Korroosiomuodot KORROOSIOMUODOT 11/6/2015. MT Korroosionestotekniikan perusteet KORROOSIOMUODOT osa 2 KORROOSIO

Samankaltaiset tiedostot
MT KORROOSIONESTOTEKNIIKAN PERUSTEET

KORROOSIO KORROOSIOKENNO

Epäpuhtaudet vesi-höyrypiirissä lähteet ja vaikutukset

METALLITEOLLISUUDEN PINTAKÄSITTELYN PERUSTEET - KORROOSIO

Ympäristövaikutteinen murtuminen EAC

Korroosion estäminen KORROOSIOKENNO KORROOSIONESTO KORROOSIONESTO. MT Korroosionestotekniikan teoreettiset perusteet

Evansin diagrammit. Ilmiömallinnus prosessimetallurgiassa Syksy 2016 Teema 4 - Luento 4

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Faradayn laki Korroosio

Korroosio ja sähköinen korroosion esto

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

Sähkökemian perusteita, osa 1

MT Korroosionestotekniikan perusteet

MT Sähkökemialliset tutkimusmenetelmät

Kuparin korroosionopeuden mittaaminen kaasufaasissa loppusijoituksen alkuvaiheessa

1. Malmista metalliksi

Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

MT Sähkökemialliset tutkimusmenetelmät

Sähkökemiaa. Hapettuminen Jännitesarja Elektrolyysi Korroosio

Workshop: Tekniikan kemia OAMK:ssa

MT Korroosionestotekniikan perusteet

Mauri Alitalo AUTOKLAAVIOLOSUHTEISSA KORROOSIOTESTAUKSEEN KÄYTETTÄVÄN NÄYTTEENPITIMEN SUUNNITTELU JA TESTAUS

CHEM-A1410 Materiaalitieteen perusteet, 4. luento, muut ominaisuudet

TINAPINNOITETUN KUPARIPUTKEN KORROOSIO CORROSION OF TIN COATED COPPER TUBE

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

a) Puhdas aine ja seos b) Vahva happo Syövyttävä happo c) Emäs Emäksinen vesiliuos d) Amorfinen aine Kiteisen aineen

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

MT KORROOSIONESTOTEKNIIKAN PERUSTEET

Liuos voi olla hapan, emäksinen tai neutraali

Talousveden ja materiaalien väliset vuorovaikutukset

MT Korroosionestotekniikan perusteet. KORROOSIOYMPÄRISTÖT, Korroosio vedessä. Trends in metal use KORROOSIOYMPÄRISTÖT

Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali

Kuparin korroosio hapettomissa olosuhteissa

Kuparikapselin korroosio

Seokset ja liuokset. 1. Seostyypit 2. Aineen liukoisuus 3. Pitoisuuden yksiköt ja mittaaminen

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!

vetyteknologia Muut kennotyypit 1 Polttokennot ja vetyteknologia Risto Mikkonen

Metallien ominaisuudet ja rakenne

Metallien plastinen deformaatio on dislokaatioiden liikettä

Kestääkö kuparikapseli

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

Dislokaatiot - pikauusinta

Putkimateriaalien kestävyys LVI-järjestelmissä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

TYÖYMPÄRISTÖN MATERIAALIT

Kaukolämmön kiertoveden käsittely

JUUSO PEROLAINEN HELSINGIN KAUPUNGIN PITKÄAIKAISTUTKIMUS TERÄSPUTKI- PAALUJEN KORROOSIOSTA KYLÄSAAREN MAAPERÄSSÄ LÄHTÖTILANTEEN KARTOITUS.

