<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0120-100X</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Revista ION]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Rev. ion]]></abbrev-journal-title>
<issn>0120-100X</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Industrial de Santander]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0120-100X2013000100006</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Modelo de difusión de cloruros en probetas cilíndricas de hormigón armado sumergidas en agua sintética]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Model chloride diffusion in concrete cylindrical specimens immersed in synthetic water]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The reinforcement bar in the concrete interior is susceptible to corrosion when the penetration of chloride from seawater in the steel surface is superior to the critic chloride content, accelerating the corrosion process thus affecting the steel and concrete integrity. The present project Preliminary tests performed a study Out of the site of diffusion phenomenon of the chloride ions, determining the effective diffusion coefficients, applying Fick's Second Law to calculate the concentration of chloride and make a comparison of them with the experimental data obtained from the norms ASTM-114 and ASTM C-1218/C1218M-93. To which in the laboratory of the University of Cartagena for this purpose, 4 cylindrical specimens were made of two types of cement found to be within the most used cement in the construction environment in the city of Cartagena de Indias, and two different water-cement relations: 0.4 and 0.5 which is the recommendation for dock construction. Developing chloride concentration profiles against distance and finding the best model that fits the found data.]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tejada Tovar]]></surname>
<given-names><![CDATA[Candelaria]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Villabona Ortiz]]></surname>
<given-names><![CDATA[Angel]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Villabona Durán]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yurley Paola]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Universidad de Cartagena Facultad de Ingeniería ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cartagena ]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>06</month>
<year>2013</year>
</pub-date>
<volume>26</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>55</fpage>
<lpage>62</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0120-100X2013000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0120-100X2013000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0120-100X2013000100006&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[La barra de refuerzo en el interior del hormigón es susceptible a la corrosión cuando la penetración de cloruro del agua de mar en la superficie del acero es superior al contenido de cloruro crítico, acelerando el proceso de corrosión y afectando de esta manera la integridad del acero y el hormigón. El presente trabajo realiza unas pruebas preliminares ex situ del fenómeno de difusión de iones cloruros determinando coeficientes efectivos de difusión, aplicando la segunda ley de Fick, para calcular la concentración de cloruros y realizar una comparación de estas concentraciones con las obtenidas experimentalmente a partir de las normas ASTM-114 y ASTM C-1218/C1218M-93. Para lo cual en el laboratorio de la universidad de Cartagena, se elaboraron 4 probetas cilíndricas de dos clases de cemento encontradas de mayor circulación en el medio de la construcción en la ciudad de Cartagena de Indias y dos diferentes relaciones de agua cemento: 0,4 y 0,5, que es lo recomendado para la construcción de muelles. Elaborando perfiles de concentración de cloruros versus distancia y encontrando el mejor modelo que ajuste los datos encontrados.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[modelo matemático]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[concentración de cloruros]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[corrosión]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[mathematical model]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[chloride concentration]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[corrosion]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana">   <font size="4">       <center><b>Modelo de difusi&oacute;n de cloruros en probetas cil&iacute;ndricas    <br> de hormig&oacute;n armado sumergidas en agua sint&eacute;tica</b></center></font> 		     <p align="center">Candelaria Tejada Tovar<sup>*</sup>; Angel Villabona Ortiz; Yurley Paola Villabona Dur&aacute;n</p> 	     <p align="center">Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad de Cartagena, sede Piedra de Bolivar, Calle 30 No 49B-152,    <br>  Barrio Zaragocilla, Cartagena, Colombia    <br> <sup>*</sup><a href="mailto:ctejadat@unicartagena.edu.co">ctejadat@unicartagena.edu.co</a></p>       <p align="right"><i>Fecha Recepci&oacute;n: 12 de diciembre de 2012    <br> Fecha Aceptaci&oacute;n: 08 de junio de 2013</i></p>   <hr>  <font size="3">    <p><b><left>Resumen</left></b></p></font>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">La barra de refuerzo en el interior del hormig&oacute;n es susceptible a la corrosi&oacute;n cuando la penetraci&oacute;n de cloruro del agua de mar en la superficie del acero es superior al contenido de cloruro cr&iacute;tico, acelerando el proceso de corrosi&oacute;n y afectando de esta manera la integridad del acero y el hormig&oacute;n. El presente trabajo realiza unas pruebas preliminares <i>ex situ</i> del fen&oacute;meno de difusi&oacute;n de iones cloruros determinando coeficientes efectivos de difusi&oacute;n, aplicando la segunda ley de Fick, para calcular la concentraci&oacute;n de cloruros y realizar una comparaci&oacute;n de estas concentraciones con las obtenidas experimentalmente a partir de las normas ASTM-114 y ASTM C-1218/C1218M-93. Para lo cual en el laboratorio de la universidad de Cartagena, se elaboraron 4 probetas cil&iacute;ndricas de dos clases de cemento encontradas de mayor circulaci&oacute;n en el medio de la construcci&oacute;n en la ciudad de Cartagena de Indias y dos diferentes relaciones de agua cemento: 0,4 y 0,5, que es lo recomendado para la construcci&oacute;n de muelles. Elaborando perfiles de concentraci&oacute;n de cloruros versus distancia y encontrando el mejor modelo que ajuste los datos encontrados.