СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЫ Российский патент 2009 года по МПК G01N17/02 

Описание патента на изобретение RU2373517C1

Изобретение относится к технологии определения коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары.

Известен способ определения коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары, предусматривающий подготовку пары образцов путем вырезания пластин из листа тарного материала, их обезжиривание, высушивание, взвешивание, закрепление на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки, заполнение коррозионной ячейки модельной средой или исследуемым продуктом, подключение пластин к блоку измерения поляризационного тока, по величине которого при постоянной разности потенциалов 10 мВ судят о достижении стационарной скорости коррозии, измерение интервала времени испытаний при стационарной скорости коррозии, отсоединение пластин, их последовательную промывку дистиллированной водой и этиловым спиртом, сушку, взвешивание и расчет удельной потери массы образцов с площади контакта с модельной средой или исследуемым продуктом за единицу времени, по величине которой судят о коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары (Методика оценки коррозионной стойкости металлических тарных материалов. - Видное: ВНПО КП, 1984 - 9 с.).

Недостатком этого способа является низкая точность из-за изменения коррозионных свойств тарного материала в процессе изготовления из него тары.

Техническим результатом изобретения является повышение точности.

Этот результат достигается тем, что в способе определения коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары, предусматривающем подготовку пары образцов, их обезжиривание, высушивание, взвешивание, закрепление на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки, заполнение коррозионной ячейки модельной средой или исследуемым продуктом, подключение образцов к блоку измерения поляризационного тока, по величине которого при постоянной разности потенциалов 10 мВ судят о достижении стационарной скорости коррозии, измерение интервала времени испытаний при стационарной скорости коррозии, отсоединение образцов, их последовательную промывку дистиллированной водой и этиловым спиртом, сушку, взвешивание и расчет удельной потери массы образцов с площади контакта с модельной средой или исследуемым продуктом за единицу времени, по величине которой судят о коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары, согласно изобретению подготовка пары образцов включает изготовление из листа тарного материала банок с донышками, закрепление образцов на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки осуществляют таким образом, чтобы внутренняя полость банок сообщалась с полостью коррозионной ячейки, заполнение коррозионной ячейки модельной средой или исследуемым продуктом осуществляют таким образом, чтобы одновременно заполнить полости закрепленных на ней банок, а присоединение образцов к блоку измерения поляризационного тока осуществляют по донышкам банок.

Предпочтительными вариантами воплощения настоящего изобретения предусмотрено выполнение банок цельнотянутыми, паяными или сварными с защитным покрытием внутренней поверхности, за исключением зоны сварного шва, или только зоны сварного шва.

Способ реализуется следующим образом.

Из листа тарного материала на любом приемлемом оборудовании изготавливают образцы для испытаний в виде пары цельнотянутых, паяных или сварных банок. У сварных банок внутреннюю поверхность, за исключением зоны сварного шва, или зону сварного шва покрывают защитным покрытием, например соответствующим лаком. Подготовленные образцы обезжиривают, например уайт спиритом, высушивают, взвешивают на аналитических весах и закрепляют на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки таким образом, чтобы полости банок сообщались с полостью коррозионной ячейки. Затем ячейку и банки заполняют модельной средой, например 3%-ным раствором уксусной кислоты, или исследуемым продуктом, например томатной пастой. К донышкам банок присоединяют контакты блока измерения поляризационного тока, например марки УИСК-2. Между контактами создают постоянную разность потенциалов 10 мВ и измеряют величину поляризационного тока, При выходе поляризационного тока на постоянную величину, что свидетельствует о достижении стационарной скорости коррозии, начинают отсчет времени контакта образцов с модельной средой или исследуемым продуктом при стационарной скорости коррозии. После завершения испытаний образцы отсоединяют от коррозионной ячейки, последовательно промывают дистиллированной водой и этиловым спиртом, высушивают и взвешивают.

По полученным величинам поляризационного тока, потери массы и времени, заданной разности потенциалов и рассчитанной внутренней поверхности банок по известным зависимостям рассчитывают скорость коррозии, определяемую как удельную потерю массы с единицы площади за единицу времени, по величине которой судят о коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары.

Для подтверждения достижения технического результата была проведена серия опытов. Из одного и того же тарного материала были изготовлены образцы по предлагаемому способу и по способу-прототипу, Образцы испытывались с использованием продукта "Компот из сливы, яблок и вишни" (Сборник технологических инструкций по производству консервов. Том II. Часть 2. - М.: АППП "Консервплодоовощ", 1992, с.75-162). Скорость коррозии внутренней поверхности алюминиевой цельнотянутой банки № 8 оказалась в 10 раз больше, чем у пластины из алюминиевой консервной ленты, у цельнотянутой жестяной банки № 8 в 20 раз больше, чем у жестяной пластины, у сварной жестяной банки № 9 в зоне корпуса в 30 раз, а в зоне сварного шва в 38 раз больше, чем у жестяной пластины, у паяной банки №9 в 22 раза больше, чем у жестяной пластины.

Таким образом, предлагаемый способ позволяет повысить точность оценки коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары.

Похожие патенты RU2373517C1

название год авторы номер документа
Способ определения потенциала питтингообразования алюминия 1990
  • Мещеряков Александр Владимирович
  • Паршин Александр Георгиевич
  • Киселева Людмила Александровна
SU1763949A1
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛА В КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫХ СРЕДАХ (ЕГО ВАРИАНТЫ) 2000
  • Митина А.П.
  • Стеклов О.И.
  • Ефименко Л.А.
  • Митин А.С.
  • Мурадов А.В.
  • Прыгаев А.К.
RU2171463C1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ ПИТТИНГОВОЙ КОРРОЗИИ ВНУТРЕННИХ СТЕНОК ХРАНИЛИЩ, СОСУДОВ И АППАРАТОВ 2009
  • Разыграев Валерий Павлович
  • Лебедева Марина Валентиновна
  • Кузнецов Юрий Игоревич
  • Щербаков Александр Иванович
  • Герасимов Михаил Владимирович
RU2424378C2
СПОСОБ МОНИТОРИНГА КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДА 2017
  • Липкин Валерий Михайлович
  • Липкин Михаил Семенович
  • Липкина Татьяна Валерьевна
  • Липкин Семен Михайлович
  • Шишка Никита Васильевич
  • Пожидаева Светлана Александровна
  • Козлова Татьяна Викторовна
RU2653775C1
Способ оценки защитной эффективности композиций, ингибирующих коррозионное растрескивание под напряжением трубных сталей 2021
  • Ряховских Илья Викторович
  • Богданов Роман Иванович
  • Кашковский Роман Владимирович
RU2770844C1
Устройство для измерения электродных потенциалов на металлической поверхности 2017
  • Лупачев Андрей Вячеславович
  • Павлюк Евгений Сергеевич
RU2661548C1
СПОСОБ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ ИЛИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 2016
  • Борисова Елена Михайловна
  • Гильмутдинов Фаат Залалутдинович
  • Решетников Сергей Максимович
  • Харанжевский Евгений Викторович
  • Чаусов Фёдор Фёдорович
RU2622466C1
ИНСТРУМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЗ ТВЕРДОГО СПЛАВА, ОБЛАДАЮЩИЙ СОПРОТИВЛЕНИЕМ КОРРОЗИИ И УСТАЛОСТИ 2017
  • Дорвло Селассие
  • Хьюитт Стивен
RU2736370C2
СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАСТИНЫ ИЗ ЦИРКОНИЕВОГО СПЛАВА 2016
  • Решетников Сергей Максимович
  • Башкова Ирина Олеговна
  • Харанжевский Евгений Викторович
  • Гильмутдинов Фаат Залалутдинович
  • Кривилев Михаил Дмитриевич
RU2633688C1
СПОСОБ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ НА КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ 1991
  • Басиев К.Д.
  • Есиев Т.С.
  • Хасиев Ч.М.
  • Авсарагов А.Б.
RU2020462C1

Реферат патента 2009 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТАРЫ

Изобретение относится к технологии определения коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары. Способ предусматривает подготовку пары образцов в виде банок с донышками. Затем образцы обезжиривают, высушивают, взвешивают, закрепляют на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки. Закрепляют образцы таким образом, чтобы полости банок сообщались с полостью коррозионной ячейки. Далее подключают образцы через донышки к блоку измерения поляризационного тока, по величине которого при постоянной разности потенциалов 10 мВ судят о достижении стационарной скорости коррозии. Затем измеряют интервал времени испытаний при стационарной скорости коррозии, отсоединяют образцы. А также последовательно промывают образцы дистиллированной водой и этиловым спиртом, сушат, взвешивают. Осуществляют расчет удельной потери массы образцов с площади контакта с модельной средой или исследуемым продуктом за единицу времени, по величине которой судят о коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары. Технический результат заключается в повышении точности определения коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары.

Формула изобретения RU 2 373 517 C1

Способ определения коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары, предусматривающий подготовку пары образцов, их обезжиривание, высушивание, взвешивание, закрепление на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки, заполнение коррозионной ячейки модельной средой или исследуемым продуктом, подключение образцов к блоку измерения поляризационного тока, по величине которого при постоянной разности потенциалов 10 мВ судят о достижении стационарной скорости коррозии, измерение интервала времени испытаний при стационарной скорости коррозии, отсоединение образцов, их последовательную промывку дистиллированной водой и этиловым спиртом, сушку, взвешивание и расчет удельной потери массы образцов с площади контакта с модельной средой или исследуемым продуктом за единицу времени, по величине которой судят о коррозионной стойкости внутренней поверхности металлической тары, отличающийся тем, что подготовка пары образцов включает изготовление из листа тарного материала банок с донышками, закрепление образцов на противоположных концах полой диэлектрической коррозионной ячейки осуществляют таким образом, чтобы внутренняя полость банок сообщалась с полостью коррозионной ячейки, заполнение коррозионной ячейки модельной средой или исследуемым продуктом осуществляют таким образом, чтобы одновременно заполнить полости закрепленных на ней банок, а присоединение образцов к блоку измерения поляризационного тока осуществляют по донышкам банок.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2009 года RU2373517C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТЕПЕНИ ЛОКАЛЬНОЙ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 1998
  • Фрейман Л.И.
  • Ремезкова Л.В.
  • Кузнецова Е.Г.
  • Солодченко Н.М.
RU2143107C1
СПОСОБ И УСТАНОВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЯБОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ТОЛЩИНЫ И ПРИЕМНИК ДЛЯ СЛЯБОВ 1996
  • Джордж В.Типпинз
  • Джон Е.Томас
RU2114708C1
US 5610068 A, 11.03.1997
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА С ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1990
  • Агафонов Дмитрий Валентинович
  • Дзгоев Андрей Владимирович
  • Ефимов Александр Григорьевич
RU2020461C1
Способ измерения размера или положения объекта 1982
  • Вирник Юлий Исаакович
  • Вирник Лариса Юзефовна
SU1106986A1

RU 2 373 517 C1

Авторы

Шавырин Владимир Александрович

Чавчанидзе Александр Шотович

Тимофеева Надежда Юрьевна

Базаркин Андрей Юрьевич

Квасенков Олег Иванович

Даты

2009-11-20Публикация

2008-06-07Подача