Análisis de la resistencia a la corrosión de juntas soldadas en aluminio AL5083 mediante el proceso GMAW-P

Se investigó el comportamiento de la resistencia a la corrosión en juntas soldadas entre Al5083-H116 en Stock y Al5083-H116 envejecido naturalmente en servicio, dichas juntas fueron soldadas mediante el proceso GMAW- P. Las placas utilizadas presentaban las siguiente medidas: 300x150x4.6 mm, el mate...

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Autores:
Patarroyo Benitez, David Alejandro
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2015
Institución:
Universidad Libre
Repositorio:
RIU - Repositorio Institucional UniLibre
Idioma:
OAI Identifier:
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BAUTISTA, A.l., et al.Comportamiento del aluminio desnudo y anodizado en… atmósferas con grados de contaminación muy diferentes. En: Consejo.Superior de Investigaciones CientíficasLicencia CreativeCommons 3.0 . España, 1998
GRELLA, Ch.Selección de los parámetros de pulso en la Soldadura de aleaciones al-si y al-mg con el proceso GMAW-P.Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2001
TORRES, Jaime. Evolución microestructural de la aleación de aluminio 6061 durante el proceso de soldadura MIG.Ingeniería & Desarrollo. Universidad del Norte. Colombia. 2002
CARREÑO, Alexander. Influencia de la deformación plástica y el tamaño de grano en el comportamiento electroquímico de la aleación de aluminio 7075-T7351 en medio ácido y salino. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2003
KUS E.; Lee Z.; Nutt S. y Mansfeld F. A. “Comparison of the Corrosion Behavior of Nanocrystalline and Conventional Al 5083 Samples”. Corrosion, ProQuest Science Journals, Pág.152. 2006
PAREDES, Solange; Hidalgo, Benjamin. El uso de la interferometría óptica para evaluar corrosión por picadura en la aleación comercial de aluminio 3003. En: Rev. LatinAm. Metal. Mat. 2006, pag46-52
TRUJILLO, Luciano.Elaboración de un procedimiento para el soldeo del aluminio naval alloy-5086-h116 a ser utilizado en la construcción de embarcaciones fluviales. Facultad de posgrados. Universidad Libre de Colombia. Bogotá. 2008
POSADAS, Carlos. Efecto de la corrosión salina en el comportamiento de la vida en fatiga de una aleación 2024-T3 de aplicación aeronáutica. Instituto Politecnico Nacional. Mexico D.F. 2009
DIAZ, J.E., et al. Efecto de la corrosión en la resistencia a la tracción de las aleaciones UNS A92024 y UNS A97075.Dpto. Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial. Escuela Superior de Ingeniería. Universidad de Cádiz. Chile. 2010
ANDRADE, Yovanny y Rico Yraima.Caracterización estructural de la soldadura MIG, en láminas de aluminio aa-5356. Revista Digital de Investigación y Postgrado, ISSN 2244-7393, Vol. 2, Nº. 4, 2012, pg. 318-327.
