一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法技术

技术编号:38709421 阅读:14 留言:0更新日期:2023-09-08 14:49
本发明专利技术属于镀层的腐蚀模拟技术领域,公开一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法,包括如下步骤:(a)待测试样预处理:丙酮除油,酒精清洗,样品两端及一面粘贴胶带;(b)利用三点弯曲装置对待测试样进行应力加载;(c)模拟腐蚀试验:将腐蚀介质NaHSO3溶液沉积在试样表面,然后将加载应力的装置和试样置于高低温交变湿热试验箱内,按照“常温

【技术实现步骤摘要】
一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法


[0001]本专利技术属于镀层的腐蚀模拟
,具体涉及一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法。

技术介绍

[0002]随着社会的发展,资源短缺现象愈发突出,资源丰富的极寒地区开始受到人们的关注,鉴于极寒地区环境的复杂性,研发和推广适用于极寒地区的材料对于推动该地区开发和建设至关重要。因此,近年来,极寒地区材料的应用研究受到了广泛关注。Zn

Al

Mg镀层是一种性能优越的耐蚀镀层,在公路护栏、光伏支架、家电建筑等领域具有广阔的应用前景。Zn

Al

Mg镀层暴露于不同的大气条件下的大气腐蚀近年来被重点报道。但现有的研究大多集中在强腐蚀性的大气中,由于较低的腐蚀速率,极寒大气腐蚀研究较少。然而在极寒地区,腐蚀仍会发生,甚至有研究发现极寒大气腐蚀甚至比其他常见区域的大气腐蚀更为严重,这与极寒大气的环境因子,如污染物、液态水分子、紫外辐照、温度变化等密切相关。
[0003]腐蚀问题是材料服役过程中的普遍存在的问题之一,在自然环境下,除了少数贵金属外,绝大多数的金属在热力学上是不稳定的,存在自发的腐蚀倾向。同样材料在服役过程中不可避免的会受到应力的影响,如焊接、机械加工、冷加工等制造、加工过程中产生的残余应力以及淬火、周期性加热和冷却、热膨胀等装配和使用过程中产生的应力。E.M.Gutman等人通过理论推导及试验验证,认为金属材料在外应力作用下会加速材料的腐蚀,并称这种现象为力学化学效应,(Mechanochemistry Effects,MCE)。
[0004]很多研究表明,弹性应力会引起腐蚀电位负移,显著加速材料的腐蚀。有人认为外加应力加速了铝合金/溶液界面双电层的形成,且形成时间随应力的增大而缩短。电位波动随加载时间的延长而逐渐减小。当应力从试件释放时,电位波动明显减弱。也有研究认为外加应力并不会影响扩散过程的腐蚀速度,但是会加速活化过程以及混合控制过程的腐蚀速度。通过线性扫描伏安法及交流阻抗法等电化学方法对钢在外应力作用下的电化学性质的研究中,发现随着外加弹性载荷的增大,样品的电化学阻抗有所下降,加速了金属的腐蚀。因此,极寒大气中多环境因素耦合作用下材料的应力腐蚀失效过程,在实际服役时是不可避免的。为进一步了解Zn

Al

Mg镀层在实际服役时的腐蚀失效机制,需要构建一种能有效模拟镀层钢在极寒大气环境中多因素耦合条件下应力腐蚀试验的方法。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法,该方法具有模拟性、加速性和重现性。
[0006]为实现上述目的,本专利技术的技术方案如下:
[0007]一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法,包括如下步骤:
[0008](a)待测试样预处理:丙酮除油,酒精清洗,同时为避免边缘效应,样品两端及一面粘贴胶带,避免暴露在外部大气环境中被腐蚀;
[0009](b)利用三点弯曲装置对待测试样进行应力加载;
[0010](c)模拟腐蚀试验:将腐蚀介质NaHSO3溶液沉积在试样表面,然后将加载应力的装置和试样置于高低温交变湿热试验箱内,按照“常温

