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<journal-title><![CDATA[Concreto y cemento. Investigación y desarrollo]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Correlación entre ancho de grieta del recubrimiento del concreto y corrosión del refuerzo en elementos expuestos a un ambiente natural contaminado por cloruros]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Reinforcement corrosion leads into several damages which influence the structural load-bearing capacity, among which can be mentioned the cracking of concrete cover. This work gives results on the crack width growing in accelerated corrosion tests and from the observation during several years of real concrete elements. The elements studied were one T beam and one column exposed to the atmosphere of Madrid, Spain. Two empiric expressions have been fitted to the results of cover cracking: w=k Px/(c/&#966;) and w=k Px/Ro, where w is a crack width in the time, k is a proportional factor, Px is the corrosion penetration in the time, c/&#966; is the concrete cover/diameter relation and Ro is the original radius of the bar.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[A corrosão do reforço gera diversos danos em estruturas de concreto que influenciam a capacidade de carga; dentre esses danos pode-se mencionar a aparição de fissuras no revestimento de concreto. Este trabalho apresenta os resultados de campo no tema de propagação de fissuras no revestimento de concreto por corrosão do reforço, após a exposição natural por vários anos. Os elementos estruturais avaliados foram uma viga T e uma coluna quadrada, expostos ao ambiente atmosférico de Madrid, Espanha. Duas fórmulas empíricas foram usadas para correlacionar os valores obtidos de fissuramento no revestimento por corrosão: w=k Px/(C/f), e: w=k Px/Ro, onde w é a largura da greta por corrosão; k é uma constante de proporcionalidade; Px é a penetração da corrosão ao longo do tempo; C/f é a razão: revestimento de concreto/diâmetro do reforço; e Ro é o raio original do reforço.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Correlaci&oacute;n entre ancho de grieta del recubrimiento del concreto y corrosi&oacute;n del refuerzo en elementos expuestos a un ambiente natural contaminado por cloruros</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Carmen Andrade<sup>a</sup>, Alejandro Mu&ntilde;oz<sup>b</sup>, Andr&eacute;s Torres&#45;Acosta<sup>c</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>a</i></sup> <i>IETcc&#45; CSIC, Madrid, Espa&ntilde;a.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>b</sup> Universidad Marista de Quer&eacute;taro AC, Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>c</sup> Instituto Mexicano del Transporte, Quer&eacute;taro, Quer&eacute;taro.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La corrosi&oacute;n del refuerzo genera da&ntilde;os variados a estructuras de concreto que influyen en la capacidad de carga; entre estos da&ntilde;os se puede mencionar el agrietamiento del recubrimiento del concreto. Este trabajo proporciona resultados de campo en el tema de propagaci&oacute;n de grietas del recubrimiento del concreto por corrosi&oacute;n del refuerzo despu&eacute;s de una exposici&oacute;n natural por varios a&ntilde;os. Los elementos estructurales evaluados fueron una viga T y una columna cuadrada expuestos al ambiente atmosf&eacute;rico de Madrid, Espa&ntilde;a. Dos formulas emp&iacute;ricas fueron usadas para correlacionar los valores obtenidos del agrietamiento del recubrimiento por corrosi&oacute;n: w=k Px/(C/&#966;), y w=k Px/Ro, en donde w es el ancho de la grieta por corrosi&oacute;n, k es una constante de proporcionalidad, Px es la penetraci&oacute;n por la corrosi&oacute;n en el tiempo, C/&#966; es la relaci&oacute;n recubrimiento de concreto/di&aacute;metro del refuerzo, y Ro es el radio original del refuerzo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Corrosi&oacute;n, grietas, vida remanente, picadura, velocidad de corrosi&oacute;n, durabilidad.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Reinforcement corrosion leads into several damages which influence the structural load&#45;bearing capacity, among which can be mentioned the cracking of concrete cover. This work gives results on the crack width growing in accelerated corrosion tests and from the observation during several years of real concrete elements. The elements studied were one T beam and one column exposed to the atmosphere of Madrid, Spain. Two empiric expressions have been fitted to the results of cover cracking: w=k Px/(c/&#966;) and w=k Px/Ro, where w is a crack width in the time, k is a proportional factor, Px is the corrosion penetration in the time, c/&#966; is the concrete cover/diameter relation and Ro is the original radius of the bar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Corrosion, cracking, remaining life, pitting, corrosion rate, durability.