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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto en las propiedades mecánicas de daños superficiales generados en tubería compuesta flexible para transporte de hidrocarburos]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The Effect of Superficial Damage on the Mechanical Properties of Flexible Composite Pipe for Transporting Hydrocarbons]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This research examines the influence of outer sheath scratching on the mechanical properties of two systems of flexible composite pipe with nonmetal-reinforcement for transporting hydrocarbons. Tensile testing was carried out on notched rings, using Shore D hardness testing, and by physical characterization using cofocal microscopy on specimens with and without superficial damage. The tests were conducted following international technical standards and specifications. The results showed that variation in the depth and spacing of scratches affect the mechanical properties of the pipe, reducing ultimate tensile strength and leading to unit deformation. The effects are greater the deeper the scratche]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Propiedades mecánicas]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p  align="center"><b>Efecto en las propiedades mec&aacute;nicas de da&ntilde;os superficiales generados en tuber&iacute;a compuesta flexible para transporte de hidrocarburos</b></p>     <p align="center">The Effect of Superficial Damage on the Mechanical Properties of Flexible Composite Pipe for Transporting Hydrocarbons</p>     <p> <b>Luz Amparo Quintero Ortiz</b> <sup>(1)</sup>, <b>Javier Ricardo Arciniegas Villamizar</b> <sup>(2)</sup>, <b>Mar&iacute;a Cathalina Jim&eacute;nez Romero</b><sup>(3)</sup>, <b>Albert Yesid Vallen Vargas </b><sup>(4)</sup> </p>     <p><b><sup>(1)</sup> </b>Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica. Profesora asociada, Escuela de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica y Ciencia de Materiales, Facultad de Ingenier&iacute;as Fisicoqu&iacute;micas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Directora del Grupo de Desarrollo y Tecnolog&iacute;a de Nuevos Materiales (GIMAT) de la Universidad Industrial de Santander. <a href="mailto:luzquint@uis.edu.co">luzquint@uis.edu.co</a> </p>     <p><b><sup>(2)</sup></b> Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a de Materiales. Escuela de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica y Ciencia de Materiales, Facultad de Ingenier&iacute;as Fisicoqu&iacute;micas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Grupo de Desarrollo y Tecnolog&iacute;a de Nuevos Materiales de la Universidad Industrial de Santander GIMAT. <a href="mailto:javier6@gmail.com">javier6@gmail.com</a> </p>     <p><b><sup>(3)</sup></b> Ingeniera Metal&uacute;rgica. Escuela de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica y Ciencia de Materiales, Facultad de Ingenier&iacute;as Fisicoqu&iacute;micas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Grupo de Desarrollo y Tecnolog&iacute;a de Nuevos Materiales de la Universidad Industrial de Santander GIMAT. <a href="mailto:catabass9@hotmail.com">catabass9@hotmail.com</a> </p>     <p><b><sup>(4)</sup></b> Ingeniero Metal&uacute;rgico. Escuela de Ingenier&iacute;a Metal&uacute;rgica y Ciencia de Materiales, Facultad de Ingenier&iacute;as Fisicoqu&iacute;micas, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia. Grupo de Desarrollo y Tecnolog&iacute;a de Nuevos Materiales de la Universidad Industrial de Santander GIMAT. <a href="mailto:albert_eng724@hotmail.com">albert_eng724@hotmail.com</a> </p>     <p>Recibido 17 de noviembre de 2014. Modificado 11 de junio de 2015. Aprobado 24 de junio de 2015.</p>     <p>DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.16924/riua.v0i42.756" target="_blank">http://dx.doi.org/10.16924/riua.v0i42.756</a></p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave</b> </p>     <p>Propiedades mec&aacute;nicas, rayaduras, sistema de tuber&iacute;a compuesta flexible. </p>     <p><b>Resumen</b> </p>     <p align="justify">Este trabajo estudi&oacute; la influencia de rayaduras inducidas supericialmente en la capa externa en las propiedades mec&aacute;nicas de dos sistemas de tuber&iacute;a compuesta flexible con refuerzo no met&aacute;lico utilizadas para el transporte de hidrocarburos. Se realizaron ensayos de tracci&oacute;n por anillo muescado, dureza Shore D, y caracterizaci&oacute;n f&iacute;sica por microscop&iacute;a cofocal sobre muestras con y sin da&ntilde;o supericial, teniendo en cuenta normas y especiicaciones t&eacute;cnicas internacionales. Los resultados muestran que la variaci&oacute;n de la profundidad y el espaciamiento entre rayaduras afectan las propiedades mec&aacute;nicas, disminuyendo el esfuerzo &uacute;ltimo a la tensi&oacute;n y la deformaci&oacute;n unitaria, siendo mayor la influencia de la profundidad de las mismas.