whatsappWhatsApp: +79119522521
telegramTelegram: +79119522521
Логин Пароль
и
для авторов
Выполненные ранее работы и работы на заказ

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)

Химическое сопротивление материалов

Методичка 2014
Методичка 2014. Титульный лист

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет)
Кафедра теоретических основ материаловедения
Гринева С.И., Коробко В.Н., Мякин С.В., Сычев М.М.
ХИМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Учебное пособие для студентов заочной формы обучения
Санкт-Петербург
2014

Стоимость выполнения контрольных работ 1 и 2 уточняйте при заказе

Вариант 09(ОП)

Контрольная работа 1
Теоретический вопрос

В чем заключается механизм электрохимической коррозии?

Задание 1
Определить время контакта сплава с коррозионной средой, если известны:
• давление р = 763 мм рт.ст.;
• температура t = 21 °С;
• размеры изделия – 0,85 х 0,62 х 0,12 м;
• плотность ρ = 7140 кг/м3;
• глубинный показатель коррозии П = 258,6 мм/год;
• объем выделившегося водорода V = 178 см3;
• атомная масса М = 65,4 г/моль;
• валентность n = 2.

Задание 2
Определить площадь корродирующего сплава и глубинный показатель скорости коррозии, если известны:
• плотность ρ = 7800 кг/м3;
• атомная масса М = 27 г/моль;
• валентность n = 2;
• давление p = 748 мм рт. ст.;
• температура t = 25 ºС;
• время контакта с коррозионной средой τ = 2,8 ч;
• объем выделившегося водорода VН2изм = 89 см3;
• скорость коррозии Кв = 40 г/(м2·ч).

Задание 3
Определить весовой показатель скорости коррозии сплава по силе коррозионного тока, если известны:
• размеры изделия – 0,956 х 0,780 х 0,350 м;
• валентность n = 3;
• атомная масса M = 27,0 г/моль;
• сила тока в момент погружения – 158 мА;
• через 2 минуты – 128 мА;
• через 4 минуты – 108 мА;
• через 6 минут – 97 мА;
• через 8 минут – 88 мА;
• через 10 минут – 86 мА и далее она не менялась в течение 2 часов.

Контрольная работа 2
Теоретический вопрос

Механизм катодной защиты от коррозии, ее преимущества и недостатки.

Практическое задание
Стальной трубопровод длиной L = 65 км с наружным диаметром Dz = 850 мм и толщиной стенки δ = 12 мм используется для снабжения промышленного предприятия технической водой. Для антикоррозионной защиты наружная поверхность трубопровода покрыта асфальтобитумной изоляцией с армированием из стекловолокна и применяется катодная защита.
Почва на трассе трубопровода характеризуется очень большой агрессивностью и средним сопротивлением грунта ρг = 11 Ом·м.
Удельное сопротивление изоляции R’и = 4000 Ом·м2.
Трасса трубопровода удалена от городских кварталов.
Расстояние между анодом и трубопроводом у = 320 м.
Количество анодов в группе n = 2 шт.
Диаметр засыпки dзас = 0,4 м.
Высота засыпки Lзас = 0,9 м.
Расстояние между анодами m = 11 м.
Сечение кабеля, соединяющего аноды и трубопровод, - 4х4 мм.
Необходимо определить параметры катодной защиты трубопровода.

Вариант 01(А), Вариант 02(БВ), Вариант 03(ГД), Вариант 04(ЕЁ), Вариант 05(ЖЗ), Вариант 06(ИЛ), Вариант 07(К), Вариант 08(МН), Вариант 09(ОП), Вариант 10(РТ), Вариант 11(С), Вариант 12(УФХ), Вариант 14(ШЩ)

показать все


Мы используем cookie. Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь на их использование.   Подробнее