HERNANDEZ, Jeanette y LEAL Carlos. Evaluación de la resistencia a la corrosión de aleaciones de aluminio AA 6063 y AA 8011 anodizadas, utilizando diferentes métodos de sellado. En: REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela. Vol. 2. No. 5 Octubre 2012
THAILUMA, Coa. Evaluación de la resistencia a la corrosión de una lamina de aluminio AA-3003 doblada a diferentes ángulo.Revista Digital de Investigación y Postgrado, ISSN-e 2244-7393, Vol. 2, Nº.5, 2012, págs. 363-367
ROMERO Sandra Patricia y Olaya Florez Jhon Jairo. Influencia de la transferencia por arco sobre la microestructura de uniones soldadas usando arco pulsado. En: Revista Electronica IM Ingeniería Mecánica. Vol. 16. No. 1,. eneroabril, 2013, pags 1-12
MUTOMBO, Kalenda y DO TOiT, Madeleine. “Corrosion Fatigue Behaviour of Aluminium 5083-H11 Welded Using Gas Metal Arc Welding Method”. Arc Welding,Prof, Wladislav Sudnik. Pág.177-218, ISBN 978-953-307642-3. Publicado por Intech,2011
GOSWAMI, R; SPANOS G; PAO, P.S. And Holtz R.L. “Microstructural Evolution and Stress Corrosion Cracking Behavior of Al-5083”, Vol.42A, Metallurgical and Materials Transactions A. February 2011
SUKIMAN, N.L., et al.(2013) "Durability and Corrosionof Aluminum and Its Alloys:. Overview, Property Space, Techniques and Developments chapter two". InTech EUROPE Open Science
ASKELAND, Donald R. y PHULÉ, Pradeep P. Ciencia e Ingeniería de los. Materiales4°Ed. México.: International Thomson Editores S. A, 2006. Pág.593
Manual del aluminio, 2°Ed.Espala Reverté Editorial, 1994
GROOVER, Mikell P. Fundamentos de Manufactura moderna 3° Ed, México. …….McGraw Hill, 2007
DIETER, George. Metalurgia mecánica. McGraw Hill, 1986
McGraw Hill, interamericana de España definiciones
AWS D1.2/D1.2M (2003). StructuralWeldingCode – Aluminum
AWS D 3.7-90 Guide forAluminum Hull Welding
AWS D1.1/D1.1M-06 StructuralWelding Code-Steel
AWS D1.2/D1.2M:2003, Structural Welding Code – Aluminum
Statistics “International Aluminium Association”, Consultado mayo 2013, En: http://primary.world-aluminium.org/aluminium-facts/industry structure. html
E.P DeGarmo, J.T Black, R.A Kosher(1999).Materiales y procesos de fabricación, Segunda edición página Ed. Prentice-Hall. ISBN 0-471-36679
SEARLES, J.M y Gouma, P.I. (2001)”Stress Corrosion Cracking of Sensitized AA5083” metallurgical and material trasaction, volume 23a
RAJASEKARAM, S.“Weld Bead Characteristics in Pulsed GMA Welding of AlMg Alloys”. Welding Journal, Vol.12, Pág.397-407. 1999
GHOSH, P K y GHOSH, Aritra K. “Control of Residual Stresses Affecting Fatigue Life of Pulsed Current Gas-Metal-Arc Weld of High Strength of aluminum alloy”. Metallurgical and Materials Transactions, Vol.35A, Pág.2439-2444. ; Aug 2004
TAO, M. (1997). “Weldability of AL-Zn-Mg Alloys” Thesis Delft University of Technology, Dutch
MENZEMER, C C; LAM, P C; Wittell, C F; Srivatsan, T S. “A study of fusion zone microstructures of arc-welded joints made from dissimilar aluminum alloys”. Journal of Materials Engineering and Performance; Apr 2001; Vol.10-2; pag. 173- 177
KATSAS J. NIKOLAOU, y G. Papadimitriou. (2006).“Microstructural changes accompanying repair welding in 5xxx aluminium alloys and their effect on the mechanical properties”. Materials and Design 27
DON-HYUN, C; Byung-Wook, A; y Seung-Boo J, “Behavior of b phase (Al3Mg2) in AA 5083 during friction stir welding”. School of Advanced Materials Science and Engineering, Sungkyunkwan University, Cheoncheon-dong, Jangangu, Gyeonggi-do 440-746, South Korea Mechanical Engineering Department, University of Rochester, 240 Hutchinson Road Rochester, NY 14627, USA
