Cтраница 1
Увлажнение поверхности металла приводит к образованию либо фазовых пленок влаги, либо адсорбционных. [1]
К таким характеристическим факторам относятся увлажнение поверхности металла фазовой или адсорбционной пленками влаги, а также загрязнение воздуха коррозионноактивными агентами. [2]
![]() |
Карта СССР по увлажнению поверхности металла. Изолиниями показана продолжительность пребывания пленки влаги на поверхности металла в часах в течение года. [3] |
На рис. 42 приведена карта СССР по увлажнению поверхности металла. [4]
Возникновение биокоррозии возможно при высоких температурах и минимальном увлажнении поверхности металла. [5]
При построении моделей методами пассивного эксперимента целесообразно руководствоваться данными по увлажнению поверхности металлов, сведениями о загрязнениях атмосферы и результатами экспериментального определения скорости атмосферной коррозии, полученными на климатических станциях. Для невысоких уровней загрязнения атмосферы может быть принято допущение о линейности и использованы приведенные модели, а также карты с изолиниями коррозии соответствующих металлов. [6]
Из-за явлений химической и капиллярной конденсации ( см. ниже) вероятность увлажнения поверхности металла, а также длительность контакта металла с электролитом, увеличивается по мере развития коррозии и накопления на поверхности продуктов коррозии. [7]
Воздействие агрессивных загрязнений на металлоконструкции зависит от их концентрации в атмосфере и в пленке влаги на металле, влажности воздуха и увлажнения поверхности металла, коррозионной стойкости последнего, продолжительности контакта, мер защиты. Ниже приведена растворимость, г / л, упомянутых веществ в воде при 20 С. [8]
При контакте поверхностей металла с неметаллами ( древесина, войлок, пробка, бумага, асбест и другие) последние должны быть сухими и не способствовать увлажнению поверхности металла. Изоляционные материалы рекомендуется пропитывать каменноугольным дегтем или битумом, а внутренние поверхности обшивки защищать органическими покрытиями. Вещества для приклеивания, теплоизоляции должны также быть проверены, чтобы они не вызывали коррозии. Элементы, подвергающиеся воздействию атмосферного воздуха, необходимо изолировать покрытиями, обладающими высокими адгезионными свойствами. Этим требованиям, по мнению Пирсона [48], вполне удовлетворяют вулканизированный тиокол и неопреновый каучук. [9]
При контакте поверхностей металла с неметаллами ( древесина, войлок, пробка, бумага, асбест и другие) последние должны быть сухими и не способствовать увлажнению поверхности металла. Изоляционные материалы рекомендуется пропитывать каменноугольным дегтем или битумом, а внутренние поверхности обшивки защищать органическими покрытиями. Вещества для приклеивания теплоизоляции должны также быть проверены, чтобы они не вызывали коррозии. Элементы, подвергающиеся воздействию атмосферного воздуха, необходимо изолировать покрытиями, обладающими высокими адгезионными свойствами. Этим требованиям, по мнению Пирсона [48], вполне удовлетворяют вулканизированный тиокол и неопреновый каучук. [10]
![]() |
Опоры под вертикальные сосуды. [11] |
Применяемый в качестве прокладки между корпусом резервуара и бетонной опорой бумажный войлок, пропитанный для устранения трения каменноугольным пеком или асфальтом, лишь временно уменьшает коррозию, но в конце концов войлочная прокладка разрушается и превращается в пористую губку, которая задерживает влагу и служит постоянным источником увлажнения поверхности металла. [12]
![]() |
Опоры под вертикальные сосуды.| Опоры под горизонтальные резервуары. [13] |
Применяемый в качестве прокладки между корпусом резервуара и бетонной опорой бумажный войлок, пропитанный для устранения трения каменноугольным пеком или асфальтом, лишь временно уменьшает коррозию, но в конце концов войлочная прокладка разрушается и превращается в пористую губку, которая задерживает влагу и служит постоянным источником увлажнения поверхности металла. [14]
Следует, однако, заметить, что в процессе временных изменений физико-химических параметров окружающей атмосферы. Например, после увлажнения поверхности металла атмосферной влагой и активации коррозионного процесса последующее высыхание поверхности приводит к повторному возникновению оксидной пленки, разрушенной в. Вместе с тем свойства воздушно-оксидных пленок на металлах, как и структура образующихся продуктов коррозии, в атмосферных условиях, более чем в других коррозионных средах, предопределяет коррозионную устойчивость металлических систем. [15]