Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos
Trabajo de investigación
- Autores:
-
Leal-Martínez, Karen Yesenia
Palacio-Garzón, Leidy Valentina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/27813
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/27813
- Palabra clave:
- Hormigón armado- corrosión
Corrosión y anticorrosivos
Resistencia de materiales-modelos matemáticos
Acero - corrosión por esfuerzo
Construcciones de hormigón armado-simulación por computadores
Capacidad estructura
Concreto
- Rights
- openAccess
- License
- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022
id |
UCATOLICA2_0660ee11cd7e98957ffa62564cb12771 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/27813 |
network_acronym_str |
UCATOLICA2 |
network_name_str |
RIUCaC - Repositorio U. Católica |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
title |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
spellingShingle |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos Hormigón armado- corrosión Corrosión y anticorrosivos Resistencia de materiales-modelos matemáticos Acero - corrosión por esfuerzo Construcciones de hormigón armado-simulación por computadores Capacidad estructura Concreto |
title_short |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
title_full |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
title_fullStr |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
title_full_unstemmed |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
title_sort |
Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos |
dc.creator.fl_str_mv |
Leal-Martínez, Karen Yesenia Palacio-Garzón, Leidy Valentina |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Córdoba-Romero, Henry Alberto |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Leal-Martínez, Karen Yesenia Palacio-Garzón, Leidy Valentina |
dc.subject.armarc.none.fl_str_mv |
Hormigón armado- corrosión Corrosión y anticorrosivos Resistencia de materiales-modelos matemáticos Acero - corrosión por esfuerzo Construcciones de hormigón armado-simulación por computadores |
topic |
Hormigón armado- corrosión Corrosión y anticorrosivos Resistencia de materiales-modelos matemáticos Acero - corrosión por esfuerzo Construcciones de hormigón armado-simulación por computadores Capacidad estructura Concreto |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
Capacidad estructura Concreto |
description |
Trabajo de investigación |
publishDate |
2022 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2022-11-16T16:52:58Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2022-11-16T16:52:58Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2022 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coarversion.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049f http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.identifier.citation.none.fl_str_mv |
Leal-Martínez, K. Y. & Palacio-Garzón L. V. (2022). Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/10983/27813 |
identifier_str_mv |
Leal-Martínez, K. Y. & Palacio-Garzón L. V. (2022). Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia |
url |
https://hdl.handle.net/10983/27813 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