SHOBAKO, S; TANAKA, T y OHJI Sato “Characteristics of hollow cathode arc as welding heat source. Application of hollow cathode arc to welding of 2219 and 5083 aluminium alloys” Welding International 2006 20 (7) 532–537
SIKORA, E; Wei, X. J y Shaw, B. A.” Corrosion Behavior of Nanocrystalline Bulk Al- Mg-Based Alloys. Corrosion”; Apr 2004; 60, 4; ProQuest Science Journals, pag. 387,2004
SABERIA, R ; SEYEDMAHDI, H y HESHMATDEHKORDIB, E “Investigation of the Effects of Preheat Temperature on the Microstructure of Al-5083 Alloy in GMAW Welding”, Iranian Corrosion Association, Journal of Materials Engineering, Vol.6, No 2. 2012
BLOEM, C.A.; SALVADOR, M. D y VICENTE, A. “Comportamiento a fatiga de uniones soldadas GMAW de la aleación de aluminio AA 7020.” Revista de metalurgia, Vol.43-2, Pág.111-116, 2007. ISSN: 0034-8570
CRAIG, H. L. Jr., “Nitric Acid Weight Loss Test for the H116 and H117 Tempers of 5086 and 5456 Aluminum Alloys,” Localized Corrosion—Cause of Metal Failure, ASTM STP 516, ASTM, 1972, pp. 17–37
VILICA. Pedro, Nuno Pépe, Luísa Quintino.”METALLURGICAL AND CORROSION FEATURES OF FRICTION STIR WELDING OF AA5083-H111”. Technical University of Lisbon, Instituto Superior Técnico, Portugal.2005
HAKEM, Maamar; LEBAILI, S; MIROUD, J; BENTALEB, A; TOUKALI, S. “Welding and Characterization of 5083 Aluminum Alloy”. METAL2012 Brno, Czech Republic, EU.2012
CHACON N., Freddy G.; PATARROYO B., David A.; PARDO G. Fernando D.; ROJAS, Hector; SIERRA, Mauricio. “Estudio de la Microestructura, de las propiedades Mecánicas y de la resistencia a la Corrosión en juntas soldadas entre Aluminio Al5083-H166 Nuevo y Al5083-H116 Envejecido Naturalmente en Servicio mediante el proceso GMAW-P”. Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAMCONAMET/IBEROMAT/MATERIA 2014 Santa Fe, Argentina. Octubre, 2014. ISBN 978-987-692-043-8
CORMARCK, Emily C. “The effect of sensitization on the stress corrosion cracking of aluminum alloy 5456”. Thesis of master of science in mechanical engineering. Lieutenant, United States.: Naval postgraduate School. June 2012,101p
GUNSON, James. “Effect of sensitisation on the corrosion fatigue properties of aa5456-h116”. A thesis submitted to university of Birmingham for the degree of Masters of Research (MRes) Materials and Metallurgy University of Birmingham. September 2010
KINGA A. Unocic. “Structure-composition-property relationships in 5xxx series aluminum alloys”. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State. University The Ohio State University 2008,293p
SCOTT, Brian. “The role of stress in the corrosion cracking of aluminum alloys”. Monterey, California. Naval Postgraduate School, Thesis of Master of Science in mechanical engineering. Lieutenant, United States. 2013-03, 82p
MENZEMER, C C; LAM, P C; WITTELL, C F; SRIVATSAN, T S. “A study of fusion zone microstructures of arc-welded joints made from dissimilar aluminum alloys”. Journal of Materials Engineering and Performance; Apr 2001; Vol.10-2; pg. 173-177
NOZATO R, Ishihara S. Calorimetric study of precipitation process in aluminum-magnesium alloys. Transactions of the Japan Institute of Metals1980;21:580
KOMAROVA, M. F, L. I. Kaganovich, Microstructure and Corrosion Properties of an Aluminum-Magnesium Alloy After Long Natural Ageing. Fiz.Metal.Metalloved. 1973; 36: 258
