Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Нержавеющие Коррозия

Ясно, что нагрев до 500—700°С вызывает выделение карбидов лишь у пересыщенного аустенита, т. е. у закаленных аусте-нитны.х сталей (при содержании в них углерода более 0,005%). Склонность к интеркристаллитной коррозии аустенитных нержавеющих сталей можно устранить не только уменьшением содержания углерода, но и введением так называемых элементов-стабилизаторов титана или ниобия, являющихся сильными карбидообразователями. При введении в сталь титана или ниобия образуются соответственно карбиды типа МС. Эти карбиды (фазы внедрения) мало растворимы в аустените. Титан и ниобий, соединяясь с углеродом, препятствуют тем самым образованию хромистых карбидов и проявлению интеркристаллитной коррозии. Разумеется, что титан и ниобий следует вводить в достаточных количествах (чтобы они могли связать весь углерод).  [c.490]


Молибден и медь вводят в нержавеющие стали для повышения сопротивления коррозии в кислотах, поэтому стали типа Сг— Ni—Мо и Сг—Ni—Си— Мо будут рассмотрены в параграфе о кислотостойких сталях.  [c.497]

Простой метод коррозионных испытаний металлов в электролитах, например, в кислотах, при высоких температурах и давлениях состоит в выдержке исследуемого образца металла, помещенного в запаянную ампулу из термостойкого стекла с налитым в нее электролитом, при заданной температуре в термостатированном шкафу. Для предупреждения разрыва запаянных ампул вследствие образования в них паров электролита и накопления газообразных продуктов коррозии ампулы помещают в контейнеры, изготовленные из нержавеющей стали, у которых для создания противодавления пространство между стенкой и ампулой заполняют водой. Более совершенным методом коррозионных испытаний в электролитах при высоких температурах и давлениях является проведение их в специальных автоклавах (рис. 329).  [c.445]

Многие сплавы подвергают испытаниям на межкристаллит-ную коррозию. Особенно часто определяют склонность к межкри-сталлитной коррозии коррозионностойких (нержавеющих) сталей аустенитного, аустенито-мартенситного и аустенито-ферритного классов. ГОСТ 6032—58 предусматривает методы таких испытаний проката, поковок, труб, проволоки, литья, сварных швов и сварных изделий, изготовленных из целого ряда сталей этих классов, а также двухслойных сталей и биметаллических труб с плакирующим или основным слоем из этих марок сталей.  [c.451]

Торможением анодного процесса вследствие наступающего явления анодной пассивности объясняется малая скорость коррозии ряда металлов и сплавов и, в частности, нержавеющих сталей, а также алюминия в водных растворах солей ири доступе кислорода воздуха или в азотной кислоте. Образование анодных фазовых пленок на поверхности металла может быть результатом осаждения на поверхности анода труднорастворимых  [c.35]

Из физических методов испытаний следует указать на способ измерения межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей по изменению электрического сопротивления образца. Степень межкристаллитной коррозии характеризуется при этом изменением электрического сопротивления образца за определенное время коррозии  [c.345]

Коррозионностойкими (нержавеющими) называют стали, обладающие стойкостью против электрохимической коррозии (атмосферной, почвенной, щелочной, кислотной, солевой,  [c.262]


Элементы дифференциальной аэрации часто являются причиной язвенной или щелевой коррозии нержавеющих сталей, алюминия, никеля и других пассивных металлов в водных средах, например в морской воде.  [c.25]

Железо в почве корродирует о образованием мелких язв, коррозия нержавеющей стали в морской воде характеризуется образованием глубоких питтингов. Многие металлы в быстром потоке жидкости подвергаются локальной коррозии, называемой ударным разрушением, см. [1, рис. 1 на с. 328 и рис. 98 на G. 1107].  [c.27]

