Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorAragón-Lozano, Walter-Yesid
dc.contributor.otherFernández-Vega, Luis-Felipe
dc.contributor.otherHiguera-Cobos, Oscar- Fabián
dc.contributor.otherTristancho-Reyes, José-Luis
dc.contributor.otherPedraza-Yepes, Cristian-Antonio
dc.date.accessioned2022-11-15T20:49:29Z
dc.date.available2022-11-15T20:49:29Z
dc.date.issued2019-11-25
dc.date.submitted2019-09-18
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12834/889
dc.description.abstractIn this investigation, samples of AISI 316L steel were subjected to severe plastic deformation by the groove pressing (GP) technique using 2 dies A2 type tool steel dies with dimensions of 96 mm X 96 mm, a corrugated die with 2 mm teeth and 45° angle and a flat die. Each pass through the GP die includes 2 states of corrugated and 2 states of straightening with a 180° rotation between each of them. This configuration provides the material with an equivalent theoretical deformation per pass of ε~1.16. The material was deformed by 4 passes per GP to an equivalent deformation of ε~4.64. Prior to the deformation, the specimens were subjected to an annealing heat treatment for 1 hour at 1000 °C with water cooling, in order to eliminate the lamination texture. The annealed and deformed material was characterized chemically and microstructurally by X-ray fluorescence and scanning electron microscopy, respectively. In order to evaluate the corrosion behavior of the material, linear polarization resistance and analysis by Tafel plot were used in a 0.6 M NaCl solution for 0 and 24 hours. The results show an atypical behavior regarding the corrosion resistance of AISI 316L steel. An increase in corrosion resistance of 45% of the material was observed after 4 passes per GP compared to annealed material (0 passes).spa
dc.description.abstractEn esta investigación, muestras de acero AISI 316L fueron sometidas a deformación plástica severa por la técnica presión calibrada (GP) mediante el uso de 2 matrices de acero de herramientas tipo A2 con dimensiones de 96 mm X 96 mm, una matriz corrugada con dientes de 2 mm y ángulo de 45° y una matriz plana. Cada pase por la matriz GP incluye 2 estados de corrugado y 2 estados de enderezado con una rotación de 180° entre cada uno de ellos. Esta configuración provee al material una deformación teórica equivalente por pase de ε~1.16. Al material fue deformado por 4 pases por GP hasta una deformación equivalente de ε~4.64. Previo a la deformación, las probetas fueron sometidas a un tratamiento térmico de recocido durante una 1 hora a 1000 °C con enfriamiento en agua, con el fin de eliminar la textura de laminación. El material en estado de recocido y deformado se caracterizó química y microestructuralmente mediante fluorescencia de rayos X y microscopía electrónica de barrido, respectivamente. Con el fin de evaluar el comportamiento a la corrosión del material, se utilizó la resistencia a la polarización lineal y el análisis mediante las curvas de Tafel en una solución de 0.6 M de NaCl por un tiempo de 0 y 24 horas. Los resultados muestran un comportamiento atípico en cuanto a la resistencia a la corrosión del acero AISI 316L. Se observó un aumento en la resistencia a la corrosión del 45% del material después de 4 pases por GP en comparación con el material recocido (0 pases).spa
dc.description.abstractNesta pesquisa, amostras de aço AISI 316L foram submetidas a deformação plástica severa pela técnica pressão calibrada (GP) mediante o uso de 2 matrizes de aço de ferramentas tipo A2 com dimensões de 96 mm X 96 mm, uma matriz corrugada com dentes de 2 mm e ângulo de 45° e uma matriz plana. Cada passe pela matriz GP inclui 2 estados de corrugado e 2 estados de endireitado com uma rotação de 180° entre cada um deles. Esta configuração provê ao material uma deformação teórica equivalente por passe de ε~1.16. O material foi deformado por 4 passes por GP até uma deformação equivalente de ε~4.64. Prévio à deformação, as provetas foram submetidas a um tratamento térmico de recozimento durante uma 1 hora a 1000 °C com esfriamento em água, com o fim de eliminar a textura de laminação. O material em estado de recozimento e deformado caracterizou-se química e microestruturalmente mediante fluorescência de raios X e microscopia eletrônica de varredura, respectivamente. Com o fim de avaliar o comportamento à corrosão do material, utilizou-se a resistência à polarização linear e a análise mediante as curvas de Tafel em uma solução de 0.6 M de NaCl por um tempo de 0 e 24 horas. Os resultados mostram um comportamento atípico em quanto à resistência à corrosão do aço AISI 316L. Observou-se um aumento na resistência à corrosão de 45% do material depois de 4 passes por GP em comparação com o material recozido (0 passes).spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/*
dc.titleEvaluation of the Corrosion Resistance of AISI 316l Steel Subjected to Severe Deformation Using the Groove Pressing Techniquespa
dcterms.bibliographicCitation[1] L. Jinlong, L. Hongyun, L. Tongxiang, and G. Wenli, “The effects of grain refinement and deformation on corrosion resistance of passive film formed on the surface of 304 stainless steels,” Materials Research Bulletin, vol. 70, pp. 896-907, 2015. https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2015.06.030spa
