Cтраница 1
Интенсивность коррозионного процесса в почве зависит от взаимосвязанных факторов: влажности почвы, минерализации грунтовых вод, воздухопроницаемости, удельного электрического сопротивления, био-генности, структуры и гранулометрического состава грунтов и почв. [1]
Интенсивность коррозионных процессов зависит, от агрессивности по отношению к металлу веществ, содержащихся в паре и отложениях; от условий, способствующих концентрированию этих примесей в локальных зонах; от состава и структуры металла и его коррозионной стойкости, наконец, от статических и динамических напряжений элементов конструкции. [2]
![]() |
Коррозионная активность грунтов в зависимости от их удельного сопротивления. [3] |
Интенсивность коррозионного процесса металлов в почвах и грунтах часто связывают с их удельным электрическим сопротивлением. [4]
Интенсивность коррозионного процесса металлов в почвах и грунтах часто связывают с их удельным сопротивлением. [5]
Интенсивность коррозионного процесса подземного сооружения ( например, рубопровода) от наведенного потенциала линий электропередачи существенно за-шсит от ориентировки сооружения относительно электрического поля. Эта за-шсимость имеет сложный характер и до настоящего времени еще остается пред-летом исследований. Однако можно отметить, что при нахождении сооружения под фямым углом относительно силовых линий электрического поля анодная зона на рубопроводе представляет наибольшую опасность. В этом случае / токораспределение; сооружении происходит от разности потенциалов концов и середины участка, меющих дефекты в изоляционном покрытии. И типа ЕОМ рассматривают аналогичные зависимости ориентации линии низкого ( апряжения от оси линии высокого напряжения с точки зрения уменьшения электро-татических наводок. Участки линии низкого напряжения, параллельные оси линии ысокого напряжения, должны иметь возможно меньшую длину и располагаться на асстоянии не менее 100 м от оси линии. [6]
![]() |
Коррозионно-усталостная прочность металлов ( по Эвансу. [7] |
На интенсивность коррозионных процессов влияет катодная структурная составляющая. Катодные включения ( карбиды, углерод, в сплавах на основе железа и алюминия) интенсифицируют катодный процесс и снижают его перенапряжение; ускоряется коррозия и с увеличением диффузии деполяризатора. [8]
Ввиду интенсивности коррозионных процессов в подобных ТЭ они могут рассчитываться только на короткое время действия, например применяться для питания некоторых видов аппаратуры космических объектов. [9]
Косвенный показатель интенсивности коррозионного процесса - содержание водорода в паре; кислород из диссоциированных молекул воды входит в состав окислов, а водород остается свободным и переходит в пар. [11]
Существенное влияние на интенсивность коррозионных процессов в сероводородсодержащих средах оказывает давление. Повышение его увеличивает концентрацию H2S в единице объема. Более того, повышение давления увеличивает растворимость H2S в водной фазе. Поэтому давление может быть принято как ограничительный параметр коррозионно-активной области. [12]
Локальные напряжения определяют интенсивность коррозионных процессов, а номинальные - обусловливают прочность образца в целом. [13]
Как известно, интенсивность коррозионного процесса в пленке влаги и в объеме электролита существенно различается. Сейчас общепринято [13], что заметно большая скорость коррозии металла имеет место под пленкой влаги, а не в объеме электролита. Однако многолетний опыт эксплуатации газосборных сетей на нефтепромыслах показал [ 2, 4, 12, 14, 15, ИЗ, 151, 161, 162, 163 ], что наиболее серьезным коррозионным повреждениям подвергаются, как правило, не те участки, где образуется и стекает конденсат, а пониженные места газопроводов, где накапливается выпадающая из газа влага. [14]
Температура грунта влияет на интенсивность коррозионных процессов. При замерзании грунтовой влаги коррозионные процессы резко замедляются. [15]