Анализ основного содержания стандарта
| Технические категории | Методы версии 2008 года | Новые технологии версии 2020 года | Повышенная точность обнаружения |
| Обнаружение на месте | Радиографическое обнаружение, вихревые токи | Синхронная радиационная рентгеновская КТ | Субмикронная 3D-визуализация |
| Анализ вне места | Сканирующий электронный микроскоп | Профилометр с интерферометрией в белом свете | Поверхность Количественная оценка шероховатости |
Система классификации морфологии питтингов
Стандарт классифицирует питтинговую коррозию по семи типичным морфологиям (см. рисунок 1):
узкая и глубокая (a) часто встречается в хлоридной среде нержавеющей стали, а
подкожная и обширная (d) часто возникает под обработкой поверхности алюминиевого сплава. Технология рентгеновской компьютерной томографии позволяет эффективно выявлять сложные морфологии, такие как
подрез.
Сравнение основных методов измерения
Пример из практики нефтехимического трубопровода: при использовании метода обработки, описанного в пункте 5.2.2, для измерения десяти самых глубоких язв в сочетании со статистической моделью экстремальных значений, описанной в пункте 6.4.4, прогнозируемая ошибка остаточного срока службы составила ≤15%.
Техническое развитие стандартов
Основные обновления по сравнению с версией 2008 года:
1. Добавлены рентгеновская компьютерная томография (4.4.3) и технология анализа изображений (4.4.4)
2. Улучшена глава статистической оценки и введена модель кубического корня времени (формула 4)
3. Уточнена корреляция между точечной коррозией и коррозионным растрескиванием под напряжением
Рекомендации по внедрению
- На морских платформах следует отдавать приоритет использованию ультразвукового + вихретокового композитного контроля (4.3.3–4.3.4)
- Лабораторные исследования рекомендуют сканирующую электронную микроскопия + энергетический спектр для анализа продуктов коррозии
- Для долгосрочного мониторинга требуется регистрация плотности данных о питтингах (стандартная диаграмма 6.2) и максимального отношения глубины