Материал: Лабораторный практикум

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
а) кнопкой «Меню» запустить меню и выбрать функцию «Уст. расст.».
Кнопками «▲» и «▼» установить расстояние 1 м. Для подтверждения выбранного расстояния нажать кнопку «Rx/ »;
б) кнопкой «Режим» выбрать режим измерений «Rуд»;
в) нажать кнопку «Rx/ » и считать показания значения сопротивления.
Результат измерений запишите в таблицу 6.3.
4. Рассчитайте удельное сопротивление грунта по следующей формуле
= 2 ∙ ∙ , (6.1)
где R – сопротивление, измеренное измерителем заземления, Ом; d – расстояние между электродами, м.
Результаты расчета занесите в таблицу 6.3.
Таблица 6.3 – Форма записи результатов проведения испытания

 

Расстояние между

Измеренное

Удельное

Степень

Вид грунта

сопротивление

сопротивление

коррозионной

электродами d, м

 

R, Ом

ρ, Ом·м

активности

 

 

 

 

 

 

 

Торф

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сделайте вывод о степени коррозионной активности представленных

образцов грунта (таблица 6.2).

36

Лабораторная работа №7

Определение адгезии защитных покрытий с помощью

адгезиметра

Цель работы: ознакомиться с основами теории адгезии защитных покрытий и способов ее определения; экспериментальным путем определить адгезию представленных образцов защитных покрытий (полимерной ленты,

лакокрасочного покрытия и битумно-мастичного покрытия).

Оборудование и материалы: образец трубы с нанесенным ленточным и битумно-полимерным покрытием, пластина металла толщиной более 2,5 мм с нанесенным лакокрасочным покрытием, нож, рулетка/линейка, адгезиметр электронный АМЦ 2-20/АМЦ 2-50, механический адгезиметр покрытий

Elcometer 106, механический адгезиметр СМ-1.

Теоретическая часть

При сооружении объектов газонефтепроводов одним из главных параметров, влияющих на срок их безаварийной работы, является адгезия защитных покрытий к металлу трубопровода или других металлических конструкций (резервуара, пылеуловителя и т.д.).

Адгезия (от лат. adhaesio — прилипание) или прочность сцепления – возникновение связи между поверхностными слоями двух разнородных твёрдых или жидких тел (фаз), приведённых в соприкосновение. Адгезия характеризует связь между двумя телами, для нарушения которой необходимо внешнее усилие (требуется совершение удельной работы для разделения поверхностей).

37

Физический смысл: адгезия характеризуется силой, необходимой для разделения поверхностей, или удельной работой адгезионного отрыва.

Единицы измерения адгезии, как правило, кгс/см2 или МПа.

Причины адгезии:

1)силы межмолекулярного взаимодействия (Ван-дер-Ваальсовыми

силами);

2)силы химической (ионной, ковалентной, металлической) связи;

3)взаимная диффузия, т.е взаимное проникновение молекул контактирующих тел, сопровождающееся размыванием границы раздела фаз

ипереходом адгезии в когезию.

Адгезия возникает при контакте твердых тел с жидкостями, а также при контакте жидкостей с твердыми телами. Когда одним из контактирующих тел является твердая поверхность, в качестве другого могут быть жидкость,

твердые пленки или частицы. В связи с этим различают следующие виды адгезии:

1) адгезия жидкости – связь между твердым телом и жидким (рисунок

7.1);

Рисунок 7.1 – Адгезия жидкости

а– капли, б – пленки, в – при нахождении в емкости

2)адгезия пленок – связь между двумя твердыми телами, одно из которых является основанием, а другое пленкой, толщина которой незначительна (рисунок 7.2);

38

Рисунок 7.2 – Адгезия пленки

1 – основа, 2 – пленка

3) адгезия частиц – адгезия между двумя твердыми телами, при котором связь осуществляется не по всей поверхности и площадь контакта незначительна (рисунок 7.3).

Рисунок 7.3 – Адгезия частиц

а – отдельной частицы, б – монослоя, в – полислоя

Частный случай адгезии – когезия – взаимодействие соприкасающихся одинаковых тел, т.е. сцепление внутри однородного материала. В некоторых случаях адгезия может оказаться сильнее, чем когезия, в таких случаях при приложении разрывающего усилия происходит когезионный разрыв, то есть разрыв в объёме менее прочного из соприкасающихся материалов.

Адгезия защитных покрытий в нефтегазовой отрасли является частным случаем адгезии пленок, где основанием выступает поверхность металлической конструкции, а пленкой – защитное покрытие.

39

Плохая адгезия защитных покрытий приводит к нарушению целостности изоляции металлических конструкций под действием механических,

химических и электрических воздействий. Данное обстоятельство приводит в конечном счете к коррозионному разрушению металлоконструкций, и, как следствие, аварийным ситуациям. Поэтому большое значение имеет контроль величины адгезии защитных покрытий как до начала строительных работ, так и в течении всего срока эксплуатации объектов нефтегазовой отрасли.

Можно выделить четыре основных вида изоляционных покрытий,

применяемых при сооружении газонефтепроводов: полимерные ленты,

битумно-мастичные покрытия, эпоксидные и лакокрасочные материалы. Для определения адгезия данных покрытий используются следующие методы:

-для полимерных лент – метод неравномерного отрыва (метод отслаивания – постепенное отделение гибкой пленки от жесткого основания);

-для битумных покрытий – метод сдвига (приложение к пластичной пленке на жестком основании касательных усилий);

-для лакокрасочных и эпоксидных материалов – метод равномерного отрыва (метод отрыва – отделение пленки от основания одновременно по всей площади контакта) и метод надрезов (метод решетчатых надрезов –

нанесение на лакокрасочное покрытие решетчатых надрезов).

Практическая часть

Часть 1. Определение адгезии ленточных покрытий.

1.1. Стальным ножом вырежьте полосу защитного покрытия шириной от

10 до 40 мм (с погрешностью не более 0,25 мм) в зависимости от ожидаемой величины его адгезионной прочности. Для этого следует пользоваться мерительным инструментом или шаблоном. (Необходимо следить за тем,

40