</p>     <p><b>Key words</b></p>     <p> Mechanical properties, scratches, flexible composite pipe systems. </p>     <p><b>Abstract</b> </p>     <p align="justify">This research examines the influence of outer sheath scratching on the mechanical properties of two systems of flexible composite pipe with nonmetal-reinforcement for transporting hydrocarbons. Tensile testing was carried out on notched rings, using Shore D hardness testing, and by physical characterization using cofocal microscopy on specimens with and without superficial damage. The tests were conducted following international technical standards and specifications. The results showed that variation in the depth and spacing of scratches affect the mechanical properties of the pipe, reducing ultimate tensile strength and leading to unit deformation. The effects are greater the deeper the scratches.</p> <hr>     <p><b>Introducci&oacute;n</b>      <p align="justify">Las tuber&iacute;as compuestas flexibles utilizadas en la industria del Petr&oacute;leo y Gas, como alternativa de reemplazo a la tuber&iacute;a met&aacute;lica, con el fin de minimizar costos causados por la corrosi&oacute;n y el mantenimiento, est&aacute;n comercialmente disponibles para diferentes servicios de fluidos, transporte de mezclas multif&aacute;sicas crudo-agua-gas, suministro de gas combustible y l&iacute;neas de distribuci&oacute;n, y, para inyecci&oacute;n de agua en campos de producci&oacute;n o tuber&iacute;as de disposici&oacute;n (Duarte &amp; Manrique, 2012). Generalmente, las tuber&iacute;as est&aacute;n conformadas por tres capas, cuyas propiedades influyen en el comportamiento y aplicabilidad final. Cada capa tiene una funci&oacute;n particular. La capa interna de material polim&eacute;rico contiene el fluido transportado, es resistente a la corrosi&oacute;n y a los hidrocarburos y tiene baja permeabilidad. La capa intermedia o estructural, que envuelve la capa interna de contenci&oacute;n, proporciona la resistencia mec&aacute;nica requerida para soportar las cargas aplicadas durante la instalaci&oacute;n y la operaci&oacute;n, y cuando el refuerzo es no met&aacute;lico puede estar constituida por fibras longitudinales o trenzadas, seg&uacute;n se requiera capacidad de tensi&oacute;n o resistencia a la presi&oacute;n. La capa externa o cubierta protege el refuerzo estructural o capa intermedia (Dalmolen, 2006).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> Pese a las grandes ventajas ofrecidas por estos sistemas de tuber&iacute;a, nuevas investigaciones (Arciniegas, 2011; Duarte &amp; Manrique, 2012; Arciniegas, Quintero &amp; Meneses, 2013) han demostrado que estas fallan y que, a menudo, estas fallas son completamente inesperadas o inusuales. Su causa principal es el da&ntilde;o generado por terceros que puede manifestarse por rayaduras y abolladuras, entre otros (Ezrin &amp; Lavigne, 2006; Farshad, 2006). Estos da&ntilde;os producen cambio de sus propiedades mec&aacute;nicas y, por tanto, generan p&eacute;rdidas de hidrocarburo atribuidas a fugas. </p>     <p align="justify">Debido a la frecuencia de ocurrencia de las rayaduras en este tipo de tuber&iacute;as, asociadas con procesos de almacenamiento, transporte e instalaci&oacute;n de estas (Arciniegas, 2011; Duarte &amp; Manrique, 2012), se establecieron las rayaduras como el mecanismo de da&ntilde;o a trabajar en esta investigaci&oacute;n. Con el prop&oacute;sito de estudiar el efecto sobre las propiedades mec&aacute;nicas de la presencia de rayaduras inducidas artificialmente en la capa externa, se utilizaron en este trabajo dos sistemas de tuber&iacute;a compuesta flexible sin refuerzo met&aacute;lico, las cuales son empleadas en l&iacute;neas de conducci&oacute;n de crudo e inyecci&oacute;n de agua (Dalmolen, 2006; Duarte &amp; Manrique, 2012) en la Empresa Colombiana de Petr&oacute;leos (ECOPETROL S.A), quien suministr&oacute; las muestras. Para ello, se indujeron rayaduras sobre las muestras seleccionadas y se analizaron las propiedades mec&aacute;nicas en muestras con y sin da&ntilde;o para comparaci&oacute;n.