Надежность технологического оборудования. Пестрецов С.И - 11 стр.

UptoLike

Рубрика: 

пло-
щадь
поверх-
ности F,
см
2
2
0
4
0
6
0
8
0
10
0
2
0
4
0
6
0
8
0
10
0
4 По глубинному показателю коррозии (проницаемости) П, мм/год, рассчитанному по формуле
100
876
П
γ
=
К
, (3)
ГДЕ
γ
– УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБРАЗЦА, ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
ИСПЫТАННОГО ОБРАЗЦА ПО ШКАЛЕ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ (ТАБЛ. 2).
2 Десятибалльная шкала коррозионной стойкости металлов
Группа стойкости
Скорость коррозии
(проницаемость), мм/год
Балл
I Совершенно стой-
кие
<0,001 1
II Весьма стойкие 0,001…0,005
0,005…0,01
2
3
III Стойкие 0,01…0,05
0,05…0,1
4
5
IV Пониженно стой-
кие
0,1…0,5
0,5…1
6
7
V Мало стойкие 1…5
5…10
8
9
VI Нестойкие >10 10
Контрольные вопросы
1 Опишите устройство экспериментальной установки и методику проведения эксперимента.
2 Объясните различие в скорости коррозии для различных образцов конструкционного материала
в серной кислоте.
Лабораторная работа 3
ИССЛЕДОВАНИЕ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА ПРИ КОРРОЗИОННОМ ИЗНАШИВАНИИ
В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Цели работы: 1 Освоить способ испытания конструкционных материалов при коррозион-
ном изнашивании в условиях повышенных температур.
2 Научиться экспериментально устанавливать закон распределения отказов и неде-
терминированные показатели надежности конструкционных материалов на основе тео-
ретических положений теории надежности.
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Коррозионные испытания при повышенных температурах проводят в статических и динамических
условиях [2].