4. Airborne salinity and atmospheric corrosion of steel at Cuba and th การแปล - 4. Airborne salinity and atmospheric corrosion of steel at Cuba and th ไทย วิธีการพูด

4. Airborne salinity and atmospheri

4. Airborne salinity and atmospheric corrosion of steel at Cuba and the Yucatan Peninsula

Airborne salinity can be determined using different methods. In corrosion research the standard method (wet candle method) is established on ISO 9225: 1992 [21]; however, it is not the only method traditionally used. In the case of Cuba it has been widely used the method named as dry plate method, consisting in the employment of a dry cotton fabric of known area exposed under a shed. The amount of chloride deposition on the gauze is determined analytically at the end of the exposure period (2 months) and the deposition rate is calculated.

A report [22] about the simultaneous comparison between values obtained using wet candle and dry plate methods at different corrosion stations in Cuba showed that there is not a good correlation for the rural station having lower values of salinity; however, a good correlation is obtained for stations having higher values of salinity. The following regression equation was obtained: ½ClW:C: ¼ 54:5 þ 1:6½ClD:P:; r ¼ 0:98; P < 0:005 where [Cl]W.C. is the chloride deposition rate determined
using wet candle method and [Cl 195 ]D.P. is the chloride deposition rate determined using dry plate method.

Chloride deposition rate was determined using wet candle and dry plate methods in the Cuban corrosion stations Santiago de las Vegas (rural–urban), Casa Blanca (industrial–marine–urban), Via Blanca (industrial–urban–marine) and Cojimar (marine).

On Fig. 2 it can be noted a significant difference between steel corrosion rate and chloride deposition between the north and the south shores. Weight lost of steel samples was determined according to the methodology reported in [1]. This behaviour is explained because, in general, trade winds in the north shore come from the Ocean and in the south shore from the earth. In addition, cold fronts always come from the north. The territory is flat, presenting only small hills, so Chloride deposition reaches almost all the territory. It can be seen that even in places located at 15–30 km from the north seashore a significant chloride deposition rate is determined (3.4–8.5 mg/m2 d-classified as S1 according to ISO 9223). Sulphur compounds deposition has also some relation with chloride deposition. The higher values correspond to coastal and industrial stations. It means that, taking into account that the determination using alkaline surfaces is sensible to different sulphur compounds; it includes, in addition to sulphur oxides, sulphatescoming in airborne salinity. Another possible sulphur compound determined could be H2S (see Figs. 3 and 4).

A similar behaviour is observed for the east side of the Cuban Isle. A very high annual steel corrosion rate (in this case steel helix specimens were used) and chloride deposition in the north shore and a significantly lower corrosion rate of steel and chloride deposition in the south shore. The methodology of exposure and evaluation was very similar to [1]: weight lost evaluation and exposure in front to the south of the cylinder in which helix specimen was supported. Unfortunately, there is no data corresponding to distances to the south shore lower than 1 km, but the tendency is toward a lower value in this region. It is a wider territory including mountains, that is why inside the territory chloride deposition rate is lower than in the west side of Cuba (classified as so according to ISO 9223). The inner
region of this part of the Cuban territory is the place where the influence of chloride deposition is lower.

On Fig. 5, the annual average chloride deposition rate determined at three zones of the Yucatan Peninsula is presented: Puerto Progreso and Puerto Morelos in the mouth of the Gulf of Mexico and Campeche and Veracruz inside the Gulf of Mexico as function of the distance to the shoreline. As can be seen, chloride deposition is very similar at Puerto Progreso, Puerto Morelos and Veracruz; however, the values of Chloride deposition are significantly lower for Campeche. It could be explained based on the fact that predominant winds in Campeche most of the year are coming from the earth. Another factor is that Campeche Sea usually has no significant movement, that is, very few sea waves. It is a similar situation to the south shore of the Cuban Isle where a lower chloride deposition is determined.

Changes of corrosion rate of steel as function of distance to the shoreline are lower in Campeche regarding Veracruz. Higher values of corrosion of steel are determined at Puerto Progreso and Puerto Morelos at almost the same distance to the shore than in Campeche. It is in perfect agreement with the influence of chloride deposition.

As can be observed on Table 1, corrosivity >C5 is reported always at distances to the shoreline lower than 150 m, excepting data reported for Veracruz (0.8 and 1.0 km).

In the case of samples exposed inside a bay, chloride deposition rate usually diminishes, but very frequently sulphur compounds deposition rate increases, because in general these are industrial sites.

Corrosivity C3 in coastal regions is reported for Campeche, the south shore of Cuban Republic and two places in India. The distance to the shoreline of the sites is always higher than 200 m, excepting the Indian sites.