POLLARD, WA. Long-term aging behavior of aluminum-10 percent magnesium casting alloys. Journal of the Institute of Metals 1965;93: 339
ALEO, V; MADUGULA, MK. S; BALACHANDAR, R. “Development of an equation for aluminum alloys to determine the width of the zone affected by welding”. Canadian Journal of Civil Engineering; 33, 2; ProQuest Science Journals pg. 151. Feb 2006
DON-HYUN, Choi; BYUNG-WOOK, Ahn , DAVID, J.Quesnel ; SEUNG-BOO, Jung. “Behavior of b phase (Al3Mg2) in AA 5083 during friction stir welding”. Intermetallics Vol.35, Pág.120 -127. 2013
AMERICAN SOCIETY FOR METALS. ASM International Materials Park, OH 44073
ASM METALS HANDBOOK. “Alloy Phase Diagrams”, Vol.3, ASM International, 1998
ASM METALS HANDBOOK. “Atlas of Microstructures of Industrial Alloys”, Vol.7, 8.Ed, ASM International, Pág. 241-244.1972
ASM METALS HANDBOOK. “Heat Treating”, Vol.4, ASM International, 1998
ASM METALS HANDBOOK. “Metallography and Microstructures”,Vol.9, ASM International, 2004
AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959
ASTM E03. “Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens”.2001
ASTM E1245. “Standard Practice for Determining the Inclusion or SecondPhase Constituent Content of Metals by Automatic Image Analysis”.2008
ASTM E340, “Standard Test Method for Macroetching Metals and Alloys”.2000
ASTM E407. “Standard Practice for Microetching Metals and Alloys” .1999
ASTM G67. “Standard Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test)”. 2013
ASTM G66. ”Standard Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test)”. 2013
ASTM E1508.”Standard Guide for Quantitative Analysis by EnergyDispersive Spectroscopy”. 2012
ASTM F1877. “Standard Practice for Characterization of Particles”.2010
ASTM B928. “Standard Specification for High Magnesium Aluminum-Alloy Sheet and Plate for Marine Service and Similar Environments”. 2014
Polmear I. J., Light Alloys-Metallurgy of the Light Metals, pp.32, Edward Arnold,1981
Y. Kim RGB. A characterization of inhibiting effect of Cu on metastable pitting in dilute Al-Cu solid solution alloys. Electrochimica Acta 2007;52:2437
Sprowls, D. O., Walsh, J. D., and Shumaker, M. B.'Simplified Exfoliatioa Testing of Aluminum Alloys," Localized Corrosion—Cause of Metal Failure, ASTM STP 516, American Society for Testing and Materials, 1972, pp. 38 65
Brooks, C. L., Naval Engineers Journal, NVEJA, Aug. 1969, pp. 29-32
Ketcham, S. J. and Shaffer, I. S., "Exfoliation Corrosion of Aluminum AUoys," Localized Corrosion—Cause of Metal Failure, ASTM STP 516, American Society for Testing and Materials, 1972,pp. 3-16
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Asimismo se soldaron dos grupos de control, juntas soldadas netamente con Al5083- H116 Nuevo y juntas soldadas netamente con Al5083-H116 envejecido naturalmente.Universidad Libre – Facultad de Ingeniería -- Ingeniería MecánicaIt was investigated the corrosion resistance behavior of a welded joint between an alloy of Al5083-H116 in stock and A l 5 0 8 3 - H 1 1 6 naturally aged w e l d e d by the process GMAW-P, the sheet used had the following measured: 300x150x4.6 mm, the electrode used was ER5356, with 100% argon as protection gas. There were realized studies of Optical Conventional Microscopy based on phosphoric etch, Scanning Electron Microscope SEM, nitric acid immersion essay NAMLT, and immersion peel test ASSET, in order to know if the natural aging affects the corrosion resistance behavior of the welded joints and the appearance and