Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process

En el presente artículo se estudia el comportamiento de la corrosión de la aleación de magnesio AZ31-B en ambiente marino simulado, modificada mediante el proceso de fricción-agitación (PFA), con el fin de determinar el efecto de las variables del proceso, velocidad de rotación y velocidad de avance...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Willian Aperador Chaparro, Geovanny Rodríguez Zamora, Fernando Franco
Format: Article
Language:English
Published: Universidad de Tarapacá 2012-04-01
Series:Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería
Subjects:
Online Access:http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052012000100012
_version_ 1818531480174854144
author Willian Aperador Chaparro
Geovanny Rodríguez Zamora
Fernando Franco
author_facet Willian Aperador Chaparro
Geovanny Rodríguez Zamora
Fernando Franco
author_sort Willian Aperador Chaparro
collection DOAJ
description En el presente artículo se estudia el comportamiento de la corrosión de la aleación de magnesio AZ31-B en ambiente marino simulado, modificada mediante el proceso de fricción-agitación (PFA), con el fin de determinar el efecto de las variables del proceso, velocidad de rotación y velocidad de avance. Se llevaron a cabo análisis mediante espectroscopia de impedancia electroquímica y curvas de polarización potencio-dinámicas (Tafel). Adicionalmente, se determinó la microestructura en las zonas del cordón de soldadura a través de metalografía óptica. Finalmente, se analizaron los productos de corrosión formados en la superficie de las muestras por medio del microscopio electrónico de barrido (SEM) equipado con el analizador químico por EDS. Se observó que una relación de velocidad de avance/velocidad de rotación mayor produce menor velocidad de corrosión y con ello mayor resistencia a la corrosión en medios salinos, al parecer relacionados con el gran tamaño de grano en la zona agitada, que corresponde a más entrada de calor.<br>The corrosion behavior of AZ31B magnesium alloy modified by friction stir processing (FSP) was studied in simulated marine environment, in order to determine the effect of process variables rotation speed and travel speed. The corrosion analysis was carried upon by means of electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization curves (Tafel), metallographic analysis of the welded zones was done by optical microscopy and the chemical analysis of the corrosion products were done by using scanning electron microscope (SEM), equipped with EDS analyzer. It was observed that the increase of the rate rotation speed/travel speed of the process produces a decrease in the corrosion rate and the corresponding increase of the corrosion resistance in marine environment, apparently related to the higher grain size found in the stir zone, corresponding to a higher heat input.
first_indexed 2024-12-11T17:33:00Z
format Article
id doaj.art-229ec4133921442a81638afcf52cb868
institution Directory Open Access Journal
issn 0718-3291
0718-3305
language English
last_indexed 2024-12-11T17:33:00Z
publishDate 2012-04-01
publisher Universidad de Tarapacá
record_format Article
series Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería
spelling doaj.art-229ec4133921442a81638afcf52cb8682022-12-22T00:56:45ZengUniversidad de TarapacáIngeniare: Revista Chilena de Ingeniería0718-32910718-33052012-04-01201119125Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation processWillian Aperador ChaparroGeovanny Rodríguez ZamoraFernando FrancoEn el presente artículo se estudia el comportamiento de la corrosión de la aleación de magnesio AZ31-B en ambiente marino simulado, modificada mediante el proceso de fricción-agitación (PFA), con el fin de determinar el efecto de las variables del proceso, velocidad de rotación y velocidad de avance. Se llevaron a cabo análisis mediante espectroscopia de impedancia electroquímica y curvas de polarización potencio-dinámicas (Tafel). Adicionalmente, se determinó la microestructura en las zonas del cordón de soldadura a través de metalografía óptica. Finalmente, se analizaron los productos de corrosión formados en la superficie de las muestras por medio del microscopio electrónico de barrido (SEM) equipado con el analizador químico por EDS. Se observó que una relación de velocidad de avance/velocidad de rotación mayor produce menor velocidad de corrosión y con ello mayor resistencia a la corrosión en medios salinos, al parecer relacionados con el gran tamaño de grano en la zona agitada, que corresponde a más entrada de calor.<br>The corrosion behavior of AZ31B magnesium alloy modified by friction stir processing (FSP) was studied in simulated marine environment, in order to determine the effect of process variables rotation speed and travel speed. The corrosion analysis was carried upon by means of electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic polarization curves (Tafel), metallographic analysis of the welded zones was done by optical microscopy and the chemical analysis of the corrosion products were done by using scanning electron microscope (SEM), equipped with EDS analyzer. It was observed that the increase of the rate rotation speed/travel speed of the process produces a decrease in the corrosion rate and the corresponding increase of the corrosion resistance in marine environment, apparently related to the higher grain size found in the stir zone, corresponding to a higher heat input.http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052012000100012PFAaleación de magnesio AZ31resistencia a la corrosiónvelocidad de avancevelocidad de rotaciónFSPAZ31 magnesium alloyscorrosion resistancerotation speedtravel speed
spellingShingle Willian Aperador Chaparro
Geovanny Rodríguez Zamora
Fernando Franco
Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process
Ingeniare: Revista Chilena de Ingeniería
PFA
aleación de magnesio AZ31
resistencia a la corrosión
velocidad de avance
velocidad de rotación
FSP
AZ31 magnesium alloys
corrosion resistance
rotation speed
travel speed
title Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process
title_full Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process
title_fullStr Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process
title_full_unstemmed Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process
title_short Comportamiento de la corrosión de aleaciones de magnesio AZ31-B en ambiente marino, modificadas por el proceso de fricción-agitación Corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy AZ31-B welded by friction-agitation process
title_sort comportamiento de la corrosion de aleaciones de magnesio az31 b en ambiente marino modificadas por el proceso de friccion agitacion corrosion behavior in marine environment of magnesium alloy az31 b welded by friction agitation process
topic PFA
aleación de magnesio AZ31
resistencia a la corrosión
velocidad de avance
velocidad de rotación
FSP
AZ31 magnesium alloys
corrosion resistance
rotation speed
travel speed
url http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052012000100012
work_keys_str_mv AT willianaperadorchaparro comportamientodelacorrosiondealeacionesdemagnesioaz31benambientemarinomodificadasporelprocesodefriccionagitacioncorrosionbehaviorinmarineenvironmentofmagnesiumalloyaz31bweldedbyfrictionagitationprocess
AT geovannyrodriguezzamora comportamientodelacorrosiondealeacionesdemagnesioaz31benambientemarinomodificadasporelprocesodefriccionagitacioncorrosionbehaviorinmarineenvironmentofmagnesiumalloyaz31bweldedbyfrictionagitationprocess
AT fernandofranco comportamientodelacorrosiondealeacionesdemagnesioaz31benambientemarinomodificadasporelprocesodefriccionagitacioncorrosionbehaviorinmarineenvironmentofmagnesiumalloyaz31bweldedbyfrictionagitationprocess