5. Long term corrosion rate in coastal atmospheres

The behaviour of carbon steel and copper at Cojimar coastal atmospheric test station (Cuba) in the following exposure periods: copper outdoor – 4 years, steel outdoor – 3 years, copper indoor – 3 years, steel indoor – 2 years is presented on Fig. 6. As it can be seen, for this station a very high corrosion rate is determined for steel and copper. In the case of steel, samples sizing 100 mm 150 mm  10 mm were used because the normal size of samples (100 mm  150 mm  1 mm) was not possible to use because before 1 year of exposure samples are completely corroded and disappear.

Data for outdoor exposure were processed and fit to the very well known equation: K ¼ atb where K is the weight loss (g/m2), a the constant and b is
the exponent coefficient (considered as an indication of the protective nature of corrosion products).

The results are presented on Table 2: it is very interesting to note the value of b coefficient for steel. It is over the normal range of 0–1, indicating a marked acceleration of corrosion rate with time. For example, weight loss of steel corresponding to the first year of exposure is 2019.1 and 7000.0 g/m2 for the second year, indicating a notable acceleration with time. That is not the case for copper, because weight loss determined for the first year was 43.1 and 54.4 g/m2 for the second year. A remarkable difference in long term corrosion behaviour of steel and copper is observed. Outdoor corrosion of steel accelerates with time, but indoor corrosion not. In the case of copper, there is no acceleration of outdoor corrosion with time, but the difference in corrosion rate in outdoor and indoor conditions is much smaller than for steel.

The same acceleration is reported for Campeche CRIP station during 1 year’s exposure in the period 1996–1997. In the semester March 1996 to September 1996 weight loss of steel was of 431.4 g/m2 and in the period March 1996 to March 1997 it was of 2257.3 g/m2. This station is very near to the seashore (4 m). Data accumulated for other years at this station did not reach such acceleration rate. Acceleration rate may change depending on the extent of rain according to [26].

6. Corrosion aggressivity in coastal sheltered and indoor atmospheres

The influence of chloride deposition in corrosion rate could be higher in case of sheltered conditions, because rain and other precipitations do not clean the surface and chloride and other contaminants remain in the metallic surface. In outdoor conditions, chloride and other pollutants deposit on the surface, but rain and other precipitations periodically clean the surface. When the metallic surface is sheltered, the same quantity of chloride and other pollutants deposits on the surface, but it is not cleaned by precipitations, so an accumulation of pollutants takes place and if the relative humidity is high, even a higher corrosion rate than outdoors could be determined.

