Galvenie korozijas veidi tērauda komponentos
Visizplatītākie korozijas veidi tērauda konstrukcijas komponentos ir šādi:
- Vienota korozija Šī ir visizplatītākā korozijas forma tērauda tilta konstrukcijās. Kad metāla virsma tiek pakļauta atmosfērai, veidojas vienmērīgi sadalīts rūsas slānis (oksīds). Vienotās korozijas ātrumu var efektīvi samazināt, ierobežojot saskares laukumu starp metālu un atmosfēru.
- Elektroķīmiskā korozija Ja divi metāla materiāli ar dažādiem korozijas potenciāliem ir saskarē un pakļauti korozīvai videi, kas satur elektrolītu, plūst elektriskā strāva, kas izraisa korozijas bojājumus.
- Korozija kā viena no tipiskām lokalizētas korozijas formām, bedra korozija rada dažāda dziļuma caurumus uz tērauda virsmas. Korozija ir pakļauta, ja tērauda komponentiem ir defekti vai uzkrājas virsmas netīrumi, kā rezultātā rodas plaisas uz metāla virsmas.
- Plaisu korozija Šī lokalizētā korozijas parādība rodas no atšķirībām vidē šaurās plaisās un ārpus tām, jo īpaši jonu koncentrācijas atšķirību dēļ dažādās jomās.
- Erozijas korozija Ja šķidrums ietekmē metāla virsmu ar salīdzinoši lielu ātrumu, tas var sabojāt aizsargājošo plēvi uz virsmas, tādējādi paātrinot korozijas procesu.
- Stresa korozija Korozīvas vides kombinētā darbībā un pielietotā stiepes stresa laikā metāla materiāli var piedzīvot trauslu plaisāšanu.
- Korozijas nogurums korozīvā vidē, atkārtota slodze var izraisīt stresa koncentrāciju, galu galā izraisot metāla noguruma plaisas.
- Korozija, kad divas virsmas ir ciešā saskarē zem slodzes, var rasties virsmu nodilums ar oksīdiem.
- Starpgranulārā korozija Šāda veida korozija rodas uz tērauda graudu robežām, ievērojami ietekmējot materiāla mehāniskās īpašības.
Faktori, kas ietekmē koroziju
Papildus iepriekš minētajiem korozijas veidiem korozijas ātrumu un progresēšanu ietekmē dažādi faktori, galvenokārt:
• Vides apstākļi: temperatūra, mitrums, atmosfēras piesārņotāji (piemēram, sulfīdi un hlorīdi)
• Materiāla īpašības: dažādas pakāpes un tērauda veidi
• Aizsardzības pasākumi: aizsargājošo pārklājumu sistēmu pielietojums
• Strukturālie faktori: plaisu klātbūtne, stresa stāvokļi, piesārņotāji
Lai efektīvi novērstu koroziju, aizsardzības pārklājuma sistēmu testa standarti tiek noteikti, izmantojot ilgstošus materiāla svara zaudēšanas testus un virsmas noārdīšanās testus, kas veikti dažādās korozīvās vidēs. ISO 12944 klasificē arī vidi, pamatojoties uz to korozivitāti.
Skatīt tabulu zemāk:
| Kategorija | Korozivitāte | Zema oglekļa tērauda biezuma zudums (μm) | Cinka biezuma zudums (μm) | ISO 12944: 2018 |
| C1 | Ļoti zems | Mazāks vai vienāds ar 1,3 | Mazāks vai vienāds ar 0,1 | Sauss vai auksts ar ļoti zemu pulveri |
| C2 | Zems | >1.3 līdz 25 | > 0.1 - 0.7 | Mērens zems pulcēšanās |
| C3 | Vidējs | >25 līdz 50 | > 0.7 - 2.1 | Mērens zems pulcēšanās |
| C4 | Augsts | >No 50 līdz 80 | > 2.1 - 4.2 | Mērens ar lielu piesārņojumu, tropu ar mērenu piesārņojumu |
| C5-I | Ļoti augsts | >80 līdz 200 | > 4.2 - 8.4 | Rūpnieciska, augsta mitruma, agresīva atmosfēra |
| C5-M | Ļoti augsts | >80 līdz 200 | > 4.2 - 8.4 | Piekrastes un jūras teritorijas ar augstu sāļumu |
| C5 | Ļoti augsts | >80 līdz 200 | > 4.2 - 8.4 | Mērens un subtropu ar ļoti lielu piesārņojumu un/vai ievērojamu hlorīda iedarbību |
| CX | Galējs | >200 līdz 700 | >8.4 - 25 | Ārējās rūpniecības teritorijas, jūras teritorijas |
| Im1 | Saldūdens | Nav norādīts dažādu faktoru, piemēram, Tempreture, Salitity, ķīmisko vielu utt., Dēļ, kam varētu būt atšķirīga ietekme uz korozijas ātrumu un ātrumu. | Upes instalācijas un hidro augi | |
| Im2 | Jūra vai iesāļš ūdens | Iegremdētās struktūras bez katodiskas aizsardzības | ||
| Im3 | Augsne | Apbedīts struktūras | ||
| Im4 | Jūras vai iesāļais ūdens ar katodisko aizsardzību | Iegremdētas struktūras ar katodisku | ||





