Cтраница 3
Метод, основанный на определении токов коррозии по последнему уравнению, называется методом поляризационного сопротивления. Для расчета тока коррозии снимают поляризационную кривую в области небольших отклонений от коррозионного потенциала и находят j / AE. Величины Ьк и i обычно бывают известны либо определяются из поляризационных кривых при больших поляризациях. [31]
![]() |
Схема катодной защиты. [32] |
Активная электрохимическая защита обеспечивает уменьшение тока коррозии до нуля за счет катодной поляризации подземного металлического сооружения специальными источниками постоянного тока или путем соединения с металлом, имеющим более отрицательный потенциал, чем у защищаемого сооружения. [33]
Силу тока / макс называют током коррозии / корр. По закону Фа-радея, скорость коррозии анодных участков на поверхности металла пропорциональна / корр, и поэтому скорость коррозии на единицу площади можно выразить в виде плотности тока. [34]
Потенциал пары трубопровод-грунт, при котором ток коррозии практически равен нулю называют защитным потенциалом. [35]
Это значение настолько низко, что токи коррозии в аэрированных водных средах легко достигают или превышают это значение, что объясняет самопассивируемость сплавов Сг-Fe, содержащих более 12 % Сг. Кроме того, пассивная пленка с возрастанием содержания хрома в сплаве становится более устойчивой. [37]
В непосредственной близости к этому потенциалу ток коррозии при дальнейшем сдвиге потенциала на 0 2 в резко увеличивается, что также находится в согласии с диаграммой Пурбэ. [38]
Потенциал защищаемой конструкции, при котором ток коррозии практически равен нулю, то есть прекращается коррозионный процесс, называют минимальным защитным потенциалом. [39]
В связи с тем, что ток коррозии гальванического элемента, образованного зонами сварного соединения, невозможно определить экспериментально, не разрушая его, определение плотности тока коррозии производили аналитически с помощью соотношений, приведенных в гл. [40]
В совокупности, эти факторы определяют силу тока коррозии, а следовательно, и степень коррозионного разрушения металла стенки газопровода. [41]
![]() |
Анодные характеристики поляризационных кривых. Сталь 10 ( 1, 2, 3 и стали 1Х18Н9Т ( 4, 5, 6 в растворах серной кислоты при разных температурах. [42] |
Поскольку в таких растворах процессы коррозии необратимы, токи коррозии не определяются аналитическим путем. Однако возникающий между отдельными участками многоэлектродного гальванического элемента электрический ток может быть измерен и величина его использована при оценке скорости коррозии. [43]
![]() |
Коррозионная диаграмма, показывающая влияние крутизны катодной кривой на величину защитного тока.| Коррозионная диаграмма, поясняющая неполную защиту. [44] |
Величина защитного тока не связана прямо с величиной тока коррозии. Последний определяется крутизной анодной и катодной кривых, тогда как защитный ток - только крутизной катодной кривой. [45]