Normaalipotentiaalit

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen

18 Hakemisto. Hakemisto

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen

Ilmastollinen korroosio

PRIZZTECH. Messinkikomponenttien vauriomekanismit. Vesi-Instituutin raportteja 1. Vesi-Instituutti WANDER. Kaunisto Tuija

vetyteknologia Polttokennon tyhjäkäyntijännite 1 DEE Risto Mikkonen

Lukion kemiakilpailu

Määritelmä, metallisidos, metallihila:

Korroosio kaukojäähdytysjärjestelmässä

125,0 ml 0,040 M 75,0+125,0 ml Muodostetaan ionitulon lauseke ja sijoitetaan hetkelliset konsentraatiot

YDINVOIMALAITOSTEN VESIKEMIA JA KORROOSIONESTO WATER CHEMISTRY AND CORROSION PROTECTION OF NUCLEAR POWER PLANTS

KIINTEISTÖJEN METALLISTEN KÄYTTÖVESIPUTKISTO- JEN JA -LAITTEISTOJEN KESTÄVYYS

Jaksollinen järjestelmä

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

* FINAS -akkreditoitu menetelmä. Mittausepävarmuus ilmoitetaan tarvittaessa. Akkreditointi ei koske lausuntoa.

JANETTE LANKOSKI NOSTURIKOMPONENTTIEN KULJETUKSEN JA VARASTOINNIN AIKAINEN KORROOSIOSUOJAUS

Reaktiosarjat

KALIUMPERMANGANAATIN KULUTUS

Puhtaat aineet ja seokset

Talousveden laatu ja pohjaveden käsittely

Hermoimpulssi eli aktiopotentiaali

Uusi ejektoripohjainen hiilidioksidin talteenotto-menetelmä. BioCO 2 -projektin loppuseminaari elokuuta 2018, Jyväskylä.

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

Opetusmateriaali ruosteenestokäsittelystä

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Kemian opetuksen keskus Helsingin yliopisto Veden kovuus Oppilaan ohje. Veden kovuus

Nd-Fe-B magneettien korroosio

Kon Luento 12 -Säteilyhaurastuminen -Mikrorakenteen vaikutus murtumiseen -Yhteenveto -CASE: Murtumismekanismien yhteisvaikutukset

Kemian koe kurssi KE5 Reaktiot ja tasapaino koe

Luento 9 Kemiallinen tasapaino CHEM-A1250

Umpilähdekapselin ikääntyminen teollisuuden sovelluksissa

POHJANVAHVISTUSPÄIVÄ 2016 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ENERGIANTUOTANNON TUHKIEN KORROOSIOVAIKUTUS

MARIA RAUTANEN SÄHKÖLAITTEIDEN KORROOSIOKESTÄVYYS JA -SUOJAUS OFFSHORE-OLOSUHTEISSA


17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

Metalliseokset. Alumiiniseokset. ValuAtlas Suunnittelijan perusopas Seija Meskanen, Tuula Höök

TERÄKSEN KÄYTTÄYTYMINEN ÄÄRIOLOSUHTEISSA.

17VV VV 01021

Kosteikkojen puhdistustehokkuuden parantaminen sorptiomateriaaleilla

2CHEM-A1210 Kemiallinen reaktio Kevät 2017 Laskuharjoitus 7.

Sellu- ja paperitehtaan kemikaalisäiliöiden tarkastussuunnitelma

Ei ole olemassa jätteitä, on vain helposti ja hieman hankalammin uudelleen käytettäviä materiaaleja

COLAJUOMAN HAPPAMUUS

Hiilen ja vedyn reaktioita (1)

AKKU- JA PARISTOTEKNIIKAT

Erilaisia entalpian muutoksia

Kemiallisia reaktioita ympärillämme Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet

17. Tulenkestävät aineet

KOVAJUOTTEET Somotec Oy. fosforikupari. hopea. messinki. alumiini. juoksutteet.

Ruostumattomien rakenneputkien käsikirja

EPÄORGAANINEN KEMIA HARJOITUKSIA. Jaksollinen järjestelmä

Transkriptio:

MT-0.3301 Korroosionestotekniikan perusteet osa 2 Yleinen ja paikallinen korroosio Piste- ja rakokorroosio Raerajakorroosio Valikoiva liukeneminen Jännityskorroosio ja korroosioväsyminen Vetyhauraus 2 Korroosiomuodot KORROOSIO Hapetin kulkeutuu tasaisesti koko pinnalle YLEINEN PAIKALLINEN MAKROSKOOPPINEN Galvaaninen korroosio Eroosio Rakokorroosio Pistekorroosio Valikoiva liukeneminen MIKROSKOOPPINEN Raerajakorroosio Jännityskorroosio Korroosioväsyminen Yleinen korroosio, koko pinta syöpyy samalla nopeudella. Galvaaninen korroosio, korroosiovaurio keskittyy epäjalompaan metalliin liitoskohdan lähelle. Eroosiokorroosio, virtaava liuos kasvattaa korroosionopeutta lisäämällä hapettimen aineensiirtoa tai kuluttamalla pintaa mekaanisesti 3 4 1

Paikallinen, makroskooppinen Paikallinen, mikroskooppinen Pistekorroosio, passiivifilmissä on heikkoja kohtia. Rakokorroosio, raon sisällä on muuta ympäristöä ankarammat olosuhteet. Raerajokorroosio, epäjalojen raerajojen syöpyminen johtaa metallin heikkenemiseen ja rakeiden irtoamiseen. Valikoiva liukeneminen, yksi seoksen metalleista tai faaseista liukenee herkemmin kuin muu seos. Jännityskorroosiomurtuma, Yleensä haaroittunut metallin sisäinen murtuma, joka aiheutuu samanaikaisesta korroosiosta ja vetojännityksestä. 5 6 Pistekorroosiossa metallin syöpyminen on keskittynyt pienille alueille metallin pinnassa. Pistekorroosio alkaa paikallisista passiivikalvon virheistä tai paikallisesti tavallista syövyttävämmässä ympäristössä. Rakokorroosiota esiintyy raoissa, joihin liuos pääsee tunkeutumaan, mutta ei pääse vaihtumaan samalla nopeudella kuin muilla metallipinnan alueilla. Rakokorroosion syitä ovat liuoksen happamuuserot, hapen tai haitallisten ionien konsentraatioerot sekä inhibiittorien konsentraatioerot. Pistekorroosio on autokatalyyttinen prosessi. Pistekorroosion alkuvaihe perustuu pistesyöpymien ydintymiseen ja uudelleen passivoitumiseen. Pisteet ydintyvät passiivikalvon heikkoihin kohtiin, ja olosuhteista ja potentiaalista riippuen ne voivat joko kasvaa tai passivoitua uudelleen. Jos luonnollinen uudelleenpassivoitumismekanismi ei kykene passivoimaan niitä, pistesyöpymä etenee tuottaen erimuotoisia vaurioita. 7 8 2

Fe2+ 11/6/2015 Sulkeuma liukenee, ympäröivä metalli ei reagoi tai suojautuu katodisesti. Osa sulkeumasta liukenee valikoivasti, ympäröivä metalli ei reagoi tai suojautuu katodisesti. Kun piste ydintyy, niin pisteessä tapahtuu metallin liukenemista. Metalli-ionit reagoivat veden kanssa eli hydrolysoituvat z+ + Me + z H2O = Me(OH) z + z H Ympäröivä metalli liukenee, sulkeuma on jalompi eikä reagoi. Ympäröivä metalli liukenee, sulkeuma on jalompi eikä reagoi. Liukenemisen edetessä sulkeuma irtoaa. Hydrolysoituminen tuottaa -ioneja, mikä johtaa siihen, että pisteen sisälle kertyy positiivinen varaus ja pisteen sisällä ph laskee. 9 10 Ydintynyt piste voi passivoitua uudelleen jos: Pisteen sisälle kiteytyy suolakerros. Aineensiirto on niin nopeaa, että pisteen sisällä liuos ei ehdi väkevöityä. Pintapotentiaali muuttuu niin, että reaktiot hidastuvat tai pysähtyvät. Inhiboivat anionit (SO 4 2-, OH -, MoO 4 2- ) kulkeutuvat pistesyöpymään herkemmin kuin vaaralliset (halidit). Cl- Fe 2+ Anodi O2 O2 OH- OH- OH - OH - 4 e- Katodi O2 Fe = Fe 2+ + 2 e - + H2O + 4e - = 4 OH - Hapetin adsorboituu liuoksesta. Pintafilmi, jossa heikko kohta tai vaurio. Metalli Varauksensiirtoreaktio, Katodisen reaktion tuotteet liuokseen, anodisen jäävät vaurioon. + Fe 2+ H2O H Kemiallinen hydrolyysireaktio pisteen sisällä, H 2O Fe 2+ H 2O liuos pisteen sisällä Fe alkaa happamoitua. 2+ + 2 H 2O = Fe(OH) 2 + 2 Korroosiotuotekerros Cl- Cl- Kloridit kulkeutuvat Fe 2+ H+ Cl- pisteen sisään kumoamaan -ionien + Fe 2+ H H 2O ylimääräistä varausta. Kun potentiaali ylittää pistesyöpymäpotentiaalin, niin pisteet voivat ydintyä ja kasvaa. Uudelleenpassivoitumispotentiaalin alapuolella pisteitä ei ydinny ja olemassa olevat pisteet passivoituvat. Näiden potentiaalien välissä pisteitä ei ydinny, mutta olemassa olevat pisteet kasvavat. VIRRANTIHEYS, ma/cm 2 E pass E repass E prot Ei ydinny, Ei ydinny, alkanut alkanut korroosio korroosio lakkaa E etenee corr POTENTIAALI, mv E trans E crit E pit Ydintyy, etenee 11 12 3