</p>     <p> <b>Metodolog&iacute;a</b>      <p align="justify">Para el desarrollo de la investigaci&oacute;n se establecieron como variables de afectaci&oacute;n el espaciamiento entre rayaduras (2,0 mm y 3,0 mm), la profundidad de la rayadura (10% y 50% respecto al espesor de la capa externa) y el sistema de tuber&iacute;a compuesta flexible (tipo I y II). Adicionalmente, se indujeron rayaduras a las muestras de manera artificial y, luego, las muestras fueron probadas con y sin da&ntilde;o, por el ensayo de tensi&oacute;n por anillo muescado, obteni&eacute;ndose informaci&oacute;n sobre el efecto de estas variables sobre la deformaci&oacute;n unitaria (&epsilon;), el grado de rigidez y el esfuerzo &uacute;ltimo a la tensi&oacute;n (UTS). Por otra parte, se cre&oacute; un dise&ntilde;o de experimentos factorial 2<sup>n</sup> con dos niveles de afectaci&oacute;n (alto y bajo) por cada variable y se utiliz&oacute; un software estad&iacute;stico para evaluar la influencia de las variables y sus interacciones sobre las propiedades mec&aacute;nicas. El procedimiento experimental para la investigaci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en tres fases: </p>     <p>Fase <b>1: </b>Caracterizaci&oacute;n de tuber&iacute;a compuesta flexible no afectada </p>     <p align="justify">Se decidi&oacute; trabajar con dos sistemas de tuber&iacute;a, los cuales fueron suministrados por ECOPETROL S.A., utilizando criterios t&eacute;cnicos, econ&oacute;micos y aprovechando la facilidad para adquirir muestras de tuber&iacute;as compuestas flexibles m&aacute;s utilizadas para el transporte de hidrocarburos en los campos petroleros en Colombia. En la Tabla <a href="#v42a04e01"> 1 </a>  se presentan detalles de estos dos sistemas; a las muestras se les realiz&oacute; inspecci&oacute;n visual para verificar su coloraci&oacute;n y sanidad.</p>     <p><a name="v42a04e01"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e01.jpg" /></p>     <p align="justify"> De los sistemas de tuber&iacute;a compuesta flexible seleccionados, se prepararon tres muestras en forma de anillo muescado a partir de tuber&iacute;a sin ninguna afectaci&oacute;n, con el fin de evaluar su resistencia a la tensi&oacute;n aparente. Se tuvieron en cuenta los criterios establecidos en la norma t&eacute;cnica ASTM D2290-12 (procedimiento A), en cuanto a las dimensiones de las probetas. Adem&aacute;s, se dise&ntilde;aron y se fabricaron las mordazas y accesorios indicados por la norma para llevar a cabo el ensayo. As&iacute; mismo, se realiz&oacute; la prueba de dureza superficial Shore D en la capa externa. Para llevar a cabo la prueba de dureza se seleccion&oacute; al azar una muestra de anillo muescado para cada sistema de tuber&iacute;a. Este proceso se realiz&oacute; bajo los lineamientos de la norma t&eacute;cnica ASTM D2240-05, as&iacute; como de la especificaci&oacute;n API Spec 17J, y se utiliz&oacute; un dur&oacute;metro an&aacute;logo con indentador tipo D disponible en ECOPETROL S.A. Estas pruebas se adelantaron para obtener informaci&oacute;n del material, la cual no es suministrada por el fabricante, y es necesaria para hacer comparaciones con la tuber&iacute;a afectada.      <p>Fase 2: Obtenci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de muestras con da&ntilde;o superficial simulado </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">En esta fase se realiz&oacute; la actividad de afectaci&oacute;n de muestras de tuber&iacute;a compuesta flexible sin defectos por inducci&oacute;n de rayaduras sobre la capa externa. Para la elaboraci&oacute;n de las rayas se tuvieron en cuenta algunos par&aacute;metros descritos en la norma ASTM D7027-05, tales como la velocidad de rayado, la geometr&iacute;a de la rayadura y la distancia entre rayaduras. La profundidad de las rayaduras se determin&oacute; experimentalmente, de tal manera que no se afectara la segunda capa del material compuesto. As&iacute; mismo, se realiz&oacute; la caracterizaci&oacute;n y la evaluaci&oacute;n f&iacute;sica de las muestras afectadas mediante microscop&iacute;a cofocal. </p>     <p align="justify">Con el fin de evaluar el efecto