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Formation Corrosion et protection des matériaux
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Formation Corrosion et protection des matériaux

Maîtrisez la science et la pratique de l'ingénierie de la corrosion, des principes fondamentaux de l'électrochimie aux stratégies réelles de protection des actifs. Ce cours couvre les mécanismes de corrosion, les matériaux résistants, les revêtements protecteurs, la protection cathodique, les inhibiteurs et la gestion de l'intégrité. Que vous travailliez dans le pétrole et le gaz, les infrastructures ou la fabrication, vous acquerrez la profondeur technique nécessaire pour prévenir les défaillances et prolonger la durée de vie des actifs.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Acquérez une solide maîtrise de l'électrochimie de la corrosion — thermodynamique, cinétique et diagrammes de Pourbaix — et appliquez-la à tous les principaux types de corrosion industrielle. Apprenez la sélection des matériaux pour l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le titane et les options non métalliques à l'aide de cadres systématiques et de l'analyse du coût du cycle de vie. Concevez des systèmes de protection cathodique et anodique, spécifiez des programmes de revêtement organiques et métalliques, et évaluez les inhibiteurs pour les circuits aqueux et de procédé. Étudiez les méthodes d'inspection, l'inspection basée sur le risque et les évaluations de l'aptitude au service. Les modules portent sur le pétrole et le gaz, le béton armé, l'exposition atmosphérique et l'oxydation à haute température. Développez des compétences en surveillance de la corrosion, en analyse de défaillance et en rédaction de rapports techniques pour l'ingénierie réelle.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation Corrosion et protection des matériaux

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la science de la corrosion

  • Leçon 1 • Thermodynamique de la corrosion

    Examine l'énergie libre de Gibbs, le potentiel d'équilibre et les diagrammes de Pourbaix. Relie la faisabilité thermodynamique à la prédiction de l'apparition de la corrosion dans des conditions données.

  • Leçon 2 • Base électrochimique de la corrosion

    Couvre les réactions d'oxydo-réduction, les potentiels d'électrode et la formation de piles. Établit le cadre électrochimique sous-jacent à tous les mécanismes de corrosion abordés dans les chapitres suivants.

  • Leçon 3 • Cinétique de corrosion et polarisation

    Introduit les polarisations d'activation et de concentration, la densité de courant d'échange et la théorie du potentiel mixte. Relie les paramètres cinétiques aux vitesses de corrosion mesurables.

  • Leçon 4 • Passivité et comportement du film passif

    Explique la formation, la rupture et la repassivation du film passif sur les métaux. Soutient directement les sections ultérieures sur les aciers inoxydables, les alliages d'aluminium et les revêtements protecteurs.

  • Leçon 5 • Électrolytes et transport ionique

    Analyse la conductivité des électrolytes, la mobilité ionique et les effets de la chimie des solutions sur la corrosion. Fournit le contexte nécessaire à la compréhension de la manière dont la composition de l'environnement accélère ou retarde l'attaque.

Chapitre 2Voir les détails

Types et morphologies de la corrosion

  • Leçon 1 • Corrosion localisée : piqûration et caverneuse

    Examine l'initiation des piqûres, leur propagation et les effets de la géométrie des crevasses sur la chimie locale. Les formes localisées provoquent des défaillances structurelles disproportionnées et nécessitent des méthodes de détection distinctes.

  • Leçon 2 • Corrosion-érosion et cavitation

    Analyse l'attaque combinée mécanique et électrochimique due à l'écoulement du fluide et à l'éclatement des bulles. Pertinent pour les défaillances de tuyauteries, pompes et échangeurs de chaleur.

  • Leçon 3 • Corrosion uniforme et galvanique

    Couvre la perte de métal uniforme sur les surfaces et les effets des couples bimétalliques. Établit les compétences de base en reconnaissance morphologique utilisées tout au long du cours.

  • Leçon 4 • Fissuration assistée par l'environnement

    Couvre la fissuration par corrosion sous contrainte, la fragilisation par l'hydrogène et la fatigue-corrosion. Ces modes de défaillance combinent contrainte mécanique et environnement corrosif pour provoquer une rupture soudaine.

  • Leçon 5 • Corrosion intergranulaire et sélective

    Aborde la sensibilisation aux joints de grains, la déchromisation et l'attaque sélective de phase. Relie les caractéristiques microstructurales aux voies de dissolution préférentielle.

Chapitre 3Voir les détails

Corrosion dans des environnements spécifiques

  • Leçon 1 • Corrosion aqueuse et par immersion

    Couvre la corrosion en eau douce, eau de mer et fluides de procédé industriels. Relie les espèces dissoutes, la température et l'écoulement au choix des matériaux pour les équipements immergés et de procédé.

  • Leçon 2 • Mécanismes de corrosion atmosphérique

    Examine la formation d'électrolyte en film mince, la durée d'humidité et les effets des polluants sur la corrosion extérieure. Fournit la base pour le choix des revêtements et la prédiction de la durée de vie en environnements ouverts.

  • Leçon 3 • Corrosion dans les sols et souterraine

    Examine les effets de la résistivité du sol, de l'humidité, du pH et de l'activité microbienne sur les structures enterrées. Soutient directement la conception de la protection cathodique pour les pipelines et les réservoirs souterrains.

  • Leçon 4 • Corrosion du béton et des armatures

    Couvre la carbonatation, la pénétration des chlorures et la dépassivation des armatures dans le béton armé. Relie la chimie du béton à l'intégrité structurale et au choix de la stratégie de réparation.

  • Leçon 5 • Oxydation à haute température et corrosion chaude

    Analyse la cinétique de croissance des écailles d'oxyde, l'écaillage et la sulfuration à haute température. Essentiel pour le choix des matériaux des composants de turbines, fours et raffineries.

Chapitre 4Voir les détails

Choix des matériaux résistants à la corrosion

  • Leçon 1 • Méthodologie de sélection des matériaux

    Introduit des cadres de sélection structurés, le calcul de la surépaisseur de corrosion et l'analyse du coût de cycle de vie. Intègre les facteurs techniques et économiques dans des décisions matérielles justifiables.

  • Leçon 2 • Aciers inoxydables et leurs limites

    Couvre les nuances austénitiques, ferritiques, duplex et martensitiques et leurs performances en corrosion. Fournit la famille d'alliages la plus utilisée comme point de référence pour la sélection comparative.

  • Leçon 3 • Titane, aluminium et métaux réactifs

    Analyse la dépendance à l'oxyde passif, la sensibilité aux crevasses et la compatibilité galvanique des métaux réactifs légers. Soutient les décisions matérielles dans les secteurs aérospatial, maritime et du traitement chimique.

  • Leçon 4 • Polymères, composites et revêtements

    Couvre la résistance chimique des thermoplastiques, thermodurcissables et composites à fibres comme barrières anticorrosion. Étend la sélection des matériaux au-delà des métaux vers des alternatives non métalliques.

  • Leçon 5 • Alliages de nickel et superalliages

    Examine les alliages à base de nickel haute performance pour le service agressif acide, halogénure et à haute température. Relie la science des matériaux à la sélection justifiée économiquement dans les applications critiques.

Chapitre 5Voir les détails

Revêtements et traitements de surface protecteurs

  • Leçon 1 • Revêtements métalliques et de conversion

    Couvre la galvanisation à chaud, l'électrodéposition, la projection thermique et les revêtements de conversion au phosphate. Élargit la boîte à outils des revêtements protecteurs au-delà des systèmes organiques.

  • Leçon 2 • Analyse des défaillances de revêtement

    Identifie les modes de défaillance par cloquage, sous-épaisseur, délamination et farinage ainsi que leurs causes racines. Les compétences en analyse de défaillance permettent une spécification corrective et préviennent la récurrence.

  • Leçon 3 • Systèmes de revêtement organiques

    Examine les fonctions de la primaire, de la couche intermédiaire et de la finition, la chimie des liants et la sélection des pigments. Fournit la base technique pour la spécification de systèmes multicouches pour les structures industrielles.

  • Leçon 4 • Inspection des revêtements et assurance qualité

    Couvre les points d'arrêt d'inspection, l'étalonnage des instruments et les exigences documentaires pour les projets de revêtement. Garantit que les revêtements appliqués sont conformes aux spécifications avant l'exposition en service.

  • Leçon 5 • Fondamentaux de la préparation de surface

    Couvre le décapage abrasif, le nettoyage par outil motorisé et les normes de propreté de surface. Une bonne préparation de surface est le facteur le plus important pour la longévité du système de revêtement.

Chapitre 6Voir les détails

Protection cathodique et anodique

  • Leçon 1 • Surveillance et contrôle de la protection cathodique

    Couvre les relevés de potentiel tube-sol, les relevés à intervalle rapproché et la correction de chute IR. Une surveillance systématique vérifie la protection et identifie les défauts avant que les défaillances ne surviennent.

  • Leçon 2 • Protection cathodique par courant imposé

    Examine la conception du redresseur, les matériaux d'anode inerte et la répartition du courant pour les pipelines et les réservoirs. Les systèmes à courant imposé protègent les grandes structures là où les anodes sacrificielles sont impraticables.

  • Leçon 3 • Systèmes d'anodes sacrificielles

    Couvre les alliages d'anodes en zinc, aluminium et magnésium, la tension d'entraînement et les calculs de dimensionnement. Les systèmes sacrificiels sont autonomes et largement utilisés pour les applications marines et souterraines.

  • Leçon 4 • Principes de la protection cathodique

    Établit la base électrochimique du déplacement du potentiel de corrosion vers l'immunité ou la passivité. Relie la théorie du potentiel mixte du chapitre 1 aux critères de protection pratiques.

  • Leçon 5 • Principes et applications de la protection anodique

    Explique la passivation par courant anodique appliqué et identifie les systèmes alliage-électrolyte appropriés. La protection anodique est applicable au stockage d'acide sulfurique et aux cuves de procédé chimique.

Chapitre 7Voir les détails

Inhibiteurs de corrosion et traitement chimique

  • Leçon 1 • Inhibiteurs pour systèmes d'eau de refroidissement

    Examine les programmes d'inhibiteurs à base de phosphate, molybdate, azole et polymères pour l'eau de refroidissement recirculée. Les systèmes d'eau de refroidissement représentent l'application industrielle la plus courante des inhibiteurs.

  • Leçon 2 • Inhibiteurs pour systèmes pétroliers et gaziers

    Couvre les amines filmogènes, les imidazolines et l'injection discontinue ou continue pour la corrosion des pipelines et des puits. Aborde l'application dominante des inhibiteurs dans le secteur de l'énergie.

  • Leçon 3 • Classification et mécanismes des inhibiteurs

    Couvre les inhibiteurs anodiques, cathodiques et mixtes ainsi que leurs mécanismes d'adsorption ou de formation de film. La classification détermine l'adéquation à l'application et l'approche de prédiction des performances.

  • Leçon 4 • Inhibiteurs en phase vapeur et temporaires

    Examine les inhibiteurs de corrosion volatils pour les espaces clos et la préservation temporaire des équipements stockés. Étend l'application des inhibiteurs aux environnements non aqueux et de stockage.

  • Leçon 5 • Contrôle et surveillance des performances des inhibiteurs

    Couvre les essais sur électrode rotative à cylindre, les coupons de perte de poids et le bruit électrochimique pour l'évaluation des inhibiteurs. Les essais quantitatifs valident le choix de l'inhibiteur avant le déploiement à grande échelle.

Chapitre 8Voir les détails

Surveillance, inspection et gestion de la corrosion

  • Leçon 1 • Techniques de surveillance de la corrosion

    Couvre les sondes à résistance électrique, la résistance de polarisation linéaire et la surveillance par ultrasons de l'épaisseur. La surveillance fournit des données en temps réel pour détecter la corrosion avant que les limites structurelles ne soient atteintes.

  • Leçon 2 • Méthodologie d'inspection basée sur le risque

    Introduit la probabilité de défaillance, la conséquence de la défaillance et le classement par risque pour la priorisation des inspections. L'inspection basée sur le risque optimise l'allocation des ressources sur de grands parcs d'actifs.

  • Leçon 3 • Gestion de l'intégrité et durée de vie résiduelle

    Couvre l'évaluation de l'aptitude au service, le calcul de la durée de vie résiduelle et l'élaboration d'un plan de gestion de la corrosion. Intègre toutes les données de surveillance et d'inspection dans des décisions de gestion d'actifs exploitables.

  • Leçon 4 • Mesure de la vitesse de corrosion et analyse des données

    Couvre le calcul de la perte de poids, la conversion en mils par an et l'analyse des tendances statistiques des données de surveillance. Une mesure précise de la vitesse sous-tend les calculs de durée de vie résiduelle et la planification de la maintenance.

  • Leçon 5 • Méthodes d'examen non destructif

    Examine la radiographie, les ultrasons multiéléments, la fuite de flux magnétique et les courants de Foucault pour la détection de la corrosion. Les méthodes END localisent et dimensionnent les dommages de corrosion sans mettre les équipements hors service.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Ingénieurs mécaniciens souhaitant ajouter l'expertise en corrosion à leurs compétences.

  • Techniciens en intégrité des pipelines prêts à approfondir leurs connaissances en ingénierie.

  • Ingénieurs chimistes évoluant vers des postes axés sur la fiabilité des actifs ou les matériaux.

  • Ingénieurs civils responsables des structures en béton armé et de la longévité des infrastructures.

  • Ingénieurs en matériaux en début de carrière se spécialisant dans la dégradation et la protection.

  • Responsables de maintenance souhaitant comprendre la science derrière la détérioration des équipements.

Ce que disent nos élèves

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Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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