A. Del, V. Moreno, T. P. López, and M. M. Madrid, “El fenómeno de la corrosión en estructuras de concreto reforzado,” Secr. Comun. y Transp. Inst. Mex. del Transp., no. 182, p. 75, 2001. UNIVERSIA, “Más de 26 mil millones de pesos pierde la industria colombiana debido a la corrosión de materiales,” 2013. J. Bojórquez et al., “Structural reliability of reinforced concrete buildings under earthquakes and corrosion effects,” Eng. Struct., vol. 237, no. January, 2021, A. Firouzi, M. Abdolhosseini, and R. Ayazian, “Service life prediction of corrosion-affected reinforced concrete columns based on time-dependent reliability analysis,” Eng. Fail. Anal., vol. 117, no. September, 2020, J. Meldrum, A. Gupta, and B. Mcdonald, “Investigation of Structural Damage in a Corrosive Environment : a Case Study,” Fifth Int. Conf. Case Hist. Geotech. Eng., 2004. R. Bayuaji, M. Sigit Darmawan, N. A. Husin, R. B. Anugraha, A. Budipriyanto, and M. G. Stewart, “Corrosion damage assessment of a reinforced concrete canal structure of power plant after 20 years of exposure in a marine environment: A case study,” Eng. Fail. Anal., vol. 84, no. June 2017, pp. 287–299, 2018. Z. Shamsoddini Motlagh, M. Raissi Dehkordi, M. Eghbali, and D. Samadian, “Evaluation of seismic resilience index for typical RC school buildings considering carbonate corrosion effects,” Int. J. Disaster Risk Reduct., vol. 46, no. January, 2020. M. G. Stewart, X. Wang, and M. N. Nguyen, “Climate change impact and risks of concrete infrastructure deterioration,” Eng. Struct., vol. 33, no. 4, pp. 1326–1337, 2011. E. Bastidas-Arteaga and M. G. Stewart, “Damage risks and economic assessment of climate adaptation strategies for design of new concrete structures subject to chloride-induced corrosion,” Struct. Saf., vol. 52, no. PA, pp. 40–53, 2015. V. ECHEVERRY, “AMBIENTES MARINOS: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DETERIORADAS POR CORROSIÓN,” 2020. J. Mayr, “Ciudades y contaminación ambiental,” Rev. Ing., vol. 30, pp. 1–8, 2009. IDEAM, “Contaminación y calidad ambiental,” 2014. X. Liu, H. Jiang, and L. He, “Experimental investigation on seismic performance of corroded reinforced concrete moment-resisting frames,” Eng. Struct., vol. 153, no. June, pp. 639–652, 2017. X. Zhang, Y. Zhang, B. Liu, B. Liu, W. Wu, and C. Yang, “Corrosion-induced spalling of concrete cover and its effects on shear strength of RC beams,” Eng. Fail. Anal., vol. 127, no. June, 2021. S. Para, “Función error Gaussiana-erf,” 2014. R. Storn and K. Price, “Differential Evolution - A Simple and Efficient Heuristic 75 for Global Optimization over Continuous Spaces,” J. Glob. Optim., vol. 11, no. 4, pp. 341–359, 1997. M. Lovay, G. Peretti, and E. Romero, “Aplicación del algoritmo Evolución Diferencial en un método de dimensionamiento para filtros bicuadráticos,” 6th Argentine Symp. Ind. Informatics, 46th Argentine Conf. Informatics, pp. 222–233, 2017. E. Álvarez and J. Ruiz, “Análisis No Lineal Pushover de un edificio público de 5 pisos rigidizado mediante pórticos espaciales dúctiles de hormigón armado,” Rev. Obras Públicas Organo Prof. los Ing. caminos, canales y puertos, no. 3582, pp. 30–37, 2016. R. Leslie, “The Pushover Analysis , explained in its Simplicity,” vol. 0, no. September 2013, pp. 1–13, 2002. R. M. González, “Evaluación del riesgo sísmico en edificios mediante análisis estático no lienal: Aplicación a diversos escenarios sísmicos de Barcelona,” 2006. J. A. Martínez, “Concreto confinado, malla de metal expandido (MME), confinamiento perimetral, deformación axial, deformación transversal,” Universidad Politécnica de Madrid, 2017. O. G. Bolivar, “COMPORTAMIENTO TENSIÓN DEFORMACIÓN EN CILINDROS ESTÁNDAR DE CONCRETO CONFINADOS CON MALLA DE METAL EXPANDIDO,” pp. 1–70, 2020. L. Carlos Pinto da Silva Filho, A. Gaio Graeff, and L. P. Carlos da Silva Filho, “Analysis of rebar cross sectional area loss by reinforced concrete corrosion,” vol. 44, no. May, pp. 11–14, 2008. J. Y. Hu, S. S. Zhang, E. Chen, and W. G. Li, “A review on corrosion detection and protection of existing reinforced concrete (RC) structures,” Constr. Build. Mater., vol. 325, no. January, 2022. Z. Jin, X. Zhao, T. Zhao, and L. Yang, “Interaction between compressive load and corrosive-ion attack on reinforced concrete with accelerated potentiostatic corrosion,” Constr. Build. Mater., vol. 