It is not always the case, as can be seen on Table 3 [3]. It can be observed that corrosion of copper in sheltered conditions is higher than outdoor, it means that corrosion aggressivity increases when copper does not receive the cleansing effect of rain. Even in a ventilated shed, copper corrosion increases faster in time respecting outdoor conditions. Aluminium is another metal in which corrosion rate is higher under a shed. This behaviour is probably due to the accumulation of contaminants in the surface that makes possible a higher water adsorption and produces conditions that does not stabilizes the formation of a protective layer as it usually occurs in outdoor conditions.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
4. Airborne salinity and atmospheric corrosion of steel at Cuba and the Yucatan Peninsula Airborne salinity can be determined using different methods. In corrosion research the standard method (wet candle method) is established on ISO 9225: 1992 [21]; however, it is not the only method traditionally used. In the case of Cuba it has been widely used the method named as dry plate method, consisting in the employment of a dry cotton fabric of known area exposed under a shed. The amount of chloride deposition on the gauze is determined analytically at the end of the exposure period (2 months) and the deposition rate is calculated. A report [22] about the simultaneous comparison between values obtained using wet candle and dry plate methods at different corrosion stations in Cuba showed that there is not a good correlation for the rural station having lower values of salinity; however, a good correlation is obtained for stations having higher values of salinity. The following regression equation was obtained: ½ClW:C: ¼ 54:5 þ 1:6½ClD:P:; r ¼ 0:98; P < 0:005 where [Cl]W.C. is the chloride deposition rate determinedusing wet candle method and [Cl 195 ]D.P. is the chloride deposition rate determined using dry plate method. Chloride deposition rate was determined using wet candle and dry plate methods in the Cuban corrosion stations Santiago de las Vegas (rural–urban), Casa Blanca (industrial–marine–urban), Via Blanca (industrial–urban–marine) and Cojimar (marine). On Fig. 2 it can be noted a significant difference between steel corrosion rate and chloride deposition between the north and the south shores. Weight lost of steel samples was determined according to the methodology reported in [1]. This behaviour is explained because, in general, trade winds in the north shore come from the Ocean and in the south shore from the earth. In addition, cold fronts always come from the north. The territory is flat, presenting only small hills, so Chloride deposition reaches almost all the territory. It can be seen that even in places located at 15–30 km from the north seashore a significant chloride deposition rate is determined (3.4–8.5 mg/m2 d-classified as S1 according to ISO 9223). Sulphur compounds deposition has also some relation with chloride deposition. The higher values correspond to coastal and industrial stations. It means that, taking into account that the determination using alkaline surfaces is sensible to different sulphur compounds; it includes, in addition to sulphur oxides, sulphatescoming in airborne salinity. Another possible sulphur compound determined could be H2S (see Figs. 3 and 4). A similar behaviour is observed for the east side of the Cuban Isle. A very high annual steel corrosion rate (in this case steel helix specimens were used) and chloride deposition in the north shore and a significantly lower corrosion rate of steel and chloride deposition in the south shore. The methodology of exposure and evaluation was very similar to [1]: weight lost evaluation and exposure in front to the south of the cylinder in which helix specimen was supported. Unfortunately, there is no data corresponding to distances to the south shore lower than 1 km, but the tendency is toward a lower value in this region. It is a wider territory including mountains, that is why inside the territory chloride deposition rate is lower than in the west side of Cuba (classified as so according to ISO 9223). The innerregion of this part of the Cuban territory is the place where the influence of chloride deposition is lower. On Fig. 5, the annual average chloride deposition rate determined at three zones of the Yucatan Peninsula is presented: Puerto Progreso and Puerto Morelos in the mouth of the Gulf of Mexico and Campeche and Veracruz inside the Gulf of Mexico as function of the distance to the shoreline. As can be seen, chloride deposition is very similar at Puerto Progreso, Puerto Morelos and Veracruz; however, the values of Chloride deposition are significantly lower for Campeche. It could be explained based on the fact that predominant winds in Campeche most of the year are coming from the earth. Another factor is that Campeche Sea usually has no significant movement, that is, very few sea waves. It is a similar situation to the south shore of the Cuban Isle where a lower chloride deposition is determined.Changes of corrosion rate of steel as function of distance to the shoreline are lower in Campeche regarding Veracruz. Higher values of corrosion of steel are determined at Puerto Progreso and Puerto Morelos at almost the same distance to the shore than in Campeche. It is in perfect agreement with the influence of chloride deposition.As can be observed on Table 1, corrosivity >C5 is reported always at distances to the shoreline lower than 150 m, excepting data reported for Veracruz (0.8 and 1.0 km).In the case of samples exposed inside a bay, chloride deposition rate usually diminishes, but very frequently sulphur compounds deposition rate increases, because in general these are industrial sites.Corrosivity C3 in coastal regions is reported for Campeche, the south shore of Cuban Republic and two places in India. The distance to the shoreline of the sites is always higher than 200 m, excepting the Indian sites.5. Long term corrosion rate in coastal atmospheresThe behaviour of carbon steel and copper at Cojimar coastal atmospheric test station (Cuba) in the following exposure periods: copper outdoor – 4 years, steel outdoor – 3 years, copper indoor – 3 years, steel indoor – 2 years is presented on Fig. 6. As it can be seen, for this station a very high corrosion rate is determined for steel and copper. In the case of steel, samples sizing 100 mm 150 mm  10 mm were used because the normal size of samples (100 mm  150 mm  1 mm) was not possible to use because before 1 year of exposure samples are completely corroded and disappear. Data for outdoor exposure were processed and fit to the very well known equation: K ¼ atb where K is the weight loss (g/m2), a the constant and b isthe exponent coefficient (considered as an indication of the protective nature of corrosion products). The results are presented on Table 2: it is very interesting to note the value of b coefficient for steel. It is over the normal range of 0–1, indicating a marked acceleration of corrosion rate with time. For example, weight loss of steel corresponding to the first year of exposure is 2019.1 and 7000.0 g/m2 for the second year, indicating a notable acceleration with time. That is not the case for copper, because weight loss determined for the first year was 43.1 and 54.4 g/m2 for the second year. A remarkable difference in long term corrosion behaviour of steel and copper is observed. Outdoor corrosion of steel accelerates with time, but indoor corrosion not. In the case of copper, there is no acceleration of outdoor corrosion with time, but the difference in corrosion rate in outdoor and indoor conditions is much smaller than for steel.
The same acceleration is reported for Campeche CRIP station during 1 year’s exposure in the period 1996–1997. In the semester March 1996 to September 1996 weight loss of steel was of 431.4 g/m2 and in the period March 1996 to March 1997 it was of 2257.3 g/m2. This station is very near to the seashore (4 m). Data accumulated for other years at this station did not reach such acceleration rate. Acceleration rate may change depending on the extent of rain according to [26].

