Cтраница 1
Степень разрушения металла зависит от числа и размеров ка-витационных полостей, а также от характера образующейся кавитационной зоны. [1]
![]() |
Глубина коррозионных повреждений углеродистой стали. [2] |
Сравнивая степень разрушения металла в других средах, можно заключить, что скорость коррозии образцов отдельно в водной и углеводородной фазе почти на целый порядок ниже, чем в двухфазной среде. Расчеты показывают, что на долю коррозионных потерь металла, соприкасающегося с углеводородной фазой среды, приходится до 90 - 95 % общей потери в весе образца, погруженного в две несмешивающиеся жидкости. [3]
Наиболее распространенной и значительной по степени разрушения металла является коррозия в газах при высокой температуре. [4]
Таким образом, для исследования степени разрушения металла при его взаимодействии с электролитом ( входной величиной), изменяющим свою активность во времени, совершенно недостаточно уравнения ( 12), описывающего только статику процесса коррозии. [5]
![]() |
Схема диффузора для исследования кавитационной зоны.| Схема прибора для создания кавитационной зоны. [6] |
В работе [24 ] показано, что степень разрушения металла в кавитационной зоне зависит не только от скорости движущейся жидкости, но и от ее массы. При больших массах жидкости процесс разрушения наблюдается при значительно меньших скоростях движущегося потока, чем при малых массах жидкости. Исследования разрушения материалов в приборах с искусственно созданной кавитационной зоной показали, что степень разрушения зависит от скорости движения потока, состава и свойств жидкости, состояния поверхности образцов, свойств материала, формы и размеров сопла, характеристик кавитационной зоны. [7]
При испытаниях на межкристаллитную коррозию обычно определяют не степень разрушения металла, а склонность металла к этому виду коррозии. [8]
Коррозией обычно интересуются с количественной стороны: какова степень разрушения металла или сплава в данной среде при заданных условиях. При этом определяют количество материала, прокорродировавшего с единицы поверхности за определенное время. [9]
Современное состояние науки о коррозии металла еще не позволяет определить заранее интенсивность и особенно степень разрушения металла на основе известных уже состава воды и ее температуры. Поэтому непосредственное экспериментальное определение интенсивности коррозии металла на различных участках пароводяного тракта станции, или, что то же самое, коррозионной агрессивности воды в этих точках, имеет большое практическое значение. [10]
Таким образом, в одном и том же газопроводе происходит коррозия металла как под действием нефтяного газа, так и конденсата, причем в последнем случае степень разрушения металла явно усиливается. [11]
Таким образом, в одном и том же газопроводе мы встречаемся с коррозией, идущей в среде влажного газа и в жидкой среде, причем в последнем случае степень разрушения металла явно усиливается. [12]
![]() |
Весовые потери стали типа 18 - 8 в кипящем 65 % - ном. [13] |
В большинстве случаев этот метод наиболее надежен, поскольку он позволяет непосредственно видеть межкристаллитные трещины, однако имеется ряд других методов, которые иногда дают не менее ценные сведения о степени разрушения металла межкристаллитной коррозией и могут быть использованы самостоятельно или в дополнение к стандартным. [14]
Зарываемые в землю трубопроводы подвергаются разрушениям. Степень разрушения металла труб зависит от коррозийных свойств почв, окружающих трубу. [15]