流速很快的冷卻水或循環水與金厲表面有很大的相對運動速度時,水流會沖刷了金屬表面的電極反應產物或腐蝕產物,不斷更新的金屬表面和氧去極化電化學腐蝕的聯合作用,可使金屬表面遭受嚴重的腐蝕損壞的過程,稱為磨損腐蝕,簡稱磨蝕。這類腐蝕與金屬表面液層湍流程度有關,湍流使金屬表面的液體攪動比層流時更為劇烈,使金厲與介質的接觸更為頻繁,所以也稱湍流腐蝕,如管殼式換熱器在列管入口端附近幾厘米處,正好是流體從管徑大轉到小的過渡區,這個部位便形成了湍流。湍流不僅加速了陰極去極化劑向金屬表面的供應景,而且還附加了一個流體對金屬表面的切應力,這個很高的切應力能把腐蝕產物刺離并讓水流帶走。
當冷卻水中含有較多的懸浮物顆粒時,水流對金誠表面有機械磨耗作用,不似沖刷了電極反應產物和腐蝕產物,而且還會沖缶強度較弱或有缺陷的金屬某體,表現出的磨濁速度更快。但在大多數的情況下磨蝕發生時金屬以水合金屬離子的形式溶解,而不適以金屬的粉末形式脫落。磨蝕的外表特征明顯可見溝梢、波紋、圓孔和谷形,而且常顯示有方向性。磨蝕發生過程一般按冷卻水的流動方向切人金屬表面層,常出現深谷和馬蹄形門槽,在內壁劇烈的湍流處撕裂表面保護膜后成谷形凹梢,蝕谷內光滑沒有腐蝕產物積存。在輸水管道內水流一盤按水平或垂直方向運動時,管壁的腐蝕足均勻減薄的,但當水流突然改變方向時,該處的管壁要比其他部位更快減薄甚至會出現穿孔。