并含有少量氧化锌、氧化铝;压接管内钢芯因腐蚀直径明显减小,镀锌层完全消失,且存在由于压接工艺不当导致的镀锌层缺失现象。与未失效线夹压接管相比,失效线夹压接管内部钢芯和铝线之间比较松散,压接不致密。这一方面是因为失效线夹长期处于较高温度,线夹变形较大;另一方面,则是因为失效线夹腐蚀较为严重,腐蚀产物堆积较多。失效线夹压接管端部有明显的高温烧损氧化现象,这应该是由于线夹长期处于过热状态,当温度达到一个临界值时导致线夹瞬间高温烧毁而造成的。上述现象的产生与耐张线夹的运行环境有关。铝合金虽为耐腐蚀材料,但在特殊的运行环境下也会出现严重的腐蚀。失效线夹服役于我国中部偏南区域,气候虽不潮湿,但雨水比北方的多,且由于环境污染导致雨水呈酸性,全年酸雨平均发生概率为8.1%,降水pH年均值为5.9。酸雨类腐蚀介质的渗入可能是造成其失效的另一主要原因。
空气中的氧气和水分是参与大气中金属腐蚀失效过程的主要介质。线夹在干燥大气中的腐蚀比在潮湿大气中的缓慢,其腐蚀速率又随着表面液膜层厚度不同而变化。当大气湿度特别低时,钢芯表面只有几个分子层厚度的液膜,并没有形成连续的电解液,腐蚀速率很低;当钢芯表面液膜层增加到几微米厚时,形成了连续的电解液层,发生了电化学腐蚀,腐蚀速率急剧增加;当钢芯表面液膜层进一步增大,能扩散到钢芯表面的氧就越来越少,因此这个阶段腐蚀速率反而降低;当液膜层很厚时,钢芯可视为浸在电解液中,腐蚀速率趋于一个稳定值。所以,线夹在大气中的腐蚀随着降雨量的变化而变化,当降雨较多时,腐蚀较为强烈,当降雨较少时,腐蚀相对缓和。钢芯周围氧化物的层状分布在一定程度上说明腐蚀过程与降水过程有对应关系。 |