Comportamiento de la rugosidad superficial del acero luego de exposición natural en exterior e interior
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El conocimiento de los fenómenos que tienen lugar en el medio que nos rodea permite garantizar la preservación y el uso adecuado de los recursos, elevando la calidad de vida en el planeta, para el bienestar presente y futuro de los hombres que lo habitan. Uno de los procesos naturales a los que nos enfrentamos todos y cada uno de los seres que coexistimos en este planeta, sean vivos o no, es el deterioro, debido a la interacción con el medio ambiente. La forma más natural de deterioro en que los metales regresan a minerales, como se encuentran en la naturaleza, es conocida como corrosión, proceso que es afectado por múltiples factores ambientales. El estado superficial de una muestra metálica resulta en un aspecto que influye en la magnitud... Ver más
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2019-06-30
Jeyris Martínez Gutiérrez, Emilio Miguel Lluveras Pérez, Rigoberto Marrero Águila - 2019
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Comportamiento de la rugosidad superficial del acero luego de exposición natural en exterior e interior Behavior of superficial roughness of the steel after natural outdoor and indoor exposure El conocimiento de los fenómenos que tienen lugar en el medio que nos rodea permite garantizar la preservación y el uso adecuado de los recursos, elevando la calidad de vida en el planeta, para el bienestar presente y futuro de los hombres que lo habitan. Uno de los procesos naturales a los que nos enfrentamos todos y cada uno de los seres que coexistimos en este planeta, sean vivos o no, es el deterioro, debido a la interacción con el medio ambiente. La forma más natural de deterioro en que los metales regresan a minerales, como se encuentran en la naturaleza, es conocida como corrosión, proceso que es afectado por múltiples factores ambientales. El estado superficial de una muestra metálica resulta en un aspecto que influye en la magnitud y tipo de corrosión. En el presente trabajo, se evalúo el comportamiento de la rugosidad superficial en condiciones de exposición natural en exteriores e interiores, durante un corto tiempo, de 360h. A partir del diseño multifactorial, se demuestra la incidencia de las condiciones de exposición y el tiempo de ensayo en la rugosidad superficial, con un nivel de confianza del 95%. Las ecuaciones del modelo lineal describen la relación entre la rugosidad superficial y el tiempo de exposición, posibilitando posibles predicciones en el futuro, para condiciones del clima, similares a las descritas en el estudio. Knowledge of the phenomena that take place in the environment that surrounds us, ensures the preservation and proper use of resources, raising the quality of life on the planet for the present and future well-being of the men who inhabit it. One of the natural processes that we face each and every one of the beings that coexist on this planet, whether alive or not, is the deterioration due to interaction with the environment. The most natural form of deterioration in which metals return to minerals, as they are found in nature, is known as corrosion, a process that is affected by multiple environmental factors. The surface condition of a metal sample is an aspect that influences the magnitude and type of corrosion. In the present work we evaluated the behavior of the surface roughness in conditions of natural exposure in exteriors and interiors during a short time of 360 h. Based on the multifactorial design, the incidence of exposure conditions and the test time on surface roughness with a 95% confidence level are demonstrated. The equations of the linear model describe the relationship between surface roughness and exposure time, making possible predictions in the future for climate conditions similar to those described in the study. Martínez Gutiérrez, Jeyris Lluveras Pérez, Emilio Miguel Marrero Águila, Rigoberto corrosión rugosidad estadística acero corrosion roughness statistics steel 22 1 Núm. 1 , Año 2019 :Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica. Enero-Junio Artículo de revista Journal article 2019-06-30T00:00:00Z 2019-06-30T00:00:00Z 2019-06-30 application/xml application/pdf Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica 0123-4226 2619-2551 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/view/1193 10.31910/rudca.v22.n1.2019.1193 https://doi.org/10.31910/rudca.v22.n1.2019.1193 spa https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Jeyris Martínez Gutiérrez, Emilio Miguel Lluveras Pérez, Rigoberto Marrero Águila - 2019 AHMAD, Z. 2006. Principles of corrosion engineering and corrosion control. Elsevier Ltd. 672p. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-5924-6.X5000-4 CAMEJO GINIEBRA, J.J.; DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, J.; MARRERO ÁGUILA, R. 2018. Apuntes sobre corrosión y protección contra la corrosión. Reporte Técnico. U. Tecnológica de la Habana, José Antonio Echeverría. 114p. CASTAÑO, J.; BOTERO, C.; PEÑARANDA, S. 2007. Corrosión atmosférica del zinc en ambientes exteriores e interiores. Rev. Metalúrgica. (España). 43(2):133-145. CHICO, B.; DE LA FUENTE, D.; MORCILLO, M. 2000. Corrosión atmosférica de metales en condiciones climáticas extrema. Bol. Sociedad Española de Cerámica y Vidrio. 39(3):309-332. DEL ANGEL-MERAZ, E.; VELEVA, L.; ACOSTA-ALEJANDRO, M. 2009. Agresividad atmosférica basada en el tiempo de humectación del clima tropical húmedo del estado de Tabasco. Universidad y Ciencia Trópico Húmedo. (México). 25(2):111-120. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, J.; CASTRO, D.M. 1987. Introducción a la corrosión y la protección de metales. Cuba: Ministerio de Educación Superior GONZÁLEZ PRADA, C.; MARRERO ÁGUILA, R. 2005. Factores ambientales y su influencia en la agresividad corrosiva de la estación de ensayos de Cojímar. Comparación con otras estaciones. Rev. CENIC. Ciencias Químicas. (Cuba). 36(3):181-185. GUERRA, J.C.; CASTAÑEDA, A.; CORVO, F.; HOWLAND, J.; RODRÍGUEZ, J. 2018. Atmospheric corrosion of low carbon steel in a coastal zone of Ecuador: Anomalous behavior of chloride deposition versus distance from the sea. Materials and Corrosion. (Alemania). 2018:1-17. https://doi.org/10.1002/maco.201810442 HONG, T.; NAGUMO, M. 1997. Effect of surface roughness on early stages of pitting corrosion of type 301 stainless steel. Corrosion Science. 39(9):1665-1672. https://doi.org/10.1016/S0010-938X(97)00072-3 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO. 1992. ISO 9226: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Determination of corrosion rate of standard specimens for the evaluation of corrosivity INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION, ISO. 2012. ISO 9223: Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination and estimation. 15p. LIU, C.; LEYLAND, A.; LYON, S.; MATTHEWS, A. 1995. An a.c. impedance study on PVD CrN-coated mild steel with different surface roughnesses. Surface and Coating Technology. 1:623-631. https://doi.org/10.1016/0257-8972(95)02544-8 LÓPEZ CABRERA, C.M.; ITURRALDE VINENT, M.A.; CLARO MADRUGA, R.; RUIZ GUTIÉRREZ, L.; CABRERA TRIMIÑO, G.J.; MOLERIO LEÓN, L.; CHAMIZO LARA, A.R.; GARCÍA SUÁREZ, L.; GERHARTZ MURO, J.L.; GARCÍA MONTERO, G.; PEREZ CAO, H.; PINO RODRÍGUEZ, A.; SENTÍ DARIAS, M.M.; BORROTO PONCE, R.; RODRÍGUEZ CARRILLO, Y. 2006. Introducción al conocimiento del medio ambiente Vol. 1. Editorial-Académica. 32p. MOAYED, M.H.; LAYCOCK, N.J.; NEWMAN, R.C. 2003. Dependence of the critical pitting temperature on surface roughness. Corrosion Science. 45:1203-1121. https://doi.org/10.1016/S0010-938X(02)00215-9 MOK LEE, S.; GYU LEE, W.; HO KIM, Y.; HO JANG, Y. 2012. Surface roughness and the corrosion resistance of 21 Cr ferritic stainless steel. Corrosion Science. 63:404-409. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2012.06.031 NOR ASMA, R.B.A.; YULI, P.A.; MOKHTAR, C.I. 2011. Study on the effect of surface finish on corrosion of carbon steel in CO2. J. Applied Sciences. (Pakistan). 11(11):2053-2057. http://doi.org/10.3923/jas.2011.2053.2057 17. OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACIÓN, ONN. 1981. NC 16-60. Normas básicas de intercambiabilidad. Rugosidad superficial. Párametros principales y valores numéricos. 4p. RODRÍGUEZ GRASSO, J.M.; TORRES VALHUERDI, A.; ALONSO GONZÁLEZ, A. 2008. Rugosidad Superficial. CD de Monografías. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos". 