Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/1843/46499
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisor1Vicente Tadeu Lopes Buonopt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/5856832655059418pt_BR
dc.contributor.advisor-co1Dilson Silva dos Santospt_BR
dc.contributor.referee1Marilia Mendonça de Limapt_BR
dc.contributor.referee2Ricardo Nolasco de Carvalhopt_BR
dc.contributor.referee3Leandro de Arruda Santospt_BR
dc.contributor.referee4Sérgio Souto Maior Tavarespt_BR
dc.creatorTatiane Augusta Almeida dos Santospt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/1697360854483129pt_BR
dc.date.accessioned2022-10-21T18:28:06Z-
dc.date.available2022-10-21T18:28:06Z-
dc.date.issued2021-07-02-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/46499-
dc.description.abstractHigh resistance quenched and tempered steels are applied in oil and gas operations of exploration and production. Ultra-deep wells explored in the last decade led to the development of process and materials more suitable to work in high pressures and corrosive environments. In these environments there are hydrogen sulfides which are responsible for the sulfide stress corrosion, a phenomenon where the hydrogen embrittlement plays an important hole. This phenomenon is being studied by many authors in the way to find best strategies to reduce material degradation and this is the main topic of the present work. The use of alloying elements such as Nb, Ti, V and Mo is one of the possibilities to mitigate the hydrogen embrittlement. In this work, three steels, two recently developed by a company that provides pipelines for OCTG, and one that is a grade already commercialized were studied aiming to elucidate the main mechanism behind hydrogen embrittlement and the contribution of the different microstructural features. For this purpose, permeation and thermal desorption techniques were applied where it was found that the steel with higher Nb content and the most homogeneous structure was capable of trap strongly hydrogen atoms minimizing the amount of free hydrogen in the material lattice in a way to decrease the change of hydrogen interact with defects such as non-metallic inclusions, this way, mitigating the impact of the hydrogen embrittlement in the material. Thus, the best strategies of alloying design for industrial purpose were elucidated.pt_BR
dc.description.resumoAços temperados e revenidos de alta resistência são utilizados em poços petrolíferos para a exploração e produção de óleo e gás. Os poços de ultra alta profundidade explorados nas últimas décadas fomentaram o desenvolvimento de materiais aptos a suportar as altas pressões estabelecidas. Nestas condições também se encontram ambientes corrosivos com a presença de sulfetos de hidrogênio, responsáveis pela corrosão assistida por sulfetos, a qual é governada pela fragilização pelo hidrogênio. Este fenômeno tem sido estudado buscando-se verificar estratégias de mitigação visando reduzir a degradação dos aços martensíticos de alta resistência desenvolvidos para tal aplicação. A utilização de elementos tais como Nb, Ti, V e Mo é uma das estratégias utilizadas. No presente trabalho foram estudados três materiais utilizados como revestimento de colunas petrolíferas: um aço comercial e dois aços recém desenvolvidos por um fabricante de tubulações. O objetivo foi de elucidar os mecanismos envolvidos na fragilização pelo hidrogênio e a contribuição das diferentes características microestruturais para tal. Foram utilizadas técnicas de permeação e dessorção térmica de hidrogênio e foi verificado que o aço com maior teor de Nb e estrutura mais homogênea foi capaz de minimizar a quantidade de hidrogênio disponível na rede cristalina para interagir com defeitos, tais como inclusões não metálicas, e assim reduzir o impacto da fragilização do hidrogênio sobre o material.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentENG - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Engenharia Metalúrgica, Materiais e de Minaspt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectPermeação eletroquímicapt_BR
dc.subjectEspectroscopia de dessorção térmicapt_BR
dc.subjectFragilização pelo hidrogêniopt_BR
dc.subjectCarbonetospt_BR
dc.subjectAços carbonopt_BR
dc.subject.otherEngenharia metalúrgicapt_BR
dc.subject.otherMetalurgia físicapt_BR
dc.subject.otherCarbonetospt_BR
dc.subject.otherAço-carbonopt_BR
dc.subject.otherQuímica de superfíciept_BR
dc.titleInfluência da microestrutura na suscetibilidade a fragilização pelo hidrogênio em aços martensíticospt_BR
dc.typeTesept_BR
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5912-2710pt_BR
Appears in Collections:Teses de Doutorado

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tatiane Santos_Tese Doutorado_correções repositorio 13092022.pdfTese atualizada conforme solicitado por Gustavo Miranda em 09 de setembro 2022.4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.