Коррозійна потенційна картографування є складною неруйнівною технікою тестування, яка дозволяє інженерам, спеціалістам з технічного обслуговування та керівникам з метою виявлення площ в металевих структурах, які при підвищеному ризику корозії. За систематично вимірювальними та аналізуючи електрохімічний потенціал по металевих поверхнях, цей метод забезпечує критичні уявлення, які повідомляють пріоритети, технічне обслуговування планування та ремонтні стратегії. Можливість виявлення корозії активності до видимого пошкодження відбувається, що дозволяє корозійному потенціалі малювати неоцінний інструмент для продовження інфраструктурних життів, запобігаючи катастрофічні збої, та оптимізації витрат на утримання різних промислових застосувань.

Розуміння основоположення потенціального стрибка з коррозійним потенціалом

Корроусний потенціал картографування передбачає вимірювання електрохімічного потенціалу (халф-клітинного потенціалу) до якісно вказують на рівні корозії сталі в структурах, що забезпечує розуміння пасивного або активного стану корозії. Цей метод характеризується неруйнівним характером і корисний для виявлення анодиких і катагідних локаціях, хоча це вимагає доповнень іншими методами комплексного структурного аналізу.

Техніка ґрунтується на принципах фундаментальної електрохімії. При металевих родах вона проходить електрохімічну реакцію, яка створює відмінності в електропостачанні по всій поверхні. Корробництво армованої сталі - це електрохімічний процес і поведінка сталі може бути характеризована шляхом вимірювання його потенціалу півклітини. Чим більший потенціал, тим вище ризик, який відбувається корозії. За систематично вимірюваних цих потенційних відмінностей відносно стабільної еталонної електроди, техніки можуть створювати докладні карти, які показують, де корозії, швидше за все, відбувається або де умови, що сприяють її розвитку.

Коррозійне потенційне вимірювання полягає в записі корозійного потенціалу, тобто різниці потенціалу між інсталяційним матеріалом і еталонним електродом, виготовленим з матеріалу, таких як кальмарель, срібло/срібло хлорид або мідний сульфат. Цей вимір забезпечує знімок електрохімічного стану металу в конкретних місцях, які при складанні по всій структурі, розкриває закономірності корозійної активності.

Наука за електрохімічними потенціалами

Для повного оцінки корозійного потенціалу картування необхідно розуміти електрохімічні процеси, які відбуваються під час корозії металів. Корробія є фундаментально електрохімічною реакцією, що включає передачу електронів. При сталевих або інших металах корої, окислення відбувається на анодиких ділянках, де метал атоми втрачають електрони і розчиняють в іони. Одночасно виникають реакції скорочення на ділянках катодових, де споживаються електрони, як правило, киснем або молекулами води.

Ці одночасні реакції створюють електричні потенційні відмінності по поверхні металу. Зони, що проходять активну корозію (анодиких регіонів) зазвичай виявляються більш негативними потенціалами порівняно з пасивними або кіходикими регіонами. За допомогою вимірювань цих потенційних відмінностей систематично, корозійно-краєзнавчий потенціал, що дозволяє виявити, де корозії активно відбувається, навіть до видимих ознак, таких як іржаве фарбування або тріщина, що з'являються на поверхні.

Три параметри найчастіше використовуються для корозійної оцінки: корозійний потенціал Ecorr, бетонна стійкість ρ, а коефіцієнт корозії Icorr обчислюється з полярної стійкості Rp. У реальній структурі вимірювання трьох корозійних параметрів дозволяє визначити зони з високим ризиком для пошкодження. Хоча корозійні потенційні картографування зосереджені в першу чергу на потенційних вимірах, часто поєднуються з іншими електрохімічними методами для більш повної оцінки.