Некоторые металлы, например хром, на воздухе пассивны и остаются блестящими годами, в отличие от железа или меди, которые быстро корродируют и тускнеют в короткое время. Показано, что пассивные свойства хрома присущи и железохромистым сплавам при содержании Сг — 12 % и более (такие сплавы известны как нержавеющие стали). Типичные зависимости скорости коррозии, коррозионного потенциала и критической плотности тока от содержания хрома показаны на рис. 5.9—5.11. Заметим, что на рис. 5.11 /крит пассивации Сг — Fe-сплавов при pH = 7 достигает минимального значения (около 2 мкА/см ) при содержании Сг 12 % . Это значение так мало, что коррозионные токи  [c.88]

Лист из нержавеющей стали, пораженный интеркристаллит-ной коррозией, при постукивании не издает металлического звука, при небольшом усилии легко разрушается и может быть превраш,ен в порошок.  [c.488]

Если скорость коррозии <0,1 мм/год (балл I), то уменьшение толщины нержавеющего листа будет меньше 1 мм за 10 лет. Такой металл можно считать устойчивым в данной среде, так как практически оборудование может работать в течение нескольких лет без смены деталей. При стойкости, равной II баллу, металл можно считать ограниченно стойким, и срок эксплуатации ограничивается обычно одним годом. Металл, характеризуемый стойкостью II —Убаллов, следует, как правило, считать неустойчивым, непригодным для эксплуатации в данной среде.  [c.496]

Главным фактором, определяющим стойкость против общей коррозии, является содержание хрома. Большинство нержавеющих аустенитиых сталей содержит около 18% Сг и обладает приблизительно одинаковой стойкостью им уступают стали с 14о/о С"-, но их превосходят двухфазные стали, содержащие 21% Сг.  [c.496]

Если для пассивации стали 1Х18Н9 в 50%-ной H2SO4 при 50° С требуется анодная плотность тока г а = 0,25 мА/см , то для поддержания стали в устойчивом пассивном состоянии требуемая плотность тока составляет = 25 мкА/см , т. е. она очень мала. Таким образом, анодная поляризация, переводящая металл в пассивное состояние, может быть использована для защиты металлов (Fe, углеродистых и нержавеющих сталей, титана и его сплавов и др.) от коррозии (табл. 44).  [c.321]

На рис. 365 приведена схема подвески образцов при их испытании в газах колонки синтеза меламина, работающей при высоких температурах и давлении с частичной конденсацией влаги на ее стенках. Образцы подвешены на фторопластовых нитях к проволочному каркасу из нержавеющей стали в двух позициях, одна из которых соответствует зоне максимальной коррозии металла стенок колонки.  [c.470]

Из рассмотрения кинетики электродных процессов известно, что наличие катодных составляющих в большинстве случаев приводит к усиленной коррозии сплавов или, в случае коррозии металлов с кислородной деполярпзацнсй при диффузионном контроле, оказывает малое вл1ияпие. Однако исследования II. Д. Т(змашова и Г. П. Черновой показали, что возможно облегчение наступления пассивного состояния хромоникелевой нержавеющей стали при легировании ее небольшими присадками  [c.66]

Рис. 27. Зависимость скорости коррозии хромоникелевой нержавеющей стали Х18Н9 и этой же стали, дополнительно легированной катодными присадками, от концентрации Н2304 (продолжительность испытан и я 360 ч температура 20 С) Рис. 27. Зависимость <a href="/info/39683">скорости коррозии</a> <a href="/info/453476">хромоникелевой нержавеющей стали</a> Х18Н9 и этой же стали, дополнительно <a href="/info/168266">легированной катодными</a> присадками, от концентрации Н2304 (<a href="/info/521298">продолжительность испытан</a> и я 360 ч температура 20 С)

Нержавеющие детали конструкций, изготовляемые из холоднокатаной стали, свариваемые точечной сваркой. Подвержена межкристаллитной коррозии. Трубы, детали печной арматуры и другие изделия, как из стали ОХ18Н10  [c.222]