, pistekorroosion liuosolosuhteet Lämpötila KORROOSIOTA Korroosiopotentiaali kasvaa EI KORROOSIOTA Aggressiivisten anionien pitoisuus 13 14 Pistekorroosio 15 16 4

Pistekorroosio Pistekorroosio Pit depth Pit depth Pitting factor = Average corrosion Average corrosion Eri anionit aiheuttavat erilaisen pistekorroosion morfologian. Kloridit saavat yleensä aikaan pieniä teräväreunaisia pisteitä. Rikki ja rikkiyhdisteet kuten tiosulfaatti saavat aikaan harvoja, pyöreäreunaisia syöpymiä. Voimakkaasti hapettava liuokset ilman halideja saavat usein aikaan neulanjäljen pintaan, ja korroosio etenee passiivikerroksen alla. 17 18 Pistekorroosio ja kuoppakorroosio Ydintynyt piste voi passivoitua uudelleen jos: Pisteen sisälle kiteytyy suolakerros. Aineensiirto pisteen ja liuoksen välillä on niin nopeaa, että pisteen sisällä liuos ei ehdi väkevöityä. Pintapotentiaali muuttuu adsorption tai ulkoisen virtalähteen ansiosta niin, että reaktiot hidastuvat tai pysähtyvät. Inhiboivat anionit (SO 4 2-, OH -, MoO 4 2- ) kulkeutuvat pistesyöpymään herkemmin kuin vaaralliset (halidit). 19 20 5

Rakokorroosio (Pulttiliitos) Rakokorroosiota esiintyy raoissa, joihin liuos pääsee tunkeutumaan, mutta ei pääse vaihtumaan samalla nopeudella kuin muilla metallipinnan alueilla. Rakokorroosion tavallisimpia esiintymispaikkoja ovat liitokset, pulttien ja niittien kantojen alla olevat pinnat sekä kerrostumien alla olevat pinnat. Pistekorroosioon verrattuna rakokorroosio alkaa herkemmin, eli matalammassa lämpötilassa, laimeammassa liuoksessa ja alhaisemmilla potentiaaleilla. 21 22 Rakokorroosio Rakokorroosio (Vesipisarakorroosio) 23 24 6

Rakokorroosio (Kerrostumakorroosio) Liuoskoostumus raossa on sama kuin muussa liuoksessa. OHŌH- 2 e- OH - OH - OH - OH - OH - OH - 25 26 Raon sisäosa muuttuu anodiseksi alueeksi O2 2 e - OHŌH- Cl- O2 2 e - OHŌH- Raon sisälle muodostuu väkevä, hapan liuos. Voimakas korroosio alkaa. O2 2 e - OHŌH- H + H+ O2 OHŌH- 2 e - 27 28 7

