Efecto de la microestructura en la difusión de hidrógeno en metales base de soldadura y de acero API X52 para tuberías bajo protección catódica.
Autores: R. C., Souza; L. R., Pereira; L. M., Starling; J. N., Pereira; T. A., Simões; J. A. C. P., Gomes; A. H. S., Bueno
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi
Año: 2017
Disponible con Suscripción Virtualpro
Artículos
Categoría
Ingeniería y Tecnología
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Atribución – Compartir igual
Consultas: 6
Citaciones: Sin citaciones
El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de la microestructura en la permeación de hidrógeno de la soldadura y del metal base API X52 bajo protección catódica. Las microestructuras analizadas fueron del API X52, tal como se recibió, templado y recocido, y la zona soldada. La prueba se realizó en metal base (BM), metal base templado (QBM), metal base recocido (ABM) y metal de soldadura (WM). Los flujos de permeación de hidrógeno se evaluaron mediante ensayos electroquímicos en una célula Devanathan. Se realizaron curvas de polarización potenciodinámica para evaluar la resistencia a la corrosión de cada microestructura. Todas las pruebas se llevaron a cabo en soluciones de suelo sintético NS4 y tiosulfato sódico NS4 a 25°C. El tiosulfato sódico se utilizó para simular bacterias reductoras de sulfato (SRB). Mediante polarización, los ensayos establecieron que la microestructura no influye en la resistencia a la corrosión. Los ensayos de permeación mostraron que el metal de soldadura tenía un flujo de hidrógeno menor que el metal base tal como se recibió, se templó y se recoció.
Descripción
El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de la microestructura en la permeación de hidrógeno de la soldadura y del metal base API X52 bajo protección catódica. Las microestructuras analizadas fueron del API X52, tal como se recibió, templado y recocido, y la zona soldada. La prueba se realizó en metal base (BM), metal base templado (QBM), metal base recocido (ABM) y metal de soldadura (WM). Los flujos de permeación de hidrógeno se evaluaron mediante ensayos electroquímicos en una célula Devanathan. Se realizaron curvas de polarización potenciodinámica para evaluar la resistencia a la corrosión de cada microestructura. Todas las pruebas se llevaron a cabo en soluciones de suelo sintético NS4 y tiosulfato sódico NS4 a 25°C. El tiosulfato sódico se utilizó para simular bacterias reductoras de sulfato (SRB). Mediante polarización, los ensayos establecieron que la microestructura no influye en la resistencia a la corrosión. Los ensayos de permeación mostraron que el metal de soldadura tenía un flujo de hidrógeno menor que el metal base tal como se recibió, se templó y se recoció.