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A corros&atilde;o do refor&ccedil;o gera diversos danos em estruturas de concreto que influenciam a capacidade de carga; dentre esses danos pode&#45;se mencionar a apari&ccedil;&atilde;o de fissuras no revestimento de concreto. Este trabalho apresenta os resultados de campo no tema de propaga&ccedil;&atilde;o de fissuras no revestimento de concreto por corros&atilde;o do refor&ccedil;o, ap&oacute;s a exposi&ccedil;&atilde;o natural por v&aacute;rios anos. Os elementos estruturais avaliados foram uma viga T e uma coluna quadrada, expostos ao ambiente atmosf&eacute;rico de Madrid, Espanha. Duas f&oacute;rmulas emp&iacute;ricas foram usadas para correlacionar os valores obtidos de fissuramento no revestimento por corros&atilde;o: w=k Px/(C/f), e: w=k Px/Ro, onde w &eacute; a largura da greta por corros&atilde;o; k &eacute; uma constante de proporcionalidade; Px &eacute; a penetra&ccedil;&atilde;o da corros&atilde;o ao longo do tempo; C/f &eacute; a raz&atilde;o: revestimento de concreto/di&acirc;metro do refor&ccedil;o; e Ro &eacute; o raio original do refor&ccedil;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palavras&#45;chave:</b> corros&atilde;o, fissuras, vida residual, picada, velocidade de corros&atilde;o, durabilidade.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estructuras de concreto son consideradas permanentes y con un bajo coste de mantenimiento. Esto es cierto en algunos ambientes y con la selecci&oacute;n apropiada de materiales y m&eacute;todos de construcci&oacute;n cuidadosamente ejecutados. Sin embargo, desde hace algunas d&eacute;cadas, el agrietamiento y el descascaramiento del recubrimiento asociado a la corrosi&oacute;n del acero de refuerzo han generado muchos problemas a nivel mundial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El acero de refuerzo est&aacute; protegido de la corrosi&oacute;n por una capa pasiva de productos de hidrataci&oacute;n del cemento con un ambiente altamente alcalino. Sin embargo, en ambiente marino los iones&#45;cloruro del agua de mar se acumulan en la superficie del concreto y migran lentamente a trav&eacute;s del recubrimiento del mismo hasta llegar a la superficie del refuerzo. Cuando la concentraci&oacute;n de iones&#45;cloruro en la superficie del acero de refuerzo alcanza el valor cr&iacute;tico, la capa pasiva protectora del acero se rompa y comienza el proceso de corrosi&oacute;n activo. La generaci&oacute;n de la grieta se suele producir en tres etapas:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1) Periodo de iniciaci&oacute;n del agrietamiento, durante el cual las grietas se desarrollan hasta alcanzar la superficie del concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2) Periodo de propagaci&oacute;n del agrietamiento, durante el cual crece el ancho de grieta, pudiendo producirse el desprendimiento del recubrimiento del concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3) Cuando la propagaci&oacute;n puede progresar coalesciendo con otras grietas para dar lugar al desprendimiento de trozos enteros del recubrimiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La transformaci&oacute;n del acero de refuerzo del concreto en productos de corrosi&oacute;n est&aacute; parcialmente comprendida. Las t&eacute;cnicas anal&iacute;ticas no se pueden emplear <i>in situ</i> para determinar el tipo de productos de corrosi&oacute;n generados en la superficie del refuerzo embebido dado que el acero no est&aacute; expuesto al exterior. Pero, los productos de corrosi&oacute;n pueden oxidar la barra hasta exponerla al ambiente. Aunque hay discrepancias sobre el tipo de productos de corrosi&oacute;n formados en la interfaz concreto/acero<sup>&#91;1&#45;5&#93;</sup>, se establece que la densidad de dichos productos es inferior a la del acero<sup>&#91;6&#93;</sup>,resultando un volumen de expansi&oacute;n que grieta el recubrimiento de concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El proceso mec&aacute;nico de la expansi&oacute;n del refuerzo por corrosi&oacute;n se muestra en la <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>. El acero de refuerzo se considera como un cilindro con un radio inicial R<sub>0</sub>, embebido en un medio de concreto semi&#45;infinito con un recubrimiento C, y una longitud de corrosi&oacute;n L (llamada Regi&oacute;n an&oacute;dica). Cuando la corrosi&oacute;n progresa, el radio del acero disminuye en una cantidad x (penetraci&oacute;n de la corrosi&oacute;n). Sin embargo, los productos de corrosi&oacute;n (que tienden a permanecer en la superficie del acero) ocupan un volumen mayor al del acero original. Esto da lugar a un aumento del volumen &#916;r<sub>EF</sub>, sobre el radio de acero inicial, con un valor total de R0+&#916;r<sub>EF</sub>. El concreto que rodea el acero es presionado por una expansi&oacute;n radial efectiva, resultando un rompimiento del recubrimiento y su agrietamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la literatura<sup>&#91;7&#45;14&#93;</sup> existen investigaciones te&oacute;ricas, experimentales y observaciones <i>in situ</i> del agrietamiento del recubrimiento de concreto debido a la expansi&oacute;n de los productos de corrosi&oacute;n. Sin embargo, los aspectos fundamentales del mecanismo de agrietamiento esenciales para el pron&oacute;stico de la durabilidad son inciertos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Como se ha explicado<sup>&#91;14&#45;16&#93;</sup>, la corrosi&oacute;n del refuerzo induce esfuerzos internos que agrietan el concreto. Sin embargo, la magnitud de los esfuerzos y la descripci&oacute;n cuantitativa de su desarrollo son poco conocidas, por lo que la informaci&oacute;n adicional sobre la relaci&oacute;n entre la expansi&oacute;n de los productos de corrosi&oacute;n y la presi&oacute;n interna es deseable para hacer modelos de predicci&oacute;n. Existen trabajos previos que han analizado la relaci&oacute;n entre la abertura de grietas y la cantidad de &oacute;xidos generados por la corrosi&oacute;n, expresada como penetraci&oacute;n de la corrosi&oacute;n o p&eacute;rdida de di&aacute;metro de las barras mediante ensayos acelerados y no acelerados. Algunos modelos analizan el tiempo necesario para generar el agrietamiento en funci&oacute;n del recubrimiento de concreto, de sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y de la acumulaci&oacute;n del producto de corrosi&oacute;n<sup>&#91;17&#45;18&#93;</sup>. Otros modelos asumen una acumulaci&oacute;n constante de productos de corrosi&oacute;n<sup>&#91;19&#45;20&#93;</sup>, mientras que otros modelos encontrados en la bibliograf&iacute;a<sup>&#91;10, 21&#93;</sup> obtienen un l&iacute;mite superior y otro inferior asumiendo una interfaz concreto/acero con una adherencia perfecta. Tambi&eacute;n, se han realizado trabajos con modelos num&eacute;ricos empleando el m&eacute;todo de elementos finitos y analizando el agrietamiento con el modelo de grieta difusa, asumiendo un reblandecimiento lineal del concreto<sup>&#91;19&#93;</sup>, una fractura el&aacute;stico lineal y una malla movible colocada alrededor de la zona de agrietamiento para obtener la concentraci&oacute;n del esfuerzo local<sup>&#91;22&#93;</sup> y con elementos de contacto<sup>&#91;23&#93;</sup>. Otros autores desarrollan modelos basados en la penetraci&oacute;n de ataque por corrosi&oacute;n cr&iacute;tica para iniciar el agrietamiento y su relaci&oacute;n con el radio del acero de refuerzo<sup>&#91;24&#93;</sup>, en la reducci&oacute;n de la secci&oacute;n de acero por corrosi&oacute;n y su relaci&oacute;n con la relaci&oacute;n recubrimiento/di&aacute;metro y las caracter&iacute;sticas del concreto<sup>&#91;25&#45;28&#93;</sup>. Las investigaciones previas, c&aacute;lculos y simulaciones del inicio del agrietamiento se comparan con diferentes t&eacute;cnicas experimentales y se concluye que el inicio del agrietamiento depende principalmente de la calidad del concreto, sus caracter&iacute;sticas, y relaci&oacute;n recubrimiento/di&aacute;metro.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este trabajo se centra en revisar dos ecuaciones emp&iacute;ricas (w=k P<sub>x</sub>/(C/&oslash;), y w=k' P<sub>x</sub>/R<sub>0</sub>) para estimar la penetraci&oacute;n de ataque por corrosi&oacute;n Px necesaria para generar determinados anchos de grieta a partir de los datos de agrietamiento y corrosi&oacute;n medidos en unos elementos de concreto, fabricados en 1990, a los que se a&ntilde;adieron cloruros en el fabricado. Estos elementos, tipo viga T y columna, han estado expuestos en Madrid a humedad y temperatura ambiente en exterior. Su velocidad de corrosi&oacute;n media anual se ha comprobado que se sit&uacute;a entre 1,5 y 2,0 &micro;m/a&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&Eacute;TODO EXPERIMENTAL</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los elementos de estudio son una columna y una viga T. Estos elementos de tama&ntilde;o real se fabricaron para estudiar la evoluci&oacute;n de la velocidad de corrosi&oacute;n y la de las grietas que se originan por ella, intentando reproducir las condiciones reales en cuanto a tama&ntilde;o y permanencia en una exposici&oacute;n a la atm&oacute;sfera no protegida de la lluvia. La columna tiene dimensiones de 200x200 mm y 2 m de largo (<a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>). El armado consiste en dos secciones con diferente cuant&iacute;a. La primera secci&oacute;n tiene dos barras superiores y dos inferiores de 12 mm de di&aacute;metro y estribos de 6 mm de di&aacute;metro a cada 200 mm. La segunda secci&oacute;n tiene seis barras de 12 mm de di&aacute;metro y estribos de 6 mm a cada 100 mm. El recubrimiento de toda la estructura es de 30 mm.