000 07192namaa22004451i 4500
003 EG-GICUC
005 20260416110049.0
008 260404s2025 ua a|||frm||| 000 0 eng d
040 _aEG-GICUC
_beng
_cEG-GICUC
_dEG-GICUC
_erda
041 0 _aeng
_beng
_bara
049 _aDeposit
082 0 4 _a660.2
092 _a660.2
_221
097 _aPh.D
099 _aCai01.13.04.Ph.D.2025.Ni.G
100 0 _aNirvana Abbas Abdul Ameer,
_epreparation.
245 1 0 _aGenetic algorithm for nano fluid influence on corrosion of the carbon steel /
_cby Nirvana Abbas Abdul Ameer ; Supervision of Prof. Dr. Mohamed Hanafy, Prof.dr. Amr Abdelghany, Prof. Dr. Hani Aziz Ameen.
246 1 5 _aالخوارزمية الجينية لدراسة تاثير المائع النانوي على تاكل الصلب الكاربوني
264 0 _c2025.
300 _a108 pages :
_billustrations ;
_c30 cm. +
_eCD.
336 _atext
_2rda content
337 _aUnmediated
_2rdamedia
338 _avolume
_2rdacarrier
502 _aThesis (Ph.D)-Cairo University, 2025.
504 _aBibliography: pages 97-108.
520 3 _aGenetic algorithms have gained popularity as optimization techniques in a number of academic domains in recent years, including science, engineering, control design, and system control. The purpose of this study was to ascertain the effects of quenching medium-carbon steel in nanofluids on the corrosion relationship in medium-carbon steel GAs. Medium-carbon steel was heated above the usual recrystallization temperature for a sufficient amount of time to allow the heat to penetrate the metal, and then it was quickly cooled in tap water, alumina (Al2O3), or copper oxide (CuO) nanofluid with a volume concentration of 0.05%.
520 3 _a تقدم البرامج الحديثة مجموعة واسعة من خيارات التحسين التي تشمل استراتيجيات مختلفة لتحقيق أداء عالٍ لمختلف أحمال العمل وأنواع التطبيقات. ويُصبح اختيار المزيج الأمثل من خيارات التحسين لتطبيق معين وحمل عمل معين تحديًا حقيقيًا، لأن خيارات التحسين لا تُحسّن الأداء دائمًا عند دمجها مع خيارات أخرى. الخوارزميات الجينية هي تقنيات بحث عشوائية تُوجِّه مجموعة من الحلول نحو حالة مثالية بالاستفادة من مفاهيم علم الوراثة الطبيعية والتطور. في السنوات الأخيرة، ازدادت شعبية الخوارزميات الجينية كطرق تحسين في مجموعة متنوعة من المجالات الأكاديمية، مثل العلوم والهندسة وتصميم التحكم والتحكم في النظم. هدفت هذه الدراسة إلى تحديد كيفية تأثير إخماد الفولاذ متوسط الكربون في السوائل النانوية على علاقة التآكل في أكاسيد النيتروجين للفولاذ متوسط الكربون. قبل التبريد السريع في ماء الصنبور، أو الألومينا (Al2O3)، أو أكسيد النحاس (CuO) بتركيز حجمي 0.05%، سُخّن الفولاذ متوسط الكربون أولًا فوق درجة حرارة إعادة التبلور النموذجية لفترة زمنية كافية للسماح للحرارة بنفاذ المعدن. بعد ذلك، خضعت عدة عينات للمعالجة. تُستخدم صور حيود الأشعة السينية لفحص المراحل المختلفة قبل اختبارات التآكل، مثل الفريت-السمنتيت والفريت-المارتنسيت مع كمية قليلة من الأوستينيت المتبقي. بالإضافة إلى ذلك، تم قياس كثافة خلع الفولاذ المُخمّد وحجم حبيباته، وكان ذلك حاسمًا في تحديد كيفية تفاعله مع التآكل. ثم تم تبريد جميع العينات وغمرها في محلول مائي يحتوي على 3.5% كلوريد الصوديوم (NaCl) أو كلوريد الصوديوم المشبع بثاني أكسيد الكربون (CO2) عند درجات حرارة 25، 35، 45، أو 55 درجة مئوية. بعد اختبارات التآكل، استُخدم المجهر الإلكتروني الماسح لفحص مورفولوجيا سطح الفولاذ. وقد اكتُشف أن المعالجة الحرارية وظروف التآكل أثرت على كمية الحفر على السطح. وأظهرت النتائج أنه عند ارتفاع درجة الحرارة، تتشكل طبقة من أكسيد الحديد (Fe2O3)، مما يمنع أيونات الكلور (Cl−) من الوصول إلى سطح المعدن والتسبب في التآكل. تسببت هذه الطبقة في انخفاض كل من منحدر تافل الكاثودي βc ومنحدر تافل الأنودي βa. نتيجةً لذلك، مع ارتفاع درجة الحرارة، انخفضت كثافة تيار التآكل (Icorr). حُددت كفاءة التآكل عند 86.677% عند 55 درجة مئوية عند إخمادها بمحلول أكسيد النحاس (CuO) ثم تسويتها (CuO + T). ولم تتغير الفعالية تقريبًا فوق هذه الدرجة. يتضرر المعدن عند اختبار درجات الحرارة المنخفضة؛ بالإضافة إلى ذلك، عند تعرض المعدن المُخمَّد لثاني أكسيد الكربون، كانت نواتج التآكل الناتجة رخوة ومسامية لأن درجة الحرارة كانت منخفضة جدًا لتكوين طبقة واقية. ووفقًا للنتائج التجريبية، يُظهر الفولاذ متوسط الكربون المُخمَّد في سائل نانوي من أكسيد النحاس (CuO) مستوى أعلى من مقاومة التآكل مقارنةً بالفولاذ المُخمَّد في سائل نانوي من أكسيد الألومنيوم (Al2O3) في ظروف مماثلة. علاوة على ذلك، يختلف خواص التآكل بين الفولاذ المُخمَّد والمُقسّى والفولاذ المُخمَّد فقط.
530 _aIssues also as CD.
546 _aText in English and abstract in Arabic & English.
650 0 _aChemical Engineering
650 0 _aالهندسة الكيمائية
653 1 _aCorrosion Rate
_aMedium-Carbon Steel
_aNanofluid
_aNanoparticles (Al2O3 and CuO)
_aSEM
_aTafel Extrapolation
_aXRD
_aGenetic Algorithm
_aالخوارزمية الجينية
_aتاكل الصلب الكاربوني
700 0 _aMohamed Hanafy
_ethesis advisor.
700 0 _aAmr Abdelghany
_ethesis advisor.
700 0 _aHani Aziz Ameen
_ethesis advisor.
900 _b01-01-2025
_cMohamed Hanafy
_cAmr Abdelghany
_cHani Aziz Ameen
_UCairo University
_FFaculty of Engineering
_DDepartment of Chemical Engineering
905 _aShimaa
_eEman Ghareb
942 _2ddc
_cTH
_e21
_n0
999 _c179160