Сс в контакте: ВК 70/10-И-3 СС Полимерный натяжной изолятор

Amangeldy Race 2023 — Athletex

Положение о проведении мероприятия

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Подзаголовок в тексте

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Подзаголовок в тексте

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Подзаголовок в тексте

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Подзаголовок в тексте

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Подзаголовок в тексте

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Подзаголовок в тексте

Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину». Пример того, как отображается любой большой парус текста, вызываемый нажатием на соответствующую ссылку, которые расположены рядом с кнопкой «Добавить в корзину».

Нержавеющая сталь в контакте с…

Дом » База знаний » Нержавеющая сталь в контакте с оцинкованной сталью

Нержавеющая сталь и оцинкованные материалы часто используются в промышленности вместе с такими приложениями, как оцинкованные крепежные детали, сосуды под давлением из нержавеющей стали, кровельные и боковые панели. Нужно ли мне беспокоиться о том, что эти два металла разъедают друг друга? Какие еще опасения у меня должны возникнуть в отношении контакта горячеоцинкованной стали и нержавеющей стали?

Биметаллическая муфта

Нержавеющая сталь и оцинкованные материалы часто встречаются в промышленности вместе с такими приложениями, как оцинкованные крепежные детали, сосуды под давлением из нержавеющей стали, кровельные и боковые панели. Наличие двух разнородных металлов в сборке не всегда является признаком неисправности, но может быть проблемой. Когда два металла находятся в непосредственном контакте, существует вероятность образования биметаллической пары. Есть четыре элемента, необходимые для того, чтобы контактирующие металлы подверглись коррозии;

  1. Один из металлов должен действовать как анод и генерировать электроны, которые могут создавать электрический ток.
  2. Другой металл должен действовать как катод и собирать эти текущие электроны. Этот металл является защищенным партнером коррозионной ячейки.
  3. Эти два металла должны быть покрыты электролитом в области, где они соприкасаются, чтобы завершить путь электрического тока. Этот материал электролита должен иметь возможность проводить ионы от одного металла к другому; и
  4. Должен быть путь обратного тока, который почти во всех случаях представляет собой прямой контакт между двумя металлами. На следующей диаграмме показаны все части биметаллической пары.

Как и во всех случаях проектирования и производства, проблема не так проста, как просто найти ее на графике. Цинк был нанесен на сталь для обеспечения защиты от коррозии основной стали. Если цинк находится в контакте на поверхности с более катодным металлом и цинк становится частью биметаллической пары и подвергается коррозии, то цинк не выполняет своей предназначенной функции защиты основной стали. Для формирования биметаллической пары необходимо четыре элемента. Существование двух разнородных металлов в прямом контакте не может быть проблемой, если нет электролитического материала.

Гальваническая серия металлов

В большинстве атмосферных применений единственным потенциальным электролитическим материалом, который может присутствовать, является дождевая вода или роса. Обе эти формы воды являются плохими электролитическими материалами, поскольку они не содержат много солей и ионов, которые сделали бы их проводящими. С другой стороны, морская среда и районы, где тающий снег содержит дорожную соль, могут быть очень хорошими электролитическими материалами. Биметаллические пары легче образуются в условиях погружения, когда узел будет находиться под водой во время эксплуатации. Соленая вода особенно сурова для двух разнородных металлов, соприкасающихся друг с другом. Лучшее руководство о том, как различные металлы будут реагировать при контакте с цинком в различных средах, приведено в следующей таблице.

Таблица 1: Влияние биметалла на оцинкованную сталь в различных областях применения

Характеристики цинка при контакте с большинством обычных строительных металлов рассчитаны для большинства сред. Этот рисунок прост для понимания и представляет собой хороший справочный материал для отправки по факсу тем, кто интересуется возможностью формирования биметаллической ячейки.

Окончательный ответ для тех, кто хочет собрать системы из разнородных металлов, которые будут находиться в условиях эксплуатации, — электрически изолировать две части, вставив между ними изолирующий материал. Разрыв контакта между двумя металлами эффективно предотвратит любую возможность формирования биметаллической ячейки.

Большинство пластиков являются хорошими изоляционными материалами. Для погружения в соленую воду наиболее распространенным изолятором является кусок резины.

Скорость проникновения коррозии увеличивается по мере увеличения отношения площади поверхности катода к площади анода; по мере его уменьшения скорость проникновения уменьшается. Эта ситуация изображается с помощью заклепочного крепления, как показано на рисунках 1 и 2. При использовании пластины из нержавеющей стали с цинковой заклепкой (рис. 1) отношение площади поверхности катода к площади поверхности анода велико, и заклепка быстро выйдет из строя из-за ускоренной коррозии. При соединении цинковой пластины с заклепкой из нержавеющей стали (рис. 2) соотношение площадей между катодом и анодом меняется на противоположное, и хотя затрагивается большая площадь поверхности, глубина проникновения мала; крепеж не должен выйти из строя из-за коррозии. Корреляция размера со скоростью коррозии также показана в таблице 1.

Surface area of ​​metal in row
relative to Surface area in column
Zinc Stainless Steel
Zinc Small
Large

— —

S
G
Нержавеющая сталь Маленький
Большой

G G


Более подробную информацию о гальванической коррозии и горячем цинковании при контакте с разнородными металлами см. в разделе «Разнородные металлы в контакте».