6. Corrosion aggressivity in coastal sheltered and indoor atmospheres

The influence of chloride deposition in corrosion rate could be higher in case of sheltered conditions, because rain and other precipitations do not clean the surface and chloride and other contaminants remain in the metallic surface. In outdoor conditions, chloride and other pollutants deposit on the surface, but rain and other precipitations periodically clean the surface. When the metallic surface is sheltered, the same quantity of chloride and other pollutants deposits on the surface, but it is not cleaned by precipitations, so an accumulation of pollutants takes place and if the relative humidity is high, even a higher corrosion rate than outdoors could be determined.

It is not always the case, as can be seen on Table 3 [3]. It can be observed that corrosion of copper in sheltered conditions is higher than outdoor, it means that corrosion aggressivity increases when copper does not receive the cleansing effect of rain. Even in a ventilated shed, copper corrosion increases faster in time respecting outdoor conditions. Aluminium is another metal in which corrosion rate is higher under a shed. This behaviour is probably due to the accumulation of contaminants in the surface that makes possible a higher water adsorption and produces conditions that does not stabilizes the formation of a protective layer as it usually occurs in outdoor conditions.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
4. ความเค็มอากาศและการกัดกร่อนในบรรยากาศของเหล็กที่คิวบาและคาบสมุทรยูคาทานเค็มอากาศสามารถกำหนดได้โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกัน ในการวิจัยการกัดกร่อนวิธีการมาตรฐาน (วิธีเทียนเปียก) เป็นที่ยอมรับในมาตรฐาน ISO 9225: 1992 [21]; แต่มันไม่ได้เป็นวิธีการเดียวที่ใช้แบบดั้งเดิม ในกรณีของประเทศคิวบาจะได้รับการใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีการที่มีชื่อเป็นวิธีแผ่นแห้งประกอบด้วยในการจ้างงานจากผ้าฝ้ายแห้งของพื้นที่ที่เป็นที่รู้จักสัมผัสภายใต้เพิงที่ ปริมาณของการสะสมคลอไรด์บนตาข่ายจะถูกกำหนดวิเคราะห์เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปิดรับแสงนี้ (2 เดือน) และอัตราการให้การของพยานที่มีการคำนวณ. รายงาน [22] เกี่ยวกับการเปรียบเทียบพร้อมกันระหว่างค่ารับใช้เทียนเปียกและวิธีการแผ่นแห้งที่แตกต่างกัน สถานีกัดกร่อนในคิวบาแสดงให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับสถานีชนบทที่มีค่าต่ำกว่าความเค็ม; แต่ความสัมพันธ์ที่ดีที่จะได้รับสำหรับสถานีที่มีค่าสูงขึ้นของความเค็ม สมการถดถอยต่อไปนี้จะได้รับ: ½Cl ?? W: C: ¼ 54: 5 1: 6½Cl ?? D: P :; อาร์¼ 0:98; P <0: 005 ที่ [? Cl] สุขาเป็นอัตราการสะสมคลอไรด์ที่กำหนดโดยใช้วิธีเทียนเปียกและ[? Cl 195] DP เป็นอัตราการสะสมคลอไรด์ที่กำหนดโดยใช้วิธีการแผ่นแห้ง. อัตราการสะสมคลอไรด์ถูกกำหนดโดยใช้เทียนเปียกและแผ่นแห้ง วิธีการในการกัดกร่อนสถานีคิวบาซานติอาโกเดอลาสเวกัส (เมืองชนบท) Casa Blanca (อุตสาหกรรมทางทะเลเมือง) ผ่าน Blanca (อุตสาหกรรมในเมืองทางทะเล) และ Cojimar (ทางทะเล). ในรูป 2 จะสามารถสังเกตเห็นความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างอัตราการกัดกร่อนเหล็กและการสะสมคลอไรด์ระหว่างภาคเหนือและชายฝั่งภาคใต้ น้ำหนักที่หายไปของกลุ่มตัวอย่างเหล็กถูกกำหนดตามวิธีการที่มีการรายงานใน [1] ลักษณะการทำงานนี้จะมีการอธิบายเพราะโดยทั่วไปตะเภาในชายฝั่งทางตอนเหนือมาจากมหาสมุทรและชายฝั่งทางใต้จากโลก