Page 6 - NYRKOVA_AREF
P. 6

4


        випробувальному  розчині  підвищує  схильність  сталі  Х70  до  корозійного
        розтріскування.
               3.  Вперше  визначено,  що  в  умовах  тривалої  дії  деформації  металу  в
        модельному ґрунтовому електроліті при катодній поляризації за потенціалу  -1,0 В
        для сталі Х70 властива підповерхнева корозія, а для Х80 – міжзеренне руйнування,
        спричинене проникненням водню в метал. Швидкість розвитку процесу корозійного
        розтріскування  сталі  Х80  при  катодній  поляризації  за  потенціалу  -1,0  В,  яка
        характеризується  довжиною  спадних  ділянок  кривих  руйнування,  менша,  ніж  для
        сталі Х70, що свідчить про її вищу схильність до крихкого руйнування.
               4.  Вперше  встановлено,  що  деградація  поліуретанового  та  епоксидного
        покривів  на  сталі  Х70  та  Х80  у  розчині  3  %  NaCl,  при  катодному  захисті,  за
                              о
        температури  20  С  визначається  тільки  властивостями  покривів  і  потенціалом
                                                                                 о
                                                                                               о
        поляризації.  За  циклічної  зміни  температури  (від  20  С  до  50  С)  катодне
        відшарування  покривів  від  сталі  Х80  відбувається  інтенсивніше,  що  обумовлено
        будовою  приповерхневого  шару  та  зменшенням  (за  абсолютним  значенням)
        потенціалу виділення водню на цій сталі.
               5.  Вперше  визначено  (із  застосуванням  комплексу  корозійно-механічних,
        фрактографічних  та  електрохімічних  досліджень),  що  механізм  корозійного
        розтріскування трубної сталі Х70 в модельному ґрунтовому середовищі змінюється
        залежно  від  значення  захисного  потенціалу.  Виявлено  три  області  потенціалів,  в
        яких  корозійне  розтріскування  сталі  перебігає  за  різними  механізмами:  в  області
        потенціалів  позитивніших,  ніж  -0,75  В  –  переважно  за  механізмом  локального
        анодного розчинення; в області потенціалів від -0,75 В до -1,05 В локальне анодне
        розчинення  та  водневе  окрихчення  перебігають  одночасно,  за  потенціалів,
        від’ємніших,  ніж  -1,05  В  превалюючим  механізмом  корозійного  розтріскування  є
        водневе окрихчення.
               Обґрунтованість  і  достовірність  наукових  положень,  висновків  і
        рекомендацій  забезпечується  застосуванням  ґрунтовних  наукових  підходів,
        широкого  комплексу  сучасних  методик  і  методів  досліджень,  у  тому  числі
        розроблених  автором,  використанням  каліброваного  випробувального  обладнання
        та  засобів  вимірювальної  техніки,  статистичним  обробленням  експериментальних
        даних та кореляцією з результатами досліджень інших вчених.
               Практичне значення одержаних результатів.
               1. Запропоновано нову методологію оцінювання схильності трубної сталі Х70
        до  корозійного  розтріскування  в  умовах  моделювання  комплексу  зовнішніх  і
        внутрішніх чинників  (патент України на винахід 107381), введено коефіцієнт  K ,
                                                                                                            S
        який враховує зміну пластичних властивостей металу у корозивному середовищі у
        порівнянні з його властивостями у повітрі. Запропоновано та обґрунтовано критерій
        схильності  трубної  сталі  до  корозійного  розтріскування,  підтверджений
        результатами лабораторних та натурних випробувань: якщо K   1,60 сталь схильна
                                                                                   S
        до корозійного розтріскування.
               2. Обґрунтовано та запропоновано новий спосіб оцінювання схильності сталі
        різної категорії міцності до корозійного розтріскування в умовах катодного захисту
        та  введено  коефіцієнт  K ,  в якому  враховано зміну  довжини  ділянок  від  початку
                                       τ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11