Коррозионная стойкость материалов. Прогнозирование и диагностика процессов коррозии. Баранов А.А. - 14 стр.

UptoLike

Составители: 

2 Исследовать коррозионные свойства сталей базы данных в конкретной агрессивной среде при
различных концентрациях и температурах и выявить стали, имеющие наилучшие показатели стойкости
во всех диапазонах изменения параметров агрессивной среды.
3 Построить диаграммы стойкости заданной стали в нормальных условиях при различных
концентрациях агрессивной среды.
4 Построить диаграммы стойкости заданной стали в среде определенной концентрации при раз-
личных температурах.
5 Исследовать поведение заданной стали в различных по характеру средах (окислительных, вос-
становительных, нейтральных) в нормальных условиях и сделать выводы о стойкости и механизме
разрушения.
6 Определить примерное назначение и области применения заданной стали.
Контрольные вопросы
1 Какие свойства агрессивной среды определяют коррозионную стойкость сталей?
2 Данные о коррозионных свойствах сталей каких видов представлены в базе данных?
3 Виды показателей коррозионной стойкости.
4 Какие, кроме коррозионных, свойства сталей необходимы для реализации алгоритма оптималь-
ного выбора конструкционного материала?
5 Алгоритм выбора сталей для изготовления изделия.
6 Десятибалльная шкала коррозионной стойкости. Группы стойкости.
7 На чем основано получение нержавеющих сталей?
Лабораторная работа 3
ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ. АНАЛИЗ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ ДАННЫХ
Цель работы: получить представление о системе оценки параметров стойкости неметаллических
материалов и принципах построения базы данных химической стойкости; проследить изменение стой-
кости конкретного материала при изменении температуры и концентрации агрессивной среды; выяс-
нить основные составляющие конструкционного материала и области его применения в технике.
Методические указания
Кроме металлов и их сплавов во всех отраслях промышленности нашли широкое применение неме-
таллические материалы. К ним относят неметаллические материалы неорганического происхождения
(гранит, асбест, керамика, бетон, стекло и др.) и органического происхождения (пластмассы, древесина,
резина, лаки, клеи, смолы и др.). Стоимость их во много раз меньше стоимости металлов и сплавов, при
этом химическая стойкость и технологические свойства неметаллических конструкционных материалов
во многих случаях превышают параметры металлов и сплавов. Применение неметаллических материа-
лов в качестве покрытий и конструкционных материалов позволяет в ряде случаев заменить ими доро-
гостоящие и дефицитные антикоррозионные металлы, легированные стали и сплавы и обеспечить высо-
кую степень чистоты продукции, повысить надежность эксплуатации оборудования. В последние годы
накоплен большой опыт применения неметаллических материалов и имеются обширные данные по их
химической стойкости.
Порядок выполнения работы
1 Изучить структуру информационной базы данных по химической стойкости неметаллических
материалов и определить: используемую систему оценки стойкости (параметры, определяющие стой-
кость); основные свойства агрессивной среды, определяющие условия разрушения материалов.