Рис. 182. Зависимость скорости коррозии алюминия (сплошная линия) и нержавеющей стали Х18Н9 (штриховая линия) от концентрации азотной кислоты Рис. 182. Зависимость <a href="/info/39683">скорости коррозии</a> алюминия (<a href="/info/232485">сплошная линия</a>) и <a href="/info/51125">нержавеющей стали</a> Х18Н9 (<a href="/info/1024">штриховая линия</a>) от концентрации азотной кислоты
К. числу качестсж пных методой исследования коррозии специальных легированных сталей и других сплавов следует отнести также метод определения склонности нержавеющих сталей к  [c.336]

Межкристаллитную коррозию нержавеющих сталей можно также выявить электрохимическим путем — анодным травлением в течение 5 Л1ин при плотности тока 0,65 a/ м и 20 Ю С в 60%-ном растворе серной кислоты с 0,5% уротропина или другого замедлителя коррозии. Метод анодного травления, заключающийся в анодной поляризации исследуемого участка поверхности стали, обладает тем достоинством, что позволяет быстро (1,5—5 мин) определять склонность стали к межкристаллитной коррозии непосредственно на полуфабрикатах и готовых сварных изделиях. Применение этого метода дает возможность производить межоперационную проверку склонности металла к меж-кристаллитной коррозии и соответствующей термической обработкой устранять эту склонность.  [c.345]

N6 и Т1 добавляют в сталь в небольших количествах (0,1—0,2%). В нержавеющих хромоникелевых сталях N6 и Т1 предупреждают возникновение межкристаллнтной коррозии, придают мелкозернистое строение, благоприятно отражающееся на механических свойствах стали.  [c.159]

При. генепис водяной смазки оправдано в тех случаях, когда машнна работает с водой (водяные насосы) н ш в поде (усдановкн гребных винтов, подводный механизированный инструмент н т., д.). В отдельных случаях применяют водяную смазку н на машинах общего назначения. При, водяной смазке валы выполняют пз закаливающихся нержавеющих сталей (типа 30 х 13, 40 х 13). Металлические корпуса подшипников необходимо защищать от коррозии.  [c.383]

Успехи, достигнутые в коррозионной науке и технике машиностроения с момента выхода первого издания, требуют обновления большинства глав настояш,ей книги. Детально рассмотрены введенное недавно понятие критического потенциала ииттингообразования и его применение на практике. Соответствующее место отводится также критическому потенциалу коррозионного растрескивания под напряжением и более подробному обзору различных подходов к изучению механизма этого вида коррозии. Раздел по коррозионной усталости написан о учетом новых данных и их интерпретации. В главу по пассивности включены результаты новых интересных экспериментов, проведенных в ряде лабораторий. Освещение вопросов межкристаллитной коррозии несенсибилизированных нержавеющих сталей и сплавов представляет интерес для ядерной энергетики. Книга включает лишь краткое описание диаграмм Пурбе в связи с тем, что подробный атлас таких диаграмм был опубликован профессором Пурбе в 1966 г.  [c.13]

Коррозионные проблемы в большинстве случаев рассматриваются не в общем виде, а применительно к металлам, для которых они наиболее характерны или технически важны. Так, атмосферная, биогенная и почвенная коррозия разбираются на примере углеродистых сталей, закономерности питтинговой и межкристал-литной коррозии, а также коррозионного растрескивания — на примере нержавеющих сталей. Описание каждого вида коррозии во всех случаях завершается изложением соответствующих практических мер,антикоррозионной защиты.  [c.15]

Межкристаллитная коррозия (МКК) — это локальное коррозионное разрушение по границам зерен металла, приводящее к потере прочности и пластичности. Межзереннае вещество, действующее как анод, контактирует с большой поверхностью самих зерен, являющейся катодом. Коррозия протекает быстро, глубоко проникая в металл и приводя иногда к катастрофическим разрушениям. Нержавеющие стали типа 18-8 или дюраль (4 % Си—А1), подвергнутые неправильной термообработке, склонны к МКК. Примером неэлектрохимического межкристаллитного разрушения может служить коррозия никеля при высокой температуре в се-русодержащей атмосфере. При этом происходит проникновение серы по границам зерен металла — см. [1, рис. 14 на с. 1109].  [c.28]