นอกจากนี้หนาวเสื้อผ้ามักจะมาจากทิศเหนือ ดินแดนที่เป็นที่ราบนำเสนอภูเขาเล็ก ๆ เท่านั้นดังนั้นการสะสมคลอไรด์ถึงเกือบทุกภูมิภาค จะเห็นได้ว่าแม้ในสถานที่ตั้งอยู่ที่ 15-30 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือมีอัตราการสะสมคลอไรด์จะถูกกำหนดอย่างมีนัยสำคัญ (3.4-8.5 mg / m2 D-S1 จัดเป็นตามมาตรฐาน ISO 9223) การสะสมสารซัลเฟอร์ยังมีความสัมพันธ์กับการสะสมคลอไรด์บาง ค่าที่สูงขึ้นสอดคล้องกับสถานีชายฝั่งทะเลและอุตสาหกรรม ก็หมายความว่าโดยคำนึงถึงความมุ่งมั่นว่าการใช้พื้นผิวด่างที่เหมาะสมที่จะเป็นสารประกอบกำมะถันที่แตกต่างกัน มันมีนอกเหนือไปจากซัลเฟอร์ออกไซด์, sulphatescoming ความเค็มในอากาศ อีกสารประกอบกำมะถันที่เป็นไปได้อาจจะกำหนด H2S (ดูมะเดื่อ. 3 และ 4). พฤติกรรมที่คล้ายกันเป็นที่สังเกตสำหรับทางด้านตะวันออกของเกาะคิวบา เหล็กประจำปีสูงมากอัตราการกัดกร่อน (ในส่วนที่เป็นเกลียวเหล็กกรณีนี้ตัวอย่างที่ถูกนำมาใช้) และการสะสมคลอไรด์ในชายฝั่งทางตอนเหนือและอัตราการกัดกร่อนลดลงอย่างมีนัยสำคัญจากเหล็กและการสะสมคลอไรด์ในชายฝั่งทางใต้ วิธีการของการสัมผัสและการประเมินผลที่ตามมาก็คล้ายกับ [1]: น้ำหนักที่หายไปการประเมินผลและการสัมผัสในหน้าไปทางทิศใต้ของทรงกระบอกที่ชิ้นงานเกลียวได้รับการสนับสนุน แต่น่าเสียดายที่ไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องกับระยะทางไปยังชายฝั่งทางใต้ต่ำกว่า 1 กิโลเมตร แต่แนวโน้มที่มีต่อค่าที่ต่ำกว่าในภูมิภาคนี้ มันเป็นดินแดนที่กว้างขึ้นรวมทั้งภูเขานั่นคือเหตุผลที่อยู่ภายในดินแดนของอัตราการสะสมคลอไรด์ที่ต่ำกว่าในฝั่งตะวันตกของคิวบา (จำแนกตามเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9223) ภายในพื้นที่ของส่วนหนึ่งของดินแดนคิวบาเป็นสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อการสะสมของคลอไรด์ที่ต่ำ. ในรูป 5, อัตราการสะสมคลอไรด์เฉลี่ยต่อปีกำหนดในสามโซนของคาบสมุทรยูคาทานจะนำเสนอ: Puerto Progreso และ Puerto Morelos ในปากของอ่าวเม็กซิโกและกัมเปเชและเวรากรูซภายในอ่าวเม็กซิโกเป็นหน้าที่ของระยะทางไปยังชายฝั่ง ที่สามารถมองเห็นการสะสมคลอไรด์เป็นอย่างมากใกล้เคียงที่ Puerto Progreso, Puerto Morelos และเวรากรูซ; แต่ค่านิยมของการสะสมคลอไรด์อย่างมีนัยสำคัญที่ต่ำกว่าสำหรับกัมเปเช มันอาจจะอธิบายได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงที่ว่าลมเด่นในกัมเปเชที่สุดของปีที่จะมาจากพื้นดิน ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือการที่กัมเปเชทะเลมักจะไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญที่น้อยมากคลื่นทะเล มันเป็นสถานการณ์ที่คล้ายกับชายฝั่งทางตอนใต้ของเกาะคิวบาที่ทับถมคลอไรด์ที่ต่ำกว่าจะถูกกำหนด. การเปลี่ยนแปลงของอัตราการกัดกร่อนของเหล็กเป็นหน้าที่ของระยะห่างจากชายฝั่งจะลดลงในกัมเปเชเกี่ยวกับเวรากรูซ ค่าที่สูงขึ้นของการกัดกร่อนของเหล็กมีความมุ่งมั่นที่ Puerto Progreso และ Puerto Morelos เกือบระยะทางเดียวกันกับชายฝั่งกว่าในกัมเปเช มันมีอยู่ในข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบด้วยอิทธิพลของการสะสมคลอไรด์. ในฐานะที่สามารถสังเกตได้ในตารางที่ 1 การกัดกร่อน> C5 มีรายงานเสมอที่ระยะทางชายฝั่งต่ำกว่า 150 เมตรยกเว้นข้อมูลที่รายงานสำหรับเวรากรูซ (0.8 และ 1.0 กม.) ใน กรณีตัวอย่างสัมผัสภายในอ่าวอัตราการสะสมคลอไรด์มักจะลดลง แต่บ่อยมากเพิ่มอัตราการสะสมสารประกอบกำมะถันเพราะโดยทั่วไปเหล่านี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรม. กัดกร่อน C3 ในบริเวณชายฝั่งมีรายงานสำหรับกัมเปเชชายฝั่งทางตอนใต้ของคิวบาสาธารณรัฐและสองสถานที่ ในอินเดีย. ระยะห่างจากชายฝั่งของเว็บไซต์อยู่เสมอสูงกว่า 200 เมตรยกเว้นเว็บไซต์อินเดีย. 5 