Коррозионная стойкость материалов. Прогнозирование и диагностика процессов коррозии. Баранов А.А. - 12 стр.

UptoLike

Составители: 

=
=
=
n
j
j
m
j
i
d
Tmnnm
W
1
1
32
)(
12
; (4)
][
jjj
SMSd
=
;
=
=
n
j
jj
S
n
SM
1
1
][
;
=
=
L
l
lli
ttT
1
3
)( ,
где d
j
отклонения суммы рангов оценок S
j
, полученных j-м фактором коррозии от среднего арифмети-
ческого сумм рангов оценок M[S
j
], полученных всеми факторами; T
i
показатели связных (равных) ран-
гов оценок, назначенных i-м экспертом; l = 1, 2, …, L; Lколичество групп связанных рангов; t
l
коли-
чество связанных рангов в l-й группе.
Коэффициент конкордации является показателем степени согласованности мнений экспертов об
относительной значимости совокупности всех предложенных факторов коррозии. Коэффициент кон-
кордации может принимать значения в пределах от 0 до 1. При полной согласованности мнений экспер-
тов W = 1. О неслучайности согласования мнений специалистов говорит значение коэффициента кон-
кордации большее 0,7.
Лабораторная работа 1
КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛОВ.
АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ
Цель работы: получить представление о системе оценки коррозионных свойств чистых металлов
и принципах построения базы данных по коррозионной стойкости; проследить изменение коррозион-
ных свойств конкретного металла при изменении температуры и концентрации агрессивной среды в со-
ответствии с вариантом; для металлов стойких к воздействию коррозионной среды выяснить причины
низкой скорости коррозии.
Методические указания
Коррозионная стойкость металлов определяется одной из следующих основных причин.
Металл коррозионно устойчив вследствие своей термодинамической стабильности. Степень термо-
динамической стабильности металлов в агрессивных средах может быть приблизительно установлена
по величине их стандартных электродных потенциалов. Положительное значение электродного потен-
циала металла чаще всего является признаком термодинамической стабильности.
Металл устойчив благодаря пассивному состоянию. Многие металлы в аэрированных растворах и
других окислителях находятся в пассивном состоянии, т.е. не обладая термодинамической стабильно-
стью имеют высокую степень коррозионной стойкости. В результате пассивации на поверхности метал-
лов образуются защитные пленки малой толщины. Такие пленки, обладая хорошей электронной, но
очень плохой ионной проводимостью, тормозят процесс анодного растворения металла.
Металл устойчив благодаря возникновению малорастворимого и достаточно плотного слоя из про-
дуктов коррозии. В качестве примера можно указать на сравнительно высокую коррозионную стойкость
в восстановительных средах железа, а также газовую коррозию с образованием сплошных окисных пле-
нок. Образующиеся продукты коррозии могут при этом выделяться в виде достаточно толстых и часто
видимых слоев.
Металл устойчив благодаря отсутствию в нем примесей, образующих эффективные катоды или
аноды. Примером может служить относительно высокая устойчивость чистого железа в растворе серной
кислоты.