Рис. 5.6. Скорости коррозии в H2SO4 нержавеющих сталей типа 18-8, легированных медью или палладием. Длительность испытаний 360 ч, температура 20 °С [14] Рис. 5.6. <a href="/info/39683">Скорости коррозии</a> в H2SO4 <a href="/info/51125">нержавеющих сталей</a> типа 18-8, легированных медью или палладием. <a href="/info/46078">Длительность испытаний</a> 360 ч, температура 20 °С [14]
Если кривые катодной поляризации (рис. 5.5) пересекают анодные кривые при более высоких потенциалах в области пере-пассивации, скорость коррозии, например нержавеющей стали, становится выше, чем в пассивной области и продуктами коррозии становятся СггОу и Fe ". Перепассивация наблюдается не только у нержавеющей стали, но также у хрома, для которого потенциал реакции  [c.79]


Во всех других случаях индекс насыщения — это полезный качественный показатель относительной агрессивности пресной воды, контактирующей с железом, медью, латунью, свинцом, скорость коррозии которых зависит от ди4)фузии растворенного кислорода к их поверхности. Индекс неприменим для определения агрессивности воды, контактирующей с пассивирующимися металлами, скорость коррозии которых уменьшается с повышением концентрации кислорода на поверхности (алюминий, нержавеющая сталь).  [c.122]

Для проверки применимости электрохимической теории коррозионного растрескивания был поставлен специальный эксперимент. Он заключался в измерении критического потенциала инициирования КРН нержавеющей стали 18-8 в кипящем при 130 °С растворе хлорида магния с добавками и без добавок ингибирующих анионов [22]. Анодная поляризация тем скорее вызывает растрескивание, чем положительнее потенциал катодная поляризация, наоборот, увеличивает время до растрескивания. При потенциале ниже критического значения —0,145 В сплав становится практически устойчив (рис. 7.5, а). Добавление различных солей (например, СНзСООНа) к раствору Mg lj повышает критический потенциал. Когда критический потенциал становится положительнее потенциала коррозии, КРН прекращается (рис. 7.5, Ь). Следовательно, если критический потенциал равен потенциалу анода разомкнутой цепи, характеризующему катодную защиту, при которой скорость коррозии равна нулю (см. разд. 4.10), потенциал коррозии не может быть ниже критического. Однако, ввиду того что критический потенциал может быть и ниже, и выше потенциала коррозии, он должен иметь другое объяснение.  [c.140]

Следует помнить, что во всех атмосферах, за исключением особо агрессивных, средняя скорость коррозии металлов в общем ниже, чем в природных водах или почвах. Это видно из табл. 8.3, где скорость коррозии стали, цинка и меди в трех различных атмосферах сравнивается со средней скоростью коррозии в морской воде и различных почвах. Кроме того, атмосферная коррозия равномерна, пассивирующиеся металлы (например, алюминий или нержавеющие стали) в этих условиях в меньшей степени подвержены питтингу, чем в воде или в почвах.  [c.174]


Смотреть страницы где упоминается термин Нержавеющие Коррозия : [c.491]    [c.553]    [c.279]    [c.319]    [c.349]    [c.427]    [c.66]    [c.77]    [c.291]    [c.344]    [c.278]    [c.292]    [c.126]    [c.80]    [c.137]    [c.152]    [c.502]   
Материалы в машиностроении Выбор и применение Том 3 (1969) -- [ c.17 , c.19 ]



ПОИСК



504—505 ( ЭЛЛ) нержавеющие

Анодная защита и межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей

Анодная защита нержавеющих сталей от некоторых видов локальной коррозии

Вдовенко И. Д., Вакуленко Л. И. Коррозия нержавеющей стали в серной кислоте в присутствии галоидных солей четвертичных аммониевых оснований