อัตราการกัดกร่อนระยะยาวในสภาพแวดล้อมชายฝั่งพฤติกรรมของเหล็กคาร์บอนและทองแดงที่สถานีทดสอบบรรยากาศ Cojimar ชายฝั่ง (คิวบา) ในช่วงเวลาที่เปิดรับต่อไปนี้: ทองแดงกลางแจ้ง - 4 ปีเหล็กกลางแจ้ง - 3 ปีที่ผ่านมาทองแดงในร่ม - 3 ปีที่ผ่านมาเหล็กในร่ม - 2 ปีที่ถูกนำเสนอในรูป 6. ในขณะที่มันสามารถมองเห็นสถานีนี้อัตราการกัดกร่อนสูงมากจะพิจารณาเหล็กและทองแดง ในกรณีของเหล็กตัวอย่างขนาด 100 มม? 150 มม? 10 มมถูกนำมาใช้เพราะขนาดปกติของกลุ่มตัวอย่าง (100 มิลลิเมตร 150 มิลลิเมตร 1 มิลลิเมตร) เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้เพราะก่อน 1 ปีของกลุ่มตัวอย่างแสงจะถูกสึกกร่อนอย่างสมบูรณ์และหายไป. ข้อมูลสำหรับการเปิดรับแสงกลางแจ้งที่ถูกประมวลผลและพอดีกับได้เป็นอย่างดี สมการที่รู้จักกัน: K ¼ ATB ที่ K คือการสูญเสียน้ำหนัก (g / m2) ซึ่งเป็นค่าคงที่และ B เป็นค่าสัมประสิทธิ์ตัวแทน(ถือว่าเป็นข้อบ่งชี้ของธรรมชาติที่ป้องกันของผลิตภัณฑ์กัดกร่อน). ผลที่ได้นำเสนอในตารางที่ 2: มัน เป็นที่น่าสนใจมากที่จะทราบค่าของค่าสัมประสิทธิ์ขสำหรับเหล็ก มันเป็นมากกว่าช่วงปกติ 0-1 แสดงให้เห็นการเร่งทำเครื่องหมายของอัตราการกัดกร่อนที่มีเวลา ยกตัวอย่างเช่นการสูญเสียน้ำหนักของเหล็กที่สอดคล้องกับปีแรกของการเปิดรับเป็น 2,019.1 7,000.0 และ g / m2 สำหรับปีที่สองแสดงให้เห็นอัตราเร่งที่น่าทึ่งที่มีเวลา ที่ไม่ได้กรณีทองแดงเพราะการสูญเสียน้ำหนักที่กำหนดในปีแรกเป็น 43.1 และ 54.4 กรัม / m2 สำหรับปีที่สอง ความแตกต่างที่โดดเด่นในพฤติกรรมการกัดกร่อนในระยะยาวของเหล็กและทองแดงเป็นที่สังเกต การกัดกร่อนกลางแจ้งเหล็กเร่งด้วยเวลา แต่การกัดกร่อนในร่มไม่ ในกรณีที่มีทองแดงที่มีการเร่งความเร็วของการกัดกร่อนกลางแจ้งที่มีเวลา แต่ความแตกต่างในอัตราการกัดกร่อนในสภาพกลางแจ้งและในร่มที่มีขนาดเล็กกว่าเหล็ก. เร่งเดียวกันมีรายงานสำหรับกัมเปเชสถานี crip ระหว่างการถ่ายภาพ 1 ปีในช่วงเวลา 1996-1997 ในภาคการศึกษามีนาคม 1996 เพื่อกันยายน 1996 การสูญเสียน้ำหนักของเหล็กเป็น 431.4 กรัม / M2 และในช่วงมีนาคม 1996 ถึงเดือนมีนาคมปี 1997 เป็น 2,257.3 กรัม / m2 สถานีนี้อยู่ใกล้มากที่จะชายทะเล (4 เมตร) ข้อมูลที่สะสมมานานหลายปีอื่น ๆ ที่สถานีนี้ยังไม่ถึงอัตราเร่งเช่น อัตราเร่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขอบเขตของฝนตาม [26]. 6 ความหยาบที่กัดกร่อนในสภาพแวดล้อมที่กำบังและในร่มชายฝั่งอิทธิพลของการสะสมคลอไรด์ในอัตราการกัดกร่อนอาจจะสูงขึ้นในกรณีที่มีเงื่อนไขที่กำบังเพราะฝนตกและตะกอนอื่น ๆ ไม่ได้ทำความสะอาดพื้นผิวและคลอไรด์และสารปนเปื้อนอื่น ๆ ยังคงอยู่ในพื้นผิวโลหะ ในสภาพกลางแจ้ง, คลอไรด์และสารอื่น ๆ เงินฝากบนพื้นผิว แต่ฝนและตะกอนอื่น ๆ ควรหมั่นทำความสะอาดพื้นผิว เมื่อพื้นผิวโลหะเป็นที่กำบังปริมาณเดียวกันของคลอไรด์และสารมลพิษอื่น ๆ เงินฝากบนพื้นผิว แต่มันก็ไม่ได้ทำความสะอาดโดยตะกอนเพื่อการสะสมของสารมลพิษจะเกิดขึ้นและถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงแม้อัตราการกัดกร่อนสูงกว่านอก อาจได้รับการพิจารณา. มันไม่ได้เสมอกรณีที่สามารถมองเห็นได้ในตารางที่ 3 [3] ก็สามารถที่จะตั้งข้อสังเกตว่าการกัดกร่อนของทองแดงในสภาพที่กำบังสูงกว่ากลางแจ้งก็หมายความว่าหยาบกัดกร่อนทองแดงเพิ่มขึ้นเมื่อไม่ได้รับผลกระทบจากการทำความสะอาดของฝน แม้จะอยู่ในโรงระบายอากาศการกัดกร่อนทองแดงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาที่เคารพสภาพกลางแจ้ง อลูมิเนียมเป็นโลหะอื่นที่อัตราการกัดกร่อนสูงภายใต้เพิง ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดจากการสะสมของสารปนเปื้อนในพื้นผิวที่ทำให้เป็นไปได้ในการดูดซับน้ำที่สูงขึ้นและสร้างเงื่อนไขที่ไม่ได้รักษาการก่อตัวของชั้นป้องกันในขณะที่มันมักจะเกิดขึ้นในสภาพกลางแจ้ง







































การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
4 . อากาศและบรรยากาศที่ความเค็มการกัดกร่อนของเหล็กและคิวบาคาบสมุทรยูคาทาน

อากาศความเค็มสามารถหาได้โดยใช้วิธีที่แตกต่างกัน . ในการวิจัย วิธีมาตรฐานการกัดกร่อน ( วิธีเทียนเปียก ) ก่อตั้งขึ้นใน ISO 9225 : 1992 [ 21 ] ; อย่างไรก็ตาม , มันไม่ได้เป็นเพียงวิธีการแบบดั้งเดิมที่ใช้ ในกรณีของคิวบา มันถูกใช้กันอย่างแพร่หลายวิธีวิธีการตั้งชื่อเป็นแผ่นแห้งซึ่งในการจ้างงานของผ้าฝ้ายแห้งหรือพื้นที่สัมผัสภายใต้การหลั่ง ปริมาณของคลอไรด์สะสมบนผ้าพันแผลถูกกำหนดพิจารณาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเปิดรับ ( 2 เดือน ) และสะสมคะแนนจะถูกคำนวณ

รายงาน [ 22 ] เกี่ยวกับการเปรียบเทียบกันระหว่างค่าที่ได้ใช้เทียนเปียกและแห้งที่สถานีการกัดกร่อนแผ่นวิธีแตกต่างกันในคิวบา พบว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีสำหรับสถานีในชนบทมีค่าลดความเค็มของน้ำ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ที่ดี จะได้รับ สถานีมีค่าสูงกว่าของความเค็ม สมการถดถอยต่อไปนี้ได้ : ½ CL   w : C :¼  54:5 þ 6 ½ CL   D : P : R ¼ 0:98 ; P < 0:005 ที่ไหน [ CL ] คำย่อของ without charge  เป็นคลอไรด์ อัตราการเคลือบ ใช้วิธีกำหนด
เทียนเปียก [ CL ] 195  D.P . เป็นคลอไรด์อัตราการสะสมการพิจารณาแบบแผ่นแห้ง

