【摘 要】
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由于管道输送受到地形地貌的限制因素较多,管道铺设与高压输电线路或轻轨平行埋设的情况屡见不鲜,这种情形会引起较为严重的杂散电流腐蚀;在我国西南等地质灾害频发地区,埋地管道常受到应力腐蚀的侵害,严重时甚至发生腐蚀穿孔等现象。以往的研究仅单独考虑杂散电流干扰或应力腐蚀对管道的影响,很少综合考虑两者的共同影响。本文介绍了利用自行搭建的一套腐蚀测量装置研究交直流杂散电流和应力腐蚀对管道钢的共同作用及阴极保护
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由于管道输送受到地形地貌的限制因素较多,管道铺设与高压输电线路或轻轨平行埋设的情况屡见不鲜,这种情形会引起较为严重的杂散电流腐蚀;在我国西南等地质灾害频发地区,埋地管道常受到应力腐蚀的侵害,严重时甚至发生腐蚀穿孔等现象。以往的研究仅单独考虑杂散电流干扰或应力腐蚀对管道的影响,很少综合考虑两者的共同影响。本文介绍了利用自行搭建的一套腐蚀测量装置研究交直流杂散电流和应力腐蚀对管道钢的共同作用及阴极保护系统中保护电位的有效性等内容。采用腐蚀测量装置开展了不同类型杂散电流对管道钢腐蚀影响研究,研究了不同干扰电流密度X80钢的腐蚀形貌和腐蚀速率;然后开展了交流杂散电流和应力腐蚀共同作用对管道钢腐蚀影响研究,研究了不同交流干扰密度和应力阶段下管道钢的腐蚀;另外还利用该装置开展了阴保系统对杂散电流干扰和应力腐蚀的影响研究。结果表明:X80钢在没有受到应力腐蚀侵害时,极化曲线的波动程度随干扰电流密度的增大而变大,腐蚀速率也相应变大,且直流干扰状态下管线钢的腐蚀情况比交流时更加严重;而在有应力腐蚀时,X80钢试样的极化曲线和腐蚀速率的变化与拉伸强度密切相关。另外,阴保系统的有效保护电位并非定值而是跟是否存在杂散电流、应力腐蚀等干扰相关。实际应用中应根据需要不断调整阴保电位以增强保护效果。
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