</p> 	     <p align="justify"><i><b>Palabras clave:</b> modelo matem&aacute;tico, concentraci&oacute;n de cloruros, corrosi&oacute;n.</i></p>  <font size="3">      <p><b>    <center>Model chloride diffusion in concrete cylindrical    <br> specimens immersed in synthetic water</center></b></p></font>  <font size="3">      <p><b><left>Abstract</left></b></p></font> 	     <p align="justify">The reinforcement bar in the concrete interior is susceptible to corrosion when the penetration of chloride from seawater in the steel surface is superior to the critic chloride content, accelerating the corrosion process thus affecting the steel and concrete integrity. The present project Preliminary tests performed a study Out of the site of diffusion phenomenon of the chloride ions, determining the effective diffusion coefficients, applying Fick&#39;s Second Law to calculate the concentration of chloride and make a comparison of them with the experimental data obtained from the norms ASTM-114 and ASTM C-1218/C1218M-93. To which in the laboratory of the University of Cartagena for this purpose, 4 cylindrical specimens were made of two types of cement found to be within the most used cement in the construction environment in the city of Cartagena de Indias, and two different water-cement relations: 0.4 and 0.5 which is the recommendation for dock construction. Developing chloride concentration profiles against distance and finding the best model that fits the found data.</p>      <p align="justify"><i><b>Keywords:</b> mathematical model, chloride concentration, corrosion.</i></p>  <hr>  <font size="3">		     <p><b><left>Introducci&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify">Por ser resistente y de bajo costo el hormig&oacute;n armado es muy utilizado, lo que ha dado lugar a su uso generalizado para la construcci&oacute;n de diferentes estructuras como muelles &#91;1&#93;, por ser considerado resistente a las abrasiones marinas &#91;2&#93;, sin embargo, la corrosi&oacute;n del acero de refuerzo en el hormig&oacute;n, es una de las principales causas del deterioro de estructuras de hormig&oacute;n armado, en ambientes marinos &#91;3&#93;.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Con frecuencia el proceso de corrosi&oacute;n de estructuras de hormig&oacute;n armado causa graves da&ntilde;os y perjuicios, haciendo que la vida &uacute;til de una estructura disminuya debido a la influencia del medio ambiente. Son diversos los factores que afectan el deterioro del metal en el hormig&oacute;n, entre los que se encuentran las proporciones de los contenidos, la compactaci&oacute;n, la homogeneidad, el espesor del hormig&oacute;n, el refuerzo, el estado de la superficie y la humedad ambiental; adem&aacute;s, la presencia de la tensi&oacute;n mec&aacute;nica en el acero, las corrientes de interferencia, el contacto galv&aacute;nico entre dos metales, la presencia de iones agresivos (Cl<sup>-</sup>, SO<sub>4</sub><sup>-2</sup>, etc) y el CO<sub>2</sub> atmosf&eacute;rico (carbonataci&oacute;n) &#91;4&#93;.    <br> La mayor&iacute;a de las aguas de mar presentan una composici&oacute;n qu&iacute;mica uniforme, donde se caracteriza la presencia de un 3,5&#37;p de sales solubles. Por lo tanto, el hormig&oacute;n expuesto a un ambiente marino puede deteriorarse debido a los efectos combinados de la acci&oacute;n qu&iacute;mica de estos constituyentes del agua de mar sobre los productos de hidrataci&oacute;n del cemento, ocasionando la corrosi&oacute;n de las armaduras, adem&aacute;s de la erosi&oacute;n f&iacute;sica debida a la acci&oacute;n de las olas y de las part&iacute;culas en suspensi&oacute;n &#91;5&#93;. Las principales sales que afectan el proceso de corrosi&oacute;n en estructuras de hormig&oacute;n armado expuestas al ambiente marino son aquellas que tienen el ion cloruro.    <br> En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, numerosas estructuras de hormig&oacute;n armado en todo el mundo han sufrido un r&aacute;pido deterioro. Por lo tanto, la durabilidad de las estructuras de hormig&oacute;n, especialmente los expuestos a ambientes agresivos, es motivo de gran preocupaci&oacute;n &#91;6&#93;. Uno de los principales motivos del proceso de corrosi&oacute;n en el hormig&oacute;n es la entrada de iones cloruros que se da por la exposici&oacute;n en ambientes marinos y el uso generalizado por sales de deshielo, debido a los iones cloruro se ha llegado al concepto de nivel de umbral de cloruro (CTL), definido como el contenido de cloruro presente en la profundidad del acero a partir del cual la corrosi&oacute;n inicia y por lo general se presenta como el contenido de cloruro libre o el porcentaje de cloruros totales con respecto al peso del cemento &#91;7-9&#93;. Los cloruros libres o cloruros solubles no est&aacute;n fijados de forma qu&iacute;mica o f&iacute;sica y pueden ser transportados f&aacute;cilmente al interior del hormig&oacute;n, por capilaridad, bajo efectos de las variaciones de la humedad o por difusi&oacute;n en el hormig&oacute;n bajo efectos de gradientes de concentraci&oacute;n a partir del agua de mar, mientras que a los cloruros totales se les conoce como la suma de cloruros solubles y combinados, los cloruros combinados se encuentran en el hormig&oacute;n f&iacute;sicamente absorbidos sobre las paredes s&oacute;lidas de los poros o qu&iacute;micamente fijados por reacci&oacute;n con ciertos compuestos de cemento &#91;10&#93;.    <br> El control de la corrosi&oacute;n del acero en las estructuras de concreto reforzado siempre ha sido un gran reto para los ingenieros civiles de todo el mundo &#91;11&#93;. Uno de los par&aacute;metros m&aacute;s significativos para el dise&ntilde;o y evaluaci&oacute;n de las estructuras de hormig&oacute;n es el contenido cr&iacute;tico de cloruros (C<sub>cr&iacute;tico</sub>) &#91;12&#93;, los contenidos de cloruros cr&iacute;ticos var&iacute;an entre 0,17 y 2,2&#37;p respecto al porcentaje total de Cl de cemento la explicaci&oacute;n de este rango se explica en la <a href="#t01">Tabla 1</a> &#91;13&#93; y este par&aacute;metro se aplica para cloruros solubles y cloruros totales. En ingenier&iacute;a el C<sub>cr&iacute;tico</sub> es el contenido de cloruros asociados visibles en el deterioro de las estructuras de hormig&oacute;n armado &#91;7&#93;, debido a que la corrosi&oacute;n iniciada por los iones cloruro es considerada como el ataque m&aacute;s grave y la principal causa de la corrosi&oacute;n prematura en estructuras de hormig&oacute;n armado &#91;14&#93;, por esta raz&oacute;n se deben tener en cuenta los m&eacute;todos utilizados para determinar C<sub>cr&iacute;tico</sub> de cloruros como son el potenciostato basado en la polarizaci&oacute;n de la armadura y el an&aacute;lisis de la variaci&oacute;n de la concentraci&oacute;n cr&iacute;tica de cloruros teniendo en cuenta los cloruros totales y solubles en el hormig&oacute;n &#91;15&#93;. Al mismo tiempo, es necesario determinar la resistencia del hormig&oacute;n a partir del nivel de umbral y el tiempo de corrosi&oacute;n.    <br> Son varios los m&eacute;todos utilizados para determinar el contenido de cloruros: Mohr y Volhard, nefelom&eacute;trico o el de electrodo selectivo, pero la preparaci&oacute;n de la muestra en todos es bastante similar &#91;10&#93;.</p>      <p align="center"><a name="t01"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06t1.jpg"></p>      <p align="justify">Para determinar la migraci&oacute;n del ion cloruro en la probeta de hormig&oacute;n se usa el m&eacute;todo de perfil de concentraci&oacute;n de cloruros, para lo que se debe determinar contenido de cloruros en la superficie y a diferentes profundidades, por lo que se toma una muestra de polvo y se aplica la norma ASTM-114: M&eacute;todo est&aacute;ndar para el an&aacute;lisis de cloruros totales, as&iacute; como la norma ASTM C-1218/C1218M-93: M&eacute;todo est&aacute;ndar para el an&aacute;lisis de cloruros solubles &#91;16&#93;.</p>      <p align="justify">La velocidad de penetraci&oacute;n de los iones cloruro al hormig&oacute;n puede ser establecida mediante la determinaci&oacute;n del coeficiente efectivo de difusi&oacute;n de cloruros (<i>Def</i>). Este par&aacute;metro puede ser determinado a partir del an&aacute;lisis matem&aacute;tico de perfiles de concentraci&oacute;n de cloruros obtenidos de muestras de hormig&oacute;n. Los procesos difusivos en estado transitorio est&aacute;n gobernados por la segunda ley de Fick. Cuando las probetas presentan una geometr&iacute;a cil&iacute;ndrica, la penetraci&oacute;n de cloruros se produce mayormente en forma radial, el coeficiente de difusi&oacute;n se realiza a partir de la soluci&oacute;n de la segunda ley de Fick que se expresa en coordenadas cil&iacute;ndricas.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e1.jpg"></p>      <p align="justify">Donde <i>C</i> y <i>t</i> son la concentraci&oacute;n de cloruros y el tiempo respectivamente y <i>r</i> la coordenada radial.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify">Las condiciones de contorno correspondientes a la superficie de la probeta dependen del tipo de exposici&oacute;n a las cuales est&aacute;n sometidas. En el caso de las probetas inmersas en la soluci&oacute;n salina, la concentraci&oacute;n superficial de cloruros (<i>Cs</i>) puede considerarse como constante en el tiempo. Por su parte, el valor de <i>Cs</i> en las probetas expuestas al ambiente marino se incrementa en funci&oacute;n del tiempo debido a la acumulaci&oacute;n de cloruros provenientes del medio externo en la superficie del hormig&oacute;n.    <br> La difusi&oacute;n de cloruro est&aacute; influenciada por muchos factores que incluyen la composici&oacute;n del hormig&oacute;n y su porosidad &#91;17&#93;. Adem&aacute;s de la absorci&oacute;n debida a una acci&oacute;n capilar, la migraci&oacute;n en un campo el&eacute;ctrico, la difusi&oacute;n bajo la influencia de un gradiente de concentraci&oacute;n, un flujo inducido por la presi&oacute;n y la acci&oacute;n mecha cuando la absorci&oacute;n de agua y la difusi&oacute;n del vapor de agua se combinan &#91;18&#93;.    <br> Por consiguiente, es necesario desarrollar m&eacute;todos, que ayuden a simular el proceso de entrada del ion cloruro y de predecir los perfiles de concentraci&oacute;n de cloruro para ayudar a evaluar la condici&oacute;n de servicio para estructuras de hormig&oacute;n armado &#91;19&#93;. El presente trabajo tiene como finalidad presentar pruebas preliminares de un experimentaci&oacute;n en <i>ex situ</i> de cuatro probetas de hormig&oacute;n sumergidas en soluci&oacute;n de cloruro de sodio en el laboratorio de la Universidad de Cartagena para presentar un modelo matem&aacute;tico que ayude a precedir las caracter&iacute;sticas antes mencionadas.