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La secci&oacute;n de la viga T consiste en un pat&iacute;n de 300 x 100 mm, con alma de 200 x 100 mm. El armado del alma son dos barras de 16 mm de di&aacute;metro. En la parte superior del pat&iacute;n hay cuatro barras de 12 mm de di&aacute;metro mientras que en la parte inferior y en la central, hay dos barras de 16 mm de di&aacute;metro. En los extremos hay dos barras de 12 mm de di&aacute;metro. Los estribos son de 6 mm de di&aacute;metro a cada 200 mm. El recubrimiento de la estructura es de 30 mm. Ambos elementos fueron fabricados en 1990 y la dosificaci&oacute;n nominal del concreto empleado fue de 360 kg/m<sup>3</sup> de cemento, 1, 080 kg/m<sup>3</sup> de agregado 5&#45;12 mm, y 840 kg/m<sup>3</sup> de agregado 0&#45;5 mm. La relaci&oacute;n agua/cemento (a/c) fue de 0.7. Se a&ntilde;adi&oacute; un 3% de CaCl<sub>2</sub>*2H<sub>2</sub> al agua de fabricaci&oacute;n. Dado que se fabricaron un conjunto de vigas, columnas y tableros (los &uacute;ltimos no incluidos en este estudio), el concreto fue comercial, servido por una central y transportado por un cami&oacute;n&#45;concreto (tipo trompo). El curado se realiz&oacute; durante 7 d&iacute;as mediante la colocaci&oacute;n de pl&aacute;sticos para evitar la desecaci&oacute;n con riegos intermitentes. Una vez finalizado el curado se retiraron los pl&aacute;sticos. Todos los elementos han permanecido expuestos a la atm&oacute;sfera de Madrid sin ninguna protecci&oacute;n de la lluvia. La disposici&oacute;n de los elementos es tal que una cara de los elementos permanece en sombra y la otra de cara al sol (<a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3i1.jpg" target="_blank">Imagen. 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde la fabricaci&oacute;n de los elementos a fines del 2006, fueron realizadas 12 mediciones de anchos de grieta para la viga T, y 8 mediciones para la columna, las cuales se muestran en la <a href="#t1">Tabla 1</a>. Cabe decir que de todas las mediciones se han obtenido hasta una serie de 170 valores para la viga, y 87 para la columna, quedando con seguimiento continuo desde la primera hasta la &uacute;ltima medida 33 puntos en la viga y 24 en la columna. La evaluaci&oacute;n termin&oacute; en este proyecto hasta fines del 2006. Actualmente se est&aacute; retomando el proyecto utilizando las mismas vigas antes de ser demolidas para an&aacute;lisis m&aacute;s detallados de la degradaci&oacute;n del refuerzo. Los resultados de esta otra etapa se presentar&aacute;n en un estudio futuro.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3t1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f3.jpg" target="_blank">Figs. 3</a> y <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f4.jpg" target="_blank">4</a> se muestran los resultados obtenidos, incluyendo la ubicaci&oacute;n y el seguimiento de las grietas medidas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se tom&oacute; como criterio general del an&aacute;lisis estad&iacute;stico el adjudicar todos los datos de agrietamiento obtenidos en todas las medidas realizadas en los elementos de estudio. Para el c&aacute;lculo del factor de proporcionalidad se han tomado como l&iacute;mites de velocidad de corrosi&oacute;n I<sub>cor</sub><sup>rrep</sup> entre 1,5 y 2,0 &micro;m/a&ntilde;o. La formulaci&oacute;n planteada es del tipo w = k P<sub>x</sub>/(C/&#966;), donde w es la abertura de grieta en el tiempo t, k es un factor de proporcionalidad, P<sub>x</sub> es la penetraci&oacute;n de la corrosi&oacute;n en el tiempo t, y C/&#966; es la relaci&oacute;n recubrimiento/di&aacute;metro de la barra. Otra expresi&oacute;n usada fue similar s&oacute;lo que se us&oacute; como denominador R<sub>0</sub> que es el radio original de la barra en lugar de C/&#966;.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A continuaci&oacute;n se muestran las f&oacute;rmulas emp&iacute;ricas utilizadas con sus variables y unidades correspondientes:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3fo1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Despejando k, nos queda:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3fo2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pero, sabemos que P<sub>x</sub> es igual a:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3fo3.