evolution of corrosion phenomenon in the same. Two control groups also were welded, one only with Al5083-H116 Newly and welded joints and another with Al5083-H116 aged naturally only.PDFhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiainfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Al5083-H116Corrosión intergranularEnvejecimiento naturalNalmtAssetExfoliaciónPittingAl5083-H116CorrosionNatural agingER5356WeldingResistencia a la corrosiónIngeniería mecánicaAnálisis de la resistencia a la corrosión de juntas soldadas en aluminio AL5083 mediante el proceso GMAW-PTesis de Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fVERA, R, et al.Corrosión por picaduras del aluminio y de la aleación Al-6201 … en soluciones NaCl. En: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Licencia CreativeCommons 3.0 España, 1997BAUTISTA, A.l., et al.Comportamiento del aluminio desnudo y anodizado en… atmósferas con grados de contaminación muy diferentes. En: Consejo.Superior de Investigaciones CientíficasLicencia CreativeCommons 3.0 . España, 1998GRELLA, Ch.Selección de los parámetros de pulso en la Soldadura de aleaciones al-si y al-mg con el proceso GMAW-P.Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2001TORRES, Jaime. Evolución microestructural de la aleación de aluminio 6061 durante el proceso de soldadura MIG.Ingeniería & Desarrollo. Universidad del Norte. Colombia. 2002CARREÑO, Alexander. Influencia de la deformación plástica y el tamaño de grano en el comportamiento electroquímico de la aleación de aluminio 7075-T7351 en medio ácido y salino. Universidad Central de Venezuela. Caracas. 2003KUS E.; Lee Z.; Nutt S. y Mansfeld F. A. “Comparison of the Corrosion Behavior of Nanocrystalline and Conventional Al 5083 Samples”. Corrosion, ProQuest Science Journals, Pág.152. 2006PAREDES, Solange; Hidalgo, Benjamin. El uso de la interferometría óptica para evaluar corrosión por picadura en la aleación comercial de aluminio 3003. En: Rev. LatinAm. Metal. Mat. 2006, pag46-52TRUJILLO, Luciano.Elaboración de un procedimiento para el soldeo del aluminio naval alloy-5086-h116 a ser utilizado en la construcción de embarcaciones fluviales. Facultad de posgrados. Universidad Libre de Colombia. Bogotá. 2008POSADAS, Carlos. Efecto de la corrosión salina en el comportamiento de la vida en fatiga de una aleación 2024-T3 de aplicación aeronáutica. Instituto Politecnico Nacional. Mexico D.F. 2009DIAZ, J.E., et al. Efecto de la corrosión en la resistencia a la tracción de las aleaciones UNS A92024 y UNS A97075.Dpto. Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial. Escuela Superior de Ingeniería. Universidad de Cádiz. Chile. 2010ANDRADE, Yovanny y Rico Yraima.Caracterización estructural de la soldadura MIG, en láminas de aluminio aa-5356. Revista Digital de Investigación y Postgrado, ISSN 2244-7393, Vol. 2, Nº. 4, 2012, pg. 318-327.HERNANDEZ, Jeanette y LEAL Carlos. Evaluación de la resistencia a la corrosión de aleaciones de aluminio AA 6063 y AA 8011 anodizadas, utilizando diferentes métodos de sellado. En: REDIP. UNEXPO. VRB. Venezuela. Vol. 2. No. 5 Octubre 2012THAILUMA, Coa. Evaluación de la resistencia a la corrosión de una lamina de aluminio AA-3003 doblada a diferentes ángulo.Revista Digital de Investigación y Postgrado, ISSN-e 2244-7393, Vol. 2, Nº.5, 2012, págs. 363-367ROMERO Sandra Patricia y Olaya Florez Jhon Jairo. Influencia de la transferencia por arco sobre la microestructura de uniones soldadas