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Parte experimental</left></b></p></font>      <p align="justify">Para el desarrollo del experimento se utilizaron 4 probetas cil&iacute;ndricas de hormig&oacute;n armado, dos tipos de resistencia (dos relaciones agua-cemento). El dise&ntilde;o se aplica para la inmersi&oacute;n en la soluci&oacute;n de cloruro de sodio. Como se puede observar en la <a href="#t02">Tabla 2</a>.</p>      <p align="center"><a name="t02"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06t2.jpg"></p>      <p align="justify"><b>Preparaci&oacute;n de la soluci&oacute;n salina</b>    <br> La soluci&oacute;n de iones cloruros se prepar&oacute; a partir de cloruro de sodio con la concentraci&oacute;n del agua del mar de Cartagena de Indias (11,1gr/l).</p>      <p align="justify"><b>Preparaci&oacute;n de las probetas</b>    <br> Se prepararan 4 probetas con cemento clase I, con dos marcas de cemento encontradas en el medio de la construcci&oacute;n de mayor circulaci&oacute;n en la ciudad de Cartagena de Indias, para dos tipos de resistencia: 3000 y 4000psi (ver <a href="#f01">Figura 1</a>). Teniendo en cuenta la norma t&eacute;cnica colombiana NTC 550. Con las composiciones qu&iacute;micas y f&iacute;sicas que se relacionan en las Tablas <a href="#t03">3</a> y <a href="#t04">4</a>.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f01"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f1.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t03"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06t3.jpg"></p>      <p align="center"><a name="t04"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06t4.jpg"></p>      <p align="justify">Las cantidades de materiales se obtuvieron teniendo en cuenta el di&aacute;metro y la altura del molde de los cilindros para ensayos, 15 y 30cm. Las probetas fundidas se sumergieron en una soluci&oacute;n de cloruro de sodio.</p>      <p align="justify"><b>Obtenci&oacute;n de perfiles de concentraci&oacute;n de cloruros</b>    <br> Se analiz&oacute; un testigo de cada probeta cil&iacute;ndrica, y se evalu&oacute; la concentraci&oacute;n de cloruros a una distancia radial de 0,5, 1,0 y 2,0cm del borde hacia el centro, obteniendo perfiles de concentraci&oacute;n de cloruros versus distancia en cm (ver <a href="#f02">Figura 2</a>).</p>      <p align="center"><a name="f02"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f2.jpg"></p>      <p align="justify">Se analizaron testigos tomados de las probetas de hormig&oacute;n inmersas en soluciones salinas en tiempos de 180, 360 y 520 d&iacute;as.</p>      <p align="justify"><b>Hip&oacute;tesis b&aacute;sicas del modelo</b>    <br> En el modelo propuesto se han considerado las siguientes restricciones y suposiciones:</p>  <ul>      ]]></body>
<body><![CDATA[<li>Se supone que en el proceso de corrosi&oacute;n del hormig&oacute;n armado intervienen solamente los cloruros solubles, estando estos disueltos en el agua del poro.</li>      <li>Se considera un elemento de forma geom&eacute;trica simple, y que no existe corrosi&oacute;n galv&aacute;nica con alguna parte de otra estructura de hormig&oacute;n.</li>      <li>Se asume que el hormig&oacute;n tiene una distribuci&oacute;n de poro homog&eacute;nea a lo largo del mismo y se ignoran los efectos de agrietamiento.</li>      <li>La actividad del ion cloruro y la temperatura se mantienen constantes con el tiempo y se despreciaron los efectos de la carbonataci&oacute;n.</li>      <li>Se asume que el proceso de difusi&oacute;n de los iones cloruro en el hormig&oacute;n es unidireccional y en forma de curvas conc&eacute;ntricas de la superficie hacia el centro, cumpliendo la segunda ley de Fick en una dimensi&oacute;n para coordenadas cil&iacute;ndricas:</li>      </ul>      <p align="center"><a name="e02"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e2.jpg"></p>      <p align="justify">Bajo las siguientes condiciones de frontera:</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e2a.jpg"></p>      <p align="justify">El coeficiente de difusi&oacute;n, representado por <i>Def</i>, es dependiente del tiempo y de otras variables como la relaci&oacute;n agua-cemento. La concentraci&oacute;n en la superficie es una condici&oacute;n de frontera del sistema y se representa como un t&eacute;rmino <i>Cs(t)</i> y se considera constante en el tiempo.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><b>Modelo de difusi&oacute;n de los iones cloruros</b>    <br> Para la realizaci&oacute;n del modelo matem&aacute;tico se tuvo en cuenta la geometr&iacute;a cil&iacute;ndrica presentada en las probetas y que la penetraci&oacute;n de cloruros se ocasiona en forma radial, a partir de la <a href="#e02">Ecuaci&oacute;n 2</a> desarrollada por Crank &#91;20&#93;:</p>      <p align="center"><a name="e03"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e3.jpg"></p>      <p align="justify">Donde a es el radio de la probeta, <i>J<sub>0</sub></i> y <i>J<sub>1</sub></i> las funciones de Bessel y <i>a<sub>n</sub></i> las soluciones positivas de <i>J<sub>0</sub></i>.    <br> Los valores de <i>J<sub>0</sub></i> y <i>J<sub>1</sub></i> , <i>n</i> y &#945; son valores est&aacute;ndar de las funciones de Bessel.    <br> Para la soluci&oacute;n de esta ecuaci&oacute;n se tuvo en cuenta un coeficiente de difusi&oacute;n dependiente del tiempo, as&iacute; como una dependencia de la concentraci&oacute;n de cloruros con respecto a las condiciones clim&aacute;ticas, reflejadas en la concentraci&oacute;n superficial de estos. El algoritmo desarrollado a partir de esta ecuaci&oacute;n permite que, tanto la expresi&oacute;n no lineal del coeficiente de difusi&oacute;n como la condici&oacute;n de frontera propuesta para la superficie, puedan ser consideradas en la generaci&oacute;n del perfil de penetraci&oacute;n de los iones cloruro como una funci&oacute;n del tiempo. Con la ayuda de una hoja de c&aacute;lculo en Excel se implement&oacute; este algoritmo con el fin de reproducir los resultados encontrados experimentalmente.    <br> Para calcular el coeficiente de difusi&oacute;n <i>Def</i> se utiliz&oacute; el modelo propuesto por los Ingenieros Ospina y Lombo; se adopt&oacute; la siguiente ecuaci&oacute;n como soluci&oacute;n de la segunda ley de Fick. Conocidos los valores de <i>Cx</i>, <i>Cs</i>, <i>t</i> y <i>x</i> es posible despejar f&aacute;cilmente <i>Def</i> &#91;21&#93;.</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e4.jpg"></p>      <p align="justify">Introduciendo los datos en las siguientes unidades:</p>      <p align="center"><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e4a.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><i>Cs</i> es la concentraci&oacute;n de la superficie, <i>Co</i> es la inicial pero esta depende del tiempo es decir para 180 se tom&oacute; como la de la superficie pero para 360 se tuvo en cuenta la que se obtuvo a 180 d&iacute;as para esa distancia y as&iacute; sucesivamente. Al igual que para calcular el valor de <i>Def</i> este se realiz&oacute; mediante un algoritmo en una hoja de c&aacute;lculo de Excel.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Resultados y Discusi&oacute;n</left></b></p></font>      <p align="justify"><b>Perfiles de concentraci&oacute;n de cloruros</b>    <br> Para la evaluaci&oacute;n del grado de corrosi&oacute;n en las probetas de hormig&oacute;n sumergidas en la soluci&oacute;n salina, se construy&oacute; el perfil de difusi&oacute;n de cloruros, se tomaron tres mediciones de datos, una vez iniciado el experimento a 180, 360 y 510 d&iacute;as, tal como se relaciona a continuaci&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="f03"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f3.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f04"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f4.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f05"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f5.jpg"></p>       <p align="justify">Como puede apreciarse en las Figuras <a href="#f03">3</a>, <a href="#f04">4</a> y <a href="#f05">5</a>, los perfiles de las probetas inmergidas en soluci&oacute;n salina a 180 y 360 d&iacute;as presentan valores de concentraci&oacute;n por debajo al nivel cr&iacute;tico de cloruros (C<sub>cr&iacute;tico</sub>&#8776;1&#37;), mientras que a 510 d&iacute;as presenta valores m&aacute;s elevados de concentraci&oacute;n de cloruros, por encima del nivel cr&iacute;tico de concentraci&oacute;n para provocar la corrosi&oacute;n del acero en el hormig&oacute;n.</p>      <p align="justify"><b>Determinaci&oacute;n de perfiles de cloruros usando el modelo matem&aacute;tico propuesto</b>    <br> Teniendo en cuenta la <a href="#e03">Ecuaci&oacute;n 3</a> desarrollada por Crank &#91;20&#93;, se procedi&oacute; a modificar esta ecuaci&oacute;n a las condiciones experimentales dise&ntilde;adas, de modo que la concentraci&oacute;n de iones cloruro en funci&oacute;n del radio <i>C(r)</i> queda expresada como:</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06e5.jpg"></p>      <p align="justify">A partir de esta ecuaci&oacute;n se obtuvieron perfiles como los relacionados a continuaci&oacute;n.</p>      <p align="justify">En la Figuras <a href="#f06">6</a>, <a href="#f07">7</a> y <a href="#f08">8</a>, se observa que los datos obtenidos del modelado para las marcas A y B a resistencias de 3000 y 4000 en soluci&oacute;n salina, se ajustan de forma adecuada al modelo de difusi&oacute;n, por lo cual, se puede decir que existe un alto nivel de correlaci&oacute;n entre los datos encontrados experimentalmente y los obtenidos por el modelo de difusi&oacute;n propuesto manteniendo una tendencia muy similar a los perfiles de concentraci&oacute;n experimentales, por lo tanto se puede constatar que existe una buena concordancia cualitativa.</p>      <p align="center"><a name="f06"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f6.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f07"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f7.jpg"></p>      <p align="center"><a name="f08"></a><img src="img/revistas/rion/v26n1/v26n1a06f8.jpg"></p>      <p align="justify">Adem&aacute;s, se encontr&oacute; que a mayor tiempo de sumergidas las probetas, los datos experimentales y los del modelo tienden a ser diferentes, como se puede observar en las Figuras <a href="#f05">5</a> y <a href="#f08">8</a>.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Conclusiones</left></b></p></font>      <p align="justify">Cartagena Indias por ser una ciudad costera, tiene un ambiente agresivo a las estructuras de hormig&oacute;n presentes en muelles propios de la zona industrial, el ingreso de iones cloruro es considerado el factor principal de la corrosi&oacute;n en estas estructuras, convirti&eacute;ndose en un problema con efectos de tipo econ&oacute;mico para las industrias, por lo que la presente investigaci&oacute;n aporta una manera de c&oacute;mo medir la migraci&oacute;n de estos ayudando a evaluar este tipo de problemas.    <br> De la determinaci&oacute;n de perfiles de cloruros realizada para los diferentes tiempos (180 - 360 -510 d&iacute;as), se encuentra que para la marca A, la concentraci&oacute;n de cloruros es mayor para el cemento menos resistente, pero para la marca B, la concentraci&oacute;n de cloruros es mayor para el cemento m&aacute;s resistente. Adem&aacute;s, la forma del perfil de concentraci&oacute;n de cloruro que toma con el tiempo de inmersi&oacute;n depende de las condiciones ambientales, y puede cambiar en alto grado dependiendo de la calidad del hormig&oacute;n.