CN207908329U - 用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头 - Google Patents

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罗雯军
董彩常
王佳
张波
陶鹏
杨万国
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Abstract

本实用新型属于电化学腐蚀监检测领域,涉及一种用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头。探头包括检测装置、数据采集器和多个导线;检测装置包括外参比电极、内参比电极、钛合金测试片和一个绝缘木框架;绝缘木框架包括参比电极电绝缘木、测试片电绝缘木和横梁电绝缘木;钛合金测试片设置在参比电极电绝缘木与测试片电绝缘木之间,紧密贴合在测试片电绝缘木上;钛合金测试片与参比电极电绝缘木间隔一定距离,形成模拟缝隙;外参比电极和内参比电极通过参比电极电绝缘木分别设置在所述模拟缝隙的外部和内部。本实用新型可以测量钛合金管路中具有一定流速海水下的钛合金缝隙腐蚀电位,可判断何时产生缝隙腐蚀发生倾向,并实现在线监测。

Description

用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头
技术领域
本实用新型属于电化学腐蚀监检测领域,涉及一种用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头。
背景技术
钛合金作为一种管路材料,广泛的应用于电厂、石化厂等领域的海水冷却系统,因此关于钛合金在海水中的耐局部腐蚀检测方法成为人们关心的问题。
钛合金作为管路材料应用于流动海水下,易产生缝隙腐蚀,而缝隙腐蚀不容易被发现,当发现时管路已出现腐蚀穿孔,因此判断缝隙腐蚀发生的时间意义重大,因此检测缝隙腐蚀发生的装置,需要具有在线连续的特点。而且,缝隙腐蚀检测装置应用于海水管路时,需要承受管路水压,防止装置本身发生泄露,因此装置的加工和固定非常重要。现有技术中,关于监测流动海水中钛合金管路的缝隙腐蚀情况的技术方案,至今还未见报道。
发明内容
针对上述技术问题,本实用新型的目的是提供一种用于监测流动海水中钛合金缝隙腐蚀的探头,采用在线连续检测的方法,判断缝隙腐蚀发生的时间。
为了实现上述目的,本实用新型提供了如下技术方案:
本实用新型提供一种用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,该探头包括检测装置、数据采集器8和多个导线;
所述检测装置包括外参比电极1、内参比电极4、钛合金测试片9和一个绝缘木框架;
所述绝缘木框架包括参比电极电绝缘木3、测试片电绝缘木10和横梁电绝缘木5,相互平行的参比电极电绝缘木3和测试片电绝缘木10的一端,分别与横梁电绝缘木5垂直固接;
所述钛合金测试片9设置在参比电极电绝缘木3与测试片电绝缘木10之间,紧密贴合在测试片电绝缘木10上;所述钛合金测试片9与参比电极电绝缘木3间隔一定距离,形成模拟缝隙;
所述外参比电极1和内参比电极4通过参比电极电绝缘木3分别设置在所述模拟缝隙的外部和内部;
所述外参比电极1、内参比电极4和钛合金测试片9分别通过导线与数据采集器8连接。
所述模拟缝隙的宽度为20微米~80微米。
优选地,所述模拟缝隙的宽度为50微米。
所述检测装置垂直地放入被测钛合金管路中,并通过绝缘木框架卡固于被测钛合金管路内壁,使钛合金测试片9充分地接触海水。
所述导线为外参比电极导线2、内参比电极导线6和测试片导线7,材质为铜。
所述钛合金测试片9为与被测管路相同的材质。
所述钛合金测试片9为TA2测试片。
所述数据采集器8在线连续记录所述外参比电极1和内参比电极4检测到的电位数据。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:
本实用新型的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头可在流动海水中使用,并且可以在线连续检测数据。
附图说明
图1为本实用新型用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头的结构示意图;
图2为本实用新型的探头中检测装置的俯视示意图。
其中的附图标记为:
1 外参比电极
2 外参比电极导线
3 参比电极电绝缘木
4 内参比电极
5 框架电绝缘木
6 内参比电极导线
7 测试片导线
8 数据采集器
9 钛合金测试片
10 测试片电绝缘木
具体实施方式
下面结合实施例对本实用新型进行进一步说明。
如图1和图2所示,一种用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,包括检测装置和数据采集器8。
所述检测装置包括外参比电极1、内参比电极4、钛合金测试片9、参比电极电绝缘木3、测试片电绝缘木10和框架电绝缘木5。
相互平行并间隔一定距离的参比电极电绝缘木3和测试片电绝缘木10的一端,分别与框架电绝缘木5垂直固接。
所述参比电极电绝缘木3和测试片电绝缘木10为长方体。
所述钛合金测试片9设置在参比电极电绝缘木3与测试片电绝缘木10之间,紧密贴合在测试片电绝缘木10上;所述钛合金测试片9与参比电极电绝缘木3间隔一定距离,形成模拟缝隙。
所述外参比电极1和内参比电极4通过参比电极电绝缘木3分别设置在所述模拟缝隙的外部和内部。
所述模拟缝隙的宽度为20微米~80微米,优选为50微米。
所述外参比电极1、内参比电极4和钛合金测试片9分别通过外参比电极导线2、内参比电极导线6和测试片导线7与数据采集器8连接。
所述数据采集器8在线连续记录检测装置检测到的数据。
所述检测装置垂直地放入被测钛合金管路中,并通过绝缘木框架卡固于被测钛合金管路内壁,使钛合金测试片9充分地接触海水。
所述钛合金测试片9为TA2测试片。
本实用新型的工作过程如下:
将本实用新型用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头的检测装置固定安装在被测钛合金管路中,并通过绝缘木框架卡固于被测钛合金管路内壁,使钛合金测试片9充分地接触海水;打开数据采集器8,通过外参比电极1和内参比电极4测量模拟缝隙外、内电位。待运行一周后,可以提取数据记录系统中的数据,并进行数据分析。通常模拟缝隙内外电位差值在25mv左右波动。如果外、内电位差值小于等于200mv,则说明被检测钛合金管路处于正常工作状态;如果外、内电位差值大于200mv,则说明被检测钛合金管路会有缝隙腐蚀发生倾向,外、内电位差值越大,表示发生缝隙腐蚀的可能性越大。