de las rayaduras sobre las propiedades mec&aacute;nicas de las tuber&iacute;as compuestas flexibles, se utilizaron variables como el espaciamiento entre rayaduras (2,0 y 3,0 mm), la profundidad de rayado (10% y 50 % del espesor de la capa externa) y el sistema de tuber&iacute;a (tipo I y tipo II). Adicionalmente, debido a las m&uacute;ltiples variables que influyen en el rayado, se establecieron ocho par&aacute;metros fijos de operaci&oacute;n: el ancho de la rayadura (0,5mm), la densidad de rayaduras (cuatro), la orientaci&oacute;n de las rayaduras (longitudinal), la ubicaci&oacute;n de las rayaduras (centradas en la secci&oacute;n reducida del anillo), la longitud de las rayaduras (acorde con el espaciamiento), la geometr&iacute;a de la rayadura (angular), el material de rayado (acero r&aacute;pido aleado con cobalto) y la velocidad de avance del rayado (20,0 mm/s). Todas las muestras fueron rayadas en un torno convencional de mecanizado industrial, por medio de un buril 3/8&quot; y bajo condiciones controladas de operaci&oacute;n, previa calibraci&oacute;n del equipo. </p>     <p align="justify">Una vez finalizada la afectaci&oacute;n de las muestras, se llev&oacute; a cabo la caracterizaci&oacute;n de las rayaduras mediante un microscopio digital HIROX KH-7700, perteneciente al grupo de investigaci&oacute;n en Desarrollo y Tecnolog&iacute;a de Nuevos Materiales (GIMAT) de la Universidad Industrial de Santander, con el cual se obtuvieron reconstrucciones tridimensionales e im&aacute;genes de las rayaduras inducidas en la capa externa. Se seleccionaron cuatro probetas de anillo muescado para cada sistema de tuber&iacute;a compuesta flexible con diferentes condiciones de rayado en la capa, las cuales fueron observadas al microscopio en aumentos de 140x, 70x y 35x, en campo oscuro y normal respectivamente. </p>     <p>Fase 3: Aplicaci&oacute;n del ensayo de resistencia a la tensi&oacute;n por anillo muescado </p>     <p align="justify">En esta fase se us&oacute; una m&aacute;quina de ensayos universal marca AutoGraph (AG-I Shimadzu), perteneciente al laboratorio de Caracterizaci&oacute;n de Materiales de la Universidad Santo Tom&aacute;s de Aquino (USTA - Seccional Bucaramanga). Se hicieron tres pruebas por cada condici&oacute;n de ensayo para tuber&iacute;a compuesta flexible afectada (12 anillos muescados por cada sistema de tuber&iacute;a) (ver Tabla <a href="#v42a07e02"> 2 </a>), siguiendo la norma ASTM D2290-12 (procedimiento A), el cual determina la tensi&oacute;n aparente de pl&aacute;sticos tubulares y pl&aacute;sticos reforzados. Los par&aacute;metros obtenidos fueron: deformaci&oacute;n unitaria, esfuerzo &uacute;ltimo a la tensi&oacute;n y grado de rigidez.</p>     <p><a name="v42a07e02"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e02.jpg" /></p>     <p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b> </p>     <p align="justify">Despu&eacute;s de aplicar la metodolog&iacute;a descrita anteriormente, se obtuvieron los siguientes resultados: </p>     <p>Fase 1: Caracterizaci&oacute;n de tuber&iacute;a compuesta flexible no afectada.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"> En las Tablas <a href="#v42a07e03"> 3 </a> y <a href="#v42a07e04"> 4 </a> se indican los resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a la tracci&oacute;n por anillo muescado y dureza Shore D, para los dos sistemas de tuber&iacute;a compuesta flexible en estudio.</p>     <p><a name="v42a07e03"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e03.jpg" /></p>     <p><a name="v42a07e04"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e04.jpg" /></p>      <p align="justify">Los resultados obtenidos en el ensayo de dureza Shore D permiten establecer que la capa externa correspondiente al sistema de tuber&iacute;a I es m&aacute;s resistente a la penetraci&oacute;n, en comparaci&oacute;n con la capa externa del sistema II. Esto se debe a la diferencia en el material componente de la capa externa en cada uno de los sistemas, ya que, el Polipropileno (PP) es de mayor dureza que el Polietileno de Alta Densidad (PEAD) (Nicholson, 2006).</p>     <p> Fase 2: Obtenci&oacute;n de muestras con da&ntilde;o superficial simulado </p>     <p align="justify">En la Tabla <a href="#v42a07e05"> 5 </a> se presentan im&aacute;genes de los resultados obtenidos de las rayaduras inducidas en cada sistema de tuber&iacute;a compuesta flexible.