NISZCZENIE MATERIAŁÓW PODCZAS EKSPLOATACJI



Podobne dokumenty
Elektroliza: polaryzacja elektrod, nadnapięcie Jakościowy oraz ilościowy opis elektrolizy. Prawa Faraday a

DEGRADACJA MATERIAŁÓW

Schemat ogniwa:... Równanie reakcji:...

BADANIA STRUKTURY MATERIAŁÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wrocław dn. 18 listopada 2005 roku

Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania

PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE).

ĆWICZENIE: Wpływ przewodnictwa elektrycznego roztworu na promień działania protektora

KOROZJA. KOROZJA: Proces niszczenia materiałów spowodowany warunkami zewnętrznymi.

KOROZJA. Opracowanie: dr inż. K. Moskwa, dr inż. B. Mazurkiewicz, dr U. Lelek-Borkowska, mgr M. Bisztyga

Karta pracy III/1a Elektrochemia: ogniwa galwaniczne

Nauka przez obserwacje - Badanie wpływu różnych czynników na szybkość procesu. korozji

PODSTAWY OBLICZEŃ CHEMICZNYCH.. - należy podać schemat obliczeń (skąd się biorą konkretne podstawienia do wzorów?)

Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali

Zakres tematyczny. Podział stali specjalnych, ze względu na warunki pracy:

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

Katedra Inżynierii Materiałowej

Fragmenty Działu 8 z Tomu 1 PODSTAWY ELEKTROCHEMII

Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych.

Cel ogólny lekcji: Omówienie ogniwa jako źródła prądu oraz zapoznanie z budową ogniwa Daniella.

OGNIWA GALWANICZNE I SZREG NAPIĘCIOWY METALI ELEKTROCHEMIA

KOROZJA. Opracowanie: dr inż. K. Moskwa, dr inż. B. Mazurkiewicz, dr U. Lelek-Borkowska, mgr M. Bisztyga, dr inż. Z. Szklarz

SUD ISO 9001 MADE SMARTER. MADE FASTER. GSC Super Anody ANODY GALWANICZNE DO STALI W BETONIE. Prostota Niezawodność Efektywność.

CIENKOŚCIENNE KONSTRUKCJE METALOWE

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

TŻ Wykład 9-10 I 2018

Metody łączenia metali. rozłączne nierozłączne:

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

Przetwarzanie energii: kondensatory

Stale austenityczne. Struktura i własności

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Technologie wytwarzania metali. Odlewanie Metalurgia proszków Otrzymywanie monokryształów Otrzymywanie materiałów superczystych Techniki próżniowe

Niskostopowe Średniostopowe Wysokostopowe

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

ZincTape AKTYWNE ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Przetwarzanie energii: kondensatory

Wykład 8. Przemiany zachodzące w stopach żelaza z węglem. Przemiany zachodzące podczas nagrzewania

Podstawy elektrochemii

LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH

dr inż. Marek Matulewski

ĆWICZENIE 10. Szereg napięciowy metali

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

KOROZJA, AKTYWACJA i PASYWACJA METALI

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

Integralność konstrukcji

Zadanie 2. Przeprowadzono następujące doświadczenie: Wyjaśnij przebieg tego doświadczenia. Zadanie: 3. Zadanie: 4

ĆWICZENIE LABORATORYJNE: KOROZJA TWORZYW KONSTRUKCYJNYCH PODSTAWY

Korozja kontaktowa depolaryzacja wodorowa.

Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn semestr II, 2016/2017 Przedmiot: Podstawy Nauki o Materiałach II

Ćwiczenie IV: KOROZJA I PASYWACJA STALI

KOROZJA. Ćwiczenie 1. Pomiar potencjału korozyjnego różnych metali

Akademickie Centrum Czystej Energii. Ogniwo paliwowe

KOROZJA I OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, H, Cu, Ag, Hg, Pt, Au

Nauka o Materiałach. Wykład I. Zniszczenie materiałów w warunkach dynamicznych. Jerzy Lis

Zespół Szkół Samochodowych

SPIS TREŚCI: Przedmowa Spawalność stali Definicja spawalności stali Wpływ składników stopowych na spawalność stali 19

SYSTEMATYKA PROCESÓW KOROZYJNYCH

Stale niestopowe jakościowe Stale niestopowe specjalne

Materiały elektrodowe

Laboratorium z Konwersji Energii. Ogniwo Paliwowe PEM

STALE ODPORNE NA KOROZJĘ

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

MA M + + A - K S, s M + + A - MA

Korozja elektromechaniczna. Powstaje na skutek działania krótko zwartych ogniw na styku metalu z elektrolitem. Ogniwa te powstają na skutek

ELEKTROGRAWIMETRIA. Zalety: - nie trzeba strącać, płukać, sączyć i ważyć; - osad czystszy. Wady: mnożnik analityczny F = 1.

MIKROSKOPIA METALOGRAFICZNA

OBRÓBKA PLASTYCZNA METALI

6. OBRÓBKA CIEPLNO - PLASTYCZNA

ELEKTRODY i OGNIWA. Elektrody I rodzaju - elektrody odwracalne wzgl dem kationu; metal zanurzony w elektrolicie zawieraj cym jony tego metalu.

Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach

Podstawowe pojęcia 1

Stal - definicja Stal

w_08 Chemia mineralnych materiałów budowlanych c.d. Chemia metali budowlanych

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Obróbka cieplna stali

PODSTAWY OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW ŻELAZA WYŻARZANIE 1. POJĘCIA PODSTAWOWE 2. PRZEMIANY PRZY NAGRZEWANIU I POWOLNYM CHŁODZENIU STALI 3.

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

POWTÓRKA Z ELEKTROCHEMII

Materiały do zajęć dokształcających z chemii nieorganicznej i fizycznej. Część V

Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania

Technologia ogniw paliwowych w IEn

OBRÓBKA CIEPLNA STOPÓW ŻELAZA. Cz. I. Wyżarzanie

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

SZEREG NAPIĘCIOWY METALI OGNIWA GALWANICZNE

Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

Korozja kontaktowa depolaryzacja tlenowa

OCHRONA PRZED KOROZJĄ

Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1

KRYSTALIZACJA METALI I STOPÓW. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ćwiczenie 9 BADANIA POWIERZCHNI PĘKANIA MATERIAŁÓW INŻYNIERSKICH *

Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

Czy prąd przepływający przez ciecz zmienia jej własności chemiczne?

STRUKTURA STOPÓW CHARAKTERYSTYKA FAZ. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Transkrypt:

NISZCZENIE MATERIAŁÓW PODCZAS EKSPLOATACJI

w wyniku współdziałania aktywnych chemicznie środowisk i naprężeń: korozja naprężeniowa, korozja zmęczeniowa, korozja erozja Niszczenie materiałów podczas eksploatacji (degradacja środowiskowa materiałów) degradacja stanu, mikrostruktury i właściwości materiałów w wyniku działania naprężeń, aktywnych chemicznie środowisk, temperatury i czasu. Niektóre rodzaje niszczenia materiałów metalowych: pod wpływem naprężeń: pękanie, zmęczenie, erozja w wyniku działania aktywnych chemicznie środowisk: korozja elektrochemiczna równomierna i niektóre rodzaje selektywnej, korozja chemiczna, niszczenie wodorowe w niskich temperaturach pod wpływem podwyższonej temperatury: kruchość odpuszczania, przemiany fazowe w materiałach w wyniku współdziałania wysokiej/podwyższonej temperatury: pełzanie

PĘKANIE METALI Konstrukcje nieprawidłowo zaprojektowane z punktu odkształcenia sprężystego, jak i plastycznego mogą ulec zniszczeniu w wyniku pękania, tak jak to ma miejsce np. w wypadku rozciąganej próbki materiału, która po przekroczeniu pewnej wartości obciążenia ulega rozerwaniu na dwie części. Rozróżnia się 2 zasadnicze sposoby zniszczenia: kruchy i ciągliwy. Materiały kruche, np. żeliwo, stale zahartowane ulegają zniszczeniu po przekroczeniu pewnej wielkości odkształceń sprężystych, lecz bez widocznych odkształceń plastycznych; powstające pęknięcia noszą nazwę kruchych. Materiały sprężysto-plastyczne, np. stale wyżarzone, stopy miedzi i aluminium przy statycznym rozciąganiu lub zginaniu gładkich próbek bez karbów ulegają zniszczeniu dopiero po znacznym odkształceniu plastycznym. Pęknięcia nazywane są ciągliwymi.