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Se obtuvo un modelo donde la tendencia de los datos en funci&oacute;n del tiempo fue de tipo exponencial, tal como lo recomienda la literatura consultada. Los resultados obtenidos muestran la importancia de tener en cuenta los niveles de cloruros superficiales e iniciales, adem&aacute;s de las variaciones de estas concentraciones al momento de estimar la vida &uacute;til del hormig&oacute;n.    <br> Los resultados obtenidos del ajuste de los datos experimentales para el modelo de difusi&oacute;n de perfiles de concentraci&oacute;n de cloruros, a diferentes profundidades, a partir de coeficientes de difusi&oacute;n para cada probeta muestran niveles de correlaci&oacute;n altos por lo que se pueden considerar satisfactorios.</p>  <font size="3">		     <p><b><left>Referencias</left></b></p></font>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;1&#93; Pierre C. Cements of yesterday and today Concrete of tomorrow. Cement and Concrete Research. 2000;30:1349-59.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0120-100X201300010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;2&#93; Hasan M, Mehdizadeh M. A Case Study on Corrosion in Concrete Floating Docks in Qeshm Port. Procedia Engineering. 2013;54:109-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-100X201300010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;3&#93; Li L, Page C, Wang Y. Modelling of chloride ingress into concrete from a saline environment. Building and Environment. 2005;40:1573-82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0120-100X201300010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;4&#93; Bitaraf M, Mohammadi S. Analysis of chloride diffusion in concrete structures for prediction of initiation time of corrosion using a new meshless approach. Construction and Building Materials. 2008;22(4):546-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-100X201300010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;5&#93; Berm&uacute;dez M, Alaejos P. Permeabilidad a los cloruros del hormig&oacute;n armado situado en ambiente marino sumergido. CEDEX. 2007;15-22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000104&pid=S0120-100X201300010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;6&#93; Ji Y, Zhao W, Zhou M, Ma H, Zeng P. Corrosion current distribution of macrocell and microcell of steel bar in concrete exposed to chloride environments. Construction and Building Materials. 2013;47:104-10.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S0120-100X201300010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;7&#93; Angst U, Elsener B, Larsener CK, Vennesland O. Critical chloride content in reinforced concrete - A review. Cement and Concrete Research. 2009;39:1122-38&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-100X201300010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;8&#93; Dong Z, Shi W, Guo X. Initiation and repassivation of pitting corrosion of carbon steel in carbonated concrete pore solution. Corrosion Science. 2011;53:322-1330.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-100X201300010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;9&#93; Ormellese M, Lazzari L, Goidanich S, Fumagalli G. A study of organic substances as inhibitors for chloride-induced corrosion in concrete. Corrosion Science. 2009;51:2959-68.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000111&pid=S0120-100X201300010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify">&#91;10&#93; Andrade C. Manual inspecci&oacute;n de obras da&ntilde;adas por corrosi&oacute;n de armaduras, 1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-100X201300010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;11&#93; Cao C, Cheung M, Chan B. Modelling of interaction between corrosion-induced concrete cover crack and steel corrosion rate. Corrosion Science. 2013;69:97-109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-100X201300010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;12&#93; Bouteiller V, Cremona C, Baroghel V, Maloula A. Corrosion initiation of reinforced concretes based on Portland or GGBS cements: Chloride contents and electrochemical characterizations versus time. Cement and Concrete Research. 2013;42:1456-67.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-100X201300010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;13&#93; Casta&ntilde;eda A, D&iacute;as N, Gonz&aacute;les E, Mart&iacute;nez M, Corvo F. Influencia de la Penetraci&oacute;n de Iones Cloruros en el Hormig&oacute;n Armado a Diferentes Relaciones Agua/Cemento y Condiciones de Exposici&oacute;n. CENIC Ciencias Qu&iacute;micas. 2005;36:1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000119&pid=S0120-100X201300010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;14&#93; Correia V, Barreto E, Silva K, Influence of cement type in reinforcement corrosion of mortars under action of chlorides. Construction and Building Materials. 2013;40:710-8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-100X201300010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify">&#91;15&#93; Alonso C, S&aacute;nchez M. An&aacute;lisis de la concentraci&oacute;n critica de cloruros en la vida &uacute;til de las estructuras. Anales de Mec&aacute;nica de la Fractura. 2009;2(26):519-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-100X201300010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;16&#93; Angst U, Ronnquist A, Elsener B, Larsena C, Vennesland O. Probabilistic considerations on the effect of specimen size on the critical chloride content in reinforced concrete. Corrosion Science. 2011;53:177-87.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-100X201300010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;17&#93; Tamimi A, Abdalla J, Sakka Z. Prediction of long term chloride diffusion of concrete in harsh environment. Construction and Building Materials. 2008;22(5):829-36.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-100X201300010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;18&#93; Song H, Lee C, Ann K. Factors influencing chloride transport in concrete structures exposed to marine environments. Cement and Concrete Composites. 2008;30:113-21.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000128&pid=S0120-100X201300010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;19&#93; Conciatori D, Sadouki H, Br&uuml;hwiler E. Capillary suction and diffusion model for chloride ingress into concrete. Cement and Concrete Research. 2008;38:1401-8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000130&pid=S0120-100X201300010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;20&#93; Crank J, Mathematics of diffusion. 2 ed. Inglaterra. Oxford University Press; 1975.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S0120-100X201300010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p align="justify">&#91;21&#93; Lizarazo J, Ensayos tipicos en la determinaci&oacute;n de la durabilidad del concreto. Seminario ACI Ataque qu&iacute;mico. 2008. Bogota, 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=000134&pid=S0120-100X201300010000600021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pierre]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Cements of yesterday and today Concrete of tomorrow]]></article-title>
<source><![CDATA[Cement and Concrete Research.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>30</volume>
<page-range>1349-59</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Hasan]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mehdizadeh]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A Case Study on Corrosion in Concrete Floating Docks in Qeshm Port]]></article-title>
<source><![CDATA[Procedia Engineering.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>54</volume>
<numero>109-16</numero>
<issue>109-16</issue>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Page]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Wang]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modelling of chloride ingress into concrete from a saline environment]]></article-title>
<source><![CDATA[Building and Environment.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>40</volume>
<page-range>1573-82</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bitaraf]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mohammadi]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of chloride diffusion in concrete structures for prediction of initiation time of corrosion using a new meshless approach]]></article-title>
<source><![CDATA[Construction and Building Materials.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>22</volume>
<numero>4</numero>
<issue>4</issue>
<page-range>546-56</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bermúdez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Alaejos]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Permeabilidad a los cloruros del hormigón armado situado en ambiente marino sumergido]]></article-title>
<source><![CDATA[CEDEX.]]></source>
<year>2007</year>
<page-range>15-22</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ji]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhao]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhou]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ma]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zeng]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Corrosion current distribution of macrocell and microcell of steel bar in concrete exposed to chloride environments]]></article-title>
<source><![CDATA[Construction and Building Materials.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>47</volume>
<page-range>104-10</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Angst]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elsener]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Larsener]]></surname>
<given-names><![CDATA[CK]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vennesland]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Critical chloride content in reinforced concrete - A review]]></article-title>
<source><![CDATA[Cement and Concrete Research.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>39</volume>
<page-range>1122-38</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Dong]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shi]]></surname>
<given-names><![CDATA[W]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Guo]]></surname>
<given-names><![CDATA[X]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Initiation and repassivation of pitting corrosion of carbon steel in carbonated concrete pore solution]]></article-title>
<source><![CDATA[Corrosion Science.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>53</volume>
<page-range>322-1330</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ormellese]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lazzari]]></surname>
<given-names><![CDATA[L]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Goidanich]]></surname>
<given-names><![CDATA[S]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Fumagalli]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[A study of organic substances as inhibitors for chloride-induced corrosion in concrete]]></article-title>
<source><![CDATA[Corrosion Science.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>51</volume>
<page-range>2959-68</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Andrade]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Manual inspección de obras dañadas por corrosión de armaduras]]></source>
<year>1975</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cao]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cheung]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Chan]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Modelling of interaction between corrosion-induced concrete cover crack and steel corrosion rate]]></article-title>