HAPPIPITOISUUSERON AIHEUTTAMA KORROOSIO Metalli liukenee anodialueelta Meriveteen liuennut happi pelkistyy katodialueella todinen alue: orkea toisuus Anodinen alue - Anaerobinen - Matala ph Sulfaattia pelkistävät ja metallia hapettavat bakteerit SO 4 2- Katodinen alue: - Korkea pitoisuus Anodinen alu - Anaerobine - Matala ph Metalli liukenee anodialueelta Tuberkkelin muodostuminen Happipitoisuuserojen muodostuminen biofilmin takia 29 30 Liuoskoostumus raossa on sama kuin muussa liuoksessa. OHŌH- 2 e- OH - OH - OH - OH - OH - Potentiaaligradientti kehittyy raon suunnassa. anodinen katodinen OH - 31 32 8

Raon sisäosa jää aktiivisen liukenemisen alueelle ja pinta transpassiiville tai pistekorroosion alueelle. Cl - Cl H+ - Metallien raerajat ovat yleensä heikkoja kohtia, joissa voi tapahtua paikallista korroosiota. Raerajakorroosiolle on tavallista, että anodi- ja katodialueet ovat varsin pieniä ja lähellä toisiaan. Korroosio voi syövyttää joko erillisten rakeiden pintaa ( step structure) tai syövyttää rakeiden välistä aluetta ( ditch structure). Alumiiniseoksilla voi esiintyä merivedessä ja vastaavissa suolaliuoksissa pinnan suunnassa tapahtuvaa raerajakorroosiota, joka näyttää siltä, että metallin pinta hilseilisi. 33 34 35 36 9

Raerajakorroosio, herkistyminen 37 38 Valikoiva liukeneminen Valikoiva liukeneminen Valikoivalla liukenemisella tarkoitetaan metalliseoksen jonkin seosaineen tai mikrorakenneosan muita nopeampaa liukenemista, jolloin lopputuloksena voi olla esimerkiksi sienimäinen reikiä täynnä oleva rakenne. Tunnetuin valikoivan liukenemisen muoto on messingeissä tapahtuva sinkinkato. Toinen tyypillinen valikoivan korroosion muoto on suomugrafiittivaluraudoilla tapahtuva grafitoituminen, missä rauta syöpyy jättäen jäljelle huokoinen grafiittisuomurungon. Messinkien sinkinkatoa voidaan estää pienentämällä sinkin osuutta seoksessa alle 15-20%:iin tai seostamalla sinkinkatoa estäviä seosaineita, kuten arseenia, antimonia tai fosforia. 39 40 10

Valikoiva liukeneminen Ferriittifaasin valikoiva liukeneminen duplexruostumattomassa teräksessä 41 42 Jännityskorroosiomurtuma ja korroosioväsyminen Jännityskorroosiomurtuma on eräs vaarallisimmista korroosiomuodoista. Jännityskorroosiomurtuman edellytyksenä on metallin pinnassa vaikuttava vetojännitys sekä sopiva korroosioympäristö. Lisäksi vaaditaan, että metalli on passiivissa tilassa. Murtuman alkaminen vaatii suojakerroksen paikallista tuhoutumista, jolloin syntyy pieni anodinen alue. Jännityskorroosiomurtuma ja korroosioväsyminen Jännityskorroosioon vaikuttavat metalli, ympäristö ja jännitystila sekä niiden vaihtelu ajan mukana. Sähkökemialliselta kannalta jännityskorroosion taustalla on metallin passivoitumisen ja aktivoitumisen vaihtelu. Jos metalli ei passivoituisi, se syöpyisi tasaisesti, ja jos se passivoituisi kunnolla, korroosiota ei tapahtuisi. 43 44 11

