Способ определения электрохимических параметров металла при щелевой коррозии

 

Изобретение относится к испытательной технике. Целью изобретения является расширение информативности способа путем определения электрохимических параметров как нагруженного так и ненагруженного металла в щели регулируемых размеров. Используют два образца 1 и 2, рабочие поверхД--4 ности которых выполнены в виде вогну того и выпуклого цилиндрических уча-, стков одинакового радиуса. Образец I с пассивной рабочей поверхностью дрикрепляют неподвижно к механизму перемещения, а образец 2 с свежеобрэ зованной рабочей поверхностью закреп. ляют в захватах и нагружают растягивающими усилиями. Через-трубку 5 подают коррозионную среду 6 в полость щели 7. Образец 2 вращают вокруг оси, обновляя его поверхность с помощью инструмента В. С помощью контакта 9 гальванометра 10 и осциллографа 11 регистрируют величину тока между пассивной поверхностью образца 1 и свежеобразованной поверк. костью образца 2. Способ позволяет учесть напряженно-деформируемое сос-г тояние металла в модели щели регулируемых размеров, что расширяет его информативность. 4 ил. (Л 11 Фц1, 2

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОО,ИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„,ЯО„„1469325 А1 (ÿ) 4 С 0! N 17/00

И АBTOPCHGMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

f10 ИЭОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4247701/25-28 (22) 20,05.87 (4б) 30.03.89. Бюл.У 12 (71) Физико-механический институт им. Г.В.Карпенко (72) В.В.Панасюк, И.Н.Дмь|трах и Б.М.Зайдель (53) б20.!93.01(088.8) (56) Петров Л.Н, Коррозия под напряжением. Киев.: Выща школа, 1986, с. 73-75. (54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ .ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ NETAIIJIA ПРИ ЩЕЛЕВОЙ

КОРРОЗИИ (57) Изобретение относится к испытательной технике, Целью изобретения является расширение информативности способа путем определения электрохимических параметров как нагруженного так и ненагруженного металла в щели регулируемых размеров, Используют два образца 1 и 2, рабочие поверхности которых выполнены в виде вогну того и выпуклого цилиндрических уча-, стков одинакового радиуса. Образец с пассивной рабочей поверхностью

Прикрепляют неподвижно к механизму перемещения, а образец 2 с свежеобра зованной рабочей поверхностью закреп» ляют в захватах и нагружают растягивающими усилиями. Через трубку 5 подают коррозионную среду 6 в полость щели 7. Образец 2 вращают вокруг оси, обновляя его поверхность с помощью инструмента 8. С помощью контакта 9 гальванометра 10 и осциллографа 11 регистрируют величину тока между пассивной поверхностью образца 1 и свежеобразованной поверх ностью образца 2. Способ позволяет учесть напряженно-деформируемое сост тояние металла в модели щели регулируемых размеров, что расширяет его информативность. 4 ил.

1469325

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при определении электрохимических процессов в щели при коррозионно-механическом разрушении конструкционных металлов и сплавов, а также при разработке методов их противокоррозионной защиты.

Целью изобретения является расширение информативности способа путем определения электрохимических параметров как нагруженного, так и ненагруженного металла в щели регулируемых рasмеров.

На фиг.1 изображена схема реализации предлагаемого способа; на фиг,2 - сечение А-А на фиг.l; на фиг.3 — зависимость плотности тока . от ширины щели а; на фиг.4 — зависимость плотности тока от нагрузки на образец со свежеобразованной поверхностью

Способ реализуется следующим образом.

Используют два образца 1 и 2, рабочие поверхности которых выполнены в виде соответствующих вогнутого и выпуклого цилиндрических участков одинакового радиуса, причем свежеобразованная поверхность выполнена в виде выпуклого участка, а пассивная — в виде вогнутого участка, Образец 1 с пассивной рабочей поверхностью прикрепляют неподвижно к механизму 3 перемещения, а образец 2 с свежеобразованной рабочей поверхностью закрепляют в захватах 4. С помощью механизма 3 перемещения между цилиндрическими. поверхностями образцов 1 и 2 образуют щель заданной ширины А (фиг.2), Через трубку 5, размещенную в образце 1, непрерывно подают коррозионную среду 6 в полость щели 7. Образец 2 нагружают в захватах 4 заданными растягивающими усилиями Р и вращают его вокруг оси с угловой скоростью вращения (й, обновляя при этом его рабочую поверхность с помощью инструмента 8. В процессе испытаний с помощью контакта 9 и гальванометра 10 измеряют величину тока, протекающего между пассивной поверхностью образца 1 и свежеобразованной поверхностью образца 2,и регистрируют его значение во времени с помощью осциллографа ll, Нагружение образца 2 со свежеобраэованной поверхностью позволяет учесть напряженно-деформируемое состояние металла в модели щели регулируемых размеров, что расширяет информативность способа .