usando arco pulsado. En: Revista Electronica IM Ingeniería Mecánica. Vol. 16. No. 1,. eneroabril, 2013, pags 1-12MUTOMBO, Kalenda y DO TOiT, Madeleine. “Corrosion Fatigue Behaviour of Aluminium 5083-H11 Welded Using Gas Metal Arc Welding Method”. Arc Welding,Prof, Wladislav Sudnik. Pág.177-218, ISBN 978-953-307642-3. Publicado por Intech,2011GOSWAMI, R; SPANOS G; PAO, P.S. And Holtz R.L. “Microstructural Evolution and Stress Corrosion Cracking Behavior of Al-5083”, Vol.42A, Metallurgical and Materials Transactions A. February 2011SUKIMAN, N.L., et al.(2013) "Durability and Corrosionof Aluminum and Its Alloys:. Overview, Property Space, Techniques and Developments chapter two". InTech EUROPE Open ScienceASKELAND, Donald R. y PHULÉ, Pradeep P. Ciencia e Ingeniería de los. Materiales4°Ed. México.: International Thomson Editores S. A, 2006. Pág.593Manual del aluminio, 2°Ed.Espala Reverté Editorial, 1994GROOVER, Mikell P. Fundamentos de Manufactura moderna 3° Ed, México. …….McGraw Hill, 2007DIETER, George. Metalurgia mecánica. McGraw Hill, 1986McGraw Hill, interamericana de España definicionesAWS D1.2/D1.2M (2003). StructuralWeldingCode – AluminumAWS D 3.7-90 Guide forAluminum Hull WeldingAWS D1.1/D1.1M-06 StructuralWelding Code-SteelAWS D1.2/D1.2M:2003, Structural Welding Code – AluminumStatistics “International Aluminium Association”, Consultado mayo 2013, En: http://primary.world-aluminium.org/aluminium-facts/industry structure. htmlE.P DeGarmo, J.T Black, R.A Kosher(1999).Materiales y procesos de fabricación, Segunda edición página Ed. Prentice-Hall. ISBN 0-471-36679SEARLES, J.M y Gouma, P.I. (2001)”Stress Corrosion Cracking of Sensitized AA5083” metallurgical and material trasaction, volume 23aRAJASEKARAM, S.“Weld Bead Characteristics in Pulsed GMA Welding of AlMg Alloys”. Welding Journal, Vol.12, Pág.397-407. 1999GHOSH, P K y GHOSH, Aritra K. “Control of Residual Stresses Affecting Fatigue Life of Pulsed Current Gas-Metal-Arc Weld of High Strength of aluminum alloy”. Metallurgical and Materials Transactions, Vol.35A, Pág.2439-2444. ; Aug 2004TAO, M. (1997). “Weldability of AL-Zn-Mg Alloys” Thesis Delft University of Technology, DutchMENZEMER, C C; LAM, P C; Wittell, C F; Srivatsan, T S. “A study of fusion zone microstructures of arc-welded joints made from dissimilar aluminum alloys”. Journal of Materials Engineering and Performance; Apr 2001; Vol.10-2; pag. 173- 177KATSAS J. NIKOLAOU, y G. Papadimitriou. (2006).“Microstructural changes accompanying repair welding in 5xxx aluminium alloys and their effect on the mechanical properties”. Materials and Design 27DON-HYUN, C; Byung-Wook, A; y Seung-Boo J, “Behavior of b phase (Al3Mg2) in AA 5083 during friction stir welding”. School of Advanced Materials Science and Engineering, Sungkyunkwan University, Cheoncheon-dong, Jangangu, Gyeonggi-do 440-746, South Korea Mechanical Engineering Department, University of Rochester, 240 Hutchinson Road Rochester, NY 14627, USASHOBAKO, S; TANAKA, T y OHJI Sato “Characteristics of hollow cathode arc as welding heat source. Application of hollow cathode arc to welding of 2219 and 5083 aluminium alloys” Welding International 2006 20 (7) 532–537SIKORA, E; Wei, X. J y Shaw, B. A.” Corrosion Behavior of Nanocrystalline Bulk Al- Mg-Based Alloys. Corrosion”; Apr 2004; 60, 4; ProQuest Science Journals, pag. 387,2004SABERIA, R ; SEYEDMAHDI, H y HESHMATDEHKORDIB, E “Investigation of the Effects of Preheat Temperature on the Microstructure of Al-5083 Alloy in GMAW Welding”, Iranian Corrosion Association, Journal of Materials Engineering, Vol.6, No 2. 