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通過仿真防止大氣腐蝕

發(fā)布時間2019-12-18人氣:513

通過仿真防止大氣腐蝕




如果您曾經(jīng)生活在潮濕的地方,則可能熟悉一種稱為大氣腐蝕的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象的常見結果是日常生銹。這種類型的金屬腐蝕經(jīng)常發(fā)生,以至于建筑和制造領域的專業(yè)人員經(jīng)常使用某種形式的腐蝕防護,即使只是在金屬上涂一層涂層也是如此。為了有效地分析腐蝕過程并優(yōu)化預防技術,工程師可以使用COMSOLMultiphysics?軟件。

防止設計生銹

大氣腐蝕是金屬與電解質(zhì)(例如水)接觸時發(fā)生的電化學現(xiàn)象。即使是一小層濕氣,也足以隨著時間的推移對結構造成很多破壞。漫長的冬天過后,您可能已經(jīng)看到了這種效果。當雪開始融化時,您不小心離開的自行車就生銹了。導致大氣腐蝕的其他因素包括城市的空氣污染海洋環(huán)境中的鹽分

生銹的排氣管的圖片。.
生銹的排氣管。

由于不容易預測或控制環(huán)境因素,因此許多工程師采用各種方法來保護其設計免受大氣腐蝕。例如,根據(jù)環(huán)境的不同,制造商可能會選擇使用比其他金屬(例如鋼和鐵)更自然抗腐蝕的金屬(例如銅和鋁)。其他形式的保護包括在設計上施加保護層,例如不太貴重的金屬(例如,鍍鋅鋅鋼,鍍錫銅);以及 涂料; 或防腐材料。

通過陰極和陽極保護減少腐蝕

減少大氣腐蝕的另一種策略是采用陰極保護。與電解質(zhì)接觸的金屬具有發(fā)生氧化(保護)的陰極區(qū)域和發(fā)生還原(腐蝕)的陽極區(qū)域。腐蝕的金屬通常會被氧化,釋放出的電子會參與陰極反應。盡管技術各不相同,但陰極保護涉及從外部源(如電流)向金屬提供電子。陰極保護對于常見的環(huán)境很有用,例如金屬會暴露在水中。

例如,通過在鋅鍍鋅鋼中涂覆金屬涂層,鋅將成為陽極,因為它的貴金屬較少,并且每當鋼因鋅層的損壞而暴露于電解質(zhì)中時,就可以保護陰極鋼免受腐蝕。 。還有其他陰極保護方法,例如使用犧牲陽極或施加電流,但是這些方法僅在將物體浸入電解質(zhì)(例如水)中時才是可靠的。

在某些環(huán)境中,也可以使用陽極保護。該方法涉及通過施加受控的小陽極電流將金屬偏置到無源區(qū)域。該電流將產(chǎn)生一個鈍化的薄薄膜層,從而“阻止”陽極腐蝕反應。它通常用于腐蝕性極強的環(huán)境中,例如當不銹鋼暴露于磷酸中時。

借助COMSOL Multiphysics和附加的腐蝕模塊,工程師可以評估設計中的陰極和陽極保護,電解質(zhì)電勢和腐蝕反應。例如,讓我們看一下母線的模型,母線是用于在建筑物,車輛等中分配功率母線,因此會在許多不同的環(huán)境中受到大氣腐蝕。

模擬母線的大氣腐蝕

此大氣腐蝕示例中母線由多種材料和零件組成:

  • 銅法蘭

  • 鋁法蘭

  • 鋅螺母和螺栓

母線槽幾何圖形,包括銅法蘭,鋁法蘭和鋅螺母和螺栓。
母線槽的幾何形狀由銅法蘭,鋁法蘭和鋅螺母和螺栓組成。

這些表面中的每一個都引起兩個反應:

  1. 金屬溶解,其中反應動力學由陽極Tafel表達式描述

  2. 氧還原,其中反應動力學由陰極Tafel表達式描述

在該示例中,后一種反應(還原)受到氧氣通過薄膜的傳輸?shù)南拗疲瑯O限電流密度取決于薄膜的厚度,氧氣的溶解度和氧氣的擴散率。

設置好幾何形狀后,母線將暴露在潮濕的空氣中以開始腐蝕過程。首先,您可以使用“ 次級電流分布”界面來求解電極域中的電勢。然后,您可以使用“ 電流分布,外殼”界面來解決薄電極層中的電解質(zhì)電勢。

電解質(zhì)膜的厚度取決于鹽負荷密度和相對濕度,而電導率和氧溶解度取決于周圍空氣的相對濕度。考慮到對相對濕度的依賴性,您可以采用在一般“ 大氣腐蝕”模型中使用的相同表達式來獲得電解質(zhì)膜厚度,電解質(zhì)電導率和氧溶解度。假定氧擴散率是恒定的。

在COMSOLMultiphysics?中評估仿真結果

結果首先是不同類型金屬的基線電勢變化,這可以幫助您確定哪些區(qū)域更容易受到腐蝕。在左下方的圖像中,您可以看到施加的電流(100 A)導致匯流排上的電勢下降約2.5 mV。

接下來,您可以檢查金屬中的電勢與電解質(zhì)膜電勢之間的差異(右下方顯示為電極電勢相對于相鄰參比的變化),這表明了大氣腐蝕如何影響每種金屬。請注意,它在銅法蘭(紅色)上為正,在鋅螺母和螺栓(淺藍色)和鋁法蘭(深藍)上為負,表明銅比其他材料更貴重,而其他材料更容易腐蝕這個模型。

母線模型的屏幕截圖,顯示了電勢變化。
匯流排模型的屏幕截圖,顯示了電解質(zhì)膜的電勢。

母線中的電位變化(左)。金屬中的電位與電解質(zhì)膜的電位(右)。

現(xiàn)在,讓我們看一下電解質(zhì)膜中的電解質(zhì)電勢變化,其結果可以在下面看到。通過檢查覆蓋母線的薄膜中的這種變化,您可以了解陽極和陰極區(qū)域可能發(fā)生反應的位置。

屏幕截圖顯示了母線模型和從覆蓋母線的電解質(zhì)膜獲得的電解質(zhì)電勢。
在覆蓋母線的電解質(zhì)膜中獲得的電解質(zhì)電勢。

研究陽極/金屬溶解反應

要分析金屬溶解反應,您可以從評估密度變化的局部電流開始。如下所示,該反應主要在銅法蘭和鋅螺栓(在鋅表面)之間的交點處以及鋁表面的銅和鋁法蘭之間的交點附近發(fā)生。這些結果表明,正如預期的那樣,局部腐蝕區(qū)域發(fā)生在兩種異種金屬以及最少的貴金屬之間。

該圖顯示了母線表面外部金屬溶解電極反應的局部電流密度。
母線外表面上金屬溶解電極反應的局部電流密度。

研究陰極/氧氣反應

在陰極反應的結果中,您可以看到氧還原發(fā)生在鋁和鋅表面上。在此,顯然氧氣的輸送限制了腐蝕過程,因為局部氧氣還原電流密度的大小接近極限電流密度。

該圖顯示了匯流排表面外部氧還原電極反應的局部電流密度。
氧還原電極在母線外表面的反應的局部電流密度。

在研究了腐蝕過程并弄清楚每種反應的可能發(fā)生位置之后,工程師可以在考慮各種環(huán)境條件的情況下設計出對大氣腐蝕有更好保護的母線。


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