) การกำหนดอัตราการเปียกและแห้งจานเทียนวิธีการในซันติอาโกเดอคิวบากัดกร่อนสถานีลาสเวกัส ( ชนบท - เมือง )Casa Blanca ( อุตสาหกรรมและทางทะเล ( เมือง ) ผ่าน Blanca ( อุตสาหกรรม ) เมือง–ทะเล ) และ cojimar ( ทะเล )

ในรูปที่ 2 ก็สามารถสังเกตความแตกต่างระหว่างอัตราการกัดกร่อนเหล็กและคลอไรด์สะสมระหว่างเหนือและฝั่งใต้ การสูญเสียน้ำหนักของตัวอย่างเหล็กที่ถูกกำหนดตามวิธีการรายงาน [ 1 ] พฤติกรรมนี้สามารถอธิบายได้ เพราะโดยทั่วไปในชายฝั่งทางเหนือมาจากมหาสมุทรและชายฝั่งทางใต้จากโลกลมการค้า นอกจากนี้ ด้านหนาวมาจากทางเหนือ ดินแดนที่ถูกแบน เสนอเพียงเนินเล็กๆ ดังนั้น คลอไรด์สะสมถึงเกือบทุกดินแดน จะเห็นได้ว่าแม้ในสถานที่ตั้งอยู่ที่ 15 – 30 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลเหนือ ทางด้านอัตราการสะสมคลอไรด์กำหนด ( 3.4 – 85 mg / m2 d-classified เป็น S1 ตามมาตรฐาน ISO 9223 ) กำมะถันสารประกอบสะสมได้มีความสัมพันธ์กับคลอไรด์เคลือบ ค่าสูงขึ้นสอดคล้องกับสถานีชายฝั่ง และโรงงานอุตสาหกรรม มันหมายความว่า พิจารณาว่า การกำหนดใช้ผิวด่างเป็นสารประกอบกำมะถัน สติสัมปชัญญะจะแตกต่างกัน ; มันรวมถึงนอกจากออกไซด์มาศsulphatescoming ความเค็มในอากาศ กำมะถันสารประกอบอื่นได้พิจารณา อาจจะ h2s ( ดูมะเดื่อ . 3 และ 4 )

มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันว่า ทางด้านตะวันออกของเกาะคิวบาเหล็กสูงมากต่อปีอัตราการกัดกร่อน ( ในกรณีนี้ เหล็กเกลียวชิ้นงานใช้ ) และคลอไรด์สะสมในฝั่งเหนือ และลดอัตราการกัดกร่อนของเหล็กสะสมคลอไรด์ในฝั่งใต้ ระเบียบวิธีการและประเมินผล คล้ายกับ [ 1 ] :การสูญเสียน้ำหนักการประเมินและการเปิดรับในหน้าไปทางทิศใต้ของถังที่เกลียวชิ้นงานได้รับการสนับสนุน . ขออภัยไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องกับระยะทางไปทางทิศใต้ชายฝั่งกว่า 1 กิโลเมตร แต่แนวโน้มต่อมูลค่าที่ลดลงในภูมิภาคนี้ มันเป็นดินแดนที่กว้างขึ้นรวมทั้งภูเขานั่นคือเหตุผลที่ข้างในดินแดนคลอไรด์อัตราการสะสมต่ำกว่าในด้านตะวันตกของคิวบา ( แบ่งเป็น ดังนั้น ตามมาตรฐาน ISO 9223 ) พื้นที่ด้านใน
ส่วนของดินแดนคิวบาเป็นสถานที่ที่อิทธิพลของคลอไรด์สะสมลดลง

ในรูปที่ 5 ปีเฉลี่ยคลอไรด์สะสมคะแนนที่กำหนด 3 โซนของคาบสมุทรยูคาตันที่นำเสนอ :Puerto Morelos และ Puerto Progreso ในปากของอ่าวเม็กซิโกและนักบุญโยเซฟ เวราครูซและภายในอ่าวเม็กซิโกเป็นฟังก์ชันของระยะห่างจากชายฝั่ง ทั้งนี้ คลอไรด์สะสมมันคล้ายกันมาก Puerto Progreso , เปอร์โต โมเรล และครูซ อย่างไรก็ตาม ค่าของคลอไรด์สะสมจะลดลงใน Campeche .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2026 I Love Translation. All reserved.

E-mail: