Compiti ed esercitazioni VERIFICATO

final project (corrosion engineering) - 2019

Politecnico di Milano materials engineering and nanotechnology - ingegneria dei materiali e delle nanotecnologie 2019
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Anteprima pagina 1 — final project (corrosion engineering) - 2019 Anteprima pagina 2 — final project (corrosion engineering) - 2019

Di cosa parla

  • Valutazione della Corrosione: Il documento analizza la corrosione per una struttura, suddividendola in aree esterne (atmosferica, splash, sommersa, interfaccia fango-mare, fango) e interne (terreno, transizione, fango), con un'ipotesi iniziale di assenza di corrosione da corrente vagante.
  • Corrosione Esterna:
    • Zona Atmosferica (A): Corrosione generale in ambiente marino altamente inquinato. Tasso di corrosione (CR1) di 134 µm/y, con una penetrazione stimata di 951,8 µm in 50 anni.
    • Zona Splash (B): Corrosione generale in acqua di mare, influenzata da ossigeno e azioni meccaniche delle onde. CR_SPLASH di 0,27 mm/y, con una penetrazione di 13,5 mm in 50 anni.
    • Zona Sommersa (C): Corrosione generale (CRi di 88,23 µm/y, D di 4,4 mm) e localizzata (CRlocalized di 0,27 mm/y, D di 13,5 mm) in acqua di mare, influenzata dalla temperatura, ossigeno e velocità dell'acqua.
    • Interfaccia Fango-Mare (D): Corrosione per aerazione differenziale. CR_DiffAer di 573 µm/y, con una penetrazione di 28,7 mm in 50 anni.
    • Zona Fango (E): Corrosione MIC (microbiologicamente indotta) con SRB. CR_mud di 1 mm/y, con una penetrazione di 50 mm in 50 anni.
  • Corrosione Interna (Lamiere e Barre d'Armatura):
    • Lamiere - Zona Terreno (F): Corrosione generalizzata (CR di 72 µm/y, D di 3,6 mm) e per aerazione differenziale (CR_DiffAer di 133,2 µm/y, D di 6,66 mm).
    • Lamiere - Zona Transizione (G): Corrosione per aerazione differenziale. CR_DiffAer di 576 µm/y, con una penetrazione di 28,8 mm in 50 anni.
    • Lamiere - Zona Fango (H): Corrosione MIC. CR_mud di 1 mm/y, con una penetrazione di 50 mm in 50 anni.
    • Barre d'Armatura - Zona Terreno (I): Corrosione generalizzata (CR di 72 µm/y, D di 3,6 mm) e per aerazione differenziale (CR_DiffAer di 2390,4 µm/y, D di 119,5 mm).
  • Conclusioni e Sistemi di Protezione:
    • I valori critici di corrosione evidenziano la necessità di tecniche di protezione.
    • Per le barre d'armatura, la corrosione generalizzata può essere gestita con indennità di corrosione (3,6 mm) o rivestimenti. La corrosione per aerazione differenziale è critica (119,5 mm) e richiede soluzioni come griglie per il terreno o l'incapsulamento in calcestruzzo con guscio polimerico.
    • Per le lamiere, si raccomandano rivestimenti protettivi.
    • Nelle zone sommerse e fangose, con alti CR, è fondamentale applicare la protezione catodica (anodi galvanici o corrente impressa).
    • L'area più critica è E+H (fango), che presenta la massima penetrazione totale (100 mm in 50 anni per le lamiere).
    • La riduzione dell'ossigeno è chiave per diminuire la corrosione interna.
    • Il monitoraggio della struttura è essenziale per la manutenzione delle protezioni.
    • Le leghe resistenti alla corrosione sono un'alternativa, ma considerate troppo costose per la dimensione della struttura.

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