CS200688B1 - Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu - Google Patents

Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu Download PDF

Info

Publication number
CS200688B1
CS200688B1 CS142778A CS142778A CS200688B1 CS 200688 B1 CS200688 B1 CS 200688B1 CS 142778 A CS142778 A CS 142778A CS 142778 A CS142778 A CS 142778A CS 200688 B1 CS200688 B1 CS 200688B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
corrosive
consequences
corrosion
products
aggressiveness
Prior art date
Application number
CS142778A
Other languages
English (en)
Inventor
Jiri Honzak
Jaromir Jech
Ivan Jirkovsky
Original Assignee
Jiri Honzak
Jaromir Jech
Ivan Jirkovsky
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jiri Honzak, Jaromir Jech, Ivan Jirkovsky filed Critical Jiri Honzak
Priority to CS142778A priority Critical patent/CS200688B1/cs
Publication of CS200688B1 publication Critical patent/CS200688B1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)

Description

Vynález ae týká způsobu kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu.
Atmosférická koroze kovů probíhá za nadkritické relativní vlhkosti a přítomnosti etimulátorů koroze z ovzduáí jako elektrochemický proces anodického rozpouštění kovu na diskrétních míetech povréhu korodujícího kovu jenom v těch časových intervalech, kdy na povrchu ?xiatuje v důsledku překročení kritické vlhkosti vrstva elektrolytu. Jde zpravidla v souvislosti se změnami relativní vlhkosti atmosféry o diskontinuální proces, který má za následek, že některá anodická místa na povrchu kovu zanikají a jiná se tvoří, takže korozní napadení je možno považovat za plošné. Anodická místa na povrchu kovu ve skutečnosti tvoří v procesu koroze důlky, jejichž hloubka je v určitém intervalu závislá na době, po kterou korozní proces probíhal.
Z korozního hlediska je významné rovněž složení elektrolytu, vznikajícího na povrchu korodujícího kovu. To je závislé na obsahu agresivních látek v atmosféře. Kombinací těchto dvou faktorů jako hlavních a ještě za spolupůsobení dalších činitelů prostředí dochází ke koroznímu napadení kovů v atmosféře s různou korozní rychlostí. Komplexní' působení prostředí na materiál z hlediska koroze se označuje jako korozní agresivita prostředí a kvantifikuje se různým způsobem.
200 688
200 688
Je známé určování stupně korozní agresivity prostředí pomocí sladování fyzikálně chemických parametrů vzdušiny, jako je například určení hladiny kysličníku siřičitého, relativní vlhkosti vzduěiny, ovlhčení sledovaného povrchu, praénosti, teploty a dalších obdobných faktorů. Tento způsob vyžaduje rozsáhlý aoubor přístrojů a zařízeni e nutnosti instalace elektrických přívodů a je spojen ae značnými požadavky na zastavěný prostor a obsluhu. Kromě toho je vyhodnocení získaných výsledků velmi obtížná. Dále je známo stanovení intenzity korozního poškození na základě korozní rychlosti pomocí normalizovaných vzorků, která věak je spojeno ae značnými technickými obtížemi při umisťování a upevňováni vzorků ve zvolené lokalitě a navíc při něm není možná zajistit stejné hmotnostní a teplotní poměry sledovaného povrchu a vzorku. Tytéž nevýhody má vyhodnocování korozního napadení metalografickým výbrusem, na kterém ae měří hloubka korozního napadení mikroskopicky /ČSN 03 8137/· Navíc je tato metoda velmi náročná na čas a kvalitu provedení metalografického výbrusu. Známé způsoby určování stupně korozní agresivity prostředí a jejích důsledků
Λ jsou tedy zaměřeny ne stanovení korozních úbytků v g/m , případně stanovení sumárního ploěného úbytku tloušťky nebo mikroskopická měření.
Nedostatky těchto známých způsobů se do značné míry odstraňují způsobem kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu, při kterém ee vzorky, tvořená měrnými kovovými fóliemi, vystaví působení korozního prostředí a po skončení expozice ae vyhodnotí intenzita jeho korozní agresivity podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nejméně jedna měrné kovová fólie o tloušťce od 30 do 200/Um se připevní prostřednictvím adhezní vrstvy na provozně používaný výrobek. Je výhodné, jestliže se na výrobek připevní nejméně dvě měrná kovová fólie o různé tloušťce, neboť podle stupně prokorodování jednotlivých fólií lze stanovit i hloubku daného korozního napadení.
V tomto uspořádání představuje povrch kovová fólie model čáati povrchu sledovaného strojírenského výrobku se všemi důsledky vyplývajícími z hmotnosti a tepelné setrvačnosti tohoto výrobku. Způsob podle vynálezu umožňuje zjišťování intenzity korozní agresivity prostředí i na těžko přístupných místech strojírenských výrobků, případně na povrchu výrobků malých rozměrů.
Způsob podle vynálezu se provádí například takto :
. Na povrch sledovaného výrobku ae upevní měrná kovová fólie definovaných rozměrů, hmotnosti a tloušťky pomocí adhezní vrstvy, kterou je po své jedná straně opatřena. Výrobek ae vystaví účinkům atmosféry po určitou stanovenou dobu. Po ukončeni expozice ae kovová fólie s povrchu sledovaného předmětu sejme a vyhodnotí ae intenzita korozní agresivity prostředí stanovením počtu prokorodovaných bodů na jednotku plochy fólie, případně se tento údaj doplní výsledky měření a vážení.
Použije-li ae místo jedné fólie několika fólií postupně odstupňované tloušťky, je možno podle stupně prokorodování jednotlivých fólií stanovit i hloubku korozního napadení.
200 688
Způsobem podle vynálezu lze postihnout vSechny faktory, která korozní agresivitu dané lokality způsobují. Je-li. měrné fólie vyrobena z oceli, je možno ze zjištěné hloubky nebo rychlosti koroze usuzovat na korozní agresivitu dané lokality £ ve vztahu k jiným materiálům nebo jejich kombinacím.
Vynález lze využít zejména ke stanovení korozní agresivity prostředí a stupně korozního poŠkození dutin a těžko přístupných míst strojírenských výrobků, jako jsou například dutiny karoserie motorových vozidel a draků letadel, během jejich provozu. Je využitelný ve všech oblastech strojírenství.

