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海洋性大気環境における腐食モニタリング技術

机译:海洋大气环境中的腐蚀监测技术

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摘要

金属材料の腐食反応は一般には電解質溶液中の電気化学反応として説明されるが,大気中で水膜に覆われる場合も同様の機構により腐食が進行する.このような大気中で結露や降雨に伴う比較的薄い水膜の形成により進行する腐食反応を大気腐食という.大気腐食に影響を及ぼす環境因子のうち,主なものは付着物と相対湿度RHである.このうち,橋梁や海岸立地の建築物内部構造,あるいは外部であっても降雨による洗い流し作用が期待できない“雨がかり”のない環境(Sheltered environment)では,これらの影響がより大きくなる.付着物は大気中水蒸気の凝縮による結露発生の臨界湿度を低下させるので,RH=60%でも腐食が進行する.すなわち屋内であっても結露を防ぐためのRH=100%の阻止だけでは,実際の腐食は完全には防止できないといえる.船舶·海洋構造物においても,高海塩付着量かつ高RHという環境から同様の大気腐食による腐食損傷を受けることになるが,その対応は事後補修からモニタリングに基づいた予防保全に変わりつつある.本稿では,このような海塩粒子の付着による鋼構造物の大気中での腐食損傷について,そのモニタリング手法の一例を紹介する.
机译:金属材料的腐蚀反应通常被描述为电解质溶液中的电化学反应,但即使它们在大气中的水性膜覆盖,腐蚀也具有相同的机制。通过形成与这种大气中的凝结和降雨相关的相对薄的水膜进行腐蚀反应被称为大气腐蚀。影响大气腐蚀的环境因素,主要是沉积物和相对湿度RH。其中,桥梁和海域的建筑内部结构,甚至在降雨之外,没有“庇护的环境”,不指望“令人醒来的环境”。这些影响将会更大。由于大气水蒸气的缩合,沉积材料降低了缩小凝结的临界湿度,因此甚至在rh = 60%时腐蚀进展。换句话说,可以说,通过阻塞Rh = 100%无法完全防止实际腐蚀,以防止凝结即使在室内凝结。即使在血管和海洋结构中,它们也会由于高盐粘附和高RH的环境而导致的腐蚀损坏,但其反应正在改变为基于后修复的预防性维护。在本文中,由于盐盐颗粒的粘附,我们介绍了钢结构气氛中的腐蚀损坏的监测方法的一个例子。

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