</p>     <p><a name="v42a07e05"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e05.jpg" /></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Bajo las mismas condiciones, en el sistema II se obtuvo una profundidad de rayadura mayor, lo cual muestra una mayor facilidad de penetraci&oacute;n y alta ductilidad para este material. El comportamiento del sistema I se debe probablemente a la composici&oacute;n de la capa externa, la cual est&aacute; fabricada en polipropileno. Por efecto del rayado, se aprecia una notoria decoloraci&oacute;n en las zonas de mayor deformaci&oacute;n, con desprendimiento de material y presencia de mayor altura de hombros. Este fen&oacute;meno fue significativo para el sistema I, lo cual es caracter&iacute;stico de la rigidez y de la poca recuperaci&oacute;n que presenta el material. Para el sistema II, no hay presencia de hombros, lo cual es representativo de materiales d&uacute;ctiles y con buena capacidad de deformaci&oacute;n el&aacute;stica, debido a las propiedades t&iacute;picas del polietileno de alta densidad (Jiang, Browning &amp; Sue, 2006; Rosa, S&aacute;nchez, &amp; Gonz&aacute;lez, 2008). </p>     <p align="justify">En cuanto a la forma superficial de la rayadura, el fondo del surco para el sistema I mostr&oacute; marcas de conchas de mar. Esto sugiere que, a medida que avanza la rayadura, el material se estira en la direcci&oacute;n del rayado y se producen peque&ntilde;as grietas perpendiculares a la direcci&oacute;n del mismo. Esto podr&iacute;a dar inicio al crecimiento de grietas a lo largo de la tuber&iacute;a (Jiang, Browning, &amp; Sue, 2006; Rosa, S&aacute;nchez, &amp; Gonz&aacute;lez, 2008). Para el sistema II, se aprecia remoci&oacute;n y deslizamiento de part&iacute;culas procedentes de la matriz de polietileno de alta densidad. </p>     <p align="justify">En cuanto a la forma superficial de la rayadura, el fondo del surco para el sistema I mostr&oacute; marcas de conchas de mar. Esto sugiere que, a medida que avanza la rayadura, el material se estira en la direcci&oacute;n del rayado y se producen peque&ntilde;as grietas perpendiculares a la direcci&oacute;n del mismo. Esto podr&iacute;a dar inicio al crecimiento de grietas a lo largo de la tuber&iacute;a (Jiang, Browning, &amp; Sue, 2006; Rosa, S&aacute;nchez, &amp; Gonz&aacute;lez, 2008). Para el sistema II, se aprecia remoci&oacute;n y deslizamiento de part&iacute;culas procedentes de la matriz de polietileno de alta densidad.</p>     <p>Fase 3: Aplicaci&oacute;n del ensayo de resistencia a la tensi&oacute;n por anillo muescado </p>     <p align="justify">Los valores obtenidos en esta fase para la tuber&iacute;a compuesta flexible afectada, de los dos sistemas estudiados, se muestran en la Tabla <a href="#v42a07e06"> 6 </a>. En esta, se presentan los valores promedio de tres ensayos realizados para cada propiedad mec&aacute;nica evaluada.</p>     <p><a name="v42a07e06"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e06.jpg" /></p>     <p align="justify">Los datos de las propiedades mec&aacute;nicas obtenidos experimentalmente se analizaron mediante el software estad&iacute;stico, con un nivel de confiabilidad del 95% en el manejo de datos. En las Tablas <a href="#v42a07e07"> 7 </a> y <a href="#v42a07e08"> 8 </a> se presentan los datos y el an&aacute;lisis de varianza obtenidos por el software para cada propiedad mec&aacute;nica evaluada.</p>     <p><a name="v42a07e07"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e07.jpg" /></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="v42a07e08"></a></p>     <p align="center"><img src="img/revistas/ring/n42/n42a07e08.jpg" /></p>      <p align="justify">El diagrama de Pareto mostr&oacute; una influencia significativa del tipo de tuber&iacute;a sobre la deformaci&oacute;n unitaria y muy poca influencia de la profundidad y del espaciamiento de rayado, as&iacute; como de sus interacciones sobre esta propiedad. Lo anterior se corrobor&oacute; con la respectiva gr&aacute;fica de efectos principales. Se mostr&oacute; para esta variable una recta de pendiente positiva, evidenci&aacute;ndose mayor deformaci&oacute;n para el sistema de tuber&iacute;a II, lo cual est&aacute; acorde con las propiedades mec&aacute;nicas indicadas para este sistema. </p>     <p align="justify">En cuanto al efecto de las variables sobre el grado de rigidez, tanto el diagrama de Pareto como la gr&aacute;fica de efectos principales, mostraron una influencia negativa (decreciente) de la variable sistema de tuber&iacute;a, debido probablemente a la diferencia en propiedades mec&aacute;nicas de los materiales componentes de estos sistemas. El espaciamiento entre rayaduras y su profundidad no presentaron influencia sobre esta propiedad.      <p align="justify">La resistencia &uacute;ltima a la tensi&oacute;n se mostr&oacute; influenciada por el sistema de tuber&iacute;a y la profundidad de rayado. Se observ&oacute; menor efecto de la variable espaciamiento entre rayaduras. </p>     <p align="justify">En el an&aacute;lisis realizado se not&oacute; la gran influencia del tipo de tuber&iacute;a sobre los resultados obtenidos, lo cual est&aacute; de acuerdo con la diferencia en las propiedades mec&aacute;nicas de los sistemas analizados. Por otra parte, fue m&aacute;s significativa la profundidad de rayado que el espaciamiento entre rayaduras sobre las propiedades mec&aacute;nicas de la tuber&iacute;a afectada por este da&ntilde;o. </p>     <p><b>Conclusiones</b> </p>     <p align="justify">A partir de las propiedades mec&aacute;nicas obtenidas experimentalmente para los sistemas de tuber&iacute;a con y sin afectaci&oacute;n, se demostr&oacute; que el da&ntilde;o inducido por rayaduras en la capa externa, en ambos sistemas, a profundidades de rayado del 10% y 50% y espaciamiento entre rayaduras de 2,0 mm y 3,0 mm, afect&oacute; sus propiedades mec&aacute;nicas, present&aacute;ndose disminuci&oacute;n de la deformaci&oacute;n y del esfuerzo &uacute;ltimo a la tensi&oacute;n. Se apreci&oacute; un incremento del grado de rigidez del sistema, el cual, se puede asociar a un aumento en la rigidez del material constituyente de la capa externa. </p>     <p align="justify">El espaciamiento entre rayaduras no fue significativo en la variaci&oacute;n de las propiedades mec&aacute;nicas para los sistemas de tuber&iacute;a compuesta flexible estudiados en esta investigaci&oacute;n, ya que, fue m&aacute;s influyente la profundidad de rayado sobre estas. </p>     <p align="justify">La caracterizaci&oacute;n microsc&oacute;pica permiti&oacute; corroborar las diferentes caracter&iacute;sticas de los materiales estudiados, confirmando con los ensayos de tensi&oacute;n y dureza Shore D, la resistencia a la penetraci&oacute;n del material de la capa externa, presentando un comportamiento m&aacute;s d&uacute;ctil en el caso del sistema de tuber&iacute;a II.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Agradecimientos</b> </p>     <p align="justify">Los autores agradecen al Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo (ECOPETROL S.A - ICP), al grupo de investigaci&oacute;n GIMAT de la UIS, al Dr. Bert Dalmolen (Pipelife Nederland B.V), al Ing. Mario Candela Cely (Imantt Solutions Ltda), y a MSc. Pedro Pablo D&iacute;az (USTA - Sede Bucaramanga) por su valiosa asesor&iacute;a y aporte t&eacute;cnico-cient&iacute;fico en el desarrollo de la presente investigaci&oacute;n.</p> <hr>     <p> <b>Referencias</b>      <!-- ref --><p>American Petroleum Institute. (2008). <i>Specification for Un-bonded Flexible Pipe. </i>ANSI/API Specification 17J, API Spec 17J. doi: <a href="https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/api.17j.2008.pdf" target="_blank">https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/002/api.17j.2008.pdf.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0121-4993201500010000700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></a> </p>     <!-- ref --><p>American Society for Testing and Materials. (2010). <i>Standard Test Method for Rubber Property-Durometer Hardness. </i>ASTM International, ASTM D2240-05. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1520/D2240-05R10" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1520/D2240-05R10</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0121-4993201500010000700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>American Society for Testing and Materials. (2012). <i>Standard Test Method for Apparent Hoop Tensile Strength </i><i>of</i><i> Plastic or Reinforced Plastic Pipe. </i>ASTM International, ASTM D2290-12. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1520/D2290-12" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1520/D2290-12</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0121-4993201500010000700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>American Society for Testing and Materials. (2005). <i>Standard Test Method for Evaluation </i><i>of</i><i> Scratch Resistance </i><i>of</i><i> Polymeric Coatings and Plastics Using an Instrumented Scratch Machine. </i>ASTM International, ASTM D7027-05. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1520/D7027-05E01 " target="_blank">http://dx.doi.org/10.1520/D7027-05E01</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0121-4993201500010000700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Arciniegas, J. (2011). <i>Instalaci&oacute;n de Tuber&iacute;as No Met&aacute;licas en L&iacute;neas de Superficie en los pozos del campo la Cira-Infantas. </i>Ponencia presentada en el XI Congreso Nacional de Corrosi&oacute;n, Bucaramanga, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0121-4993201500010000700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Arciniegas, J., Quintero, L., &amp; Meneses, J. (2013). <i>An&aacute;lisis de T&eacute;cnicas de Inspecci&oacute;n No Destructiva en Tuber&iacute;a Flexible con Refuerzo No Met&aacute;lico para el Transporte de Hidrocarburos. </i>Conferencia llevada a cabo en el VII Congreso Internacional de Materiales, Medell&iacute;n, Colombia.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0121-4993201500010000700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> Dalmolen, B. (2006). <i>Reinforced Thermoplastic Pipeline (RTP) Systems. </i>Conferencia llevada a cabo en el XXIII Congreso Internacional de Gas, Amsterdam, Holanda.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0121-4993201500010000700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p>Duarte, G. &amp; Manrique, M. (2012). <i>Gu&iacute;a Recomendada para Selecci&oacute;n y Uso de Tuber&iacute;as de Materiales Compuestos para aplicaci&oacute;n en L&iacute;neas de Flujo de la VPR (Proyecto Infraestructura Segura y Confiable VPR 2012). </i>Piedecuesta, Colombia: ECOPETROL S.A. - Instituto Colombiano del Petr&oacute;leo ICP - Unidad de Disciplinas Especializadas UDE - Vicepresidencia de Producci&oacute;n VPR - Corporaci&oacute;n CIMA.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0121-4993201500010000700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p> Ezrin, M. &amp; Lavigne, G. (2006). Unexpected and Unusual Failures of Polymeric Materials. Proceedings of Second&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0121-4993201500010000700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>International Conference on Engineering Failure Analysis 14(6), 1153-1165. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2006.11.048" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.engfailanal.2006.11.048</a> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0121-4993201500010000700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Farshad, M. (2006). <i>Plastic Pipe Systems: Failure investigation and diagnosis. </i>Reino Unido: Editorial Elsevier Science Technology.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0121-4993201500010000700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Jiang, H., Browning. R. &amp; Sue., H. (2006). Understanding of Scratch - Induced Damage Mechanisms in Polymers. <i>Polymer, </i>50(16), 4056-4065 doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2009.06.061" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2009.06.061</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0121-4993201500010000700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Nicholson, J. (2006). The Chemistry of Polymers (3   <sup>a</sup> ed.). Cambridge, UK: RSC Publishing. doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1039/9781847552655" target="_blank">http://dx.doi.org/10.1039/9781847552655</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0121-4993201500010000700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Rosa, A., S&aacute;nchez, M. &amp; Gonz&aacute;lez, F. (2008). Ensayo de rayado de los componentes pl&aacute;sticos bicapa r&iacute;gido - flexibles usados en el dise&ntilde;o de electrodom&eacute;sticos y herramientas tipo Soft Touch. <i>Revista de arquitectura, dise&ntilde;o y urbanismo, </i>(5), 284-294.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0121-4993201500010000700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> <hr> </font>      ]]></body><back>
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