2012BLOEM, C.A.; SALVADOR, M. D y VICENTE, A. “Comportamiento a fatiga de uniones soldadas GMAW de la aleación de aluminio AA 7020.” Revista de metalurgia, Vol.43-2, Pág.111-116, 2007. ISSN: 0034-8570CRAIG, H. L. Jr., “Nitric Acid Weight Loss Test for the H116 and H117 Tempers of 5086 and 5456 Aluminum Alloys,” Localized Corrosion—Cause of Metal Failure, ASTM STP 516, ASTM, 1972, pp. 17–37VILICA. Pedro, Nuno Pépe, Luísa Quintino.”METALLURGICAL AND CORROSION FEATURES OF FRICTION STIR WELDING OF AA5083-H111”. Technical University of Lisbon, Instituto Superior Técnico, Portugal.2005HAKEM, Maamar; LEBAILI, S; MIROUD, J; BENTALEB, A; TOUKALI, S. “Welding and Characterization of 5083 Aluminum Alloy”. METAL2012 Brno, Czech Republic, EU.2012CHACON N., Freddy G.; PATARROYO B., David A.; PARDO G. Fernando D.; ROJAS, Hector; SIERRA, Mauricio. “Estudio de la Microestructura, de las propiedades Mecánicas y de la resistencia a la Corrosión en juntas soldadas entre Aluminio Al5083-H166 Nuevo y Al5083-H116 Envejecido Naturalmente en Servicio mediante el proceso GMAW-P”. Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales SAMCONAMET/IBEROMAT/MATERIA 2014 Santa Fe, Argentina. Octubre, 2014. ISBN 978-987-692-043-8CORMARCK, Emily C. “The effect of sensitization on the stress corrosion cracking of aluminum alloy 5456”. Thesis of master of science in mechanical engineering. Lieutenant, United States.: Naval postgraduate School. June 2012,101pGUNSON, James. “Effect of sensitisation on the corrosion fatigue properties of aa5456-h116”. A thesis submitted to university of Birmingham for the degree of Masters of Research (MRes) Materials and Metallurgy University of Birmingham. September 2010KINGA A. Unocic. “Structure-composition-property relationships in 5xxx series aluminum alloys”. Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State. University The Ohio State University 2008,293pSCOTT, Brian. “The role of stress in the corrosion cracking of aluminum alloys”. Monterey, California. Naval Postgraduate School, Thesis of Master of Science in mechanical engineering. Lieutenant, United States. 2013-03, 82pMENZEMER, C C; LAM, P C; WITTELL, C F; SRIVATSAN, T S. “A study of fusion zone microstructures of arc-welded joints made from dissimilar aluminum alloys”. Journal of Materials Engineering and Performance; Apr 2001; Vol.10-2; pg. 173-177NOZATO R, Ishihara S. Calorimetric study of precipitation process in aluminum-magnesium alloys. Transactions of the Japan Institute of Metals1980;21:580KOMAROVA, M. F, L. I. Kaganovich, Microstructure and Corrosion Properties of an Aluminum-Magnesium Alloy After Long Natural Ageing. Fiz.Metal.Metalloved. 1973; 36: 258POLLARD, WA. Long-term aging behavior of aluminum-10 percent magnesium casting alloys. Journal of the Institute of Metals 1965;93: 339ALEO, V; MADUGULA, MK. S; BALACHANDAR, R. “Development of an equation for aluminum alloys to determine the width of the zone affected by welding”. Canadian Journal of Civil Engineering; 33, 2; ProQuest Science Journals pg. 151. Feb 2006DON-HYUN, Choi; BYUNG-WOOK, Ahn , DAVID, J.Quesnel ; SEUNG-BOO, Jung. “Behavior of b phase (Al3Mg2) in AA 5083 during friction stir welding”. Intermetallics Vol.35, Pág.120 -127. 