Химическое сопротивление материалов и защита оборудования нефтегазопереработки от коррозии. Кац Н.Г - 307 стр.

UptoLike

305
где
m
эмпирический коэффициент, зависящий от природы среды,
материала и от вида нагружения;
кр
критическое напряжение, соответствующее первому пере-
гибу кривых
lg
(см. рис. 6.11).
Данная методика позволяет на научной основе прогнозировать
срок службы полимерной аппаратуры.
В качестве примера проведем расчет срока службы плоского
днища емкости для воды из электропроводного стеклопластика тол-
щиной 1,0 мм при действии изгибающих напряжений величиной
250 МПа. Из рис. 6.10 долговечность материала
составляет 107 с,
или 0,32 года, а время непроницаемости
н
по данным табл. 6.3 со-
ставляет 3∙10
7
с, или 0,95 года. Следовательно, срок службы опреде-
ляется долговечностью и составляет 0,32 года. При уровне напряже-
ний 240 МПа долговечность составит 5∙10
7
с, или 1,6 года, т.е. срок
службы будет определяться временем непроницаемости и составит
0,95 года.
Методология прогнозирования долговечности полимерных по-
крытий определяется, прежде всего, правильностью выбора критери-
ев оценки, уровнем экстраполяции результатов лабораторных испы-
таний и точностью выбранных моделей.
Основное функциональное назначение защитных покрытий заклю-
чается в создании препятствия непосредственному контакту агрессив-
ной среды с конструкционным материалом. Дополнительными функ-
циями могут являться антиадгезионные, противоэрозионные и др.
В общем случае долговечность конструкции с защитным покры-
тием
п
складывается из времени непроницаемости покрытия
н
,
времени воздействия проникшей среды до нарушения адгезионной
прочности и целостности покрытия
а
, допустимого времени экс-
плуатации незащищенной конструкции
к
.
Слагаемое
н
определяется так же, как и для объекта, целиком из-
готовленного из неметаллического материала.