dcterms.bibliographicCitation[2] S. Tanhaei, K. Gheisari, and S. R. Alavi Zaree, “Effect of cold rolling on the microstructural, magnetic, mechanical, and corrosion properties of AISI 316L austenitic stainless steel,” International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, vol. 25 (6), pp. 630-640, 2018. https://doi.org/10.1007/s12613-018- 1610-yspa
dcterms.bibliographicCitation[3] H. Miyamoto, M. Yuasa, R. Muhammad, and H. Fujiwara, “Corrosion Behavior of Severely Deformed Pure and Single-Phase Materials,” Materials Transactions, vol. 60 (7), pp. 1243-1255, 2019. https://doi.org/10.2320/matertrans.mf201935spa
dcterms.bibliographicCitation[4] X. Wu, Y. Li, Y. Guo, Q. Ruan, and J. Lu, “Grain refinement and mechanical properties of metals processed by constrained groove pressing,” Materials Science and Engineering, vol. 504, e 012027, 2019. https://doi.org/10.1088/1757-899x/504/1/012027spa
dcterms.bibliographicCitation[5] G. Faraji, H. Kim, and T. Kashi, Severe plastic deformation: methods, processing and properties, United Kingdom, Oxford: Elsevier, 2018.spa
dcterms.bibliographicCitation[6] NKS, Aceros Inoxidables 316 y 316L. https://nks.com/es/distribuidor-de-acero-inoxidable/acerosinoxidables- 316/spa
dcterms.bibliographicCitation[7] B. Fontalvo-Gelvez, and E. S. Jiménez-Lora “Comportamiento mecánico de un acero AISI 316L sometido a deformación plástica severa por la técnica presión calibrada,” Grade Thesis, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 2018spa
dcterms.bibliographicCitation[8] INCETEMA, Potenciostat Galvanostat PG - Tekcorr 4.2 USB, Universidad Tecnológica de Pereira, 2014.spa
dcterms.bibliographicCitation[9] American Society for Testing and Materials, G102-Standard Practice for Calculation of Corrosion Rates and Related Information from Electrochemical Measurements, 2015.spa
dcterms.bibliographicCitation[10] S. Kumar, and T. Raghu, "Structural and mechanical behaviour of severe plastically deformed high purity aluminium sheets processed by constrained groove pressing technique," Materials & Design, vol. 57, pp. 114-120, 2014. https://doi.org/10.1016/j.matdes.2013.12.053spa
dcterms.bibliographicCitation[11] G. E. Dieter, Mechanical Metallurgy, McGraww Hill Book Company, 1988.spa
dcterms.bibliographicCitation[12] J. Avendaño, and E. Escobar, “Estudio de la resistencia a la corrosión de la aleación Ni2+XMn1-XGa en soluciones de NaCl y H2SO4 mediante técnicas electroquímicas,” Grade Thesis, Universidad del Atlántico, Barranquilla, Colombia, 2016.spa
dcterms.bibliographicCitation[13] R. Wiston, and H. Uhlig, “Corrosion and Corrosion Control”, Passivity, Eds. New Jersy: Wiley-Interscience, 2014, pp 90-95.spa
dcterms.bibliographicCitation[14] E. S. Jiménez-Lora, B. A. Fontalvo-Gélvez, O. F. Higuera-Cobos, I. C. Niño-Camacho, and H. A. González- Romero, “Effect generated by the calibrated pressure in the metallographic structure and mechanical properties of AISI 316L austenitic stainless steel,” Prospectiva, vol. 17 (1), 70-74, 2019. https://doi.org/10.15665/rp.v17i1.1825spa
dcterms.bibliographicCitation[15] American Society for Testing and Materials, G59 - Standard Test Method for Conducting Potentiodynamic Polarization Resistance Measurements, 2014.spa
datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
oaire.resourcetypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501spa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.audiencePúblico generalspa
dc.identifier.doi10.19053/01211129.v29.n54.2020.10343
dc.identifier.instnameUniversidad del Atlánticospa
dc.identifier.reponameRepositorio Universidad del Atlánticospa
dc.rights.ccAttribution-NonCommercial 4.0 International*
dc.subject.keywordsaustenitic stainless steel; corrosion rate; groove pressing; linear polarization resistance; severe plastic deformation; Tafel plot.spa
dc.subject.keywordsacero inoxidable austenítico; curvas de Tafel; deformación plástica severa; presión calibrada; resistencia a la polarización lineal; velocidad de corrosión.spa
dc.subject.keywordsaço inoxidável austenítico; curvas de Tafel; deformação plástica severa; pressão calibrada; resistência à polarização linear; velocidade de corrosão.spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.type.hasVersioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.type.spaArtículospa
dc.publisher.placeBarranquillaspa
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.publisher.sedeSede Nortespa


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO

Institución Pública de Educación Superior | Sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional | Nit. 890102257-3
Sede Norte: Carrera 30 Número 8- 49 Puerto Colombia - Atlántico | Sede Centro: Carrera 43 Número 50 - 53 Barranquilla- Atlántico.
Bellas Artes- Museo de Antropología: Calle 68 Número 53- 45 Barranquilla- Atlántico | Sede Regional Sur: Calle 7 No. 23-5 Barrio Abajo Suan- Atlántico
Línea de atención: PBX: (57) (5) 3852266 | Atlántico- Colombia | © Universidad del Atlántico
#UniversidadDeTodos

Resolución de lineamientos del repositorio - Estatuto de propiedad intelectual - Formato para trabajos de grado - Politicas Repositorio Institucional

Tecnología DSpace implementada por