W wypadku pęknięć kruchych powierzchnia złomu (przełomu) jest płaska, ma wygląd ziarnisty, o metalicznym połysku poszczególnych ziaren, a w wypadku ciągliwych powierzchnia złomu jest matowa lub włóknista, odkształcona plastycznie. a) b) Powierzchnie przełomów próbek udarnościowych: a) 10 % przełomu ciągliwego, b) 100 % przełomu ciągliwego

Zniszczenie obciążonego materiału powstaje w wyniku zarodkowania pęknięć i ich rozprzestrzeniania się. Zarodkowanie pęknięć w ciałach krystalicznych związane jest z odkształceniem plastycznym. Uruchomione dyslokacje są blokowane na przeszkodach granicach ziaren, wydzieleniach, przecinających się płaszczyznach poślizgu. Spiętrzenie dyslokacji na przeszkodach wywołuje silną koncentrację naprężeń, które działają jak klin rozdzielający materiał. Dla pokonania sił spójności materiału liczba dyslokacji powinna być dostatecznie duża. W wypadku materiału kruchego, istniejąca wada lub zapoczątkowane pęknięcie powoduje złom elementu w sposób gwałtowny. W materiałach sprężysto-plastycznych zniszczenie powstaje w wyniku tworzenia się mikropustek i ich łączenia się w jedną całość. Taki rodzaj niszczenia ma miejsce przy znacznych odkształceniach plastycznych, a praca zniszczenia jest duża. Nie jest on niebezpieczny dla konstrukcji, gdyż zanim dojdzie do zniszczenia, najpierw pojawi się odkształcenie plastyczne powodujące rozładowanie naprężeń w miejscach ich koncentracji. Dla dalszego odkształcenia plastycznego potrzebny jest wzrost siły zewnętrznej wymuszającej dalsze odkształcenie i ewentualny

σ σ σ σ Schemat wzrostu mikropustek pod wpływem naprężeń

Zdarzyć się może również, że poprawnie zaprojektowane konstrukcje ulegną pękaniu; taka sytuacja może mieć miejsce gdy w wyrobach hutniczych, z których wykonana jest konstrukcja, znajdą się pęknięcia lub zostaną one wprowadzone podczas wytwarzania konstrukcji, np. w wyniku błędów spawalniczych. Pękanie jest spowodowane wzrostem istniejących pęknięć, które stają się niestabilne po przekroczeniu określonego naprężenia

a) Kruche pęknięcie w sprężynie zaworu bezpieczeństwa na instalacji rafineryjnej (średnica zewnętrzna sprężyny 145 mm, średnica pręta 26 mm), b) powierzchnia złomu

Pomnik króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku Uszkodzenia w zadniej lewej nodze konia ujawnione w badaniach penetracyjnych: wkładki autorskie, pęknięcia o charakterze ciągliwym, wady odlewnicze

pęknięcia szczeliny wady odlewnicze Schemat ułożenia wkładek autorskich w pęcinie lewej tylnej nogi konia, zastępujących wadliwe fragmenty odlewu Wkładki autorskie po usunięciu

ZMĘCZENIE METALI Zmęczenie pękanie metalu w wyniku cyklicznie powtarzających się naprężeń. Naprężenia te mogą nakładać się na naprężenia statyczne. Przy wielokrotnym cyklicznym obciążeniu pękanie może nastąpić przy naprężeniu znacznie mniejszym od minimalnego statycznego naprężenia rozrywającego. Złom zmęczeniowy łopatki turbiny: a) ognisko, b) część muszlowa złomu, c) złom resztkowy