113, pp. 805–814, 2016. K. Z. Hanjari, P. Kettil, and K. Lundgren, “Analysis of mechanical behavior of corroded reinforced concrete structures,” ACI Struct. J., vol. 108, no. 5, pp. 532–541, 2011. A. Cladera, A. Marí, and C. Ribas, “Mechanical model for the shear strength prediction of corrosion-damaged reinforced concrete slender and non slender beams,” Eng. Struct., vol. 247, 2021. J. Rodriguez, L. M. Ortega, and J. Casal, “Load carrying capacity of concrete structures with corroded reinforcement,” Constr. Build. Mater., vol. 11, no. 4, pp. 239–248, 1997. E. C. and A. T. Fabio Biondini, “Seismic resilience of concrete structures under corrosion,” Int. Assoc. Earthq. Eng., no. 056, pp. 1–22, 2015. H. Yalciner, S. Sensoy, and O. Eren, “Seismic Performance Assessment of a Corroded 50-Year-Old Reinforced Concrete Building,” J. Struct. Eng., vol. 141, no. 12, p. 05015001, 2015. X. H. Yu, K. Y. Dai, and Y. S. Li, “Variability in corrosion damage models and its effect on seismic collapse fragility of aging reinforced concrete frames,” Constr. Build. Mater., vol. 295, 2021. R. Zhang, A. Castel, and R. François, “Concrete cover cracking with reinforcement corrosion of RC beam during chloride-induced corrosion process,” Cem. Concr. Res., vol. 40, no. 3, pp. 415–425, 2010. A. S. Al-Harthy, M. G. Stewart, and J. Mullard, “Concrete cover cracking caused by steel reinforcement corrosion,” Mag. Concr. Res., vol. 63, no. 9, pp. 655–667, 2011. A. Jamali, U. Angst, B. Adey, and B. Elsener, “Modeling of corrosion-induced concrete cover cracking: A critical analysis,” Constr. Build. Mater., vol. 42, pp. 225–237, 2013. X. Xi and S. Yang, “Time to surface cracking and crack width of reinforced concrete structures under corrosion of multiple rebars,” Constr. Build. Mater., vol. 155, pp. 114–125, 2017. Y. Liang and L. Wang, “Prediction of corrosion-induced cracking of concrete cover: A critical review for thick-walled cylinder models,” Ocean Eng., vol. 213, no. January, 2020. X. Xu and Y. Zhao, “Corrosion-induced cracking propagation of RC beams subjected to different corrosion methods and load levels,” Constr. Build. Mater., vol. 286, 2021. Laboratorio Virtual de Ingenería Sísmica, “OPENSEES,” 2008. S. Mazzoni, F. McKenna, M. H. Scott, and G. L. Fenves, “Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSEES) user command-language manual,” Pacific Earthq. Eng. Res. Cent., p. 465, 2006. Silvia Mazzoni, “Hysteretic Material,” 2016. T. Haukaas, “Finite Element Reliability and Sensitivity Methods for Performance-Based Engineering,” no. January 2003, 2004. UC Berkeley, “Concrete01 Material -- Zero Tensile Strength,” 2014. O. L. B. BALLÉN and F. Q. SÁNCHEZ, “Matlab 6.1,” UNIDAD DE INFORMÁTICA, pp. 1–126, 2014. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022 |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.creativecommons.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
rights_invalid_str_mv |
Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022 Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
96 páginas |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.spa.fl_str_mv |
Universidad Católica de Colombia |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ingeniería |
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv |
Bogotá |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería Civil |
institution |