Claims (8)

1.一种用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:该探头包括检测装置、数据采集器(8)和多个导线;
所述检测装置包括外参比电极(1)、内参比电极(4)、钛合金测试片(9)和一个绝缘木框架;
所述绝缘木框架包括参比电极电绝缘木(3)、测试片电绝缘木(10)和横梁电绝缘木(5),相互平行的参比电极电绝缘木(3)和测试片电绝缘木(10)的一端,分别与横梁电绝缘木(5)垂直固接;
所述钛合金测试片(9)设置在参比电极电绝缘木(3)与测试片电绝缘木(10)之间,紧密贴合在测试片电绝缘木(10)上;所述钛合金测试片(9)与参比电极电绝缘木(3)间隔一定距离,形成模拟缝隙;
所述外参比电极(1)和内参比电极(4)通过参比电极电绝缘木(3)分别设置在所述模拟缝隙的外部和内部;
所述外参比电极(1)、内参比电极(4)和钛合金测试片(9)分别通过导线与数据采集器(8)连接。
2.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述模拟缝隙的宽度为20微米~80微米。
3.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述模拟缝隙的宽度为50微米。
4.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述检测装置垂直地放入被测钛合金管路中,并通过绝缘木框架卡固于被测钛合金管路内壁,使钛合金测试片(9)充分地接触海水。
5.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述导线为外参比电极导线(2)、内参比电极导线(6)和测试片导线(7),材质为铜。
6.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述钛合金测试片(9)为与被测管路相同的材质。
7.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述钛合金测试片(9)为TA2测试片。
8.根据权利要求1所述的用于监测流动海水中钛合金管路缝隙腐蚀的探头,其特征在于:所述数据采集器(8)在线连续记录所述外参比电极(1)和内参比电极(4)检测到的电位数据。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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