5.3.61氢蚀 hydrogen
attack
高温下(约200
oC以上)氢和钢中的渗碳体(Fe3C)发生还原作用生成甲烷而导致沿晶界腐蚀的现象
3.5.3.62脱碳decarburizatlon
钢或铸铁表面在高温气体中失碳的现象
3.5.3.63热腐蚀 hot
corrosion
金属表面由于氧化及与硫化物或其他污染物〔如氯化物)反应的复合效应而形成熔盐,使金属表面上正常的保护性氧化物熔解、离散和破坏,导致表面加速腐蚀的现象
3.5.3.64腐蚀电池
corrosion cell
腐蚀体系中形成的短路伽伐尼电池,腐蚀金属是它的一个电极
3.5.3.65浓差腐蚀电池concentration
corrosion cell
由电极表面附近腐蚀剂之浓度差引起的电位差而形成的腐蚀电池
3.5.3.66 活态钝态电池
active-passive cell
分别由同一金属的活态和钝态表面构成阳极和阴极的腐蚀电池
3.5.3.67 电偶腐蚀(伽伐尼腐蚀) galvanic corrosion
由于腐蚀电池的作用而产生的腐蚀
3.5.3.68热偶腐蚀
thermogalvanic corrosion
由干两个部位间的温度差异而引起的电偶腐蚀
3.5.3.69电偶序 galvanic
series
在某给定环境中,以实测的金属和合金的自然腐蚀电位高低,依次排列的顺序
3.5.3.70阴极剥离 cathodic
disbondment
因阴极反应而使涂层与被涂表面之间的粘附性遭到破坏。
3.5.3.71管道挠度
deflection of pipe
两相邻支点间的管道因自动或受外力引起弯曲变形的程度。
3.5.3.72管道振动vibration
of pipe
由于管内介质的不规则流动或由于某种周期性外力的作用,管道相
对于平衡位置所作的往复运动。
3.5.3.73流体脉动
pulsation of pipe
管道内流体因速度或压力不稳定而形成的呈周期性变化的流动状
态。
3.5.3.74喘振 surging
与机泵连接的管道系统,出于小流量,液流在机泵内脱液而形成的自振。
表现为压力和流量发生周期性变化,机泵和管道产生激烈振动和低沉沉噪音。
3.5.3.75液击 liquid
hammer
管道系统由于流量急剧变化而引起的较大的压力变动
3.5.3.76振源 vibration
source
可能引起管道的动力不平衡外载。
3.6.3 定期检验
3.6.3.1 腐蚀 corrosion
金属与环境介质间的物理—化学相互作用,其结果使金属的性能发生变化,并常可导致金属、环境或由它们组成的作为部分技术体系的功能受到的损伤。
《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》
3.6.3.2 腐蚀性
corrosivity
给定的腐蚀体系内,环境对金属腐蚀的能力。
《金属腐蚀及防护术语和定义》
3.6.3.3 耐蚀性corrosion
resistance
在给定的腐蚀体系中金属所具有的抗腐蚀能力。
《金属腐蚀及防护术语和定义》
3.
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