Пример. Испытания проводят на образцах, выполненных иэ алюминиевого сплава Jl 16 Т в ЗЕ-ном растворе хлористого натрия. На фиг.3

15 приведена зависимость плотности i тока гальванопары от ширины щели A

t а на фиг.4 — зависимость плотности тока гальванопары от величины механических нагрузок, приложенных к свежеобразованной поверхности. Как видно из фиг.3 и 4 величина плотности тока гальванопары и свежеобразованная поверхность — пассивная поверхность зависят от ширины щели, а

25 также от величины приложенных нагрузок к свежеобразованной поверхности.

Формул а изобретения

30 Способ определения электрохимических параметров металла при щелевой коррозии, по которому устанавливают с зазором в коррозионной среде два образца из исследуемого металла, рабочая поверхность одного из которых пассивная, а другого — свежеобразована,и измеряют электрохимические параметры этих поверхностей, о т л ич а ю ш и и с я тем, что, с целью

40 расширения информативности способа путем определения электрохимических . параметров как нагруженного, так и ненагружеиного металла в щели регули" руемых размеров, пассивную и свеже45 образованную рабочие поверхности образцов выполняют соответственно в виде вогнутого и выпуклого цилиндрических.участков одинакового радиуса, образец с пассивной рабочей поверхностью закрепляют неподвижно, обра.зец со свежеобразованной рабочей поверхностью нагружают растягиваницими нагрузками, а свежеобразованную его . поверхность создают путем непрерывно55 го вращения его вокруг оси.

1469325!

08 c5/6„

Составитель В.Лунин

Техред M.Õoäàíè÷ Корректор В,Гирняк

Редактор Т.Парфенова

Заказ 1347/45 Тираж 788 Подписное

ЭНИИПИ Государственного комитета до иэобретенияи и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, %-35, Раушскаа наб., д. 4/5

Ю ФВайаВ В а

Проиэводственно-иэдательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Способ определения электрохимических параметров металла при щелевой коррозии Способ определения электрохимических параметров металла при щелевой коррозии Способ определения электрохимических параметров металла при щелевой коррозии Способ определения электрохимических параметров металла при щелевой коррозии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к испытаниям на коррозионно-механическую прочность

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к устройствам для испытания на коррозионно-механическую трещиностойкость компактных образцов при высоких температурах и давлениях

Изобретение относится к испытаниям материалов и может быть использовано для оценки склонности металлов к водородной хрупкости

Изобретение относится к исследованиям химических и физических свойств материалов, а именно коррозионной стойкости металлов и сплавов

Изобретение относится к испытаниям материалов и может быть использовано при ускоренных испытаниях металлических покрытий на рост нитевидных кристаллов

Изобретение относится к исследованию материалов при воздействии УФ-излучения, Целью изобретения является сокращение времени испытаний

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано при испытании материалов на переменное температурно-влажностное воздействие

Изобретение относится к испытаниям металлов, в частности никеля и его сварных соединений на питтинговую коррозию

Изобретение относится к технике исследования работоспособности материалов в условиях коррозионно-усталостного нагружения

Изобретение относится к электрохимическим исследованиям коррозионных характеристик металлов при высоких температурах

Изобретение относится к коррозионным исследованиям материалов, а именно к определению скорости коррозии металлических конструкций в условиях подземной, атмосферной или морской коррозии, и может быть использовано в газовой промышленности при эксплуатации магистральных газопроводов

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям натурных образцов нарезных труб нефтяного сортамента и их соединений под напряжением

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к способам определения стойкости сталей и сплавов, в частности к способам защиты от коррозии аустеннитных сталей и сплавов

Изобретение относится к электрохимическим методам контроля коррозии и может применяться для определения коррозионного состояния нефтегазового и другого оборудования, в частности, для определения коррозионного состояния внутреннего защитного покрытия резервуара
Наверх