Способ оценки чувствительности коррозионно-стойкой стали к межкристаллитной коррозии

 

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки склонности к межкристаллитной коррозии (МКК) коррозионно-стойких сталей и сплавов, работающих в агрессивных средах. Целью изобретения является повышение достоверности способа за счет учета структурных составляющих и путем сравнения с наперед заданной величиной. Образец потенциокинетически поляризуют в анодном и катодном направлениях с регистрацией кривых ток - потенциал. Далее рассчитываются значение параметра K=C<SB POS="POST">к</SB><SP POS="POST">.</SP>S<SB POS="POST">об</SB>/C<SB POS="POST">а</SB><SP POS="POST">.</SP>S<SB POS="POST">чз</SB>, где C<SB POS="POST">к</SB> и C<SB POS="POST">а</SB> - площади под потенциокинетическими анодной и катодной кривыми, S<SB POS="POST">чз</SB> - площадь границ зерен на поверхности S<SB POS="POST">об</SB>, взаимодействующей со средой. K сравнивают с K<SB POS="POST">ст</SB> - стандартным значением параметра, характеризующего склонность к коррозии. Если K*98K<SB POS="POST">ст</SB> - материал не склонен к МКК, если K≥K<SB POS="POST">ст</SB> - материал склонен к МКК. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН (19) (111 (51)5 С 01 Х 17/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4603891/25-28 (22) 17.06,88 (23) 24.06,85 (46) 23.05.9О.Бюл. Р 19 (72) А. А. Назаров, 1(1. Б. Каменев, Л. В. Кууск и К.И. Дворкин (53) 620. 199 (088.8) (56) Защита металлов, т,18, Ф 6, 1979, с. 661.

t (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ К МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ (57) Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки склонности к Mpжкристаллитной коррозии (МКК) коррозионно-стойких сталей и сплавов,работающих в агрессивных средах. Целью

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для оценки склонности к межкристаллитной коррозии (МКК) корроэионно-стойких сталей и сплавов,работающих в агрессивных средах, Цель изобретения — повышение достоверности способа путем обеспечения сравнения с определенной величиной и учета структурных факторов.

Способ реализуется следующим образом.

Образец потенциокинетически поляризуется в заданном диапазоне потенциалов последовательно в анодном и катодном направлениях с регистрацией кривых ток-потенциал. Далее рассчитывается значение параметра К = Ск х

2 изобретения является повышение достоверности способа за счет учета структурных составляющих и путем сравнения с наперед заданной величиной, Образец потенциокинетически поляризуют в анодном и катодном направлениях с регистрацией кривых ток потенциал. Далее рассчитывают значение параметра К = С„S« /C S„, где

С и С вЂ” площади иод поте нци окинетическими анодной и катодной кривыми; S ц - площадь границ зерен на поверхности 8 «, взаимодействующей со средой, К сравнивают с К вЂ” стандартным значением параметра, характеризующего склонность к коррозии, Если К (К вЂ” материал не склонен к МКК, если К К,т — материал склонен к МКК. 1 табл. х 8 б/С,„ Бц у где С„, Сд — соответственно площади под кривыми ток-потенциал, снятыми в катодном и анодном направлениях. Площадь границ зерен

S ц определяется из соотношения

S„1,= 5,1 10 S о8 ехр (0,35 В), где  — балл зерна, Полученное значение К сравнивается со стандартным значением К, разграничивающим область значений К на области склонного и не склонного к MKK металла.Значение К, для испытываемого типа стали определяется предварительно путем анализа серии образцов из этого типа стали одним из стандартных методов оценки на склонность к МКК, Если К К,т — материал склонен к

МКК, если К с,К, — не склонен. Учи156б270 тыная, что анализируемый сигнал при потенциокинетическом методе представлен в координатах ток-потенциал, определение К и сравнение его с К, может быть легко автоматизировано с использованием машинной обработки результатон, В известном способе оценка чувствительности к МКК производится на основе определения ябсо— лютной величины пика тока на катодной потенциометрической кривой,снятой непосредственно после анодной потенциостатической поляризации, без учета структурных факторов. В случае оценки склонности к МКК по предлагаемому способу сравнение производится по параметру, который по физическому смыслу является удельной величиной, не зависящей от соотношения площадей активных границ зерен и пассивного тела зерна, что позволяет использовать предлагаемый способ для сопоставительной оценки склонности к МКК любых образцов из стали данного класса и тем повьппяет его надежность, Предлагаемый способ дает возможность оценивать склонность к

MKK стали неразрушающим, дистанционным, автоматизированным методом с пе- 30 редачей сигнала и сопоставление получаемого сигнала со значением К, общего для всех типов сталей.

