LīdzKorozijas pretestības mehānisms S355J0WP laikapstākļu tēraudamgalvenokārt balstās uz a veidošanosaizsargājošs rūsas slānis(patina) uz tā virsmas, kad tas ir pakļauts atmosfēras apstākļiem. Šī pašaizsardzības spēja to atšķir no parastā oglekļa tērauda. Šeit ir detalizēts mehānisma sadalījums:
1. Lielojošie elementi veicina aizsardzības rūsas veidošanos
S355J0WP satur nelielu, bet kritisku papildinājumuleģējošie elementi(parastiCu, P, CR, NI), kurai ir galvenā loma rūsas stabilizācijā:
Vara (CU)unHroms (CR): Paātriniet blīva, pielipuša rūsas slāņa veidošanos.
Fosfors (P): Uzlabo korozijas pretestību, veicinot stabilu savienojumu veidošanos rūsā.
Niķelis (NI): Uzlabo izturību pret hlorīda izraisītu koroziju (piemēram, piekrastes vidē).
Šie elementi atvieglo a izaugsmikompakts, stabils oksīda slānisPorainas, pārslveida rūsas vietā, kas redzama parastajā tēraudā.
2. Aizsardzības patīnas slāņa veidošanās
Kad atmosfērā tiek pakļauti mitriem/sausiem cikliem, tēraudam tiek veikti šādi posmi:
a. Sākotnējā rūsēšana (pirmie 1–2 gadi)
Veidojas vaļīga, sarkanbrūna rūsas slānis (līdzīgi kā oglekļa tērauds).
Elektroķīmiskā korozijanotiek, bet leģējošie elementi palēnina procesu.
b. Stabilizācijas fāze (pēc ~ 2–5 gadiem)
Rūsas slānis pakāpeniski pārveidojas par ablīva, aizsargājoša patinasakarā ar leģējošiem elementiem.
Galvenie savienojumi stabilā rūsā ir:
Goethite (-feoOH)- nodrošina barjeru turpmākai skābekļa/mitruma iespiešanai.
Lepidokrocīts (-feooh)- Sākotnēji formas, bet pārvēršas stabilākās fāzēs.
Amorfs (feoooh · nh₂o)- piepilda spraugas rūsas struktūrā.
CU/CR bagātas fāzes- Tālāk kavē koroziju, bloķējot aktīvās vietas.
c. Ilgtermiņa pasivācija
Rūsa slānis kļūstpatstāvīgs(pārstāj augt ārpus noteikta biezuma).
Tas darbojas kā adifūzijas barjera, turpmākas skābekļa un ūdens iespiešanās novēršana.
3. Galvenie faktori, kas ietekmē mehānismu
Mitrs/sauss riteņbraukšana: Mainīga mitruma un gaisa iedarbība paātrina patina veidošanos.
Atmosfēras sastāvs:
Rūpnieciskā/pilsēta (tik bagāta): Patina veidojas ātrāk, bet var būt nepieciešama lielāka stabilizācija.
Jūras (Cl⁻-bagātais): Lielāks bedres risks; NI/CR palīdz mazināt hlorīda uzbrukumu.
Lauku (tīrs gaiss): Lēnāka, bet vienveidīgāka rūsas stabilizācija.
pH ietekme: Rūsa slānis ir stabilāks nedaudz skābos vai neitrālos apstākļos.
4. Salīdzinājums ar parasto oglekļa tēraudu
| Iezīmēt | S355J0WP laikapstākļu tērauds | Parasts oglekļa tērauds |
|---|---|---|
| Rūsas slānis | Blīvs, piekritējs, aizsargājošs | Porains, pārslains, aizsargājošs |
| Korozijas ātrums | Stabilizējas pēc sākotnējās fāzes | Nepārtraukti palielinās |
| Uzturēšana | Minimāls (bieži lietots nekrāsots) | Nepieciešami pārklājumi/gleznošana |
| Dzīves ilgums | 2–4 × garāks kodīgā vidē | Īsāks, nosliece uz retināšanu |
5. Praktiska ietekme
Nav nepieciešama krāsa: Patina novērš nepieciešamību pēc pārklājumiem daudzos lietojumos (piemēram, tilti, fasādes).
Estētiska pievilcība: Stabils rūsas slānis nodrošina atšķirīgu sarkanbrūnu izskatu.
Ierobežojumi:
Nav piemērotspastāvīga iegremdēšana(Piemēram, zemūdens konstrukcijas).
IekšāAugsta hlorīda vide(Piemēram, piekrastes šļakatu zonas) var būt nepieciešama papildu aizsardzība.