Universidad Católica de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/ac36cdc9-6bac-4acb-a1e4-3f1a7dfff940/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/ade715be-d076-4374-bfd8-e7521abe6646/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/9141d458-243b-4a45-9707-ac66dc157079/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/92c39b92-4b22-419f-9d8a-a3598ae0aa9c/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/d8d12490-4bdf-4d00-8163-163c8cfbcaa2/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6e773fe2-26ed-4f11-9c9f-02f3a943d5a9/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/87a9a0f6-a36b-414c-8cc4-1fbec0850551/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8a34e495-0123-464b-9fda-be2d4be6c8f6/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/90ab6f83-759a-43b9-ac3e-3ecd863354a2/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/df965572-2492-4fe3-9cfb-ee4f7d7bdfb8/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/e6e24425-1cad-4dee-aa55-ceddbb109339/download https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/5557fccd-0e55-4b7c-b8e5-504cae09a0fe/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
ef9d2da7f38eb0b13b5f10d8d2d42f6a 20bdefebc4e239de417cb3ad46658cfd d91f743f1a3ea957bf5b5bb7bb5d30ca 80e6ac600a115d70892e0057e0438f8f 1ce932fcb8deacc9ee7ed12c4a83bc22 094f5b927067f36fc48c8c1f2635bcf3 0e427ef365dd113a4972e056f4b1ef40 90aeebd3065402eee3fc84d6053fd7c9 5914f44d4d7b4d6e78eda2d33997f032 33b74d48353a417ff5040e191e36d049 57094628a89a767f9a43a376ba87df10 ad59f4e01a41e9c90d2a198f1c36d5ff |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaC |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1814256289765654528 |
spelling |
Córdoba-Romero, Henry Albertobd23f0a6-60c6-41e4-9e0d-e3204c7c11caLeal-Martínez, Karen Yeseniab952d069-11ea-453d-8707-e047d6105f96-1Palacio-Garzón, Leidy Valentina83cdfad5-1777-4ac1-912c-57aa4e229e62-12022-11-16T16:52:58Z2022-11-16T16:52:58Z2022Trabajo de investigaciónEsta investigación tiene como objetivo optimizar el recubrimiento de un pórtico bidimensional expuesto a diferentes densidades de corrosión. La degradación del concreto reforzado causado por la corrosión, disminuye la vida útil y capacidad estructural de estructuras conformadas con este material, como consecuencia de ello, las propiedades mecánicas de los materiales se ven deterioradas, ello representado en la fisuración, agrietamiento y desprendimiento del concreto. Este trabajo se presenta como una oportunidad para determinar la influencia de la corrosión (causada por CO2 y cloruros) en la capacidad estructural de un pórtico de concreto reforzado. Mediante herramientas como el software Opensees se estima la curva de capacidad estructural del pórtico corroído y no corroído. También con uso del Algoritmo de Evolución Diferencial en el software Matlab, el cual es una técnica de optimización utilizado para la minimización de variables, permite determinar el recubrimiento óptimo, de forma tal que el pórtico corroído asimile la curva de capacidad estructural no corroída y sus propiedades mecánicas no se vean deterioradas por la corrosiónPregradoIngeniero Civil1. INTRODUCCIÓN 2. ANTECEDENTES 3. JUSTIFICACIÓN 4. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 5. MARCO DE REFERENCIA 6. ESTADO DEL ARTE 7. OBJETIVOS 8. ALCANCES Y LIMITACIONES 9. METODOLOGÍA 10. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 11. MODELACIÓN EN OPENSEES 12. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DENSIDAD DE CORROSIÓN Y TIEMPO DE EXPOSICIÓN 13. ALGORITMO DE EVOLUCIÓN DIFERENCIAL 14. OBTENCIÓN DEL RECUBRIMIENTO y ANÁLISIS 15. NUEVA CURVA DE CAPACIDAD 16. CONCLUSIONES 17. RECOMENDACIONES 18. BIBLIOGRAFÍA 19. ANEXOS96 páginasapplication/pdfLeal-Martínez, K. Y. & Palacio-Garzón L. V. (2022). Optimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivos. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/27813spaUniversidad Católica de ColombiaFacultad de IngenieríaBogotáIngeniería CivilA. Del, V. Moreno, T. P. López, and M. M. Madrid, “El fenómeno de la corrosión en estructuras de concreto reforzado,” Secr. Comun. y Transp. Inst. Mex. del Transp., no. 182, p. 75, 2001.UNIVERSIA, “Más de 26 mil millones de pesos pierde la industria colombiana debido a la corrosión de materiales,” 2013.J. Bojórquez et al., “Structural reliability of reinforced concrete buildings under earthquakes and corrosion effects,” Eng. Struct., vol. 237, no. January, 2021,A. Firouzi, M. Abdolhosseini, and R. Ayazian, “Service life prediction of corrosion-affected reinforced concrete columns based on time-dependent reliability analysis,” Eng. Fail. Anal., vol. 117, no. September, 2020,J. Meldrum, A. Gupta, and B. Mcdonald, “Investigation of Structural Damage in a Corrosive Environment : a Case Study,” Fifth Int. Conf. Case Hist. Geotech. Eng., 2004.R. Bayuaji, M. Sigit Darmawan, N. A. Husin, R. B. Anugraha, A. Budipriyanto, and M. G. Stewart, “Corrosion damage assessment of a reinforced concrete canal structure of power plant after 20 years of exposure in a marine environment: A case study,” Eng. Fail. Anal., vol. 84, no. June 2017, pp. 287–299, 2018.Z. Shamsoddini Motlagh, M. Raissi Dehkordi, M. Eghbali, and D. Samadian, “Evaluation of seismic resilience index for typical RC school buildings considering carbonate corrosion effects,” Int. J. Disaster Risk Reduct., vol. 46, no. January, 2020.M. G. Stewart, X. Wang, and M. N. Nguyen, “Climate change impact and risks of concrete infrastructure deterioration,” Eng. Struct., vol. 33, no. 4, pp. 1326–1337, 2011.E. Bastidas-Arteaga and M. G. Stewart, “Damage risks and economic assessment of climate adaptation strategies for design of new concrete structures subject to chloride-induced corrosion,” Struct. Saf., vol. 52, no. PA, pp. 40–53, 2015.V. ECHEVERRY, “AMBIENTES MARINOS: EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE VIGAS DETERIORADAS POR CORROSIÓN,” 2020.J. Mayr, “Ciudades y contaminación ambiental,” Rev. Ing., vol. 30, pp. 1–8, 2009.IDEAM, “Contaminación y calidad ambiental,” 2014.X. Liu, H. Jiang, and L. He, “Experimental investigation on seismic performance of corroded reinforced concrete moment-resisting frames,” Eng. Struct., vol. 153, no. June, pp. 639–652, 2017.X. Zhang, Y. Zhang, B. Liu, B. Liu, W. Wu, and C. Yang, “Corrosion-induced spalling of concrete cover and its effects on shear strength of RC beams,” Eng. Fail. Anal., vol. 127, no. June, 2021.S. Para, “Función error Gaussiana-erf,” 2014.R. Storn and K. Price, “Differential Evolution - A Simple and Efficient Heuristic 75 for Global Optimization over Continuous Spaces,” J. Glob. Optim., vol. 11, no. 4, pp. 341–359, 1997.M. Lovay, G. Peretti, and E. Romero, “Aplicación del algoritmo Evolución Diferencial en un método de dimensionamiento para filtros bicuadráticos,” 6th Argentine Symp. Ind. Informatics, 46th Argentine Conf. Informatics, pp. 222–233, 2017.E. Álvarez and J. Ruiz, “Análisis No Lineal Pushover de un edificio público de 5 pisos rigidizado mediante pórticos espaciales dúctiles de hormigón armado,” Rev. Obras Públicas Organo Prof. los Ing. caminos, canales y puertos, no. 3582, pp. 30–37, 2016.R. Leslie, “The Pushover Analysis , explained in its Simplicity,” vol. 0, no. September 2013, pp. 1–13, 2002.R. M. González, “Evaluación del riesgo sísmico en edificios mediante análisis estático no lienal: Aplicación a diversos escenarios sísmicos de Barcelona,” 2006.J. A. Martínez, “Concreto confinado, malla de metal expandido (MME), confinamiento perimetral, deformación axial, deformación transversal,” Universidad Politécnica de Madrid, 2017.O. G. Bolivar, “COMPORTAMIENTO TENSIÓN DEFORMACIÓN EN CILINDROS ESTÁNDAR DE CONCRETO CONFINADOS CON MALLA DE METAL EXPANDIDO,” pp. 1–70, 2020.L. Carlos Pinto da Silva Filho, A. Gaio Graeff, and L. P. Carlos da Silva Filho, “Analysis of rebar cross sectional area loss by reinforced concrete corrosion,” vol. 44, no. May, pp. 11–14, 