Моделювання корозійного розчинення сталі з урахуванням катодних та анодних ділянок на поверхні конструкції в електроліті
Ключові слова:
корозійне розчинення сталі, мікро тріщина, катодна ділянка поверхні, анодна ділянка поверхні, розчин, концентрація гідроксидів, електроліт, метал.Анотація
Розглянуто аспекти моделювання змін фізико-хімічних параметрів у процесі корозійного розчинення сталі з урахуванням катодних і анодних ділянок поверхні конструкції з одною мікротріщиною. Для визначення розмірів області інтенсивного розчинення і оцінки густини корозійного струму в околі вершини тріщини використано систему співвідношень, у які входять критерії міцності для тіл з тріщинами та вирази струмів електрохімічної реакції. Розраховано площу анодної реакції для різних розкриттів тріщини. Отримано густину корозійного струму для сталі Ст. 20 у 3 % розчині NaCl. Запропоновано методику оцінювання параметрів зміни концентрації гідроксидів, що утворюються після взаємодії іонів металу з електролітом.
Завантаження
Посилання
2. Бэкман В. Катодная защита от коррозии: Справ. изд. / В. Бэкман, В. Швенк; под ред. И. В. Стрижевского: пер. с. нем. – М.: Металлургия, 1984. – 496 с.
3. Диагностирование и мониторинг стресс-коррозионных повреждений магистральных трубопроводов / А. Я. Красовский, И. В. Лохман, И. В. Орыняк, М. В. Бородий: Сборник докладов семинара «Неразрушающий контроль в трубопроводом транспорте», Киев, 18.04.2012. – Киев: Патон ЭКСПО, 2012. – С. 3-18.
4. Джала Р. Cистемa збалансованих показників для дослідження корозійних дефектів / Р. Джала, В. Юзевич, М. Мельник, О. Семенюк // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2011. – № 72. – С. 130-134.
5. Панасюк В. В. Основы механики разрушения / В. В. Панасюк, А. Е. Андрейкив, В. З. Партон. – К.: Наук. думка, 1988. – 488 с.
6. Зарецкий С. А. Электрохимическая технология неорганических веществ и химические источники тока / С. А. Зарецкий, В. Н. Сучков, П. Б. Животинский. – М: Высшая школа, 1980. – С. 16.
7. Юзевич В. М. Діагностика матеріалів і середовищ. Енергетичні характеристики поверхневих шарів / В. М. Юзевич, П. М. Сопрунюк. – Львів: ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України, вид-во “СПОЛОМ”, 2005. – 292 с.
8. Сaкара А. Математичне моделювання процесів руйнування металевих матеріалів за механічного навантаження і дії водневих і корозійних середовищ / А. Сaкара, Ю. Банахевич, І. Лохман // Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів: в 2-х т. // Спецвипуск журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів», 2010. – № 8, Т. 1. – C. 120-124.
9. Ґембара О. В. Визначення електричних полів у системі електроліт-метал / О. В. Ґембара, 3. О. Терлецька, О. Я. Чепіль // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2007. – № 2. – C. 71-76.
10. Дмитрах І. М. Вплив корозійних середовищ на локальне руйнування металів біля концентраторів напружень / І. М. Дмитрах, В. В. Панасюк. – Львів: Ред. журналу «Фізико-хімічна механіка матеріалів», 1999. – 342 с.
11. Скоромный В. И. Разработка методов и средств повышения безопасности эксплуатации нефтесборных трубопроводов: автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.26.03 “Пожарная и промышленная безопасность (нефтегазовая отрасль)”/ В. И. Скоромный. – Уфа, 2004. – 24 с.
12. Графов Б. М. Электрохимические цепи переменного тока / Б. М. Графов, Е. А. Укше. – М.: Наука, 1973. – 128 c.