Влияние разнозернистости структуры на коррозионную стойкость наружной поверхности труб из углеродистой стали 20, применяемых в теплоэнергетике

А. В. Помазова, Т. В. Панова, Г. И. Геринг

Аннотация


Рассмотрено влияние разнозернистости структуры углеродистой стали 20 на скорость электрохимической коррозии, наблюдаемой на наружной поверхности труб поверхностей нагрева демонтированной панели. Морфологический анализ структурных составляющих стали 20 выполнялся с использованием металлографического анализатора фрагментов микроструктуры твердых тел «Ресурс С7». Показано, что при развитии электрохимической коррозии значение фактора разнозернистости будет определять скорость утонения толщины стенки, глубину и ширину межкристаллитных коррозионных трещин. Чем выше данный параметр (соответственно, выше однородность зеренной структуры), тем ниже наблюдаемая скорость общей коррозии, меньше глубина и ширина межкристаллитных трещин, развивающихся от наружной поверхности труб. Полученные результаты могут быть использованы для расчета остаточного ресурса труб поверхностей нагрева.


Ключевые слова


разнозернистость микроструктуры; наружная коррозия; межкристаллитная коррозия; ресурс котельных труб

Полный текст:

PDF

Литература


Li Y. Grain Size Effect on the Electrochemical Corrosion Behavior of Surface Nanocrystallized Low – Carbon Steel / Y. Li, F.G. Wang, G. Liu // Corrosion. 2004. – Vol. 60. – P. 891–896.

Влияние структурно–фазового состояния нанокомпозитов железо – цементит на процессы локальной активации / А.В. Сюгаев, С.Ф. Ломаева, С.М. Решетников и др. // Физикохимия поверхности и защита материалов. – 2008. – Т. 44, № 4. – С. 395–399.

Бахвалов, Г.Т. Защита металлов от коррозии / Г.Т. Бахвалов, А.В. Турковская. – М.: Металлургиздат, 1964. – 290 с.

Семенова, И.В. Коррозия и защита от коррозии / И.В. Семенова, Г.М. Флорианович, А.В. Хорошилов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Физматлит, 2010. – 416 с.

Помазова, А.В. Роль факторов формы зеренной структуры в электрохимической коррозии котельных труб, изготовленных из углеродистой стали 20 / А.В. Помазова, Т.В. Панова, Г.И. Геринг // Практика противокоррозионной защиты. – 2013. – № 3 (69). – С. 68–71.

ГОСТ 5639–82. Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна. Введ. 1983-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2003. – 45 с.

Лезинская, Е.Я. Методы оценки структурной неоднородности металла труб оболочек ТВЭЛ и чехлов ТВС из коррозионно–стойких сталей и сплавов / Е.Я. Лезинская // Вопросы атомной науки и техники. Сер. «Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение». – 2003. – Вып. 3. – С. 108–112.

Горелик, С.С. Рекристаллизация металлов и сплавов / С.С. Горелик. – М.: Металлургия, 1978. – 568 с.

Салтыков, С.А. Стереометрическая металлография / С.А. Салтыков. – М.: Металлургия, 1970. – 376 с.

Лезинская, Е.Я. Новый метод оценки разнозернистости структуры труб из нержавеющих сталей и сплавов / Е.Я. Лезинская, Д.Ю. Клюев, Ю.Н. Николаенко // Теория и практика металлургии. – 2012. – Вып. 1. – С. 68–73.

ТУ 14-3Р-55–2001. Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов. Введ. 2001-09-21.

Гроховский, В.И. Возможности цифровой микроскопии в металлографии / В.И. Гроховский // Цифровая микроскопия: Материалы школы-семинара. – Екатеринбург: УГТУ–УПИ, 2001. – С. 18–20.

СТО 17230282.27.100.005–2008. Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования. – Введ. 2008-06-30. – М.: РАО «ЕЭС России», 2008.

Ивченко, Г.И. Введение в математическую статистику / Г.И. Ивченко, Ю.И. Медведев. – М.: Изд-во ЛКИ, 2010. – 600 с.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.