2008.J. Y. Hu, S. S. Zhang, E. Chen, and W. G. Li, “A review on corrosion detection and protection of existing reinforced concrete (RC) structures,” Constr. Build. Mater., vol. 325, no. January, 2022.Z. Jin, X. Zhao, T. Zhao, and L. Yang, “Interaction between compressive load and corrosive-ion attack on reinforced concrete with accelerated potentiostatic corrosion,” Constr. Build. Mater., vol. 113, pp. 805–814, 2016.K. Z. Hanjari, P. Kettil, and K. Lundgren, “Analysis of mechanical behavior of corroded reinforced concrete structures,” ACI Struct. J., vol. 108, no. 5, pp. 532–541, 2011.A. Cladera, A. Marí, and C. Ribas, “Mechanical model for the shear strength prediction of corrosion-damaged reinforced concrete slender and non slender beams,” Eng. Struct., vol. 247, 2021.J. Rodriguez, L. M. Ortega, and J. Casal, “Load carrying capacity of concrete structures with corroded reinforcement,” Constr. Build. Mater., vol. 11, no. 4, pp. 239–248, 1997.E. C. and A. T. Fabio Biondini, “Seismic resilience of concrete structures under corrosion,” Int. Assoc. Earthq. Eng., no. 056, pp. 1–22, 2015.H. Yalciner, S. Sensoy, and O. Eren, “Seismic Performance Assessment of a Corroded 50-Year-Old Reinforced Concrete Building,” J. Struct. Eng., vol. 141, no. 12, p. 05015001, 2015.X. H. Yu, K. Y. Dai, and Y. S. Li, “Variability in corrosion damage models and its effect on seismic collapse fragility of aging reinforced concrete frames,” Constr. Build. Mater., vol. 295, 2021.R. Zhang, A. Castel, and R. François, “Concrete cover cracking with reinforcement corrosion of RC beam during chloride-induced corrosion process,” Cem. Concr. Res., vol. 40, no. 3, pp. 415–425, 2010.A. S. Al-Harthy, M. G. Stewart, and J. Mullard, “Concrete cover cracking caused by steel reinforcement corrosion,” Mag. Concr. Res., vol. 63, no. 9, pp. 655–667, 2011.A. Jamali, U. Angst, B. Adey, and B. Elsener, “Modeling of corrosion-induced concrete cover cracking: A critical analysis,” Constr. Build. Mater., vol. 42, pp. 225–237, 2013.X. Xi and S. Yang, “Time to surface cracking and crack width of reinforced concrete structures under corrosion of multiple rebars,” Constr. Build. Mater., vol. 155, pp. 114–125, 2017.Y. Liang and L. Wang, “Prediction of corrosion-induced cracking of concrete cover: A critical review for thick-walled cylinder models,” Ocean Eng., vol. 213, no. January, 2020.X. Xu and Y. Zhao, “Corrosion-induced cracking propagation of RC beams subjected to different corrosion methods and load levels,” Constr. Build. Mater., vol. 286, 2021.Laboratorio Virtual de Ingenería Sísmica, “OPENSEES,” 2008.S. Mazzoni, F. McKenna, M. H. Scott, and G. L. Fenves, “Open System for Earthquake Engineering Simulation (OpenSEES) user command-language manual,” Pacific Earthq. Eng. Res. Cent., p. 465, 2006.Silvia Mazzoni, “Hysteretic Material,” 2016.T. Haukaas, “Finite Element Reliability and Sensitivity Methods for Performance-Based Engineering,” no. January 2003, 2004.UC Berkeley, “Concrete01 Material -- Zero Tensile Strength,” 2014.O. L. B. BALLÉN and F. Q. SÁNCHEZ, “Matlab 6.1,” UNIDAD DE INFORMÁTICA, pp. 1–126, 2014.Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Hormigón armado- corrosiónCorrosión y anticorrosivosResistencia de materiales-modelos matemáticosAcero - corrosión por esfuerzoConstrucciones de hormigón armado-simulación por computadoresCapacidad estructuraConcretoOptimización del recubrimiento de un pórtico bidimensional de concreto reforzado expuesto a ambientes corrosivosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/version/c_fa2ee174bc00049fhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32PublicationORIGINALOPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE UN PÓRTICO BIDIMENSIONAL.pdfOPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE UN PÓRTICO BIDIMENSIONAL.