Взаимодействие между продуктами коррозии нержавеющей стали и растворами борной кислоты

Влияние температуры и концентрации азотной кислоты на коррозию нержавеющих аустенитных и ферритных сталей

Влияние хрома и молибдена на питтинговую коррозию нержавеющих сталей

Высокотемпературная коррозия нержавеющих сталей и жаропрочных сплавов

Газовая коррозия металлов в атмосфере аэот нержавеющих сталей

Ж- Г о хм а ян. Ножевая коррозия у иезюторых сварных швов из нержавеющей стали

Исследование образования карбида хрома как причины межкристаллигвой коррозии у аустенитных -нержавеющих сталей

К о лом б ь е. Некоторые вопросы коррозии нержавеющих сталей в водной среде

Контактная коррозия нержавеющей стали

Коррозионная стойкость и виды коррозии нержавеющих сталей

Коррозия бериллия нержавеющих сталей

Коррозия бериллия нержавеющих сталей-заменителей малоникелевых конструкционных

Коррозия конструкционных сплавов Коррозия сталей Томатов, О. Н. Маркова, Г. П. Чернова. Влияние легирующих элементов на анодное растворение нержавеющих сталей в средах, содержащих хлор-поны

Коррозия нержавеющих и окалиностойких сталей в газовых средах при высоких температурах

Коррозия нержавеющих сталей

Коррозия нержавеющих сталей под напряжением

Коррозия нержавеющих сталей при высоких температурах в газовых средах и в атмосфере воздуха

Коррозия нержавеющих сталей при контакте с другими металлами и стойкость к общей коррозии

Коррозия под напряжением нержавеющих

Коррозия сварных соединений нержавеющих сталей

Куртепов. Влияние ванадата на коррозию нержавеющих сталей в растворах

Локальная коррозия нержавеющих сталей

Межкристаллитная коррозия аустенитных нержавеющих сталей

Межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей

Межкристаллитная коррозия нержавеющих хромоникелевых сталей в условиях гидроочистки (3. М. Калошина)

Межкристаллитная коррозия хромоникелевых нержавеющих стаКоррозионная стойкость сварных соединений хромоникелевой стали

Межкрнсталлитная коррозия нержавеющих сталей

Нержавеющие Коррозия межкристаллитная

Нержавеющие Коррозия точечная

Нержавеющие Коррозия щелевая

Нержавеющие сплавы — Коррозионная стойкость 59, 60 — Коррозия Виды

Нержавеющие стали коррозия атмосферная

Новолак —см. Фенопласты Ножевая» коррозия нержавеющих стале

Определение внутренних пороМежкристаллитная коррозия нержавеющей стали

Определение склонности нержавеющих сталей к точечной коррозии

Основные закономерности зарождения и развития питтинговой коррозии на нержавеющих стаВлияние концентрации окислителя и активатора на питтинговую коррозию

Питтинг и щелевая коррозия нержавеющих сталей

Питтинговая коррозия нержавеющих сталей Влияние длительности пребывания электролита в щелях и зазорах на скорость атмосферной коррозии

Питтинговая коррозия сталей нержавеющих

Пул ярд, Коррозия нержавеющих сталей под действием воды -при высокой. температуре

Стали нержавеющие межкристаллитная коррозия

Стали нержавеющие щелевая коррозия

Структурная коррозия нержавеющих сталей

Структурная коррозия нержавеющих сталей титановых сплавов

Теория коррозии нержавеющих сталей

Точечная коррозия нержавеющих сталей

Улановский. Коррозия углеродистой и нержавеющей сталей в морской воде при уменьшении концентрации кислорода

Щелевая коррозия сталей нержавеющих

Электрохимическая коррозия нержавеющих сталей

Электрохимическая коррозия нержавеющих сталей титановых сплавов

Язвенная коррозия нержавеющих сталей



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте