CAMARAS DE ENSAYOS CLIMATICOS Y DE ENVEJECIMIENTO AMBIENTAL ACELERADO
PARA REPRODUCCION Y SIMULACION EN LABORATORIO DE CLIMAS NATURALES O ARTIFICIALES
DISEÑO, INVESTIGACION Y DESARROLLO DESDE 1967

domingo, 30 de noviembre de 2008

Cumbre Automatizacion 09.

El certamen Cumbre de Automatización 2009 estará este año marcado por la necesidad de renovación e incremento de la calidad en momentos de crisis, cuestión que obliga a la realización de pruebas de laboratorio tales como los ensayos con cámaras climáticas.

La simulación de climatologías adversas se realiza con las cámaras de ensayos climáticos de laboratorio, también conocidas como cámaras climáticas o cámaras de envejecimiento ambiental acelerado.

Estos equipos de laboratorio permiten predecir el comportamiento, tanto de los materiales y los sistemas, como de las especies animales y vegetales tras su exposición a las diversas condiciones atmosféricas adversas a las cuales puedan ser expuestas y estudiar las condiciones de supervivencia de las mismas bajo climas críticos.

Las condiciones del desierto y zonas desertificadas, contaminación atmosférica y niebla ácida, vientos huracanados, concentraciones de ozono, radiaciones solares intensas, lluvia y oleaje, polvo y tormentas de arena, hielo, nieve y granizo, climas húmedos y climas secos, inundaciones, altas temperaturas y atmósferas volcánicas, etc., etc., son situaciones climatológicas las cuales pueden ser reproducidas a escala de laboratorio con las cámaras de simulación.





Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
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CCI viene desarrollando desde 1967 camaras climaticas de ensayos ambientales acelerados y simuladores climáticos de laboratorio, entre los que se encuentran las cámaras tipo METEOTRON, capaces de reproducir las condiciones climatológicas más adversas que se puedan encontrar en el universo accesible y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables y compañías relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

Para más información, petición de ofertas, artículos técnicos y lista de referencias, contactar directamente con el fabricante, en:
www.cci-calidad.com



Advertencia legal:
Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Así mismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

Clima humedo segun DIN 50017

Concepto:
Definimos como clima húmedo a la simulación de una atmósfera controlada en la cual se mantiene una condición ambiental de humedad saturada a temperatura constante.

Esta condición climática, en su versión más simple, se rige por la norma DIN 50.017, bajo la cual se estabilizan condiciones de condensación de humedad a temperaturas preestablecidas.

Las cámaras empleadas para estos propósitos se denominan cámaras humidostáticas.

Aplicaciones:
Control de calidad de los metales y los recubrimientos de protección contra la humedad.
Pruebas de deslaminación de sustratos y recubrimientos frente a la humedad saturada a condensación.

Características:

Ejecución de sobremesa.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Soportes para la sustentación de las probetas.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos Kesternich, humidostáticos, climáticos y de simulación ambiental para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

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La simulacion solar

Concepto:
Definimos como simulación solar al proceso por el cual un sistema cerrado es capaz de reproducir, con total exactitud y de forma fiel, el espectro de radiación lumínica emitido por el Sol. Este proceso de simulación se consigue con las cámaras basadas en lámparas de xenón de alta presión, controladas por automatismos de feed-back inteligentes.

Aplicaciones:
Pruebas de envejecimiento acelerado de materiales frente a la exposición a la intemperie.
Estabilidad del color frente a las radiaciones ultravioleta.
Determinación de la resistencia a las radiaciones solares de pigmentos, tintas, pinturas, plásticos, cartonajes, textiles, etc.
Fotoestabilidad de productos.

Características:
Selección del rango espectral de longitud de onda de la radiación.
Programación automática de la energía radiante emitida por las lámparas de xenón.
Mantenimiento de las tolerancias y control automático de vida de lámpara.
Control espectrorradiométrico de la radiación.
Filtros de absorción seleccionables.
Certificado de calibración de cada pico espectral.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos ambientales y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, entre los que cabe destacar el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro de I+D de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), centros tecnológicos relevantes, universidades y compañías diversas.

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Camaras de corrosion de pequeña capacidad

Las cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina tienen su origen en la antigua norma americana ASTM B-117 (aún vigente), de la cual emanaron la totalidad de las normas adoptadas por casi todos los países industrializados del mundo, los cuales se limitaron simplemente a traducirla y a cambiar su denominación.

Si bien hoy en día han salido nuevas normas mejoradas en algunos aspectos, la exigencia que permanece constante e incuestionable en todos los casos, es el volumen mínimo del recinto de ensayo, el cual ha de ser no inferior a 400 litros.

Esta cuestión, perfectamente justificada por razones de trazabilidad de la atmósfera salina, ha sido discutida en diversas ocasiones por algunos sectores, los cuales pretendieron reivindicar la vigencia de la norma para el caso de volúmenes inferiores (comprendidos entre 100 y 140 litros), sin resultado alguno, por mucho que esgriman el argumento de sus pequeñas piezas, de sus necesidades de economía de espacio, sus bajos recursos económicos, o su reducido numero de ensayos.

Lo que sí es cierto es que hoy por hoy, todo volumen de cámara inferior a 400 litros, no cumple ninguna norma solvente internacionalmente, y por tanto los ensayos realizados con este tipo de equipos, no tendrán ningún valor comparativo, ni trazable, ni de relevancia legal.

Podemos aseverar con ello que toda cámara inferior a 400 litros solo es válida para ensayos internos de empresas privadas que no tengan que rendir cuentas a terceros, que solo necesiten realizar observaciones someras orientativas, o para "la galería" del laboratorio.

CCI fabrica cámaras de niebla salina normalizadas comprendidas entre 400 litros y 120.000 litros, así como también equipos de volúmenes inferiores. Pero lo que si es cierto es que todos los clientes son cumplidamente y puntualmente advertidos de los pormenores aquí tratados.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministerio de Defensa, etc.

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Camara de corrosion Kesternich – Humidostatica

Concepto:
Las cámaras de corrosión Kesternich y humidostáticas, tienen la doble función de realizar los ensayos de corrosividad por atmósfera gaseosa industrial o urbana, y de humedad condensada, respectivamente, conforme a los siguientes estándares:

a)Ensayos de corrosión mediante gas sulfuroso a temperatura controlada y con humedad saturada, según norma DIN 50.018 (y sus equivalentes).

b) Ensayos humidostáticos a temperatura controlada y con humedad saturada, según norma DIN 50.017 (y sus equivalentes).

Aplicaciones:

Control de calidad de los metales y los recubrimientos de protección contra la corrosión.
Pruebas de deslaminación de sustratos y recubrimientos frente a la humedad saturada a condensación.

Características:
Ejecución de sobremesa.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Volumetría gaseosa aforada con dosificación controlada.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos Kesternich, humidostáticos, climáticos y de simulación ambiental para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

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Camara de envejecimiento solar

Una cámara de envejecimiento solar es un sistema capaz de simular fielmente el espectro de radiación emitido por el Sol.

Este espectro lo ofrece la lámpara de arco de Xenón.

Antiguamente estos equipos tenian que ser importados desde otros países, mientras que hoy en día CCI es reconocido mundialmente por poseer el programa más extenso de cámaras de simulación solar fabricadas en España, en cuanto a modelos y tamaños, combinando funciones múltiples tales como los gases de ozono, CO2, choques térmicos simultáneos, lluvia, etc., con una gama de potencias que abarca hasta 20 tipos diferentes, contando con repuestos y recambios originales de entrega inmediata, sin necesidad de recurrir a largas esperas y altos costes de importación.

Entre las diversas series de equipos desarrollados por CCI se encuentran las cámaras de Xenón de 1500 W, de ejecución de sobremesa (ver imagen adjunta), las series SOLATRON, XENONLAB, METEOTRON, etc., y dentro de cada serie, diversos modelos en función de capacidades, potencias, tipos de porta probetas, y funciones adicionales.



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CCI viene desarrollando desde 1967 cámaras de simulación solar para envejecimiento ambiental acelerado , entre las que se encuentran las cámaras de XENON capaces de reproducir las insolaciones más intensas que se pueden recibir en la superficie de la tierra y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre, etc., entre otras entidades públicas y universidades diversas.

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Niebla salina

Concepto:
En el argot de laboratorio, cuando se emplea la expresión “niebla salina”, todos sabemos que nos estamos refiriendo a la niebla salina inherente al medio marino, y más en particular a la corrosión. Así, cuando se habla de una cámara de niebla salina, se hace referencia a un equipo capaz de simular el ambiente liberado por el mar.

Por ello, el propósito de las cámaras de niebla salina, precisamente no es otro que el de efectuar pruebas de corrosión en el laboratorio.

Aplicaciones:
Ensayos de corrosión de metales.
Determinación de la calidad de los medios de protección superficial.

Características:
Homogeneidad de la densidad de niebla producida.
Programación automática de caudal de solución salina.
Mantenimiento de la tolerancia de pluviometría media.
Composición química y pH controlados.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministerio de Defensa, etc.

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viernes, 28 de noviembre de 2008

Resistencia a los hongos - Ensayos climaticos

Cuando los materiales presentan una afectación por hongos, estamos evidenciando la existencia de un ataque de origen biológico, el cual a su vez esta facilitado por unas condiciones climáticas favorables para su desarrollo.

En el caso de la madera, sus derivados y otros materiales de origen vegetal, los agentes que provocan su degradación son múltiples. Sin embargo, el factor que limita el desarrollo de hongos e insectos es, frecuentemente, la climatología.

Efectivamente existe una conexión muy importante entre las condiciones ambientales imperantes en el lugar de observación y el riesgo de ataque de los agentes biológicos mencionados.

A este respecto, el Comité Europeo de Normalización (CEN), ha desarrollado la Norma Europea EN 335, en la cual define 5 clases de riesgos en función de la humedad a la que está sometida la madera en sus posibles condiciones de servicio; contacto con aguas estancadas, suelos húmedos, agua de mar, ríos, lagos, etc., así como sus diversas formas de exposición a la intemperie. Con ello se pretende clasificar la relación entre el riesgo existente y el consecuente grado protección a aplicar.

Clase de riesgo 1
El elemento está bajo cubierta, completamente protegido de la intemperie y no expuesto a la humedad. La madera y sus productos derivados alcanzan contenidos de humedad de equilibrio inferiores al 18%.

Clase de riesgo 2
El elemento se encuentra bajo cubierta y completamente protegido de la intemperie, pero se puede dar, ocasionalmente, una humedad ambiental elevada que puede conducir a una humidificación ocasional pero no persistente. La madera y sus productos derivados alcanzan contenidos de humedad de equilibrio inferiores al 18-20%.

Clase de riesgo 3
El elemento se halla al descubierto pero no en contacto con el suelo. El componente puede estar permanentemente expuesto a la intemperie y sometido a una humidificación frecuente. La madera y sus productos derivados alcanzan contenidos de humedad de equilibrio superiores al 20%, con alternancias relativamente rápidas en sus valores al existir periodos de humectación y de sequedad.

Clase de riesgo 4
El elemento está en contacto con el suelo o con agua dulce y expuesto a una humidificación permanente. La madera y sus productos derivados alcanzan contenidos de humedad superiores al 20% durante largos períodos de tiempo.

Clase de riesgo 5
Situación en la que el elemento está permanentemente en contacto con agua salada. La madera y sus productos derivados alcanzan contenidos de humedad de equilibrio superiores al 20% durante largos períodos de tiempo.

Para la simulación en el laboratorio de los diversos tipos de riesgos y la elección de los adecuados medios de protección, se utilizan las cámaras de ensayos climáticos y de envejecimiento ambiental acelerado.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de envejecimiento ambiental acelerado y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Tecnológico de Investigación de la Madera (CIDEMCO), Instituto de Promoción del Corcho, IPROCOR), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), etc.

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La niebla en el mar - Seguridad y corrosion

La niebla en el mar fue desde antaño un problema para los navegantes debido a las dificultades que acarreaba para la orientación, peligros de abordaje, colisión con arrecifes y zonas costeras, bajíos, etc. De hecho a la niebla en el mar se le atribuyen multitud de naufragios de barcos desde los tiempos de los fenicios (S. VII A.C.).

Las áreas marítimas del mar de China Meridional, junto con el mar Mediterráneo y el mar Caribe, son considerados como los “mayores cementerios de barcos hundidos” del mundo. Se estima que en las aguas litorales de China se hundieron posiblemente más de 100.000 naves comerciales a partir de las dinastías Song y Yuan (años 960 a 1368), la mayoría de ellas como consecuencia de las densas nieblas.

Mucho más recientemente, en el S. XVI, existen evidencias de la implicación de la niebla en la desaparición de barcos de vela y serios contratiempos en flotas enteras de buques de guerra. Los primeros contratiempos previos al hundimiento de la armada invencible, la cual navegaba con el lema de “dios está con nosotros”, fueron debidos a extravíos en la niebla de algunos de sus buques. El temporal posterior en las costas de Irlanda y las Ordás salvajes de la época, hicieron el resto: 130 buques hundidos con 30.000 hombres procedentes de los tercios de Flandes, perdieron su vida; la mayoría murieron ahogados y el resto ahorcados o pasados a cuchillo cuando llegaban exhaustos a la orilla. Solo unos pocos pudieron contarlo.

Afortunadamente, hoy en día la moderna tecnología de radares y los sistemas satelitarios de posicionamiento global (GPS) han resuelto todos estos problemas inherentes a la navegabilidad.

En la antigüedad el material predominante en los barcos era la madera, al menos en la arquitectura naval; a lo sumo se empleaba el hierro en las anclas y los sistemas de fondeo, el armamento (cañones, obuses, morteros y carronadas, sables, etc.) y la munición (balas esféricas, balas con cadenas para desarbolar, etc). Los museos de arqueología submarina, plenos a rebosar en nuestro país (Arqua en Cartagena, Museo de la Ciudad en Barcelona, etc.), son vivos testigos de estos episodios marítimos.

Pero a medida que el hierro ha ido sustituyendo a la madera, la niebla ha pasado de ser un problema de navegabilidad y seguridad marítima, a un problema de corrosión. Problema que en nuestros días preocupa y ocupa a un importante elenco de científicos de todo el mundo.

Con las cámaras de ensayos de corrosión acelerada por niebla salina se realiza la investigación de nuevos materiales y se efectúan estudios de resistencia a la corrosión de nuevas estructuras metalográficas, así como de los más modernos tratamientos y recubrimientos de protección.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, Ministerio de Defensa, etc.

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miércoles, 26 de noviembre de 2008

Pruebas de niebla salina

Definición:
Definimos como prueba de niebla salina al ensayo de resistencia a la corrosión de los metales cuando se exponen a una atmósfera marina controlada. Estas pruebas se realizan en cámaras de ensayos de simulación acelerada.

Aplicaciones:
Ensayos de corrosión de metales.
Determinación de la calidad de los medios de protección superficial.

Características exigibles:
Homogeneidad de la densidad de niebla producida.
Programación automática de caudal de solución salina.
Mantenimiento de la tolerancia de pluviometría media.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Sistema automático de limpieza del interior.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión múltiple y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

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Camara solar

Definición:

Una cámara solar es un sistema capaz de reproducir con total exactitud y de forma fiel el espectro de radiación lumínica emitido por el Sol.

Aplicaciones:
Ensayos de envejecimiento acelerado de materiales frente a la exposición a la intemperie.
Estabilidad del color frente a las radiaciones ultravioleta.
Determinación de la resistencia a las radiaciones solares de pigmentos, tintas, pinturas, plásticos, cartonajes, textiles, etc.
Fotoestabilidad de productos.
Etc., etc.

Características exigibles:

Variación de potencia lumínica.
Programación automática de la energía radiante emitida por las lámparas de xenón.
Mantenimiento de las tolerancias y control automático de vida de lámpara.
Control espectrorradiométrico de la radiación..
Filtros de absorción seleccionables.
Certificado de calibración de cada pico espectral.
Disponibilidad de patrones de color.



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Durabilidad del hormigon - Nueva norma UNE

La nueva norma tiene por objeto describir un método de ensayo que permita determinar el coeficiente de absorción de agua por capilaridad del hormigón endurecido. Dicho coeficiente depende de la interconexión de la red de poros e intersticios existentes en el interior del material.

Referencia:
UNE 8398:2008

Descripción:
Durabilidad del hormigón . Métodos de ensayo. Determinación de la absorción de agua por capilaridad del hormigón endurecido. Método Fagerlund.

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN7CTN 83, de cuya secretaría se hace cargo la Asociación Española de Fabricantes de Hormigón preparado (ANEFHOP).

En la imagen se presenta una cámara de ensayos de materiales de construcción con la función de baño de absorción de agua por capilaridad.



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CCI desarrolla desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de materiales de construcción, baños de absorción de agua, cámaras de carbonatación, heladicidad, etc., para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), centros tecnológicos diversos, etc.

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martes, 25 de noviembre de 2008

Rotura de cauchos por ozono

Cuando determinados materiales se someten a elevadas concentraciones de ozono, y al mismo tiempo se aplican esfuerzos mecánicos de tracción, compresión, flexión, impulsos hidráulicos, etc., para simular las condiciones de servicio, se producen situaciones límite de resistencia que pueden producir la rotura de dichos materiales.

Para la realización de este tipo de ensayos se utilizan las cámaras de ozono combinadas con esfuerzos mecánicos.

Aplicaciones:

Envejecimiento acelerado de cauchos y elastómeros.
Investigación de materiales compuestos.
Prueba de resistencia a la rotura de componentes.

Características exigibles:

Homogeneidad de las concentraciones establecidas.
Programación automática de las variables O3, T y HR.
Mantenimiento de las tolerancias exigidas por las normativas. .
Sistema de calibración automática.
Sistema automático de neutralización de la atmósfera interior.
Sistemas mecatrónicos para la realización de ciclos dinámicos.
Registro gráfico de todos los parámetros.



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Prueba de resistencia al ozono

Definición:
La prueba de resistencia al ozono consiste en someter a probetas de materiales diversos a concentraciones variables de este elemento en condiciones estables y precisas de temperatura y humedad. A su vez, y de forma simultánea, se pueden producir esfuerzos mecánicos de tracción, compresión, flexión, impulsos hidráulicos, etc., para simular las condiciones de servicio.

Aplicaciones:
Envejecimiento acelerado de cauchos y elastómeros.
Investigación de materiales compuestos.
Generación de atmósferas modificadas para propósitos múltiples.

Características exigibles:
Homogeneidad de las concentraciones establecidas.
Programación automática de las variables O3, T y HR.
Mantenimiento de las tolerancias exigidas por las normativas. .
Sistema de calibración automática.
Sistema automático de neutralización de la atmósfera interior.
Posibilidad de realizar ensayos dinámicos simultáneos.
Registro gráfico de todos los parámetros.
Mecanismos robóticos para la generación automática y secuencial de esfuerzos.



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Camara de ozonizacion

Definición:
Definimos como cámara de ozonización a un sistema capaz de reproducir en su interior concentraciones variables de ozono en condiciones estables y precisas, manteniendo controladas las variables de temperatura y humedad.

Aplicaciones:
Envejecimiento acelerado de cauchos y elastómeros.
Investigación de materiales compuestos.
Generación de atmósferas modificadas para propósitos múltiples.

Características exigibles:
Homogeneidad de las concentraciones establecidas.
Programación automática de las variables O3, T y HR.
Mantenimiento de las tolerancias exigidas por las normativas. .
Sistema de calibración automática.
Sistema automático de neutralización de la atmósfera interior.
Posibilidad de realizar ensayos dinámicos simultáneos.
Registro gráfico de todos los parámetros.



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Camara de prueba de O3

Definición:
Una cámara de ozono es un sistema capaz de reproducir en su interior concentraciones variables de dicho gas en condiciones estables y precisas, manteniendo controladas las variables de temperatura y humedad.

Aplicaciones:
Envejecimiento acelerado de cauchos y elastómeros.
Investigación de materiales compuestos.
Generación de atmósferas modificadas para propósitos múltiples.

Características exigibles:
Homogeneidad de las concentraciones establecidas.
Programación automática de las variables O3, T y HR.
Mantenimiento de las tolerancias exigidas por las normativas. .
Sistema de calibración automática.
Sistema automático de neutralización de la atmósfera interior.
Posibilidad de realizar ensayos dinámicos simultáneos.
Registro gráfico de todos los parámetros.



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lunes, 24 de noviembre de 2008

Corrosion submarina

Se define como corrosión submarina al efecto de la destrucción de los metales como consecuencia de su inmersión en el mar.

La inmersión puede ser:

Inmersión permanente:
Obra viva de los buques, estructuras sumergidas de puentes e instalaciones diversas (estaciones petrolíferas, parques eólicos marinos), pecios, restos arqueológicos submarinos, etc.

Inmersión alternativa:
Anclas de los buques operativos, estructuras afectadas por el oleaje, buques y armamento militar, industria pesquera, etc.

Para determinar el grado de resistencia de los metales frente a la inmersión en el agua salada del mar, se utilizan las cámaras de ensayos de corrosión por inmersión cíclica alternativa.



En este tipo de cámaras las probetas de ensayo se someten a ciclos de secado seguidos de ciclos de inmersión, de forma automática y repetitiva y con control preciso de temperatura, humedad y composición química de la solución acuosa. Los tiempos de cambio de ciclo, de permanencia en el medio seco y en el húmedo, del punto final de ciclo y del número de repeticiones, son aspectos fundamentales para el cumplimiento de las prescripciones normativas.

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Armarios frigorificos de laboratorio

Definición:
Una armario frigorífico es un sistema capaz de generar temperaturas negativas, hasta niveles térmicos tales que permitan la refrigeración de sustancias diversas y masas determinadas de productos.

Aplicaciones:
Tratamientos frigoríficos, conservación y congelación de productos, ensayos de control de calidad e investigación multidisciplinar.

Características exigibles:
Aislamiento térmico optimizado.
Programación automática de temperatura.
Mantenimiento de la tolerancia térmica.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Alarma de averías.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, armarios frigoríficos, arcones, cámaras frigoríficas, cámaras criogénicas por nitrógeno líquido y cámaras de congelación termodinámica mediante maquinaria autónoma para tratamientos, investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

Para más información, petición de ofertas y artículos técnicos, contactar directamente con el fabricante, en:
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HOREQ.

El certamen HOREQ 2009 estará este año marcado por la necesidad de renovación e incremento de la calidad en momentos de crisis, cuestión que obliga a la realización de pruebas de laboratorio tales como los ensayos con cámaras climáticas.

La simulación de climatologías adversas se realiza con las cámaras de ensayos climáticos de laboratorio, también conocidas como cámaras climáticas o cámaras de envejecimiento ambiental acelerado.

Estos equipos de laboratorio permiten predecir el comportamiento, tanto de los materiales y los sistemas, como de las especies animales y vegetales tras su exposición a las diversas condiciones atmosféricas adversas a las cuales puedan ser expuestas y estudiar las condiciones de supervivencia de las mismas bajo climas críticos.

Las condiciones del desierto y zonas desertificadas, contaminación atmosférica y niebla ácida, vientos huracanados, concentraciones de ozono, radiaciones solares intensas, lluvia y oleaje, polvo y tormentas de arena, hielo, nieve y granizo, climas húmedos y climas secos, inundaciones, altas temperaturas y atmósferas volcánicas, etc., etc., son situaciones climatológicas las cuales pueden ser reproducidas a escala de laboratorio con las cámaras de simulación.





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CCI viene desarrollando desde 1967 camaras climaticas de ensayos ambientales acelerados y simuladores climáticos de laboratorio, entre los que se encuentran las cámaras tipo METEOTRON, capaces de reproducir las condiciones climatológicas más adversas que se puedan encontrar en el universo accesible y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables y compañías relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

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Las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Así mismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio y forma, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

Autoclave de ensayos

Definición:
Un autoclave de ensayos es un sistema de laboratorio capaz de generar presiones positivas en condiciones controladas de temperatura.

Aplicaciones:
Esterilización de laboratorio.
Control de calidad.
Investigación de materiales y sistemas.

Características exigibles:
Ejecución horizontal o vertical.
Diversidad de dimensiones y configuraciones.
Programación y control automático de presión.
Funcionamiento en húmedo (vapor)y seco (aire).
Mantenimiento de la tolerancia barométrica.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, autoclaves de vapor y de aire, cámaras climobáricas y de vacio-presión para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.

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Autoclave de investigacion

Definición:
Se define como autoclave de investigación a un sistema de altas prestaciones, capaz de generar presiones positivas en condiciones controladas de temperatura.

Aplicaciones:
Esterilización de laboratorio.
Control de calidad.
Investigación de materiales y sistemas.

Características exigibles:
Ejecución horizontal o vertical.
Diversidad de dimensiones y configuraciones.
Programación y control automático de presión.
Funcionamiento en húmedo (vapor)y seco (aire).
Mantenimiento de la tolerancia barométrica.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.




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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, autoclaves de vapor y de aire, cámaras climobáricas y de vacio-presión para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.

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Autoclave de laboratorio

Definición:
Definimos como autoclave de laboratorio a un sistema capaz de generar presiones positivas en condiciones controladas de temperatura.

Aplicaciones:
Esterilización de laboratorio.
Control de calidad.
Investigación de materiales y sistemas.

Características exigibles:
Ejecución horizontal o vertical.
Diversidad de dimensiones y configuraciones.
Programación y control automático de presión.
Funcionamiento en húmedo (vapor)y seco (aire).
Mantenimiento de la tolerancia barométrica.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.




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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, autoclaves de vapor y de aire, cámaras climobáricas y de vacio-presión para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.

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Autoclave

Definición:
Un autoclave es un sistema capaz de generar presiones positivas a temperatura controlada.

Aplicaciones:
Esterilización de laboratorio.
Control de calidad.
Investigación de materiales y sistemas.

Características exigibles:
Ejecución horizontal o vertical.
Diversidad de dimensiones y configuraciones.
Programación y control automático de presión.
Funcionamiento en húmedo (vapor)y seco (aire).
Mantenimiento de la tolerancia barométrica.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, autoclaves de vapor y de aire, cámaras climobáricas y de vacio-presión para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etc.

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Mufla de laboratorio.

Definición:
Ase define como mufla de laboratorio a un sistema cerrado, capaz de generar elevadas temperaturas.

Aplicaciones:
Calcinación en laboratorio.
Tratamientos térmicos.
Control de calidad.

Características exigibles:
Aislamiento térmico eficiente.
Programación automática de temperatura.
Puerta de acceso de accionamiento rápido.
Rangos posibles: 1000ºC, 1200ºC, 1400ºC, 1700ºC.
Presentación digital de temperatura con apreciación de 1ºC.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de ensayos térmicos, estufas, hornos y muflas para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, INDRA, etc.

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Horno de mufla.

Definición:
Definimos como horno de mufla a un sistema cerrado, capaz de generar elevadas temperaturas.

Aplicaciones:
Calcinación en laboratorio.
Tratamientos térmicos.
Control de calidad.

Características exigibles:
Aislamiento térmico eficiente.
Programación automática de temperatura.
Puerta de acceso de accionamiento rápido.
Rangos posibles: 1000ºC, 1200ºC, 1400ºC, 1700ºC.
Presentación digital de temperatura con apreciación de 1ºC.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de ensayos térmicos, estufas, hornos y muflas para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, INDRA, etc.

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Mufla

Definición:
Una mufla es un sistema cerrado, capaz de generar elevadas temperaturas.

Aplicaciones:
Calcinación en laboratorio.
Tratamientos térmicos.
Control de calidad.

Características exigibles:
Aislamiento térmico eficiente.
Programación automática de temperatura.
Puerta de acceso de accionamiento rápido.
Rangos posibles: 1000ºC, 1200ºC, 1400ºC, 1700ºC.
Presentación digital de temperatura con apreciación de 1ºC.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de ensayos térmicos, estufas, hornos y muflas para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, INDRA, etc.

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domingo, 23 de noviembre de 2008

Camara de envejecimiento acelerado

Definición:
Una cámara de ensayos de envejecimiento acelerado, es un sistema capaz de reproducir, cualitativa y cuantitativamente, el espectro de radiación emitido por el Sol.

Aplicaciones:
Estabilidad del color frente a las radiaciones solares.
Estudios de fotoestabilidad
Envejecimiento ambiental acelerado.

Características exigibles:
Reproducción solar mediante lámpara de arco de xenón.
Programación y control de la radiación.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Calibración espectrorradiométrica UVC, UVB, UVA, VIS e IRP.
Filtros selectivos normativos.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos solares mediante lámparas de xenon y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), etc.

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Camara de envejecimiento del color

Definición:
Una cámara de ensayos de envejecimiento del color, es un sistema capaz de reproducir, cualitativa y cuantitativamente, el espectro de radiación solar.

Aplicaciones:
Estabilidad del color frente a las radiaciones solares.
Estudios de fotoestabilidad
Envejecimiento ambiental acelerado.

Características exigibles:
Reproducción solar mediante lámpara de arco de xenón.
Programación y control de la radiación.
Control de temperatura de precisión con apreciación de 0,1ºC.
Calibración espectrorradiométrica UVC, UVB, UVA, VIS e IRP.
Filtros selectivos normativos.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos solares mediante lámparas de xenon y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), etc.

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Indice de corrosion marina

Se define como índice de corrosión por niebla salina marina, al establecimiento experimental de los potenciales o capacidades de corrosividad en el tiempo, que ofrecen las diversas composiciones atmosféricas existentes en determinadas áreas geográficas próximas al mar. Con ello es posible configurar el mapa de corrosividad para el área elegida.

Para efectuar el estudio experimental para la determinación de los índices de corrosión, se emplea la siguiente metodología:

1) Elección del área geográfica de aplicación, monitorizada por las estaciones de seguimiento oficializadas por los institutos nacionales de meteorología de cada país.

2) Elección de los puntos de medición experimental a diferentes distancias al mar.

3) Elección de las probetas adecuadas ( materiales de referencia, tamaño y forma): Normalmente se suelen utilizar probetas de acero al carbono, zinc, aluminio y cobre.

4) Planificación de los tiempos estipulados para la realización de los análisis de seguimiento, y establecimiento del periodo máximo de exposición.

5) Establecimiento de la fórmula matemática adecuada, (en función de la velocidad de la corrosión y del tiempo), para la determinación de un valor representativo del índice buscado.

6) Configuración final de los mapas de corrosividad para el área elegida.

Conocidas las composiciones de los diferentes concentraciones salinas existentes en cada área geografica, estas se pueden reproducir en las cámaras de simulación de la corrosión, con el fin de estudiar en el laboratorio las aleaciones más resistentes en cada caso, y los recubrimientos más adecuados.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, etc.

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Las radiacciones solares se reactivan

En contra de la opinión de algunos científicos que aseguraban la evidencia de presuntas anormalidades en la actividad solar, las investigaciones más recientes lo desmienten.

Según a manifestado el físico solar de la NASA, David Hathaway, "ha habido algunos informes últimamente que sostienen que el mínimo solar está durando más de lo que debería, pero eso no es cierto porque el actual período de calma relacionado con la cantidad de manchas solares se encuentra dentro de las normas históricas para el ciclo solar".



Durante un máximo solar, enormes manchas solares e intensas ráfagas solares ocurren diariamente. En Florida, es posible ver auroras. Las tormentas de radiación dejan fuera de servicio los satélites y las interrupciones de las señales de radio frustran a los radioaficionados. El último de estos episodios tuvo lugar alrededor de los años 2000-2001.

Durante un mínimo solar, ocurre lo opuesto. Las ráfagas solares son casi inexistentes y transcurren semanas enteras sin que una simple y pequeña mancha solar rompa la monotonía del disco liso del Sol. Esto es lo que hemos estado experimentando hasta ahora.

A principios de mes, cinco pequeños grupos de manchas solares indicaron a los científicos que el nuevo ciclo solar ha comenzado lentamente a despertar, porque después de más de dos años de pocas manchas solares, incluso menos llamaradas solares y en general una inquietante calma, el Sol finalmente está dando señales de vida.

En el laboratorio es posible reproducir las radiaciones solares fielmente gracias a las cámaras de simulación solar mediante lámparas de arco de xenón.

Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de simulación solar para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

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Motortec - Comunicado CCI

CCI comunica a todos sus clientes y amigos que conforme a su actual política empresarial, todos los esfuerzos y recursos económicos aplicables a actividades promocionales o de marketing serán asignados a investigación y desarrollo de nuevos equipos de envejecimiento ambiental acelerado, mejoras tecnológicas, nuevas dotaciones para incrementar la eficacia del servicio de asistencia técnica y en general mejorar la excelencia empresarial.

A este respecto no participará en el evento mencionado.

Como contrapartida CCI invita a todas cuantas personas y entidades estén interesadas en conocer en profundidad su programa de fabricación, a visitar su exposición de cámaras climáticas de ensayos y de simulación ambiental.

CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos climáticos y de simulación ambiental para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras climáticas para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad.

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Ensayos de vapor

Definimos como ensayos de vapor al sometimiento de los especímenes a la acción de elevadas humedades a temperaturas controladas.

Los ensayos de vapor también se denominan de calor húmedo, habida cuenta de que a la presión atmosférica son necesarias temperaturas positivas para poder establecer una atmósfera catalogada como de vapor.

Los ensayos de vapor, o de calor húmedo, pueden realizarse con condensación (vapor húmedo) o sin condensación (vapor seco). Esta diferenciación es muy importante, porque en ocasiones interesa reproducir la saturación de humedad con condensación sobre los especímenes, pero en otros muchos casos está totalmente prohibido el que los materiales, instrumentos o sistemas se mojen.

Para realizar este tipo de ensayos se utilizan las cámaras climáticas, cámaras de vapor, cámaras de calor húmedo, cámaras humidostáticas, estufas húmedas y hornos de vapor.Estas cámaras pueden ser construidas en diversas dimensiones, desde los pequeños equipos de sobremesa, hasta las grandes cámaras como la mostrada en la imagen.



Las aplicaciones son múltiples en todos los campos de la investigación aplicada de materiales, control de calidad, acondicionamiento de plásticos, adherencia de composites y adhesivos, eficacia de masillas y pegamentos, etc.

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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de vapor, de calor húmedo y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Construcciones Aeronáuticas (CASA), Airbus España, Industria de Turbopropulsores (ITP), Cristalería Española (Grupo Saint Gobain), etc.

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Ensayos ambientales

Definimos como ensayos ambientales al estudio del comportamiento de los especímenes, cuando estos se someten a la influencia de diversos climas de características predeterminadas.

Para realizar la simulación climática en el laboratorio se utilizan las cámaras de ensayos. Dentro de este tipo de cámaras podemos destacar las cámaras de corrosión por atmosfera industrial, marina y urbana, las cámaras climáticas, criogénicas, de humedad, estanqueidad, de simulación solar, de atmósferas contaminadas, de simulación de hielo, de choques térmicos, etc.



Una vez reproducida la condición ambiental bajo la cual deseamos estudiar el comportamiento del espécimen, se procede a la determinación y análisis de resistencia, calidad, prueba de vida, fiabilidad, etc., de los materiales, instrumentos o sistemas objeto de investigación, en dichas condiciones climáticas.

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Desde 1967 CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, etc.

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sábado, 22 de noviembre de 2008

La corrosion en las centrales nucleares

Si la corrosión, de por sí es un fenómeno costoso y peligroso en un gran número de sectores industriales y medios tecnológicos presentes en nuestra vida diaria, cuando hablamos de una posible fuga radiactiva en una central nuclear, como consecuencia de un proceso corrosivo, la alarma social está servida; y no es para menos.

Centrándonos únicamente en España, ya en el año 2005, el CSN (Consejo de Seguridad Nuclear) multó con 1,6 millones de euros a la central de Vandellòs (Tarragona) por ocultar la existencia de agrietamientos en el sistema refrigerador. En esta ocasión el CSN lo calificó de nivel 2 según la escala internacional de riesgos nucleares.

A finales del pasado año 2007 el escape radiactivo de Ascó I en Tarragona hizo sospechar la existencia de fugas radiactivas de origen corrosivo, las cuales han podido ser evidenciadas ahora, gracias al análisis químico recientemente realizado a una muestra de las partículas emitidas en su día. En dicho análisis se ha detectado la presencia de plomo, metal involucrado en un tipo de corrosión especialmente virulento.

El plomo es un elemento cuya presencia trata de evitarse a toda costa porque penetra en la estructura metalográfica y en presencia de agentes químicos electrolíticos, provoca la fisuración corrosiva por tensión (SCC en sus siglas inglesas). Este tipo singular de corrosión se caracteriza por un agrietamiento en forma de ramificación, el cual puede resquebrajar el metal y producir las temidas fugas radiactivas.

Según se ha podido constatar, este tipo de corrosión es característico de las centrales nucleares fabricadas en los años setenta, como es el caso de Vandellós y Ascó I.

El CSN considera que la presencia de plomo procede del interior de las centrales, cuestión por la cual ha exigido a los responsables de Ascó I la inmediata localización de la fuga y su consecuente reparación.

Si bien no está claro el origen de las partículas de plomo, es necesario recordar que el plomo está asociado a la energía nuclear, al menos en dos aspectos significativos: Por su utilización como aislante radiactivo, y por ser el último subproducto de la cadena de desintegración del Uranio (U235).

Independientemente de ello, el reto actual de los científicos se centra en la investigación de nuevos materiales resistentes a la corrosión. Para ello son necesarias las cámaras de simulación de la corrosión.



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Desde el año 1967, CCI desarrolla bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión y de simulación climática para investigación y control de calidad de materiales. A este respecto es de destacar que CCI ha fabricado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, etc., además de ser proveedora de las centrales nucleares más significativas de nuestro país.

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miércoles, 19 de noviembre de 2008

La corrosion

De todas las acepciones empleadas para definir la corrosión, la que más fácilmente describe el fenómeno es aquella que nosotros describimos como definición necesaria, suficiente y asequible para el gran público, sin entrar en connotaciones ni académicas ni del campo de la ingeniería química.

Bajo esta premisa la corrosión quedaría definida como el proceso de desintegración de los metales causado por su exposición a diversos factores ambientales adversos.

El concepto de desintegración de los metales es adecuado porque a medida que la corrosión avanza, la desintegración es mayor. Prueba de ello es que una forma precisa de medir el grado de corrosión en el laboratorio, es precisamente por el método de la pesada, es decir, analizando la pérdida de peso producida en las probetas, como consecuencia de la mencionada desintegración (pérdida de material).

Para probar la resistencia de los metales y sus recubrimientos, frente a los diversos factores climatológicos, se utilizan las cámaras de ensayos de corrosión.





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martes, 18 de noviembre de 2008

Tipos de corrosion

Los tipos e corrosión más comúnmente considerados a nivel internacional son los siguientes:

Corrosión salina neutra:
La producida por el ambiente marino sin presencia de componentes ácidos, (pH alrededor de 7).

Corrosión salina ácida:
La producida por ambientes activos en los cuales, además de la presencia de sales diversas tales como el ClNa, SO4Cu, etc., pueden existir concentraciones de ácidos, tales como el ácido acético procedente de las siliconas empleadas en la carpintería metálica del aluminio, ácido úrico en granjas, etc., por ejemplo.

Corrosión húmeda:
Esta generada por un medio activo que se encuentra en fase líquida (agua de mar, por ejemplo).

Corrosión seca:
Cuando el agente externo desencadenante no requiere específicamente la presencia de un agente líquido (par galvánico por contacto con otro metal, por ejemplo).

Corrosión uniforme:

Cuando se produce con igual intensidad en la totalidad de las piezas.

Corrosión Localizada:
Cuando solo se produce en un área concreta de las piezas.

Corrosión por inmersión continua:
Cuando los materiales se sumergen en medios líquidos.

Corrosión urbana:
La generada por la contaminación procedente de los combustibles de los automóviles y las de las calefacciones en presencia de humedad.

Corrosión industrial:
La producida por la contaminación procedente de las emisiones de los procesos industriales en presencia de humedad (niebla ácida).

Acción corrosiva de la humedad:
Producida por vapor de agua hiperoxigenado por microburbujeo de aire, y por aguas con exceso de catión H+ residual como consecuencia del empleo de sistemas de tratamiento iónico.

Corrosión a altas temperaturas:
Producida en los hornos como consecuencia de la emanación de gases oxidantes, hidrógeno procedente de moléculas de agua en estado de vapor, sulfatación, carburización, etc., a altas temperaturas.

Corrosión microbiológica:
Provocada por la contaminación de bacterias aerobias y anaerobias existentes en aguas con altas concentraciones salinas, típicas de los mares y océanos, lagos salados y fosas salinas. Las más significativas son las denominadas ferrobacterias.

Corrosión por interacción con metales líquidos o disueltos:
Cuando un metal líquido como el mercurio produce una migración del otro metal interaccionado en forma de amalgama. También puede producirse cuando los metales entran en contacto con soluciones líquidas que contienen otros metales disueltos.

Corrosión por Cavitación:
La cavitación es un tipo particular de corrosión por erosión y es, frecuentemente, la causa de picaduras en las paredes de los cilindros de los motores de explosión.
La cavitación de la pared del cilindro se produce cuando burbujas de aire en la superficie del mismo le quitan la película protectora de oxido.

Corrosión por irregularidades geométricas superficiales:
También conocida como “Crevice”, se genera en los poros, huecos o fisuras existentes en la superficie de los metales como consecuencia de burbujas o defectos de recubrimientos sobre dichas concavidades, de manera que en el interior de los mismos penetran soluciones liquidas las cuales actúan como un ánodo concentrado capaz de desarrollar el proceso corrosivo.

Corrosión por picado:
También conocida como corrosión por “pitting”, está caracterizada por la aparición de pequeños puntos de oxido fácilmente observables en áreas poco afectadas por la corrosión. Se produce por la aparición de microánodos, los cuales al interaccionar como par galvánico con la amplia superficie catódica de la pieza, producen la disolución puntualmente localizada del metal en dicho punto (picadura).

Corrosión por fricción:
También denominada “freeting” ocurre como consecuencia de la abrasión superficial generada por la fricción repetitiva entre metales como consecuencia del movimiento de mecanismos solidarios, de tal manera que al hacerse vulnerables las superficies, se genera óxido en las erosiones producidas.

Corrosión galvánica:
Se produce cuando dos metales, cuyos potenciales de oxidación-reducción son claramente diferenciados, se unen íntimamente en presencia de un electrolito. En estas condiciones se genera una auténtica pila galvánica en la cual el ánodo al oxidarse comienza a generar un flujo electrónico con el consecuente desprendimiento progresivo de la superficie del metal.

Corrosion bajo tension:
Se produce como consecuencia de la combinación de dos efectos simultáneos tales como un medio ambiente corrosivo, unido a una tensión mecánica tal como la producida por los efectos continuados de tracción, flexión y torsión, etc.
El deterioro superficial producido en tales condiciones aparece en forma de microrroturas tales como agrietamientos progresivos (fatiga por corrosión).