Jännityskorroosiomurtuma ja korroosioväsyminen Passivoituvilla metalleilla jännityskorroosiota tapahtuu, kun passiivikalvo vaurioituu, esimerkiksi ruostumattomilla teräksillä kloridien takia. Aktiivisesti syöpyvillä metalleilla jännityskorroosiota esiintyy, kun passivoituminen on epätäydellistä, esimerkiksi teräksellä passivoivien, anodisina inhibiitteinä toimivien NO 3, OH, PO 4 tai CO 3 /HCO 3 pitoisuuden ollessa liian pienen. Jännityskorroosiomurtuma ja korroosioväsyminen Viisi tilannetta, jotka voivat johtaa jännityskorroosioon: Epätäydellinen passivoituminen esimerkiksi teräkset emäs-, nitraatti- tai bikarbonaattiliuoksissa. Kloridien aikaansaama hidas paikallinen korroosio ruostumattomilla teräksillä, alumiinilla tai titaanilla. Pinnan valikoiva liukeneminen, voi esiintyä esimerkiksi kullalla ja ruostumattomilla teräksillä. Epätavallisten pintakerrosten muodostuminen, kuten teräksen nitridikerros vedettömässä ammoniakissa. Aktiivialueella tapahtuva liukeneminen, joka voi johtaa esimerkiksi lujilla teräksillä vedyn tai tavallisilla teräksillä rikkivedyn aikaansaamaan jännityskorroosioon. 45 46 Jännityskorroosio Intergranular stress corrosion cracking Transgranular stress corrosion cracking 47 48 12

Yleinen korroosio Jännityskorroosiomurtuma ja korroosioväsyminen Jännityskorroosio Jäljellä oleva ainesvahvuus Jäljellä oleva ainesvahvuus 4,71 cm 9 cm Korroosioväsymismurtuma tapahtuu ympäristön ja vaihtokuormituksen yhteisvaikutuksena. Korroosioväsyminen ja jännityskorroosio ovat ilmiöinä samankaltaisia. Korroosioväsyminen voi tapahtua kaikilla metalleilla kaikissa korroosiota aiheuttavissa ympäristössä. Korroosioväsyminen on riippuvainen syövyttävästä ympäristöstä sekä mekaanisista ja metallurgisista tekijöistä 49 50 Väsymiskäyttäytyminen ei syövyttävissä ja syövyttävissä olosuhteissa Jännityskorroosiomurtuman ja korroosioväsymisen estäminen CYCLIC STRESS AMPLITUDE Fatigue cracking without corrosion, a clear fatigue limit Air Slightly corrosive Corrosion fatigue cracking, no limiting stress Strongly corrosive NUMBER OF CYCLES TO FAILURE c4fig25 Korroosioväsyminen voi ydintyä vain silloin kun pinnalla tapahtuu paikallista korroosiota. Jännityskorroosiomurtuma ja korroosioväsyminen voidaan estää Ympäristön syövyttävyyden alentaminen (Cl- pit., T, happipitoisuus, kovuussuolat Jännitysten pienentäminen (suunnittelu, pintakäsittely) Materiaalin tai rakenteen ominaisuuksien muuttaminen (parempi mat., parempi pinnan laatu, suurempi ainevahv.) 51 52 13

Vetyhauraus Vetykuplien muodostuminen Metallin sisällä vety voi esiintyä kolmessa muodossa. Metallihilaan liuennut vety on atomaarisena Hilavirheissä (raerajat, huokoiset ja mikrohalkeamat) vety voi esiintyä molekyylinä Vety voi myös sitoutua kemiallisesti hydridiksi Vety muodostuu metallin pinnalle pinnoitusprosessien yhteydessä vetyä kehittävä korroosion ansiosta sähköpinnoitusprosessien yhteydessä 53 54 Hiertymiskorroosio Hiertymiskorroosiota tapahtuu kahden toisiaan vastaan puristetun pinnan välissä silloin, kun pinnat värähdellessään pääsevät liikkumaan hieman toistensa suhteen. Luontainen oksidikalvo murtuu ja paljas metalli syöpyy Pintojen välissä nämä oksidihiukkaset aiheuttavat abrasiivista kulumista Hiertymiskorroosio esiintyy pultti- ja niittiliitoksissa laakerissa lehtijousissa 55 14