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sustituyendo P<sub>x</sub> en la f&oacute;rmula 2:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3fo4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">por lo que k es adimensional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la segunda f&oacute;rmula emp&iacute;rica evaluada se sigui&oacute; el mismo procedimiento, s&oacute;lo que se us&oacute; Ro que es el radio original de la barra en lugar de C/&#966;. Por lo que al final queda:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3fo5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">por lo que k es en mil&iacute;metros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores l&iacute;mite de velocidad de corrosi&oacute;n tomados son los mencionados con anterioridad (1,5 y 2,0 &micro;m/a&ntilde;o). Para el caso de la Viga T, se tienen diferentes di&aacute;metros de refuerzo que influyen en las grietas y para cada ancho de grieta detectado, seg&uacute;n la zona y la forma de la grieta, se le asign&oacute; un valor del di&aacute;metro del refuerzo, existiendo tres di&aacute;metros diferentes: 6 mm (estribos), 12 mm (barras inferiores) y 16 mm (barras superiores). Para el caso de la columna, los di&aacute;metros fueron de 6 mm y 12 mm, y tambi&eacute;n se consideraron en el c&aacute;lculo de la constante k. Los recubrimientos usados en las f&oacute;rmulas tambi&eacute;n est&aacute;n relacionados con el di&aacute;metro del refuerzo que genera la grieta, teniendo las posibilidades mencionadas para cada estructura. El tiempo usado en los c&aacute;lculos, fue el transcurrido hasta la medici&oacute;n del ancho de grieta correspondiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En publicaciones anteriores<sup>&#91;29&#45;30&#93;</sup> se mostraron los resultados de la evoluci&oacute;n del agrietamiento de elementos de concreto da&ntilde;ados por corrosi&oacute;n al estar expuestos al ambiente. A continuaci&oacute;n se muestra el estudio m&aacute;s reciente de los datos obtenidos de forma natural, con los especimenes antes descritos, y con los datos de otros investigadores obtenidos en la Bibliograf&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t2">Tabla 2</a> muestra las medidas de agrietamiento promedio obtenidas en cada una de las fechas de medici&oacute;n de los elementos expuestos al ambiente, as&iacute; como la media de los datos obtenidos en laboratorio por diferentes investigadores. La <a href="#f5">Fig. 5</a> muestra gr&aacute;ficamente los datos de ancho de grieta promedio w obtenidos en este estudio para las ecuaciones 4 y 5 propuestas. Del mismo modo, la <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f6.jpg" target="_blank">Fig. 6</a> muestra para ambas ecuaciones, los datos de ancho de grieta promedio con la dispersi&oacute;n o desviaci&oacute;n est&aacute;ndar para cada fecha de medici&oacute;n de los elementos expuestos al ambiente y de los datos de los investigadores.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3t2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se puede observar que la tendencia de agrietamiento por corrosi&oacute;n natural y los datos obtenidos en laboratorio tiene una tendencia lineal si se colocan en escala logar&iacute;tmica. Sin embargo, dependiendo del tipo de elemento expuesto al ambiente, los valores de ancho de grieta promedio son m&aacute;s elevados. As&iacute;, los valores de la viga T son mayores a los de la columna y a los obtenidos en pruebas aceleradas. Los datos obtenidos en pruebas aceleradas se mantienen entre los datos de la viga T y la columna expuestos al ambiente. La tendencia se mantiene para ambas ecuaciones propuestas. Las desviaciones de cada medici&oacute;n aumentan conforme aumentan los anchos de grieta promedio medidos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f7.jpg" target="_blank">Fig. 7</a> muestra la distribuci&oacute;n de los datos de ancho de grieta medidos desde la fabricaci&oacute;n de los elementos (viga T, y columna) corro&iacute;dos de forma natural. Se observa que la distribuci&oacute;n de los datos es logaritmo normal en ambos casos y que, debido a que la viga T presenta un mayor n&uacute;mero de medidas y de grietas, se presentan anchos de grietas muy elevados comparados con los anchos de grietas medidos en la columna.