© 2023 Американская ассоциация гальванистов. Материал, представленный здесь, был разработан, чтобы предоставить точную и достоверную информацию о горячеоцинкованной стали после изготовления. Этот материал предоставляет только общую информацию и не предназначен для замены компетентного профессионального изучения и проверки пригодности и применимости. Информация, представленная здесь, не предназначена для представления или гарантии со стороны AGA. Любой, кто использует эту информацию, берет на себя всю ответственность, вытекающую из такого использования.

Был ли этот ответ полезен? ДА | НЕТ

Вы все еще ищете правильный ответ? Спросите эксперта

Как предотвратить гальваническую коррозию между углеродистой и нержавеющей сталью

Вас, вероятно, предупреждали о строительстве из разнородных металлов, таких как углеродистая сталь и нержавеющая сталь; есть веская причина. Эта ошибка была причиной крупных катастроф, таких как разлив нефти в Санта-Барбаре.

Тем не менее, вам не нужно полностью избегать этого металлического сочетания. Мы здесь, чтобы помочь вам понять, как это сделать правильно.

Прочтите простой анализ гальванической коррозии и способы предотвращения коррозии между углеродистой и нержавеющей сталью.

Что такое гальваническая коррозия?

 

Гальваническая коррозия является причиной, по которой соединение углеродистой и нержавеющей стали может привести к проблемам. Гальваническая коррозия — это когда один металл вызывает коррозию и разрушение другого металла.

 

Чтобы эта коррозия началась, должны быть три вещи: анод (один металл), катод (второй металл) и электролит (обычная вода).

Некоторые металлы более склонны отдавать свои электроны, а другие более склонны притягивать дополнительные электроны. Это означает, что объединение этих различных типов металлов в средах с высоким содержанием электролита заставляет один металл передавать свои электроны другому.

Когда металл отдает электроны, начинается гальваническая коррозия, и металл ржавеет.

Как возникает гальваническая коррозия?

Когда два разнородных металла соединены друг с другом, электролит помогает переместить электроны одного металла к другому металлу. По мере того, как электроносодержащий металл теряет электроны, он подвергается окислению.

Окисление вызывает ржавчину, ослабление и разрушение металла. Результатом является поврежденный металлический элемент и ослабленная труба, балка или конструкция.

Углеродистая сталь и нержавеющая сталь: в чем разница?

Не все стали одинаковы. На самом деле, некоторые стали плохо уживаются друг с другом. Это может быть случай с углеродистой сталью и нержавеющей сталью.

В чем разница между этими двумя распространенными типами стали?

Углеродистая сталь

Углеродистая сталь и нержавеющая сталь являются металлами на основе железа, но углеродистая сталь имеет особенно высокое содержание углерода. Это делает углеродистую сталь особенно прочной, тяжелой и твердой.

Однако углеродистая сталь подвержена коррозии. Это потому, что он сделан из железа, а кислород легко испортит железо. Результатом является оксид железа или ржавчина, которая может полностью разъесть углеродистую сталь.

Нержавеющая сталь

Вы можете подумать: «Подождите, если обе стали на основе железа, почему нержавеющая сталь устойчива к коррозии?»

У нержавеющей стали есть секретное оружие: хром.

Хром может игнорировать кислород без коррозии. Это дополнение также поднимает нержавеющую сталь на более высокие позиции в рейтинге благородства.

Таким образом, когда нержавеющая сталь и углеродистая сталь соединяются и вводится электролит, такой как влага, нержавеющая сталь поглощает электроны углеродистой стали. Углеродистая сталь может быстро изнашиваться, становиться слабой и разрушаться.

Как предотвратить коррозию между углеродистой и нержавеющей сталью

Несмотря на то, что они не ладят друг с другом, и углеродистая, и нержавеющая сталь прочны и полезны. К счастью, есть несколько способов помочь им работать в тандеме, не вызывая коррозии:

Использование буфера

Если два типа стали не подходят друг другу, мы можем разделить их. Как? Для трубопровода вы можете установить такие вещи, как башмаки для труб или износные накладки. Вы также можете добавить зажимные вкладыши или все виды изоляторов, например, стержни ProTek или плоские пластины.

Эти опоры укрепляют трубы и предотвращают трение металлов друг о друга.

Они также помогают стабилизировать конструкции, что снижает трение, сокращает вероятность образования трещин и затрудняет попадание агрессивных электролитов в металлы.

Другие буферы, такие как нейлоновые шайбы или крепежные детали, также могут добавлять защитный слой между разнородными металлами в болтах или опорных балках.

Лист из углеродистой стали

Цинкование – это способ защиты углеродистой стали без полного изменения ее структуры. При цинковании углеродистой стали на ее поверхность наносится слой цинка.

Цинк намного ниже по гальванической шкале, чем углеродистая сталь, что означает, что он более основный и с большей вероятностью отдаст свои электроны, чем углеродистая сталь.

После цинкования цинк жертвует своими электронами каждый раз, когда коррозионно-активный металл соединяется с поверхностью. Таким образом, конструкция из углеродистой стали может сохранять свою прочную форму.

Снижение воздействия электролитов

Помните, что для начала гальванической коррозии необходимо наличие двух металлов и электролита. Таким образом, сдерживание электролитов может замедлить коррозию.

Неплохим вариантом является добавление аэрации или выравнивание поверхностей, когда это возможно. Гидроизоляция путем добавления водостойких покрытий может иметь большое значение для сохранения металлов, и вы можете использовать герметики, чтобы вода или мусор не скользили между щелями.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Закрыть
Menu