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2261997https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/ac36cdc9-6bac-4acb-a1e4-3f1a7dfff940/downloadef9d2da7f38eb0b13b5f10d8d2d42f6aMD51RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdfRESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdfRAEapplication/pdf283724https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/ade715be-d076-4374-bfd8-e7521abe6646/download20bdefebc4e239de417cb3ad46658cfdMD52F-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdfF-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdfCesión de derechosapplication/pdf209328https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/9141d458-243b-4a45-9707-ac66dc157079/downloadd91f743f1a3ea957bf5b5bb7bb5d30caMD53IDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdfIDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdfIdentificación de trabajo de gradoapplication/pdf155034https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/92c39b92-4b22-419f-9d8a-a3598ae0aa9c/download80e6ac600a115d70892e0057e0438f8fMD54TEXTOPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE UN PÓRTICO BIDIMENSIONAL.pdf.txtOPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE UN PÓRTICO BIDIMENSIONAL.pdf.txtExtracted texttext/plain124061https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/d8d12490-4bdf-4d00-8163-163c8cfbcaa2/download1ce932fcb8deacc9ee7ed12c4a83bc22MD55RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.txtRESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.txtExtracted texttext/plain18257https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/6e773fe2-26ed-4f11-9c9f-02f3a943d5a9/download094f5b927067f36fc48c8c1f2635bcf3MD57F-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdf.txtF-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdf.txtExtracted texttext/plain10833https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/87a9a0f6-a36b-414c-8cc4-1fbec0850551/download0e427ef365dd113a4972e056f4b1ef40MD59IDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdf.txtIDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdf.txtExtracted texttext/plain1619https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/8a34e495-0123-464b-9fda-be2d4be6c8f6/download90aeebd3065402eee3fc84d6053fd7c9MD511THUMBNAILOPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE UN PÓRTICO BIDIMENSIONAL.pdf.jpgOPTIMIZACIÓN DEL RECUBRIMIENTO DE UN PÓRTICO BIDIMENSIONAL.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg9750https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/90ab6f83-759a-43b9-ac3e-3ecd863354a2/download5914f44d4d7b4d6e78eda2d33997f032MD56RESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.jpgRESUMEN ANALITICO EN EDUCACION RAE (1).pdf.jpgRIUCACimage/jpeg18574https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/df965572-2492-4fe3-9cfb-ee4f7d7bdfb8/download33b74d48353a417ff5040e191e36d049MD58F-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdf.jpgF-004-GB-008_CESIÓN_DE_DERECHOS.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg25199https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/e6e24425-1cad-4dee-aa55-ceddbb109339/download57094628a89a767f9a43a376ba87df10MD510IDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdf.jpgIDENTIFICACIÓN TRABAJO TESIS DE GRADO.pdf.jpgRIUCACimage/jpeg26679https://repository.ucatolica.edu.co/bitstreams/5557fccd-0e55-4b7c-b8e5-504cae09a0fe/downloadad59f4e01a41e9c90d2a198f1c36d5ffMD51210983/27813oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/278132024-09-24 15:05:22.969https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2022https://repository.ucatolica.edu.coRepositorio Institucional Universidad Católica de Colombia - RIUCaCbdigital@metabiblioteca.com |