22p. SÁNCHEZ MUÑOZ, M. 2017. Análisis de Riesgos Industriales en Plantas Químicas y Petroleras. Método HAZ-OP (XVII Edición). 179p. SASAKI, K.; BURSTEIN, G.T. 1996. The generation of surface roughness during slurry erosion-corrosion and its effect on the pitting potential. Corrosion Science. 38(12):2111-2120. https://doi.org/10.1016/S0010-938X(96)00066-2 SUÁREZ CORRALES, X.I.; CORVO PÉREZ, F.E.; VILLAR LÓPEZ, R.V.; MARRERO ÁGUILA, R. 2014. Resistencia al clima tropical de aceros galvanizados con y sin recubrimiento. Ingeniería, Investigación y Tecnología. (México). 15(1):29-40. https://doi.org/10.1016/S1405-7743(15)30004-4 TEJERO RIVAS, M.C.; BAUTISTA MARGULIS, R.G.; DEL ÁNGEL MERAZ, E.; HERNÁNDEZ MORALES, N.E. 2015. Corrosividad atmosférica del cobre y del acero en dos localidades de Villahermosa, Tabasco. Ingeniería Investigación y Tecnología. 16(2):197-206. https://doi.org/10.1016/j.riit.2015.03.004 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/1193/1711 https://revistas.udca.edu.co/index.php/ruadc/article/download/1193/1731 info:eu-repo/semantics/article http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 info:eu-repo/semantics/publishedVersion http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 info:eu-repo/semantics/openAccess http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 Text Publication |
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Behavior of superficial roughness of the steel after natural outdoor and indoor exposure |
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El conocimiento de los fenómenos que tienen lugar en el medio que nos rodea permite garantizar la preservación y el uso adecuado de los recursos, elevando la calidad de vida en el planeta, para el bienestar presente y futuro de los hombres que lo habitan. Uno de los procesos naturales a los que nos enfrentamos todos y cada uno de los seres que coexistimos en este planeta, sean vivos o no, es el deterioro, debido a la interacción con el medio ambiente. La forma más natural de deterioro en que los metales regresan a minerales, como se encuentran en la naturaleza, es conocida como corrosión, proceso que es afectado por múltiples factores ambientales. El estado superficial de una muestra metálica resulta en un aspecto que influye en la magnitud y tipo de corrosión. En el presente trabajo, se evalúo el comportamiento de la rugosidad superficial en condiciones de exposición natural en exteriores e interiores, durante un corto tiempo, de 360h. A partir del diseño multifactorial, se demuestra la incidencia de las condiciones de exposición y el tiempo de ensayo en la rugosidad superficial, con un nivel de confianza del 95%. Las ecuaciones del modelo lineal describen la relación entre la rugosidad superficial y el tiempo de exposición, posibilitando posibles predicciones en el futuro, para condiciones del clima, similares a las descritas en el estudio.
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Knowledge of the phenomena that take place in the environment that surrounds us, ensures the preservation and proper use of resources, raising the quality of life on the planet for the present and future well-being of the men who inhabit it. One of the natural processes that we face each and every one of the beings that coexist on this planet, whether alive or not, is the deterioration due to interaction with the environment. The most natural form of deterioration in which metals return to minerals, as they are found in nature, is known as corrosion, a process that is affected by multiple environmental factors. The surface condition of a metal sample is an aspect that influences the magnitude and type of corrosion. In the present work we evaluated the behavior of the surface roughness in conditions of natural exposure in exteriors and interiors during a short time of 360 h. Based on the multifactorial design, the incidence of exposure conditions and the test time on surface roughness with a 95% confidence level are demonstrated. The equations of the linear model describe the relationship between surface roughness and exposure time, making possible predictions in the future for climate conditions similar to those described in the study.
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