температуры и влажности в атмосферных условиях на скорость коррозионного растрескивания латуни связано с определенным временем года и столь велико, что часто коррозионное растрескивание латуни называют сезонным растрескиванием. [34]
Бобылева [6] показывают, что время года может изменить скорость коррозионного растрескивания латуни более чем в 8 раз. [35]
Характерно, что в отличие от сплавов системы Al-Zn-Mg скорость коррозионного растрескивания образцов сплава Д16 в горячем растворе практически такая же, как и в растворе комнатной температуры. [36]
Изучая влияние температуры 42 % - ного раствора MgCl2 на скорость коррозионного растрескивания аустенитной нержавеющей стали типа 18 - 8, Хор и Хайнес [116] установили, что повышение температуры раствора от 122 до 155 значительно и непрерывно сокращало время до растрескивания. [37]
Повышение содержания легирующих элементов в сплавах этого типа вызывает увеличение скорости коррозионного растрескивания, причем высокое содержание цинка действует сильнее, чем высокое содержание магния. [38]
Приведенные данные Перримана и Хаддена убедительно показывают, что увеличение скорости коррозионного растрескивания сплава при повышении температуры старения до 175 связано с увеличивающейся непрерывностью выделений фазы по границам зерен. [39]
Различие процессов связано с тем, что разрушаются разные связи, и скорость коррозионного растрескивания значительно больше, чем скорость разрушения при статической усталости. С этим связаны избирательность коррозионного растрескивания, наличие зависимости скорости разрушения от концентрации агрессивной среды и возможность исследовать его закономерности в широком диапазоне деформаций вплоть до очень малых. [40]
![]() |
Некоторые среды, вызывающие коррозионное растрескивание металлов и сплавов. [41] |
Концентрация кислорода и других окислителей в агрессивной среде часто сильно влияет на скорость коррозионного растрескивания. Так, например, удаление кислорода из раствора хлорида натрия эффективно замедляет растрескивание аусте-нитных сталей. [42]
Авторы установили, что для иного времени старения влияние температуры старения на скорость коррозионного растрескивания имеет такой же характер, как и на фиг. [43]
![]() |
Некоторые среды, вызывающие коррозионное растрескивание металлов и сплавов. [44] |
Концентрация кислорода и других окислителей в агрессивной среде часто сильно влияет на скорость коррозионного растрескивания. Так, например, удаление кислорода из раствора хлорида натрия эффективно замедляет растрескивание аустенитных сталей. [45]