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Continuando con el tratamiento de los datos obtenidos, la <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f8.jpg" target="_blank">Fig. 8</a> muestra las l&iacute;neas de tendencia y las ecuaciones de las mismas para los elementos corro&iacute;dos de forma natural (viga T y columna) y para los datos obtenidos en pruebas aceleradas por otros investigadores. Se observa y confirma lo expuesto anteriormente. Los datos de la viga T son superiores a los de la columna y a los obtenidos por otros investigadores a nivel laboratorio (acelerados). El comportamiento de las ecuaciones cambia. Para la ecuaci&oacute;n 4 los valores de las pendientes de las tendencias lineales son menores a las de las obtenidas con la ecuaci&oacute;n 5. Tambi&eacute;n, se puede observar una menor diferencia entre los datos tratados mediante la ecuaci&oacute;n 5 que la obtenida mediante la Ecuaci&oacute;n 4, confirmando lo comentado en publicaciones anteriores<sup>&#91;29&#45;30&#93;</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="/img/revistas/ccid/v1n2/a3f9.jpg" target="_blank">Fig. 9</a> muestra la tendencia de todos los datos obtenidos en este estudio as&iacute; como el valor de la pendiente k y k' de las ecuaciones propuestas para estimar el ancho de grieta promedio. Podemos observar, que el valor de los factores k y k' propuestos en publicaciones anteriores<sup>&#91;29&#45;30&#93;</sup> var&iacute;a, debido a que se ha realizado un mejor an&aacute;lisis de los datos obtenidos y consultados. A reserva de continuar con este estudio y realizar m&aacute;s verificaciones en campo sobre la aplicaci&oacute;n de las ecuaciones propuestas, que han dado resultados aceptables para la estimaci&oacute;n de la p&eacute;rdida de secci&oacute;n promedio observando el ancho de grieta, la geometr&iacute;a del elemento y el factor k apropiado, se recomienda emplear como factores k y k' los valores de 9.5 y 35.5 mostrados en las figuras anteriores. Estos factores se incrementaron en un 50 y 40% aproximadamente a los propuestos en trabajos anteriores.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las ecuaciones emp&iacute;ricas propuestas (4 y 5) nos pueden dar una idea m&aacute;s cercana del mecanismo de propagaci&oacute;n natural de la agrietamiento de elementos estructurales dado que los factores k y k' de c&aacute;lculo han sido calibrados con datos de elementos reales. Sin embargo, es necesario obtener una mayor cantidad de datos de agrietamiento producto de la corrosi&oacute;n de elementos de concreto reales y posteriormente corroborar si estos factores k y k' cumplen con los modelos de vida remanente propuestos en la literatura.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;1&#93; Bedu, P, "Volumetric changes of cement paste under exposure to the simulated corrosion products of steel and their influence on cracking susceptibility", M. Sc. Eng. Thesis, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159892&pid=S2007-3011201000020000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;2&#93; Fontana, MG, <i>Corrosion engineering</i>, New York, New York, USA, McGraw&#45;Hill, tercera edici&oacute;n, pp. 556, 1986.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159894&pid=S2007-3011201000020000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;3&#93; Sagoe&#45;Crentsil, KK; Glasser, FO, "Steel in concrete: Part I. A review of the electrochemical and thermodynamic aspects", en <i>Magazine of Concrete Research</i>, 41 (149), pp. 205&#45;212, 1989.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159896&pid=S2007-3011201000020000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;4&#93; Sagoe&#45;Crentsil, KK; Glasser, FO, "Steel in concrete: Part II. Electron microscopy Analysis", <i>Magazine of Concrete Research</i>, 41 (149), pp. 213&#45;220, 1989.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159898&pid=S2007-3011201000020000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;5&#93; Sagoe&#45;Crentsil, KK; Glasser, FO, "Constitution of green rust and its significance to the corrosion of steel in Portland cement", en <i>Corrosion</i>, 49 (6), pp. 457&#45;463.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159900&pid=S2007-3011201000020000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;6&#93; Tuutti, K, "Corrosion of steel in concrete", Swedish Cement and Concrete Research Institute, Stockholm, Sweden, 1982.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159902&pid=S2007-3011201000020000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;7&#93; Atimatay, E; Ferguson, M, "Early corrosion of reinforced concrete&#150;A test report", en <i>ACI Structural Journal</i>,70 (9), pp. 606&#45;611, 1973.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159904&pid=S2007-3011201000020000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;8&#93; Bazant, ZP, "Physical model for steel corrosion in concrete sea structures&#150;theory", en <i>Journal Structural Division</i>,ST6, American Society of Civil Engineering, 105, pp. 1137&#45;1153, 1979.