Claims (2)

1. Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu, při kterém ββ vzorky tvořené měrnými kovovými fóliemi vystaví působení korozního prostředí a po skončení expozice se vyhodnotí intenzita jeho korozní agresivity, vyznačující se tím, že nejméně jedna kovové měrná fólie o tloušíce od 30 do 200/um se připevní prostřednictvím adhezní vrstvy přímo na provozně používaný výrobek.
2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že se na provozně používaný výrobek připevní nejméně dvě kovové fólie o různé tlouSlce.
CS142778A 1978-03-07 1978-03-07 Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu CS200688B1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS142778A CS200688B1 (cs) 1978-03-07 1978-03-07 Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS142778A CS200688B1 (cs) 1978-03-07 1978-03-07 Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS200688B1 true CS200688B1 (cs) 1980-09-15

Family

ID=5348616

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS142778A CS200688B1 (cs) 1978-03-07 1978-03-07 Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS200688B1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5859537A (en) Electrochemical sensors for evaluating corrosion and adhesion on painted metal structures
Caldona et al. Surface electroanalytical approaches to organic polymeric coatings
Sagüés et al. Corrosion of epoxy coated rebar in Florida bridges
Wu et al. Study on corrosion models of structural steel exposed in urban industrial atmospheric and laboratory simulated environments based on the 3D profile
Diler et al. Real‐time monitoring of the degradation of metallic and organic coatings using electrical resistance sensors
Pereira et al. Harmonising the classification of diagnosis methods within a global building inspection system: Proposed methodology and analysis of fieldwork data
Spicer et al. Time-resolved infrared radiometry of multilayer organic coatings using surface and subsurface heating
Vaca-Cortés et al. Adhesion testing of epoxy coating
CS200688B1 (cs) Způsob kvantifikace korozní agresivity prostředí a jejích důsledků u výrobků v průběhu jejich provozu
Tang et al. Slab test: freeze/thaw resistance of concrete—Internal deterioration
US6311538B1 (en) Test piece for inspection penetrant performance assessment and comparison
Qian et al. An accelerated testing method for the evaluation of atmospheric corrosion resistance of weathering steels
US6729175B2 (en) Test piece for inspection penetrant performance assessment and comparison
Klyatis Establishment of accelerated corrosion testing conditions
Nikolov et al. Methods for preparation of corroded steel specimens for mechanical testing
Esmaeilpoursaee An analysis of the factors influencing electrochemical measurements of the condition of reinforcing steel in concrete structures
Kalinichenko et al. Reference specimens of nonmetallic materials for penetrant nondestructive testing.
KR100919226B1 (ko) 금속 도금층 두께 평가를 위한 전기화학적 방법
RU190526U1 (ru) Адгезиометр для испытания покрытий, формирующихся на подложках
Amadi et al. The influence of environmental acidification on the atmospheric corrosion of corrugated iron roof (zinc)
RU2169357C2 (ru) Способ определения пластической составляющей деформации при хрупком разрушении в испытаниях на ударный изгиб
JPH04188060A (ja) 建築用材の劣化度判定方法
RU2835973C1 (ru) Способ определения адгезии поверхности методом отрыва липкой ленты
Ahmed et al. Novel optimization technique to determine polarization characteristics of a corroding metal
Nanukuttan health monitoring