Modelamiento del comportamiento electroquímico de un acero AISI - SAE 1020 en ambientes húmedos con CO2 a 40°c mediante el uso de la transformada de Laplace
La investigación de la corrosión consiste principalmente en el estudio del deterioro de un material cometido a un medio agresivo símulado en el laboratorio. No obstante, son muchos los factores que influyen en la cinética de corrosión de un material, por esto el éxito de una investigación en el ámbi...
- Autores:
-
Jaimes Suarez, Alban
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2006
- Institución:
- Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
- Repositorio:
- Repositorio UNAB
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/18593
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
- Industrial automation
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Automatización industrial
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La investigación de la corrosión consiste principalmente en el estudio del deterioro de un material cometido a un medio agresivo símulado en el laboratorio. No obstante, son muchos los factores que influyen en la cinética de corrosión de un material, por esto el éxito de una investigación en el ámbito de la corrosión estará en reproducir fielmente todas las condiciones presentadas en campo, tanto por el medio como por el material. En consecuencia, un desafío para los investigadores ha sido simular el efecto de las variables que afectan la velocidad de corrosión presentes en los procesos industriales, como la velocidad de flujo y la temperatura. |
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No obstante, son muchos los factores que influyen en la cinética de corrosión de un material, por esto el éxito de una investigación en el ámbito de la corrosión estará en reproducir fielmente todas las condiciones presentadas en campo, tanto por el medio como por el material. En consecuencia, un desafío para los investigadores ha sido simular el efecto de las variables que afectan la velocidad de corrosión presentes en los procesos industriales, como la velocidad de flujo y la temperatura.EspecializaciónCorrosion investigation consists primarily of the study of deterioration of a material committed to an aggressive medium simulated in the laboratory. Nope However, there are many factors that influence the corrosion kinetics of a material, for this reason the success of an investigation in the field of corrosion will be in faithfully reproducing all the conditions presented in the field, both by the medium as by material. Consequently, a challenge for researchers has been to simulate the effect of the variables that affect the rate of corrosion present in industrial processes, such as the flow rate and the temperature.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelamiento del comportamiento electroquímico de un acero AISI - SAE 1020 en ambientes húmedos con CO2 a 40°c mediante el uso de la transformada de LaplaceModeling of the electrochemical behavior of an AISI - SAE 1020 steel in humid environments with CO2 at 40°c by using the Laplace transformEspecialista en Automatización IndustrialUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaEspecialización en Automatización Industrialinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPIndustrial automationIndustrial engineeringTechnological changeAutomatic controlAutomatic machineryElectrochemicalSteelHumid environmentsDifferential equationsKineticsIndustrial process controlSteel corrosionMathematical modelsAutomatización industrialIngeniería industrialCambio tecnológicoControl automáticoMaquinaria automáticaControl de procesos industrialesCorrosión del aceroModelos matemáticosElectroquímicoAceroAmbientes húmedosEcuaciones diferencialesCinéticaAMERICAN STANDARD TESTING AN MATERIALS. Applying Statistics to Analysis of Corrosion Data. Philadelphia, 1988. 84 p. (ASTM G16-88).Calculation Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements. Philadelphia, 1989. 402 p. (ASTM G102-89).Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements. Philadelphia, 1984. 215 p. (ASTM G59-84).Conventions Applicable to Electrochemical Measurements in Corrosion Testing. Philadelphia, 1989. 56 p. (ASTM G3-89).Making Potentiostatic and Potentiodynamic Anodic Polarization Measurements. Philadelphia, 1987. 73 p. (ASTM G5-87).Preparing, Cleaning and Evaluating Corrosion Test Specimens. Philadelphia, 1990. 35 p. (ASTM G1-90).BIRD, Byron. STEWART, Warren y LIGHTFOOT, Edwin. Fenómenos de Transporte. Nueva York. Editorial Reverté. 1 ed. 1992.CHIN, D. y SABDE, G. Modeling Transport Process and Current Distribution in a Cathodically Protected Crevice. Corrosion. Vol. 56. No. 8. 2000. 783 p.DAYALAN, E. JOHAR, T. SHADLEY, J. y SHIRAZI, S. Hydrodynamic correlations between pipe flow and rotating cylinder electrode (RCE) for Oilfield Corrosion — Some Insights. Corrosion 95. Paper No. 17. 1995.DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG. Corrosion Testing in flowing liquids. Berlin. 1985. (DIN 50 920).DUNN, D. BOGART, M. BROSSIA, C. y CRAGNOLO, G. Corrosion of Iron der Alternating Wet and Dry conditions. Corrosion. Vol. 56. No. 5. 2000. 470.EFIRD, K. WRIGHT, E. BOROS, J. y HARLEY, T. Correlation of Steel sorrosion in pipe flow with jet impingement and rotating cylinder tests. Corrosion. Vol. 49. No.12. 1993. 992 p.ElISENBERG, M. TOBIAS, W. y WILKE, R. Journal of Electrochemistry Socieiy. Vol. 101. No. 6. 1954. 306 p.GABE, D. The Rotating Cylinder Electrode. Journal of Applied Electrochemistry . 4. 1974. 91 p.GABE, D. y WALSH, EF. The rotating cylinder electrode: a review of development. Journal of Applied Electrochemistry. 13. 1983. 3 p.GABE, D. WILCOX, G. GONZALEZ-GARGÍA, J. y WALSH, E. 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