<source><![CDATA[Science.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>69</volume>
<page-range>97-109</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bouteiller]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cremona]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baroghel]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maloula]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Corrosion initiation of reinforced concretes based on Portland or GGBS cements: Chloride contents and electrochemical characterizations versus time]]></article-title>
<source><![CDATA[Cement and Concrete Research.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>42</volume>
<page-range>1456-67</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Castañeda]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Días]]></surname>
<given-names><![CDATA[N]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gonzáles]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Corvo]]></surname>
<given-names><![CDATA[F]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Influencia de la Penetración de Iones Cloruros en el Hormigón Armado a Diferentes Relaciones Agua/Cemento y Condiciones de Exposición]]></article-title>
<source><![CDATA[CENIC Ciencias Químicas.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>36</volume>
<page-range>1-16</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Correia]]></surname>
<given-names><![CDATA[V]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barreto]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Silva]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Influence of cement type in reinforcement corrosion of mortars under action of chlorides]]></article-title>
<source><![CDATA[Construction and Building Materials.]]></source>
<year>2013</year>
<volume>40</volume>
<page-range>710-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Alonso]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sánchez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de la concentración critica de cloruros en la vida útil de las estructuras]]></article-title>
<source><![CDATA[Anales de Mecánica de la Fractura.]]></source>
<year>2009</year>
<volume>2</volume>
<numero>26</numero>
<issue>26</issue>
<page-range>519-24</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Angst]]></surname>
<given-names><![CDATA[U]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ronnquist]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Elsener]]></surname>
<given-names><![CDATA[B]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Larsena]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vennesland]]></surname>
<given-names><![CDATA[O]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Probabilistic considerations on the effect of specimen size on the critical chloride content in reinforced concrete]]></article-title>
<source><![CDATA[Corrosion Science.]]></source>
<year>2011</year>
<volume>53</volume>
<page-range>177-87</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B17">
<label>17</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Tamimi]]></surname>
<given-names><![CDATA[A]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Abdalla]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sakka]]></surname>
<given-names><![CDATA[Z]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Prediction of long term chloride diffusion of concrete in harsh environment]]></article-title>
<source><![CDATA[Construction and Building Materials.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>22</volume>
<numero>5</numero>
<issue>5</issue>
<page-range>829-36</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B18">
<label>18</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Song]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lee]]></surname>
<given-names><![CDATA[C]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ann]]></surname>
<given-names><![CDATA[K]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Factors influencing chloride transport in concrete structures exposed to marine environments]]></article-title>
<source><![CDATA[Cement and Concrete Composites]]></source>
<year>2008</year>
<volume>30</volume>
<page-range>113-21</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B19">
<label>19</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Conciatori]]></surname>
<given-names><![CDATA[D]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Sadouki]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Brühwiler]]></surname>
<given-names><![CDATA[E]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Capillary suction and diffusion model for chloride ingress into concrete]]></article-title>
<source><![CDATA[Cement and Concrete Research.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>38</volume>
<page-range>1401-8</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B20">
<label>20</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Crank]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Mathematics of diffusion]]></source>
<year>1975</year>
<edition>2</edition>
<publisher-name><![CDATA[Oxford University Press]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B21">
<label>21</label><nlm-citation citation-type="confpro">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lizarazo]]></surname>
<given-names><![CDATA[J]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Ensayos tipicos en la determinación de la durabilidad del concreto]]></article-title>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
<conf-name><![CDATA[ Seminario ACI Ataque químico]]></conf-name>
<conf-date>2008</conf-date>
<conf-loc>Bogota </conf-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