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159906&pid=S2007-3011201000020000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;9&#93; Bazant, Z. P., "Physical model for steel corrosion in concrete sea structures&#150;application", en <i>Journal Structural Division</i>, ST6, American Society of Civil Engineering, 105, pp. 1155&#45;1166, 1979.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159908&pid=S2007-3011201000020000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;10&#93; Beeby, AW, "Cracking, cover and corrosion of reinforcement", en <i>Concrete International</i>, 5 (2), pp. 35&#45;40, 1983.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159910&pid=S2007-3011201000020000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;11&#93; Andrade, C; Alonso, C; Molina, FJ, "Cover cracking as a function of rebar corrosion: Part I&#150;Experimental test", en <i>Materials and Structures</i>, 26, pp. 453&#45;464, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159912&pid=S2007-3011201000020000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;12&#93;Andrade, C; Alonso, C; Molina, FJ, "Cover cracking as a function of rebar corrosion: Part II&#150;Numerical model", en <i>Materials and Structures</i>, 26, pp. 532&#45;548, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159914&pid=S2007-3011201000020000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;13&#93; Andrade, C; Alonso, C; Rodriguez, J; Garcia, M, "Cover cracking and amount of rebar corrosion: importance of the current applied accelerated tests", en <i>In concrete repair, Rehabilitation and protection</i>, RK Dhir and M R Jones editores, E &amp; FN Spon, London, UK, pp. 263&#45;273, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159916&pid=S2007-3011201000020000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;14&#93; Alonso, C; Andrade, C; Rodriguez, J; Casal, J; Garcia, M, "Rebar corrosion and time to cover cracking", <i>In concrete across borders</i>, International conference, Odense, Denmark, pp. 301&#45;319, 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159918&pid=S2007-3011201000020000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;15&#93; Alonso, C; Andrade, C; Rodriguez, J; Diez, JM, "Factors controlling cracking of concrete affected by reinforcement corrosion" en <i>Materials and Structures</i>, 31, pp. 435&#45;441, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159920&pid=S2007-3011201000020000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;16&#93; Reinhardt, HW, "Fracture mechanics of an elastic softening material like concrete", en <i>Heron</i>, 29 (2), 1984).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159922&pid=S2007-3011201000020000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;17&#93; Torres Acosta, AA; Sag&uuml;&eacute;s, AA, "Concrete cover cracking and corrosion expansion of embedded reinforcing steel", en <i>Proceedings of the third NACE Latin American region corrosion congress on rehabilitation of corrosion damaged infrastructures</i>, Castro, P; Troconis, O; Andrade, C editores, pp. 215&#45;229 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159924&pid=S2007-3011201000020000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;18&#93; Pantazopoulou, SJ; Papoulia, KD, "Modeling cover cracking due to reinforcement corrosion in RC structures", en <i>Journal of Engineering Mechanics</i>, abril, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159926&pid=S2007-3011201000020000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;19&#93; Liu, Y; Weyers, RE, "Modeling the time to corrosion cracking in chloride contaminated reinforcement concrete structures", en <i>ACI Materials Journal</i>, 95 (6), pp. 675&#45;681, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159928&pid=S2007-3011201000020000300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;20&#93; B. Mart&iacute;n&#45;Perez, "Service life modeling of RC highway structures exposed to chlorides", <i>Ph.D. dissertation</i>, Dept. of Civil Engineering, University of Toronto, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159930&pid=S2007-3011201000020000300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;21&#93; Leung, KY, "Modeling of concrete cracking induced by steel expansion", en <i>Journal of Materials in Civil Engineering</i>, may&#45;june, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159932&pid=S2007-3011201000020000300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;22&#93; Padovan, J; Jae, J, "FE modeling of expansive oxide induced fracture of rebar reinforced concrete", en <i>Engineering Fracture Mechanics</i>, 56 (6), pp. 797&#45;812, 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159934&pid=S2007-3011201000020000300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;23&#93; Ohtsu, M; Yoshimura, S, "Analysis of crack propagation and crack initiation due to corrosion reinforcement", en <i>Const. and Build. Mat.