Потенційні випробування наполовину-кабелів: первинний метод бетонних конструкцій

Напівклітинний потенційний тест - єдина методика моніторингу корозії, що стандартизована в ASTM C876 - 15: Стандартний тестовий метод для корозійних потенціалів незбагачених армуючих сталі в бетоні. Він використовується для визначення ймовірності корозії в межах боргу в залізобетонних конструкціях. Цей стандартизований підхід став галузевим еталоном для оцінки корозії в залізобетонній інфраструктурі по всьому світу.

Половина-клітинний потенційний тест для бетону - це стандартна технологія моніторингу корозії, яка використовується для оцінки ймовірність корозії в межах армованої сталі бетонних конструкцій. Цей неруйнівний тест передбачає вимірювання електричної різниці потенціалів між армуванням сталі і еталонним електродом, розміщеним на поверхні бетону. Оцінюючи ці потенційні відмінності, можна передбачити ділянки в межах бетону, які знаходяться в ризику корозії, що дозволяє проактивне обслуговування інтервенцій.

Метод використовується для перевірки мосту, паркувальних гаражів, корозійного моніторингу залізобетонних балок, гірників та стовпів. Його поширене прийняття по цих додатках демонструє свою універсальність і надійність в різних структурних умовах.

Електроди та їх роль

Рекомендований еталонний електрод для використання сайту - це срібло / силвер хлорид в розчині хлориду калію, хоча використовується мідь / мідь сульфатний електрод. Вибір еталонного електрода є критичним, оскільки він забезпечує стабільний, відомий потенціал, проти якого може бути вимірюваний потенціал поверхні металу. Різні еталонні електроди мають різні стандартні потенціали, тому критерії інтерпретації повинні бути регульовані відповідно.

Це робиться за допомогою портативного напівцелю (звичайного мідного або мідногосульфату) як стандартного довідкового електрода, що з'єднує негативний кінець до вольтметра і з'єднує позитивний кінець до армування сталі. Мікросульфат міді/коппера електрод (CSE) залишається популярним завдяки своїй міцності, стабільності в польових умовах, а також тривалій історії використання, що має добре відступні критерії інтерпретації.

Передача полів-кабелів Потенційні читання

ASTM C876 забезпечує гід по тому, як це вимірювання можна здійснювати, а зв'язок між вимірюваними потенційними значеннями і ймовірністю корозії. Перетворення результату є якісною і базується на мідному сульфатному електроді (CSE). Таблиця 1 показує загальний напрям перекладу, запропонований ASTM, де вимірювані потенційні діапазони класифікуються в трьох категоріях; більш ніж 90% шансів, менше 10% шансів або невизначений шанс корозії.

При вимірі півклітини більш негативний, ніж -350 мВ (електрод КСЕ), то шанс наявності активної корозії становить понад 90%. При вимірюванні значення більше позитивного, ніж -200 мВ, шанс активного корозії становить менше 10%. Для потенційних значень між -200 мВ і -350 мВ, існує невизначеність у трактуванні результатів випробувань. Ця проміжна зона вимагає додаткового розслідування або додаткових методів тестування для визначення оптимально оцінити стан корозії.

Важливо відзначити, що ці пороги ціннісно-необхідні, а не абсолютні. Залежно від вимірюваного півклітинного потенціалу корозії визначається ймовірність активного корозії. Визначені фактори навколишнього середовища, бетонові властивості та структурні умови можуть всі показання впливу, тому важливо знати про перебіг та розгляд умов ділянки.

Комплексний покроковий порядок проведення потенціальної мітки коррозії

Успішне копіювання потенціалу корозії вимагає ретельного планування, належного обладнання, системного збору даних та продуманого аналізу. Деталізуються наступні розділи, які дозволяють забезпечити точний і надійний результат.

Планування та підготовка до роботи

Перед початком польових вимірювань, ретельний підготовка є важливим. Візуально оглянути структуру для виявлення ділянок потенційної корозії і визначитися з розсипом вимірювальної сітки на основі структурної геометрії і очікуваних зон корозії. Ця попередня оцінка допомагає оптимізувати тестову сітку і забезпечує, що ресурси зосереджені на найбільш критичних областях.

In general, a schematic grid w