Corrosión Kesternich:
Es la misma que la corrosión industrial. Consiste en el ataque corrosivo producido por el SO2 en presencia de humedad saturada a condensación, bajo condiciones térmicas controladas.

Corrosión por inmersión alternativa:
Se produce cuando las superficies metálicas son periódicamente cubiertas por el agua de mar, por ejemplo, a intervalos repetitivos provocados por el oleaje, mareas, etc.

Corrosión climosalina:
También denominada de ciclos climáticos combinados con niebla salina. Es el que representa más fielmente lo que sucede en la realidad con los ciclos nocturnos y diurnos, donde por la noche sube la humedad baja el punto de rocío(clima húmedo), al amanecer sube la temperatura y baja la humedad (secado), y alternadamente se producen las deposiciones de la niebla salina dispersada por el mar.

Corrosión inducida:
Es la que no está causada de manera directa por el agente primario que interacciona con el metal en cuestión, sino por la influencia de los subproductos derivados de dichos agentes primarios. Este tipo de corrosión también se denomina corrosión influenciada. Es el caso de la acción de los microorganismos biológicos, los cuales generan derivados metabólicos que desprenden componentes ácidos, los cuales, influyen en la cinética del proceso de corrosión.

La simulación de todos los tipos de corrosión mencionados se realiza en las cámaras de ensayos de corrosion acelerada.



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CCI viene desarrollando desde 1967, bajo la Certificación AENOR, cámaras de simulación climática, entre las que se encuentran las cámaras de ensayos de corrosión acelerada, en todas las versiones, capaces de reproducir cualquier ambiente marino, industrial o urbano, que pueda encontrarse en condiciones naturales o artificiales y acelerarlo a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas CENIM, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Empresa Nacional Siderúrgica etc., y las compañías más relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

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Todas las imágenes incluidas en este blog representan diseños exclusivos de CCI protegidos por acta notarial de declaración de propiedad industrial, documentada de forma gráfica y descriptiva, incluidos todos los aspectos diferenciadores, tales como los colores, distintivos, etiquetajes, etc. Así mismo se advierte de que todos los textos, frases, ideas, conceptos, e imágenes publicadas en este blog, son de la propiedad intelectual de CCI. Todo intento de imitación, usurpación, plagio, confusión, utilización, copia o reproducción, en cualquier tipo de medio, sin el consentimiento expreso de sus propietarios, será perseguido por la Ley.

Bau 2009.

El certamen BAU 2009 estará este año marcado por la necesidad de renovación e incremento de la calidad en momentos de crisis, cuestión que obliga a la realización de pruebas de laboratorio tales como los ensayos con cámaras climáticas.

La simulación de climatologías adversas se realiza con las cámaras de ensayos climáticos de laboratorio, también conocidas como cámaras climáticas o cámaras de envejecimiento ambiental acelerado.

Estos equipos de laboratorio permiten predecir el comportamiento, tanto de los materiales y los sistemas, como de las especies animales y vegetales tras su exposición a las diversas condiciones atmosféricas adversas a las cuales puedan ser expuestas y estudiar las condiciones de supervivencia de las mismas bajo climas críticos.

Las condiciones del desierto y zonas desertificadas, contaminación atmosférica y niebla ácida, vientos huracanados, concentraciones de ozono, radiaciones solares intensas, lluvia y oleaje, polvo y tormentas de arena, hielo, nieve y granizo, climas húmedos y climas secos, inundaciones, altas temperaturas y atmósferas volcánicas, etc., etc., son situaciones climatológicas las cuales pueden ser reproducidas a escala de laboratorio con las cámaras de simulación.





Catálogo en formato PDF y características técnicas en:
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CCI viene desarrollando desde 1967 camaras climaticas de ensayos ambientales acelerados y simuladores climáticos de laboratorio, entre los que se encuentran las cámaras tipo METEOTRON, capaces de reproducir las condiciones climatológicas más adversas que se puedan encontrar en el universo accesible y acelerarlas a requerimiento. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), institutos y centros nacionales de energías renovables y compañías relevantes del sector, entre otras entidades públicas y universidades diversas.

Para más información, petición de ofertas, artículos técnicos y lista de referencias, contactar directamente con el fabricante, en:
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lunes, 17 de noviembre de 2008

Corrosion inducida

Entendemos por corrosión inducida aquel fenómeno corrosivo que no está causado de manera directa por el agente primario que interacciona con el metal en cuestión, sino por la influencia de los subproductos derivados de dichos agentes primarios. Bajo esta premisa, también podemos denominar a este tipo de corrosión, como corrosión influenciada.

Un ejemplo típico de corrosión inducida es la influenciada por determinados microorganismos biológicos, los cuales tras adherirse a las interfases de los metales, generan derivados metabólicos que desprenden componentes ácidos, los cuales, en presencia de otros agentes externos tales como la humedad, influyen en la cinética del proceso de corrosión.

Entre los diversos metabolitos responsables de la corrosión inducida, cabe destacar el producido por la bacteria sulfato-reductora la cual desprende gas SH2.

Para luchar contra este tipo de corrosión es necesario emplear tratamientos biocidas, además de los recubrimientos y protecciones selectivas comúnmente utilizables.

Este tipo de corrosión es bastante común en el sector aeronáutico, y en particular en las aleaciones ligeras de aluminio, las cuales se ven afectadas por la contaminación producida por los hongos desarrollados en los combustibles de las aeronaves.

Para ensayar ese fenómeno en el laboratorio, se necesitan las cámaras de corrosión, en las cuales se reproducen los agentes atmosféricos necesarios para activar los procesos electroquímicos de la corrosión.



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CCI viene desarrollando desde el año 1967, bajo la certificación AENOR, cámaras de ensayos de corrosión por niebla salina y de simulación climática para investigación y control de calidad. A este respecto es de destacar que CCI ha desarrollado este tipo de cámaras de ensayos para las entidades de la máxima relevancia y los centros de investigación más prestigiosos existentes en la actualidad, tales como el Centro Nacional de Investigaciones metalúrgicas, Empresa Nacional Siderúrgica, Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA), Construcciones Aeronauticas (CASA), etc.

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