KOROZJA Korozja metali niszczenie metali pod wpływem chemicznego lub elektrochemicznego działania środowiska Korozja chemiczna korozja w suchych gazach i nieelektrolitach Korozja elektrochemiczna - korozja w wilgotnych gazach i elektrolitach

KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA Korozja elektrochemiczna - niszczenie metalu w wyniku procesów elektrodowych zachodzących na granicy faz metal elektrolit. Metal ulega rozpuszczaniu przechodząc do elektrolitu w postaci jonów: Fe Fe +2 + 2e - W wyniku powyższej reakcji na metalu (metalowej elektrodzie) powstaje elektryczny potencjał, którego wartość zależy od aktywności chemicznej metalu i rodzaju elektrolitu. Potencjał pomierzony względem elektrody wodorowej, w standardowych warunkach, tzn. w temp. 25 C i 1 molowym roztworze jonów danego metalu, nazywa się normalnym potencjałem elektrodowym.

Normalny potencjał elektrodowy - 0,44 V rurka Pt Pomiar potencjału Fe

Normalny potencjał elektrodowy Normalny potencjał elektrodowy określa odporność metalu na korozję. Im więcej jonów metalu przechodzi do elektrolitu, tym mniejsza jest odporność metalu na korozję i bardziej ujemny potencjał. Zestawienie metali według malejących potencjałów nazywa się szeregiem napięciowym metali. Fragment szeregu napięciowego Me/Me n+ [V] Pt/Pt 2+ +1,20 Ag/Ag + +0,80 Cu/Cu 2+ +0,34 H2/H + 0,00 Pb/Pb 2+ -0,13 Ni/Ni 2+ -0,25 Fe/Fe 2+ -0,44 Zn/Zn 2+ -0,76 Ti/Ti 2+ -1,63 Al/Al 3+ -1,67

Ogniwo galwaniczne Jeżeli 2 metale o różnym potencjale umieści się w elektrolicie i połączy przewodem elektrycznym, powstanie ogniwo galwaniczne. Anoda: Fe Fe +2 + 2e- Katoda: 2H + + 2e- H 2 Ogniwo galwaniczne między żelazną i srebrną elektrodą. Na anodzie powstają wolne elektrony, które przepływają do katody, gdzie biorą udział w tworzeniu gazowego wodoru.

Ogniwo galwaniczne - reakcje 1. Elektroda o niższym potencjale (Fe) staje się anodą w wyniku reakcji: Fe Fe +2 + 2e - Elektrony przepływają do katody (Ag). Nadmiar elektronów powoduje, że jony Ag nie przechodzą do elektrolitu. 2. Na katodzie wydziela się wodór w następstwie reakcji: dysocjacji wody H 2 0 H + + (OH) - i pobrania elektronów z katody 2H + + 2e - H 2 3. W pobliżu katody powstaje nadmiar jonów (OH) -. Łączą się one z jonami Fe, po ich utlenieniu do stanu 3-wartościowego. Fe +3 + 3(OH) - Fe (OH) 3

Ogniwo galwaniczne - reakcje Szybkość korozji anody jest większa w warunkach: Większej różnicy potencjałów między anodą i katodą (wzrost szybkości reakcji 1) Większej kwasowości elektrolitu (wzrost szybkości reakcji 2) Większego stężenia tlenu w elektrolicie wobec reakcji H 2 O + 1/2O 2 + 2e - 2(OH) - powodującej wzrost szybkości reakcji 2 i 3.

