![]() |
Крупнейшая бесплатная
информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов
РФ. Огромная база технических нормативов (более 150 тысяч документов) и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта.
|
||
|
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ЕДИНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД
ГОСТ 9.040-74
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 октября с 01.01.1976 г. до 01.01.1981 г. Снято ограничение срока действия (ИУС 4-86) Настоящий стандарт распространяется на металлы и сплавы и устанавливает расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь в зависимости от коррозионной агрессивности атмосферы. Сущность метода заключается в определении коррозионных потерь на основании результатов комплекса ускоренных испытаний металлов и сплавов (в дальнейшем - образцы) и значений параметров, характеризующих коррозионную агрессивность атмосферы по ГОСТ 9.039-74. Метод может быть использован для ускоренного определения коррозионных потерь анодных покрытий. Метод не применяется: для металлических систем, например, алюминиевых и магниевых сплавов, нержавеющих и высокопрочных сталей, склонных к местным видам коррозии (коррозионному растрескиванию, межкристаллитной коррозии, точечной коррозии), то есть в тех случаях, когда весовые потери полностью не характеризуют их коррозионную стойкость в атмосферных условиях; для определения коррозионных потерь металлов и сплавов в атмосферных условиях, коррозионная агрессивность которых определяется загрязнениями, характерными для целлюлозно-бумажных, химических, металлургических и т.п. производств. 1. МЕТОД УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННЫХ ПОТЕРЬ1.1. Ожидаемые коррозионные потери за первый год эксплуатации (М) в г/м2 рассчитывают по формуле где 1 За условно чистую атмосферу принимают атмосферу, не содержащую коррозионно-активных агентов. а - ускорение коррозии под адсорбционной пленкой влаги при наличии в атмосфере коррозионно-активного агента2, г/(м2 · ч); 2 При расчете коррозионных потерь учитывается загрязнение воздуха сернистым газом и хлоридами. [c] - концентрация коррозионно-активного агента в воздухе; tадс и tфаз - продолжительность увлажнения поверхности соответственно адсорбционной и фазовой пленками влаги, ч/г. Ускорение коррозии для промышленной атмосферы (a1) рассчитывают в г/(м2 · ч) на 1 мг/м3 SO2. Ускорение коррозии для морской атмосферы (a2) рассчитывают в г/(м2 · ч) на 1 мг хлор-иона м2 · сут. Ускорение коррозии для сельской атмосферы принимают равным нулю. Для определения коррозионных потерь в атмосфере, загрязненной одновременно сернистым газом и хлоридами, коррозионные потери оценивают по наиболее агрессивному для конкретного металла или сплава загрязнению. 1.2. При расчете не учитывают: коррозионные потери при относительной влажности менее 70 %; изменение скорости коррозии в интервале относительной влажности воздуха от 70 до 100 %; изменение скорости коррозии из-за отклонений температуры и содержания загрязнений в воздухе от их среднегодовых значений; изменение скорости коррозии под фазовой пленкой влаги при наличии в атмосфере коррозионно-активных агентов. 1.3. Для определения значений 1.4. Продолжительность увлажнения поверхности адсорбционной и фазовой пленками влаги, а также концентрации коррозионно-активных агентов в воздухе для конкретных климатических условий устанавливают по ГОСТ 9.039-74.
