<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Современные наукоемкие технологии</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>1812-7320</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.17513/snt.40114</article-id>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-40114</article-id>
      <title-group>
        <article-title>МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОРРОЗИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Михайлов</surname>
              <given-names>В.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Mikhaylov</surname>
              <given-names>V.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>vova-mikhaylov-00@inbox.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Гарданова</surname>
              <given-names>Е.В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Gardanova</surname>
              <given-names>E.V.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>zzizalena@gmail.com</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Елизарьев</surname>
              <given-names>А.Н.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Elizarev</surname>
              <given-names>A.N.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>elizariev@mail.ru</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Насырова</surname>
              <given-names>Э.С.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Nasyrova</surname>
              <given-names>E.S.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>nasyrova.es@ugatu.su</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff1">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВО Уфимский университет науки и технологий</institution>
        <institution xml:lang="en">Ufa University of Science and Technology</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-08-06">
        <day>06</day>
        <month>08</month>
        <year>2024</year>
      </pub-date>
      <issue>8</issue>
      <fpage>70</fpage>
      <lpage>74</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://top-technologies.ru/article/view?id=40114</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>Цель работы – рассмотрение методов оценки степени коррозии стальных труб и разработка рекомендаций по ее контролю и предотвращению. В данной работе рассматривается проблема коррозии стальных труб, используемых в автоматических установках пожаротушения. Установлено, что внутренние коррозионные повреждения значительно уменьшают пропускную способность трубопровода и могут привести к сквозному отверстию или разрыву трубы, к выходу системы из строя. Рассмотрены такие виды коррозии, как униформная, локализованная, гальваническая, эрозионная, коррозия под напряжением, их специфика и локализация (внутренняя или внешняя). Основное внимание уделено анализу факторов, влияющих на скорость коррозионных процессов, и методам оценки степени коррозии. Выделены основные методы оценки коррозии: визуальный и инструментальные: ультразвуковая толщинометрия, рентгеновская (или радиографическая) дефектоскопия, электрохимические и магнитные методы, гравиметрический метод и метод электрического сопротивления. Проанализированы требования к материалам трубопроводов автоматической системы пожаротушения. В соответствии с СП 485.1311500 допускается применение стальных труб либо специальных огнестойких трубопроводов, прошедших соответствующие испытания. В работе предложена матрица соответствия вида коррозии и используемого метода ее контроля. Представлены решения, направленные на увеличение срока службы трубопроводов и повышение надежности систем пожаротушения. Отмечено, что в действующих нормативных документах отсутствует методика оценки внутренней коррозии стальных трубопроводов автоматических установок пожаротушения.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The purpose of the work consideration of methods for assessing the degree of steel pipes corrosion and the development of recommendations for its control and prevention. In this paper, the problem of corrosion of steel pipes used in automatic fire extinguishing systems is considered. It has been established that internal corrosion damage significantly reduces the throughput of the pipeline and can lead to a through hole or rupture of the pipe, to the failure of the system. Such types of corrosion as uniform, localized, galvanic, erosive, stress corrosion, their specificity and localization (internal or external) are considered. The main attention is paid to the analysis of factors affecting the rate of corrosion processes and methods for assessing the degree of corrosion. The main methods of corrosion assessment are highlighted: visual and instrumental: ultrasonic thickness measurement, X-ray or radiographic flaw detection, electrochemical and magnetic methods, gravimetric method and electrical resistance method. The requirements for the piping materials of an automatic fire extinguishing system are analyzed. In accordance with SP 485.1311500, the use of steel pipes or special fire-resistant pipelines that have passed appropriate tests is allowed. The paper proposes a matrix of correspondence between the type of corrosion and the method of its control used. Solutions aimed at increasing the service life of pipelines and improving the reliability of fire extinguishing systems are presented. It is noted that in the current regulatory documents there is no methodology for assessing the internal corrosion of steel pipelines of automatic fire extinguishing installations.</p>
      </abstract>
      <kwd-group xml:lang="ru">
        <kwd>коррозия</kwd>
        <kwd>стальная труба</kwd>
        <kwd>автоматическая установка пожаротушения</kwd>
        <kwd>оценка коррозии</kwd>
        <kwd>защита от коррозии</kwd>
        <kwd>надежность системы пожаротушения</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <kwd>corrosion</kwd>
        <kwd>steel pipe</kwd>
        <kwd>automatic fire extinguishing system</kwd>
        <kwd>corrosion assessment</kwd>
        <kwd>corrosion protection</kwd>
        <kwd>fire extinguishing system reliability</kwd>
      </kwd-group>
    </article-meta>
  </front>
  <back>
    <ref-list>
      <ref>
        <note>
          <p>1. Бахвалов Г.Т., Турковская А.В. Коррозия и защита металлов. М.: Металлургиздат, 2011. 400 c.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>2. Чапаев Д.Б., Оленников А.А. Расчет скорости внутренней коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей из углеродистых сталей // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 2015. Т. 55, №. 4. С. 33-36.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>3. Zhai X., Ma X., Myamina M., Duanl J., Hou B. Electrochemical study on 4,5-dichloro-2-n-octyl-4-isothiazolin-3-one-added zinc coating in phosphate buffer saline medium with Escherichia coli // J. Solid State Electrochem. 2015. V. 19. P. 2213-2222.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>4. Калужина С.А., Нафикова Н.Г. Пассивность железа в слабощелочных боратных средах и ее локальное нарушение под действием хлорид-ионов // Вестник российских университетов. 2013. Т. 18, №. 5. С. 2290-2293.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>5. Елизарьев А.Н., Насырова Э.С., Гарданова Е.В., Ахмеров В.В., Лукьянов В.В, Мурзанов Ш.М. Проблема применения неметаллических трубопроводов для системы пожаротушения автостоянок // Актуальные проблемы пожарной безопасности: материалы XXXII международной научно-практической конференции. Москва, 03 ноября 2020 г. ВНИИПО. 2020. С. 674-681.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>6. Mun C.H., Kang H.J., Choi J.W. A study on the application of hydraulic calculations considering the corrosion coefficient of steel piping for fire protection // Fire Science and Engineering. 2020. Vol. 34. № 4. Р. 69-77.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>7. Košťúr R., Kouřil M. Localized corrosion attack on the galvanised steel pipes of the fire protection system // KOM–Corrosion and Material Protection Journal. 2024. №. 4. Р. 28-42.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>8. Zhang B. Time-dependent reliability of corroded mild steel pipes by different failure modes // International Journal of Pressure Vessels and Piping. 2024. Т. 207. Р. 105100.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>9. Смирнов В.И., Минкин А.И., Марголин Б.З. Метод определения трещиностойкости конструкционных материалов при квазихрупком разрушении после стабильного подроста трещины // Вопросы материаловедения. 2024. № 2(118). С. 122-143.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>10. Jeong J.A., Jin C.K., Lee J.U. A study on the corrosion evaluation and lifetime prediction of fire extinguishing pipeline in residential buildings // Journal of Advanced Marine Engineering and Technology. 2015. Т. 39, №. 8. Р. 828-832.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>11. Вагапов Р.К. Анализ влияния агрессивных факторов и условий на состав коррозионных продуктов // Вопросы материаловедения. 2022. № 3 (111). С. 85-97.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>12. Каблов Е.Н., Старцев О.В., Медведев И.М. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии // Авиационные материалы и технологии. 2015. № 2 (35). С. 76-87.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>13. Медведева С.В. Проблемы коррозии металлических трубопроводов в системе автоматического пожаротушения // Мавлютовские чтения. 2022. С. 294-296.</p>
        </note>
      </ref>
      <ref>
        <note>
          <p>14. Yang D. A pipeline corrosion detecting method using percussion and residual neural network // Measurement Science and Technology. 2024. Т. 35, № 8. Р. 086009.</p>
        </note>
      </ref>
    </ref-list>
  </back>
</article>