2013AMERICAN SOCIETY FOR METALS. ASM International Materials Park, OH 44073ASM METALS HANDBOOK. “Alloy Phase Diagrams”, Vol.3, ASM International, 1998ASM METALS HANDBOOK. “Atlas of Microstructures of Industrial Alloys”, Vol.7, 8.Ed, ASM International, Pág. 241-244.1972ASM METALS HANDBOOK. “Heat Treating”, Vol.4, ASM International, 1998ASM METALS HANDBOOK. “Metallography and Microstructures”,Vol.9, ASM International, 2004AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428-2959ASTM E03. “Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens”.2001ASTM E1245. “Standard Practice for Determining the Inclusion or SecondPhase Constituent Content of Metals by Automatic Image Analysis”.2008ASTM E340, “Standard Test Method for Macroetching Metals and Alloys”.2000ASTM E407. “Standard Practice for Microetching Metals and Alloys” .1999ASTM G67. “Standard Test Method for Determining the Susceptibility to Intergranular Corrosion of 5XXX Series Aluminum Alloys by Mass Loss After Exposure to Nitric Acid (NAMLT Test)”. 2013ASTM G66. ”Standard Test Method for Visual Assessment of Exfoliation Corrosion Susceptibility of 5XXX Series Aluminum Alloys (ASSET Test)”. 2013ASTM E1508.”Standard Guide for Quantitative Analysis by EnergyDispersive Spectroscopy”. 2012ASTM F1877. “Standard Practice for Characterization of Particles”.2010ASTM B928. “Standard Specification for High Magnesium Aluminum-Alloy Sheet and Plate for Marine Service and Similar Environments”. 2014Polmear I. J., Light Alloys-Metallurgy of the Light Metals, pp.32, Edward Arnold,1981Y. Kim RGB. A characterization of inhibiting effect of Cu on metastable pitting in dilute Al-Cu solid solution alloys. Electrochimica Acta 2007;52:2437Sprowls, D. O., Walsh, J. D., and Shumaker, M. B.'Simplified Exfoliatioa Testing of Aluminum Alloys," Localized Corrosion—Cause of Metal Failure, ASTM STP 516, American Society for Testing and Materials, 1972, pp. 38 65Brooks, C. L., Naval Engineers Journal, NVEJA, Aug. 1969, pp. 29-32Ketcham, S. J. and Shaffer, I. S., "Exfoliation Corrosion of Aluminum AUoys," Localized Corrosion—Cause of Metal Failure, ASTM STP 516, American Society for Testing and Materials, 1972,pp. 3-16THUMBNAILScan_0010.pdf.jpgScan_0010.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg21691http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/22562/4/Scan_0010.pdf.jpg48433b71cd7f989c35dc28e62b9c7a85MD54DAVID ALEJANDRO PATARROYO BENITEZ-TRABAJO DE GRADO N-21.201.373.pdf.jpgDAVID ALEJANDRO PATARROYO BENITEZ-TRABAJO DE GRADO N-21.201.373.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15139http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/22562/5/DAVID%20ALEJANDRO%20PATARROYO%20BENITEZ-TRABAJO%20DE%20GRADO%20N-21.201.373.pdf.jpg5e8330f167bbba7c556d119d2ea40f2fMD55LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/22562/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53ORIGINALDAVID ALEJANDRO PATARROYO BENITEZ-TRABAJO DE GRADO N-21.201.373.pdfDAVID ALEJANDRO PATARROYO BENITEZ-TRABAJO DE GRADO N-21.201.373.pdfTesisapplication/pdf4691178http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/22562/2/DAVID%20ALEJANDRO%20PATARROYO%20BENITEZ-TRABAJO%20DE%20GRADO%20N-21.201.373.pdf2a5e506810ebbdb98f3d068c0a486aa9MD52Scan_0010.pdfScan_0010.pdfAutorizaciónapplication/pdf374830http://repository.unilibre.edu.co/bitstream/10901/22562/1/Scan_0010.pdf6c308d4a0bd04dcdd172ccafea09c19dMD5110901/22562oai:repository.unilibre.edu.co:10901/225622023-08-03 12:44:54.301Repositorio Institucional Unilibrerepositorio@unilibrebog.edu.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