1.5. При необходимости определения коррозионных потерь за длительное время (свыше одного года) расчет производят по рекомендуемому приложению 1. 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ
|
Сельский район |
Промышленный район |
Морской район |
||||
На открытом воздухе |
Под навесом |
На открытом воздухе |
Под навесом |
На открытом воздухе |
Под навесом |
|
0,6 |
1,0 |
0,5 |
1,0 |
0,4 - 0,6 |
0,8 |
|
Сталь марки 10ХНДП |
1,0 |
- |
0,2 |
- |
1,0 |
- |
Алюминий и его сплавы марок АMг6М, 1915Т, Д16Т не плакированные по ГОСТ 4884 - 65 в виде холоднокатаных листов |
0,3 - 0,8 |
0,7 - 1,3 |
0,4 - 0,9 |
0,7 - 1,3 |
0,3 - 0,8 |
0,7 - 1,3 |
Магниевые сплавы марок МА8, МА2-1 по ГОСТ 14957-69 |
0,8 - 1,3 |
1,0 - 1,4 |
0,8 - 1,3 |
1,0 - 1,4 |
0,8 - 1,8 |
1,0 - 1,4 |
Цинк по ГОСТ 3640-65 |
1,0 |
0,5 - 1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,7 - 1,0 |
- |
Кадмий по ГОСТ 1467-67 |
0,8 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
Медь по ГОСТ 859-66 |
1,0 |
1,0 |
0,8 - 1,0 |
1,0 |
0,3 - 0,7 |
1,0 |
Никель по ГОСТ 849-70 и сплав монель |
0,7 - 1,0 |
- |
1,0 - 1,4 |
- |
0,7 - 1,0 |
- |
2. Для вновь разработанных сплавов, а также для металлов и сплавов, не указанных в таблице, значения коэффициента n в формулах (1) и (2) определяют по результатам испытаний на коррозионных испытательных станциях по ГОСТ 17332-71.
Температура |
Наименование пункта |
Температура |
|
Алдан |
10,3 |
Кольчугино |
14,2 |
Алма-Ата |
13,5 |
Корсаков |
12,8 |
Анадырь |
7,3 |
Котельный, остров |
8,8 |
Архангельск |
9,4 |
Красноводск |
9,5 |
Астрахань |
15,6 |
Красноярск |
11,8 |
Ачинск |
8,1 |
Куйбышев |
9,1 |
Ашхабад |
15,7 |
Кустанай |
18,2 |
Байкит |
10,1 |
Кушка |
10,3 |
Байрам-Али |
16,0 |
Ленинград |
9,0 |
Баку |
15,0 |
Мариинск |
8,4 |
Барнаул |
11,5 |
Марково |
15,6 |
Баяндай |
11,7 |
Марре-Сале |
12,1 |
Бикин |
13,1 |
Мелеуз |
10,1 |
Бира |
11,8 |
Минск |
9,5 |
Бисер |
9,4 |
Минусинск |
11,9 |
Благовещенск |
12,3 |
Москва |
10,3 |
Бомнак |
12,6 |
Маргаб |
9,9 |
Верхоянск |
8,7 |
Мурманск |
1,5 |
Вилюйск |
11,1 |
Нарым |
15,8 |
12,6 |
Нарьян-Мар |
11,0 |
|
Вологда |
10,1 |
Наяхан |
13,6 |
Врангеля, остров |
1,6 |
Нерченский завод |
12,3 |
Гарм |
15,1 |
14,4 |
|
Грозный |
14,2 |
Ножовка |
11,0 |
Гурьев |
17,1 |
Одесса |
9,8 |
Диксон |
2,7 |
Оймякон |
12,4 |
Дудинка |
7,8 |
Олекминск |
4,4 |
Душанбе |
12,4 |
Оленек |
14,1 |
Енисейск |
10,6 |
Омск |
12,7 |
Жиганск |
11,5 |
Охотск |
17,0 |
Златоуст |
12,6 |
Павлодар |
10,0 |
Илимск |
8,2 |
Петропавловск |
11,2 |
Иркутск |
7,4 |
Петропавловск, маяк |
17,1 |
Казалинск |
12,7 |
Поти |
10,2 |
Калининград |
9,0 |
Рига |
10,9 |
Каргополь |
7,6 |
Репетек |
10,9 |
Кемь, порт |
12,1 |
Ростов-на-Дону |
11,8 |
Кзыл-Орда |
12,1 |
Салехард |
7,1 |
Киев |
11,0 |
Свердловск |
