Метод дослідження корозійних процесів металевих електродів за флуктуаціями напруги на їх поверхні

Автор(и)

  • Yurii Striletskyi Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна https://orcid.org/0000-0002-0105-8306
  • Victor Rovinskyy Прикарпатський університет ім. В. Стефаника вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, 76000, Україна
  • Olga Yevchuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71969

Ключові слова:

електрохімічна корозія, напруга електричного шуму, форма розподілу ймовірності миттєвих значень сигналу, інформаційна ентропія миттєвих значень сигналу

Анотація

Запропоновано спосіб дослідження корозійних процесів на поверхні металевого електрода за результатами спостереження флуктуацій напруги на ньому. Розроблено пристрій для обробки цих сигналів. Виявлено, що найбільш інформативним параметром при дослідженні сигналів, пов’язаних із корозійними процесами на поверхні металевого електрода, є форма розподілу ймовірностей миттєвих значень та оцінка їх інформаційної ентропії. 

Біографії авторів

Yurii Striletskyi, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра «Методи та прилади контролю якості і сертифікації продукції»

Victor Rovinskyy, Прикарпатський університет ім. В. Стефаника вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, Україна, 76000

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра «Інформатики»

Olga Yevchuk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вул. Карпатська, 15, м. Івано-Франківськ, Україна, 76019

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра «Комп’ютерні технології в системах управління і автоматики»

Посилання

  1. Olkkonen, H. (Ed.) (2011). Discrete Wavelet Transforms – Biomedical Applications. Publisher: InTech, 378.
  2. Heselmans, J., Hladky, K., Holdefer, M., Wessels, R. (2013). New Corrosion Monitoring Probe Combines ER, LPR, HDA, Floating B-constant, Electrochemical Noise and Conductivity Measurements. NACE International, Paper No. 2332.
  3. Thompson, N. G., Payer, J. H. (1998). DC electrochemical test methods. National Association of Corrosion Engineers, 120.
  4. Mansfeld, F. (1990). Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) as a new tool for investigating methods of corrosion protection. Electrochimica Acta, 35 (10), 1533–1544. doi: 10.1016/0013-4686(90)80007-b
  5. Jarrah, A., Nianga, J.-M., Iost, A., Guillemot, G., Najjar, D. (2010). On the detection of corrosion pit interactions using two-dimensional spectral analysis. Corrosion Science, 52 (2), 303–313. doi: 10.1016/j.corsci.2009.09.011
  6. NACE Standard RP0775-2005 Item No. 21017 NACE International Standard Recommended.
  7. Lu, Z. (2015). Discussions of General Methods for Measurement and Monitoring of Corrosion in the Oil & Gas Industry. Advances in Petroleum Exploration and Development, 10 (2), 111–116.
  8. Proust, A., Lenain, J. (2000). Use of acoustic emission to detect localised corrosion philosophy of industrial use, illustrated with real examples. Journal-AE Session, 18, 161–166.
  9. Iverson, W. P. (1968). Transient Voltage Changes Produced in Corroding Metals and Alloys. Journal of the Electrochemical Society, 115 (6), 617. doi: 10.1149/1.2411362
  10. Smulko, J. M., Darowicki, K., Zielinski, A. (2007). On Electrochemical Noise Analysis for Monitoring of Uniform Corrosion Rate. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 56 (5), 2018–2023. doi: 10.1109/tim.2007.895624
  11. Orlikowski, J., Zielinski, A., Darowicki, K., Krakowiak, S., Zakowski, K., Slepski, P. et. al. (2016). Research on causes of corrosion in the municipal water supply system. Case Studies in Construction Materials, 4, 108–115. doi: 10.1016/j.cscm.2016.03.001
  12. Loto, C. A. (2012) Electrochemical noise measurement technique in corrosion research. Journal of the Electrochemical Society, 7, 9248–9270.
  13. Muniandy, S. V., Chew, W. X., Kan, C. S. (2011). Multifractal modelling of electrochemical noise in corrosion of carbon steel. Corrosion Science, 53 (1), 188–200. doi: 10.1016/j.corsci.2010.09.005
  14. Pashkevych, O. P., Melnychuk, S. I. (2005). Systema vymiriuvannia vytraty ta obiemu hazu na osnovi zminy stsatystychnykh kharakterystyk shumu kontrolovanoho seredovyshcha. Ukrainskyi metrolohichnyi zhurnal, 2 (8), 79–82.
  15. Fynk, L. M. (1970). Teoryia peredachy dyskretnykh soobshchenyi. Moscow: «Sovetskoe radyo», 728.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-06-27

Як цитувати

Striletskyi, Y., Rovinskyy, V., & Yevchuk, O. (2016). Метод дослідження корозійних процесів металевих електродів за флуктуаціями напруги на їх поверхні. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(9(81), 24–29. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.71969

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи