Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions

Solution of the problem of modeling electrochemical corrosion in the pipeline sector with cracked insulating coating under the effect of electrolytic medium aggressive towards the pipeline metal is presented in this paper. The problem boils down to determining a stationary electrolytic field which o...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Опубліковано в: :Геотехнічна механіка
Дата:2016
Автори: Stepova, O.V., Parashchiyenko, I.M.
Формат: Стаття
Мова:Англійська
Опубліковано: Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України 2016
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/136416
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions / O.V. Stepova, I.M. Parashchiyenko // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпропетровск: ІГТМ НАНУ, 2016. — Вип. 127. — С. 49-55. — Бібліогр.: 7 назв. — англ.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1862728602625245184
author Stepova, O.V.
Parashchiyenko, I.M.
author_facet Stepova, O.V.
Parashchiyenko, I.M.
citation_txt Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions / O.V. Stepova, I.M. Parashchiyenko // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпропетровск: ІГТМ НАНУ, 2016. — Вип. 127. — С. 49-55. — Бібліогр.: 7 назв. — англ.
collection DSpace DC
container_title Геотехнічна механіка
description Solution of the problem of modeling electrochemical corrosion in the pipeline sector with cracked insulating coating under the effect of electrolytic medium aggressive towards the pipeline metal is presented in this paper. The problem boils down to determining a stationary electrolytic field which occurs in the pipeline sector (a) in the crack when galvanic macrocouple operates with anode and (b) under the pipeline insulating coating when galvanic macrocouple operates with cathode. The advantage of this model is its ability to predict corrosion of the pipeline on time, which is important for determining the residual life of the structure. Distribution of potential electric field is determined by solving of the Laplace two-dimensional differential equation with given boundary conditions hence helping to obtain functional dependencies for calculation of current density (corrosion rate) and operating electric the acting galvanic macrocouple "crack in the metal - metal under the insulation coating" Розв’язана задача моделювання електрохімічної корозії ділянки трубопроводу в тріщині ізоляційного покриття при дії агресивного по відношенню до металу трубопроводу електролітичного середовиша, котра зводиться до визначення стаціонарного електричного поля, що виникає при роботі гальванопари з анодом на ділянці трубопроводу в тріщині і катодом на ділянці трубопроводу під ізоляційним покриттям. Перевагою даної моделі є можливість прогнозування розвитку корозії трубопроводу за часом, що є важливим при визначенні залишкового ресурсу конструкції. Розподіл потенціалу електричного поля визначено шляхом розв’язання двохмірного диференціального рівняння Лапласа із заданими граничними умовами, що дозволило отримати функціональні залежності для розрахунків щільності струму (швидкості корозії) та електричного струму діючої гальванопари «метал в тріщині – метал під ізоляційним покриттям» Решена задача моделирования электрохимической коррозии участка трубопровода в трещине изоляционного покрытия под действием агрессивной по отношению к металлу трубопровода электролитической среды, которая сводится к определению стационарного электролитического поля, которое возникает при работе гальванопары с анодом на участке трубопровода в трещине и катодом на участке трубопровода под изоляционным покрытием. Преимуществом данной модели является возможность прогнозирования развития коррозии трубопровода со временем, что является важным при определении остаточного ресурса конструкции. Распределение потенциала электрического поля определено решением двухмерного дифференциального уравнения Лапласа с заданными граничными условиями, что позволило получить функциональные зависимости для расчетов плотностей тока (скорости коррозии) и электрического тока действующей гальванопары «металл в трещине – металл под изоляционным покрытием».
first_indexed 2025-12-07T19:10:09Z
format Article
fulltext
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-136416
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1607-4556
language English
last_indexed 2025-12-07T19:10:09Z
publishDate 2016
publisher Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
record_format dspace
spelling Stepova, O.V.
Parashchiyenko, I.M.
2018-06-16T11:53:04Z
2018-06-16T11:53:04Z
2016
Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions / O.V. Stepova, I.M. Parashchiyenko // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць. — Дніпропетровск: ІГТМ НАНУ, 2016. — Вип. 127. — С. 49-55. — Бібліогр.: 7 назв. — англ.
1607-4556
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/136416
(504.05 +504.06) 622.692.4
Solution of the problem of modeling electrochemical corrosion in the pipeline sector with cracked insulating coating under the effect of electrolytic medium aggressive towards the pipeline metal is presented in this paper. The problem boils down to determining a stationary electrolytic field which occurs in the pipeline sector (a) in the crack when galvanic macrocouple operates with anode and (b) under the pipeline insulating coating when galvanic macrocouple operates with cathode. The advantage of this model is its ability to predict corrosion of the pipeline on time, which is important for determining the residual life of the structure. Distribution of potential electric field is determined by solving of the Laplace two-dimensional differential equation with given boundary conditions hence helping to obtain functional dependencies for calculation of current density (corrosion rate) and operating electric the acting galvanic macrocouple "crack in the metal - metal under the insulation coating"
Розв’язана задача моделювання електрохімічної корозії ділянки трубопроводу в тріщині ізоляційного покриття при дії агресивного по відношенню до металу трубопроводу електролітичного середовиша, котра зводиться до визначення стаціонарного електричного поля, що виникає при роботі гальванопари з анодом на ділянці трубопроводу в тріщині і катодом на ділянці трубопроводу під ізоляційним покриттям. Перевагою даної моделі є можливість прогнозування розвитку корозії трубопроводу за часом, що є важливим при визначенні залишкового ресурсу конструкції. Розподіл потенціалу електричного поля визначено шляхом розв’язання двохмірного диференціального рівняння Лапласа із заданими граничними умовами, що дозволило отримати функціональні залежності для розрахунків щільності струму (швидкості корозії) та електричного струму діючої гальванопари «метал в тріщині – метал під ізоляційним покриттям»
Решена задача моделирования электрохимической коррозии участка трубопровода в трещине изоляционного покрытия под действием агрессивной по отношению к металлу трубопровода электролитической среды, которая сводится к определению стационарного электролитического поля, которое возникает при работе гальванопары с анодом на участке трубопровода в трещине и катодом на участке трубопровода под изоляционным покрытием. Преимуществом данной модели является возможность прогнозирования развития коррозии трубопровода со временем, что является важным при определении остаточного ресурса конструкции. Распределение потенциала электрического поля определено решением двухмерного дифференциального уравнения Лапласа с заданными граничными условиями, что позволило получить функциональные зависимости для расчетов плотностей тока (скорости коррозии) и электрического тока действующей гальванопары «металл в трещине – металл под изоляционным покрытием».
en
Інститут геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України
Геотехнічна механіка
Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
Математичне моделювання локального корозійного елемента на трубопроводі при роботі гальванопари в грунтових умовах
Математическое моделирование локального коррозионного элемента на трубопроводе при работе гальванопары в грунтовых условиях
Article
published earlier
spellingShingle Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
Stepova, O.V.
Parashchiyenko, I.M.
title Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
title_alt Математичне моделювання локального корозійного елемента на трубопроводі при роботі гальванопари в грунтових умовах
Математическое моделирование локального коррозионного элемента на трубопроводе при работе гальванопары в грунтовых условиях
title_full Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
title_fullStr Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
title_full_unstemmed Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
title_short Mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
title_sort mathematical modeling of local corrosion element in pipelines with galvanic couple operating in soil conditions
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/136416
work_keys_str_mv AT stepovaov mathematicalmodelingoflocalcorrosionelementinpipelineswithgalvaniccoupleoperatinginsoilconditions
AT parashchiyenkoim mathematicalmodelingoflocalcorrosionelementinpipelineswithgalvaniccoupleoperatinginsoilconditions
AT stepovaov matematičnemodelûvannâlokalʹnogokorozíinogoelementanatruboprovodíprirobotígalʹvanoparivgruntovihumovah
AT parashchiyenkoim matematičnemodelûvannâlokalʹnogokorozíinogoelementanatruboprovodíprirobotígalʹvanoparivgruntovihumovah
AT stepovaov matematičeskoemodelirovanielokalʹnogokorrozionnogoélementanatruboprovodeprirabotegalʹvanoparyvgruntovyhusloviâh
AT parashchiyenkoim matematičeskoemodelirovanielokalʹnogokorrozionnogoélementanatruboprovodeprirabotegalʹvanoparyvgruntovyhusloviâh