Pasywność Metal znajduje się w stanie pasywnym wtedy, kiedy ma znacznie większą odporność na korozję niż odporność wskazana przez jego położenie w szeregu napięciowym. Przykładem są stale odporne na korozję, zawierające więcej niż 13% Cr. Pasywność jest wynikiem powstania na powierzchni metalu cienkiej, nierozpuszczalnej, regenerującej się warstwy tlenków, o zwartej budowie, ściśle związanej z metalicznym podłożem. Warstwa jonów (CrO 4 ) 2- odpowiedzialnych za pasywację stali chromowej odpornej na korozję

Ogniwa galwaniczne przyczyny powstawania Obecność ogniw galwanicznych może być wynikiem: Niejednorodności składu chemicznego i mikrostruktury w skali makroskopowej i mikroskopowej Uszkodzenia pasywnej warstwy tlenkowej, obecność dużych wtrąceń niemetalicznych, wydzielenia faz na granicy ziaren

Korozja elektrochemiczna ogólna Korozja ogólna występuje w wypadku gdy powierzchnie pojedynczych mikroogniw mają rozmiary mikroskopowe bądź mniejsze i gdy są one rozmieszczone na powierzchni metalu w sposób równomierny. Produkty korozji Metal

Mikroogniwa galwaniczne na powierzchni metalu węglik Katoda Anoda Katoda ziarno ziarno Fe+ 2 α α węglik A B Mikroogniwa galwaniczne utworzone w wyniku różnego składu chemicznego i mikrostruktury: A ziaren i granicy ziarna, B ferrytu (α) i węglików

Korozja ogólna wkładu rurkowego wymiennika ciepła

Korozja lelektrochemiczna lokalna: makroogniwo galwaniczne typu metal-metal Korozja lokalna ma miejsce gdy można rozróżnić oddzielne ogniwa korozyjne. korozja rura stalowa (anoda) - - - + + + Łącznik z brązu (katoda) + + + - - - rura stalowa (anoda) Korozja rury stalowej przy łączniku ze stopu miedzi w wyniku różnego składu chemicznego połączonych materiałów

Makroogniwo galwaniczne w złączu spawanym

Korozja elektrochemiczna lokalna: wżerowa powierzchnia Przekrój poprzeczny 100 µm Korozja wżerowa w postaci wżerów zainicjowanych w miejscu uszkodzenia pasywnej warstwy tlenkowej. Uszkodzone miejsce jest anodą, gdzie metal ulega rozpuszczaniu. Wobec małej powierzchni anody, korozja postępuje w głąb metalu.

Korozja elektrochemiczna lokalna: międzykrystaliczna Zróżnicowana mikrostruktura wewnątrz ziaren i w strefach przygranicznych Uszkodzenia korozyjne w stali odpornej na korozję typu 18Cr-8Ni-Ti, rozwijające się po granicach ziaren w wyniku utworzenia mikroogniw galwanicznych między wnętrzem ziaren i granicami 20 µm

Korozja elektrochemiczna lokalna: naprężeniowa Korozyjne pękanie naprężeniowe jest wynikiem jednoczesnego działania statycznego naprężenia rozciągającego oraz korozji lokalnej. Zjawisko to występuje zwykle w stopach metali, których powierzchnia pokryta jest warstwą pasywną. Proces korozyjny rozpoczyna się zwykle od zainicjowania korozji lokalnej przez agresywne środowisko, zdolne do przerwania warstwy pasywnej i zapobiegające ponownej pasywacji, a wzrost pęknięcia przebiega przy zróżnicowanym udziale czynnika elektrochemicznego i mechanicznego

Ochrona przed korozją elektrochemiczną 1. Stosowanie metali i stopów o wysokiej czystości metalurgicznej 2. Stosowanie odpowiednich dodatków stopowych 3. Właściwe projekty konstrukcji, zmniejszające niebezpieczeństwo wystąpienia ogniw galwanicznych 4. Minimalizacja naprężeń

Ochrona przed korozją elektrochemiczną 5. Stosowanie powłok ochronnych rysa katoda rysa anoda stal stal Stal chroniona przed korozją Produkty korozji Korodująca stal Fe 0,44 V, Zn 0,76 V Fe 0,44 V, Sn 0,14 V

Ochrona przed korozją elektrochemiczną 6. Ochrona katodowa stalowy zbiornik wody stalowy kadłub statku Fe 0,44 V, Mg 2,27 V Fe 0,44 V, Zn 0,76 V