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Determination of corrosion rate under various corrosive environments using image analysis.

Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 3, 74 - 79, 23.07.2016

Öz

In a humid tropical atmosphere, different corrosive media, to which a metal is exposed in working conditions and given the chemical, the rate of corrosion of the metal is not the same. In this sense, the objective of this study was to analyse the corrosion rate by analysing photographic images from welded metal-exposed to eight (8) different liquids environments with potential corrosive. The paper shows some numerical calculations based on changes in shades of grey or darkened images. This photograph was taken through a camera of 12.1 MP (Lumix Panasonic model FP1) of the metal samples surfaces immersed in various media for certain periods of time. Subsequently, each of the images obtained were edited to standard size 2000x2000 pixels (Microsoft® Office 2010) and brought into a grid (Scale 1:1 cm) in AutoCAD® 2008 wherein the surface was interpreted as a dark area of corrosion and its value determined. Finally it is concluded that the analysis of photographic images constitutes a basic tool for determining corrosion rate. In this study, the metals in contact with tap water from the public network presented a corrosion rate of 83.09r20.57mm2 * h-1

Kaynakça

  • Calderón, J.A.; Delgado, J.; Peñaranda, S. & Restrepo, A. (2005) Análisis estadístico de los factores que intervienen en la corrosión de tuberías enterradas. Revista Facultad de Ingeniería, no. 34, (pp. 23-34).
  • Carvalho Silva, C.; Eufrásio Machado, J.P.S; Pereira Farias, J.; Cabral Sabral, A.V.; Batista Sant´Ana, H. & Lima Rodríguez, C.E.A (2006). Avaliação da corrosão do metal de solda de eletrodos revestidos AWS E309MoL-16 em meio contendo petróleo pesado. Tecnologia em Metalurgia e Materais, vol. 2, no. 3, (pp. 37-42).
  • Marulanda, J.L (2007). Evaluación de la corrosión por sales fundidas mediante técnicas electroquímicas del acero 2¼ Cr-1 Mo usado en calderas. Scientia et Técnica, vol. 13, no. 34, (pp. 451-456).
  • Tristancho, J.; Vásquez, C. & Peña, D. (2007) Estudio de la corrosión en caliente de la aleación AISI-SAE 304H, mediante la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Dyna, Rev. Fac. Nac. Minas, vol. 74, no. 153, (pp. 119-124).
  • Mendoça Schvartzman, M.M. de; Dutra Quinan, M.A.; Costa Campos, W.R. da & Lorenço Lima, L.I. (2009). Avaliação da suscetibilidade à corrosão sob tensão da ZAC do aço inoxidável AISI 316L em ambiente de reator nuclear PWR. Soldagem & Inspeção, vol. 14, no, 3, (pp. 228-237).
  • Cortés, R.; Villanueva, J.; Ponce, E.; Rojas, M. & Rojas, E.(2004). Estúdio de la soldabilidad y corrosión del acero inoxidable AISI 904L con los agentes utilizados en la lixiviación del cobre. Revista Facultad de Ingeniería, vol. 12, no, 2, (pp. 43-56).
  • Valcarce, M.B.; Vásquez, M. & Sánchez, S.R. de (2004). Determinación de la velocidad de corrosión de latón de aluminio en agua potable, In: Congreso CONAMET/SAM, Viña del Mar, Proceedings, (pp. 1-6).
  • Duffó, G.S.; Farina, S.B. & Schulz, F.M. (2010) Corrosión de materiales metálicos embebidos en hormigón., In: Congreso IBEROMET XI y X CONAMET/SAM, Viña del Mar, Proceedings (pp. 1-8).
  • Escoda, L.; Lledó, M.; Suñol, J.J.; Roura, P. & Carda, J. (2003) Estudio sobre la resistencia química de baldosas cerámicas no-esmaltadas para pavimentos industriales. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, vol. 42, no, 2, (pp. 85-88).
  • Vera, R.; Aplabaza, J. & Carvajal, A.M.(2005) Evaluación de recubrimientos superficiales en la corrosión del hormigón armado en ambientes industriales. Revista de la Construcción, vol. 4, no. 1; (pp. 13-18).
  • Villarroel, M.; Vera, R.; Carvajal, A.M.; Vera, E. & Ortiz, C. (2007) Estudios de los productos de corrosión de acero embebido em hormigón en ambiente marino e industrial”, In: Congreso SAM/CONAMET 2007, San Nicolás, Proceedings, (pp. 646-651).
  • Heredia Avalos, S. (2011) Experiencia sobre corrosión en metales de uso cotidiano, Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, vol. 8, (pp. 466-475).
  • Trujillo, E. Martínez, V. & Flores, N.S. (2008) Auste del equilibrio químico del agua potable con tendencia corrosiva por dióxido de carbono. Información Tecnológica, vol.19, no. 6, (pp. 89-102).
  • Marulanda, J.L.; Tristancho, J.L. & Cañas A. (2009) Protección contra la corrosión en sales fundidas de un acero Hot Rolled, en el Arango de temperaturas de 400°C -600°C, recubierto por rociado térmico con acero inoxidable 312. Dyna, Rev. Fac. Nac. Minas, vol. 76, no. 160, (pp. 229-235).
  • Garcia, S. & Salinas, D. (1993) Conceptos teórico-prácticos de corrosión y protección catódica. Química Nova, vol. 16, no. 5, (pp. 463-469).
Yıl 2013, Cilt: 3 Sayı: 3, 74 - 79, 23.07.2016

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  • Garcia, S. & Salinas, D. (1993) Conceptos teórico-prácticos de corrosión y protección catódica. Química Nova, vol. 16, no. 5, (pp. 463-469).
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Yayımlanma Tarihi 23 Temmuz 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Cilt: 3 Sayı: 3

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