Cтраница 1
Типы коррозионных разрушений приведены на фиг. [1]
Ввиду разнообразия типов коррозионных разрушений невозможно установить единую для всех случаев меру скорости коррозии. При коррозионных воздействиях, нарушающих внутреннюю структуру металла ( меж-кристаллитная коррозия, избирательная коррозия, коррозия под напряжением) без изменения формы и размеров предмета, их скорость определяется по изменению свойств материала, например по потере его прочности. [2]
Ввиду разнообразия типов коррозионных разрушений невозможно установить единую для всех случаев меру скорости коррозии. При коррозионных воздействиях, нарушающих внутреннюю структуру металла ( меж-кристаллитная коррозия 4 избирательная коррозия, коррозия под напряжением) без изменения формы и размеров предмета, их скорость определяется по изменению свойств материала, например по потере его прочности. [3]
Все разнообразие типов коррозионного разрушения металлов в зависимости от характера распределения на поверхности делится на общую и местную коррозию. [4]
Часто одни и те же типы коррозионных разрушений металла могут быть вызваны разными процессами коррозии. [5]
Так как обычно для большинства подземных конструкций ( например, трубопроводов) важно сохранение герметичности, то более резко выраженный местный тип коррозионного разрушения должен рассматриваться как весьма неблагоприятный. По этой причине применение в почвенных условиях сплавов, устойчивых благодаря наличию пассивного состояния, типа хромистых и хромоникелевых нержавеющих сталей и чу-гунов, не может быть рекомендовано. В легких, сильно аэрируемых почвах, по-видимому, можно достичь наступления общей устойчивости пассивности высокохромистых и, особенно, хромоникелевых сталей, но так как обычно эти почвы выступают как менее агрессивные, то и в этом случае нерационально рекомендовать применение нержавеющих сталей как металлического материала гораздо более дорогостоящего. [6]
Другой тип разрушения проявляется в развитии расслаивающих трещин параллельных поверхности металла. Такой тип коррозионного разрушения, строго говоря, не относится к коррозионному растрескиванию, поскольку ориентация таких трещин практически не зависит от направления и уровня приложенных напряжений. Оно проявляется как в виде водородного блистеринга, когда на поверхности металла наблюдаются вздутия ( blister - вздутие), так и в виде подповерхностного расслаивания и ступенчатого растрескивания наводо-роженного металла. При эксплуатации стальных конструкций в наводороживающих средах наблюдается ступенчатое развитие в металле водородно-индуцируемых трещин, вызываемое высоким внутренним давлением1 молекулярного водорода. [7]
По внешнему виду коррозионное разрушение металла бывает весьма разнообразным. Среди типов коррозионных разрушений различают: сплошную, местную ( структурно-избирательную), пятнистую, язвенную, точечную, меж-кристаллитную, внутрикристаллитную и поверхностную. [8]
![]() |
Схема питтинговой коррозии. [9] |
Обесцинкова-ние - это тип коррозионного разрушения, наблюдающийся у цинковых сплавов, например у латуни. В этом случае предпочтительно растворяется цинк и остается пористая медь и продукты коррозии. Корродирующий таким образом металл часто сохраняет свой первоначальный вид и может казаться неповрежденным, если не считать потускнения поверхности, однако его прочность при растяжении и особенно пластичность становятся значительно ниже. [10]
![]() |
Анодное поведение карбида ниобия в 1 н, H2SO4. [11] |
Например, по данным [ 165, их скорость коррозии в кипящей 65 % - ной НМОз выше в 2 - 15 раз. Кроме этого, хорошо известно, что сварные соединения сталей, стабилизированных титаном, подвержены чрезвычайно опасному типу коррозионного разрушения - ножевой коррозии, имеющей межкристал-литный характер и развивающейся в узкой околошовной зоне. [12]