</i>, 11 (7&#45;8), pp. 437&#45;442, 1997.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159936&pid=S2007-3011201000020000300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;24&#93; Torres Acosta, A, "Cracking induced by localized corrosion of reinforcement in chloride contaminated concrete", Ph.D. Thesis, University of South Florida, Florida, USA, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159938&pid=S2007-3011201000020000300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;25&#93; Vidal, T; Castel, A; Francois, R, "Analyzing crack width to predict corrosion in reinforced concrete", en <i>Cement and Concrete Research</i>, 34, pp. 165&#45;174, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159940&pid=S2007-3011201000020000300025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;26&#93; Andrade, C; Alonso, C; Rodr&iacute;guez, J; Casal, J, "Relation between corrosion and concrete cracking", Reporte interno del proyecto Brite/Euram BE&#45;4062. DG XII, C.E.C., Madrid, Espa&ntilde;a, agosto de 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159942&pid=S2007-3011201000020000300026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;27&#93; Rasheeduzzafar, SS; Al&#45;Saadoun; Al&#45;Gahtani, AS, "Corrosion cracking in relation to bar diameter, cover and concrete quality", en <i>Journal of Material in Civil Engineering</i>, 4 (4), 1992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159944&pid=S2007-3011201000020000300027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;28&#93; Rodr&iacute;guez, LM; Ortega, Casal, J; Diez, JM, "Corrosion reinforcement and service life of concrete structures", <i>Durab. Build. Mater. Compon</i>. 7 (1), pp. 117&#45;126, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159946&pid=S2007-3011201000020000300028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;29&#93; Mu&ntilde;oz, A; Andrade, C; Torres&#45;Acosta, A; Rodr&iacute;guez, J, "Relation between crack width and diameter of rebar loss due to corrosion of reinforced concrete members", Electrochemical Society Symposium, Cancun, Mexico, Oct 29<sup>th</sup>&#150;Nov 3rd, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159948&pid=S2007-3011201000020000300029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;30&#93; Mu&ntilde;oz, A; Andrade, C; Torres&#45;Acosta, A, "Reinforced&#45;concrete cover cracking due to the pressure of corrosion products", FraMCoS 6, Catania, Italy, June 17<sup>th</sup>&#150;22nd, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159950&pid=S2007-3011201000020000300030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;31&#93; Rodriguez, J; Ortega, L; Casal, J; Vidal, MA, "Disminuci&oacute;n de la adherencia entre hormig&oacute;n y barras corrugadas debidas a la corrosi&oacute;n", en <i>Hormig&oacute;n y Acero</i>, 4&ordm; Trimestre, pp. 49&#45;66, 1993.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159952&pid=S2007-3011201000020000300031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;32&#93; Rodriguez, J; Ortega, LM; Casal, J; "Load bearing capacity of concrete columns with corroded reinforcement", en <i>Proceedings 4th SCI International Symposium on Corrosion of Reinforcement in Concrete Construction</i>, Page, Bamforth and Figg editores, E &amp; FN Spon, Cambridge, UK, pp.220&#45;230, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159954&pid=S2007-3011201000020000300032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;33&#93; Cabrera, JG, "Deterioration of concrete due to reinforcement steel corrosion", <i>Cem. &amp; Conc. Composites</i>, 18, pp. 47&#45;59, 1996.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159956&pid=S2007-3011201000020000300033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;34&#93; Torres&#45;Acosta, AA; Castro, P; Sag&uuml;&eacute;s, AA, "Effect of corrosion rate in the cracking process of concrete", en <i>Proceedings of XIV National Congress of the Mexican Electrochemical Society</i>, Merida, Mexico, pp. 24&#150;28, 1999.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159958&pid=S2007-3011201000020000300034&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;35&#93; Torres&#45;Acosta, AA; Mart&iacute;nez&#45;Madrid, M, "Residual life of corroding reinforced concrete structures in marine environment", en <i>Journal of Materials in Civil Engineering</i>, 15 (4), pp. 344&#45;353, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159960&pid=S2007-3011201000020000300035&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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