Пример . Проводят оценку склонности к MKK стали типа Х18Н10Т по параметру К путем снятия поляризационных -потенциокинетических кривых в диапазоне потенциалов — 0,9 +

+ 0,0В (относительно Hg/Ня,БО электрода сравнения) последовательно в 4О анодном и катодном направлениях со скоростью развертки потенциала 4 х х 10 В/с. Измерения проводят в растноре 0,5 МН SO< при 70 С, Предварительно с целью определения значения 45

К, проведен анализ на склонность к МКК 40 образцов из стали марки

Х18Н10Т промьппленной поставки. Оценка склонности проводилась как по предлагаемому параметру, так и по методу АМГОСТ 6032-84. Результаты испьгтаний позволяют установить значение

К,z, разделяющее область значений

К на области значений, характерных для склонного и не склонного к МКК материала, равным 2,5. Сравнительный анализ методов известного и предлагаемого способов проведен на обр аз цах и з стали Х l 8Н107 с р аз ной величиной балля зерна. Разнозернистость получали путем соответствующей термообработки, Результаты испытания предстанлены в таблице.

Как показывают результаты,представленные в таблице, оценка склонности к МКК стали X18HlOT по известному способу не дает однозначного результата. В то время как оценка по предлагаемому способу позволяет четко разграничивать материал, склонный к

МКК (К > 2,5) от материала несклонного (К < 2,5).

Формулаизобретения

Способ оценки чувствительности коррозионно-стойкой стали к межкристяллитной коррозии, по которому преднярительно определяют критерий К склонности стали исследуемого образца к межкристаллитной коррозии в среде, затем поляризуют образец в этой среде, строят его потенциокинетическую кривую от потенциала пассивной области в катодном направлении, определяют электрохимические характеристики оценивают чувствительность, отличающийся тем, что, с целью повьппения достоверности способа, дополнительно строят в том же интервале потенциалов в анодном направлении потенциокинетическую мривую, в качестве электрохимических характеристик определяют площади С и

С под кривыми, полученными н анодном и катодном направлениях соответственно, измеряют площадь границ зерен на контактирующей со средой поверхности образца, определяют критерий К чувствительности к межкристаллитной коррозии из соотношения

K = CÄ S, /С, S,>, а оценку чувствительности проводят путем сравнения К с К, где S ц площадь гранин зерен на поверхности

Sob

1566270

5,1* 10 х х ехр (О, 35В) iK max (по известному способу) Режим термообработки

1050 5

600 50

1,78

0,15 0,084

0 5

8 Нескл.

0,029

0,021

3,79

0,11

0,7

5 Скл.

8,09

0,17

20,0

0,01

0,20

0,5

27,14

0,007

0,4

0,18

Редактор С.Патрушева

Тираж 482

Заказ 1218

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r.Óæãoðîä, ул. Гагарина, 101

1100 5

600 50

1150 5

600 50

1200 5

600 50

1230 5

600 50

Балл Результат зерна анализа по AN

ГОСТ

6032-84

Составитель 3. Карпиловская

Техред М.Дидык Корректор А.Обручар

Способ оценки чувствительности коррозионно-стойкой стали к межкристаллитной коррозии Способ оценки чувствительности коррозионно-стойкой стали к межкристаллитной коррозии Способ оценки чувствительности коррозионно-стойкой стали к межкристаллитной коррозии 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к кондиционированию воздуха, в частности к увлажнению его в климатических камерах, и позволяет интенсифицировать процесс увлажнения

Изобретение относится к кондиционированию воздуха и позволяет интенсифицировать процесс увлажнения

Изобретение относится к контролю электрохимическими методами в трубах со средой постоянной электропроводности

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано для определения жаростойкости сплавов

Изобретение относится к электрохимии, в частности к испытанию электрохимическими методами конструкционных материалов на долговечность при циклической двуосной деформации в процессе наводороживания

Изобретение относится к технике контроля глубины сплошной коррозии деталей и может быть использовано для бесконтактного определения перемещения деталей из ферромагнитных материалов

Изобретение относится к коррозионно-механическим испытаниям конструкционных материалов

Изобретение относится к средствам контроля состояния поверхности труб и может быть применено для контроля износа труб теплообменника

Изобретение относится к испытаниям элекрического оборудования в агрессивных средах, в частности шахтной воды

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