7,1 |
Киров |
13,4 |
Серафимович |
11,6 |
Ключи |
7,4 |
Сочи |
4,8 |
Кокчетав |
12,3 |
Средне-Колымск |
6,9 |
Соргут |
9,2 |
Уэлен |
3,8 |
Сыктывкар |
11,1 |
Фергана |
14,5 |
Тамбей |
8,1 |
Фрунзе |
14,4 |
Татарск |
12,9 |
Хабаровск |
13,0 |
Ташкент |
11,1 |
Хатанга |
6,7 |
Тбилиси |
7,5 |
Хибины |
6,2 |
Термез |
14,4 |
Холмск |
10,9 |
Тобольск |
10,2 |
Хорог |
13,4 |
Томск |
16,1 |
Целиноград |
12,0 |
Туркестан |
13,1 |
Чарджоу |
15,2 |
Туой-Хоя |
9,6 |
Чердынь |
10,5 |
Туруханск |
10,2 |
Чита |
11,1 |
Тюмень |
15,7 |
Шмидта, мыс |
2,6 |
Улан-Уде |
13,4 |
Якутск |
12,1 |
Усть-Бельшерецк |
9,3 |
Ялта |
13,0 |
Усть-Камчатск |
11,1 |
Ямск |
9,4 |
Усть-Мая |
8,8 |
|
|
Усть-Улаган |
3,8 |
|
|
Усть-Хайрюзово |
10,4 |
|
|
Требуется определить коррозионные потери цинка в заданном приморском районе.
Коррозионная агрессивность атмосферы этого района характеризуется следующими параметрами:
продолжительность увлажнения адсорбционной пленкой влаги - 1100 ч/г;
продолжительность увлажнения фазовой пленкой влаги - 2000 ч/г;
средняя температура, вычисленная по среднемесячным значениям температур от минус 1 °С до максимально наблюдаемой в этом районе, 5 °С;
выпадение хлоридов - 10 мг/(м2 · сут).
Определение скорости коррозии цинка производят в следующей последовательности:
а) проводят ускоренные испытания цинковых образцов способами 1 и 2 по пп. 2.1 и 2.2 настоящего стандарта;
б) по результатам испытаний строят по п. 2.1.5 настоящего стандарта кривые в координатах «коррозионные потери - время» для температур 5, 20 и 40 °С;
в) по этим кривым рассчитывают установившуюся скорость коррозии для каждой температуры и затем строят кривые в координатах «скорость коррозии - температура», как показано на черт. 1 и 2;
г)
по кривым на черт. 1 и 2 определяют и
для
температуры 5 °С;
-
3,1 · 10-4 г/(м2 · ч);
-
2,5 · 10-3 г/(м2 · ч);
д) проводят ускоренные испытания образцов способом 4 по п. 2.4 настоящего стандарта и строят кривые в координатах «коррозионные потери - время» для каждой величины выпадения хлоридов;
е) по каждой кривой определяют установившуюся скорость коррозии (аналогично подпункту в) для каждой величины выпадения хлоридов и строят кривую в координатах «скорость коррозии - выпадение хлоридов», как показано на черт. 3;
ж) на кривой (см. 4 черт. 3) выбирают по п. 2.4.5.4 настоящего стандарта участок в области выпадений хлоридов, близких к заданному значению, и рассчитывают ускорение коррозии (a) в г/(м2 · ч) по формуле
в расчете на 1 мг/(м2
· сут) хлоридов;
з)
подставляют найденные величины ,
и
а в формулу, указанную в п. 1.1 настоящего стандарта:
М = (3,1 · 10-4 + 0,55 · 10-3 · 10) · 1100 + 2,5 · 10-3 - 2000 = 11 г/м2.
Коррозионные потери цинка за первый год эксплуатации в приморском районе составляют 11 г/м2.
СОДЕРЖАНИЕ