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在3.5wt.%NaC1溶液中,TA2和TC4合金試樣的失重量較去離子水中有所增加。這表明NaCI溶液對(duì)TA2和TC4合金試樣的腐蝕作用一定程度上加劇了空蝕破壞程度。圖1為T(mén)A2和TC4合金在3.5wt.%NaC1溶液中靜態(tài)和空蝕條件下的極化曲線。由圖可以看出,在靜態(tài)情況下,純欽TA2試樣的自腐蝕電位在一0.75V附近,其極化電流的陽(yáng)極曲線一0.2一1.2V之間有明顯的自鈍化過(guò)程。水泵空蝕情況下,純欽TA2試樣自腐蝕電位相對(duì)于靜態(tài)的正移了約500mV。從極化電流曲線上看在空蝕情況下,TA2試樣從自腐蝕電位直接進(jìn)入活性溶解過(guò)程而沒(méi)有發(fā)生鈍化現(xiàn)象。此外,空蝕情況下TA2的腐蝕電流相對(duì)于靜態(tài)的腐蝕電流也大得多。因此,TA2在空蝕情況下的耐蝕性能要比靜態(tài)下差得多。TC4合金試樣在空蝕過(guò)程中的自腐蝕電位和TA2試樣表現(xiàn)相似,即自腐蝕電位正移,約400mV。同時(shí),TC4試樣在空蝕情況下表面也沒(méi)有自鈍化現(xiàn)象的出現(xiàn);水泵空蝕情況下的腐蝕電流也比靜態(tài)情況下的要大。綜上表明,廣一水泵空蝕過(guò)程中空泡潰滅所產(chǎn)生的應(yīng)力沖擊波和微射流破壞并阻止了TA2和TC4合金表面的鈍化膜的生長(zhǎng),使表面處于活性溶解狀態(tài)。
在3.Swt.%NaCl溶液中空蝕,Ti和合金不僅要受到空蝕的破壞,還受到溶液的化學(xué)腐蝕影響。空泡潰滅所產(chǎn)生的應(yīng)力波或微射流破壞TA2和TC4合金表面最外層致密的氧化物保護(hù)膜,使新鮮的Ti基體暴露在溶液中中。空蝕過(guò)程產(chǎn)生的沖擊波和微射流起到了攪拌作用,加速了氧的擴(kuò)散傳質(zhì),從而增大了極限擴(kuò)散電流密度,使腐蝕加劇。此外,水泵空蝕產(chǎn)生的破壞使Ti基體發(fā)生形變,位錯(cuò)缺陷聚集,局部能量升高形成腐蝕微電池。同時(shí),腐蝕過(guò)程中所產(chǎn)生的大量的應(yīng)力集中點(diǎn),促進(jìn)和加速了廣一管道泵裂紋的萌生和發(fā)展,更加容易使得該處氧化膜再次發(fā)生破裂剝離,使基體處于活性腐蝕狀態(tài)。這些都使腐蝕電流密度增大,加速了水泵腐蝕反應(yīng)速率。由此可見(jiàn),腐蝕性流體中的空蝕作用和腐蝕作用的聯(lián)合破壞比這兩種機(jī)制
利用公式可以求出因空蝕一腐蝕交互作用引起的質(zhì)量損失。在本實(shí)驗(yàn)中,TA2和TC4材料的哄和哄可以分別利用3.5wt.%NaCl溶液和去離子水中空蝕實(shí)驗(yàn)獲得;哄則利用TA2和TC4合金試樣的腐蝕電流密度求得。最終可以得出TA2和TC4在3.5wt.%NaCl溶液中空蝕8h后失重量的各個(gè)分量。TA2和TC4合金試樣腐蝕失重量哄分別為0.06和0.03mg,約占總失重量的0.5%和0.3%;而空蝕一腐蝕交互作用引起的失重分量哄分別為1.61和1.42mg,約占總失重量的12.8%和13.5%。這表明空蝕一腐蝕交互作用對(duì)TA2和TC4合金試樣的空蝕失重有較大的影響。由于TA2和TC4合金表面形成致密的鈍化膜,以及鈍化膜的快速自我修復(fù)能力,使得腐蝕因素對(duì)廣一水泵試樣失重量影響較小。另外,由于實(shí)驗(yàn)中超聲振動(dòng)空蝕實(shí)驗(yàn)設(shè)備引發(fā)的空蝕過(guò)程為加速破壞,比實(shí)際中的空蝕破壞過(guò)程要快,掩蓋了腐蝕過(guò)程,然實(shí)際中的腐蝕因素對(duì)空蝕過(guò)程的影響較實(shí)驗(yàn)應(yīng)該更大。
廣一水泵廠對(duì)TA2和TC4合金實(shí)驗(yàn)在去離子水和3.5wt.%NaCl溶液中空蝕行為進(jìn)行了研究,并分析主要因素如水泵表面粗糙度、流體介質(zhì)溫度、含沙量對(duì)欽合金空蝕性能的影響。同時(shí),通過(guò)電化學(xué)測(cè)試,研究分析TA2和TC4合金在3.5wt.%NaCl溶液中空蝕下的電化學(xué)腐蝕性能,分析空蝕一腐蝕交互作用的機(jī)制。通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究,得到了以下結(jié)論:
1、在去離子水中,TA2和TC4合金都具有較大的質(zhì)量損失,且TC4合金的抗空蝕性能優(yōu)于TA2oTC4合金具有細(xì)小的晶粒、高的硬度是抗空蝕性能優(yōu)于純欽TA2的主要原因。在3.5wt.%NaCl溶液中,TA2和TC4合金的空蝕行為與去離子水中基本相同;但由于空蝕一腐蝕交互作用的影響,TA2和TC4合金在8h后的失重量要比去離子水中要大,水泵抗空蝕性能有所下降。
2、空蝕后表面形貌觀察表明,空泡潰滅產(chǎn)生的沖擊波和微射流,使晶界處位錯(cuò)塞積導(dǎo)致材料發(fā)生塑性變形而凸起。隨著應(yīng)力集中,晶界處萌生裂紋、擴(kuò)展,導(dǎo)致水泵材料剝落形成微孔。微孔長(zhǎng)大、聚集,形成較大的坑洞,最終表面呈海綿狀。
3、在去離子水中,不同表面粗糙度TA2和TC4合金試樣的空蝕實(shí)驗(yàn)表明,隨著表面粗糙度的增加,TA2和TC4合金的抗空蝕性能呈下降趨勢(shì)。粗糙表面具有較多的“氣核”,增加空化概率,從而加重了廣一水泵空蝕破壞程度。
4、TA2和TC4合金在不同溫度去離子水中的空蝕實(shí)驗(yàn)表明,隨著去離子水溫度的升高,TA2和TC4合金抗空蝕性能先呈下降趨勢(shì);溫度為50℃時(shí),具有最低的抗空蝕系數(shù)Re;隨后,R隨溫度有所回升。
5、隨著去離子水中含沙量的增加,TA2和TC4合金的抗空蝕系數(shù)先下降;當(dāng)含沙量為0.4wt.%,抗空蝕系數(shù)最低;隨后,水泵抗空蝕系數(shù)有所增加。
6、通過(guò)電化學(xué)測(cè)試對(duì)TA2和TC4合金在3.5wt.%NaCl溶液中空蝕一腐蝕交互作用的研究表明,NaCI溶液腐蝕因素引起的空蝕一腐蝕交互作用使TA2和TC4合金失重量分別增加1.61和1.42mg,約占總失重量的12.8%和13.5%。
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