恒低温

常温润湿

常温干燥”进行实验,每个周期12~24h,试验总时间为84h~840h。
[0011]本专利技术步骤(b)所述应力加载时试样最大挠度控制在0~600mm之间;最大弯曲应力与最大挠度之间的关系按照简支梁换算,假设试验平面和单向受力,经过推导可得到最大挠度和最大弯曲正应力之间的关系式为:
[0012][0013]其中E为材料的弹性模量,h为梁的厚度,l为梁的跨度,б
max
为最大弯曲正应力。最大挠度W
max
与最大弯曲正应力б
max
一一对应,试样中部对应的最大弯曲正应力б
max
依次约为0~600Mpa。
[0014]本专利技术步骤(c)所述腐蚀试验过程中,每1

7个周期在试样表面沉积一次腐蚀介质。
[0015]本专利技术步骤(c)所述NaHSO3的沉积量依据实测环境中SO2的沉降率放大1~10倍确定,为0~5.09
×
10

2mg
·
cm
‑2·
d
‑1。
[0016]本专利技术步骤(c)所述常温阶段为循环试验开始前的预热过程,温度范围为10~30℃;所述恒低温阶段,湿度范围为

30~

60℃;所述常温润湿阶段,温度为10~30℃,湿度为80~95%RH;所述常温干燥阶段,温度为10~30℃,湿度为20

35%RH。
[0017]本专利技术的有益效果是:
[0018](1)本专利技术可模拟汽车、光伏发电和建筑用锌铝镁镀层钢在漠河极寒大气环境中的腐蚀过程,研究锌铝镁镀层在多因素耦合条件下的应力腐蚀失效过程。相比已有的室内加速方法,本专利技术增加了室内模拟试验的真实性。
[0019](2)采用本专利技术方法获得的镀层表面腐蚀产物成分和实际极寒大气环境中暴露后的基一致。
[0020](3)采用本专利技术方法,既可以单独研究极寒大气中温湿度交变作用下的应力腐蚀,也可以研究同等条件下,沉积盐和应力腐蚀的耦合作用。
[0021](4)本专利技术方法具有模拟性、加速性和重现性,可以此来研究各种锌铝镁镀层钢在极寒大气环境下多因素耦合条件下的应力腐蚀过程,快速评价和预测其耐腐蚀性,为合理设计成分和提升性能提供依据。
附图说明
[0022]图1为模拟试验装置示意图,图中:1

高低温交变湿热试验箱;2

试样台;3

应力受力架;4

试样;5

螺栓。
[0023]图2为模拟极寒大气环境中腐蚀168h的腐蚀产物XRD谱图。
[0024]图3为漠河大气环境中暴晒360d的腐蚀产物XRD谱图。
[0025]图4为模拟试验应力和SO2腐蚀后镀层的截面形貌:其中(a)最大挠度为0;(b)最大挠度为2mm;(c)最大挠度为4mm;(d)最大挠度为6mm。
[0026]图5为最大应力下腐蚀试样截面形貌。
具体实施方式
[0027]本专利技术建立了一种模拟镀层钢在极寒大气中多因素耦合条件下应力腐蚀试验的方法。该方法中所用的试验装置如图1所示。该试验装置是将常规高低温交变湿热试验箱1和应力受力架3进行组合,试样4放置于试样台2,利用螺栓5实现不同应力载荷作用。
[0028]所述应力受力架可实现不同应力载荷,最大弯曲应力与挠度之间的关系按照简支梁换算。假设试验平面和单向受力,经过推导可得到最大挠度和最大弯曲正应力之间的关系式为:
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:(a)待测试样预处理:丙酮除油,酒精清洗,样品两端及一面粘贴胶带;(b)利用三点弯曲装置对试样进行应力加载;(c)模拟腐蚀试验:将腐蚀介质NaHSO3溶液沉积在试样表面,然后将加载应力的装置和试样置于干湿交变试验箱内,按照“常温

恒低温

常温润湿

常温干燥”进行试验,每个周期12~24 h,试验总时间为84 h~840h。2.根据权利要求1所述的一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法,其特征在于:步骤(b)所述应力加载时,试样最大挠度控制在0~600 mm之间。3.根据权利要求1所述的一种模拟镀层钢在极寒大气环境中腐蚀试验的方法,其特征在于:步骤(c)所述腐蚀试验过程中,每1
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【专利技术属性】
技术研发人员:张鹏刘宏强刘雨薇孙力顾天真曹宏玮王振尧戚振南汪川
申请(专利权)人:河钢集团有限公司河钢股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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