Estudo de uma metodologia baseada no monitoramento do potencial de corrosão para a avaliação do desempenho de misturas cimentícias - Parte 1

Autores

  • Enzo David Gomez Universidad Católica Argentina, Facultad de Ingeniería y Ciencias Agraria, Argentina / Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia de Materiales, Departamento de Corrosión, Argentina https://orcid.org/0009-0004-1087-1309

DOI:

https://doi.org/10.33414/rtyc.53.1-14.2025

Palavras-chave:

Durabilidade, Corrosão no reforço, Avaliação de desempenho

Resumo

O concreto protege física e quimicamente o aço contra a corrosão. Devido ao pH do concreto (≈13), o aço embutido desenvolve uma película de óxido estável (camada passiva) que inibe a deterioração. Quando o concreto é contaminado com agentes ambientais agressivos, a camada passiva é danificada e a corrosão começa. Em concreto sem defeitos e bem colocado, o tempo necessário para que os agentes agressivos atinjam o reforço e iniciem a corrosão dependerá da qualidade da mistura e das condições ambientais de exposição. Este trabalho apresenta a correlação entre o potencial de corrosão (ECORR), a taxa de corrosão (VCORR) e a exposição ambiental, em busca de uma metodologia para avaliar o desempenho de misturas cimentícias usando o início da corrosão (OCORR) como indicador. Os resultados mostraram que o comportamento do ECORR responde às mudanças ambientais, mas pode ser usado para estabelecer o OCORR em ciclos de exposição apropriados.

Downloads

Referências

Alonso, C., Castellote, M., & Andrade, C. (2002). Chloride threshold dependence of pitting potential of reinforcements. Electrochimica Acta, 47(21), 3469–3481. https://doi.org/10.1016/S0013-4686(02)00283-9

Andrade, C., & Alonso, C. (1996). Corrosion rate monitoring in the laboratory and on-site. Construction and Building Materials, 10(5), 315–328. https://doi.org/10.1016/0950-0618(95)00044-5

Andrade, Carmen. (2019). Propagation of reinforcement corrosion: principles, testing and modelling. Materials and Structures, 52(2), 2–26. https://doi.org/10.1617/s11527-018-1301-1

Andrade, Carmen, Alonso, C., Gulikers, J., Polder, R., Cigna, R., Vennesland, … Elsener, B. (2004). Recommendations of RILEM TC-154-EMC: “Electrochemical techniques for measuring metallic corrosion” Test methods for on-site corrosion rate measurement of steel reinforcement in concrete by means of the polarization resistance method. Materials and Structures, 37(273), 623–643. https://doi.org/10.1617/13952

Angst, U. M., Boschmann, C., Wagner, M., & Elsener, B. (2017). Experimental Protocol to Determine the Chloride Threshold Value for Corrosion in Samples Taken from Reinforced Concrete Structures. Journal of Visualized Experiments, (126). https://doi.org/10.3791/56229-v

ASTM. (2020, July 15). Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency. ASTM International. West Conshohocken, PA: ASTM International. https://doi.org/10.1520/C0305-20

Basheer, L., Basheer, P. A. M., & Long, A. E. (2005). Influence of coarse aggregate on the permeation, durability and the microstructure characteristics of ordinary Portland cement concrete. Construction and Building Materials, 19(9), 682–690. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2005.02.022

Bentur, A., Diamond, S., & Berke, N. S. (1997). Steel corrosion in concrete: fundamentals and civil engineering practice. London, UK: E & FN Spon.

Bertolini, L., Elsener, B., Pedeferri, P., Redaelli, E., & Polder, R. (2013). Corrosion of Steel in Concrete: Prevention, Diagnosis, Repair (2nd ed.). Weinheim, Germany: WILEY-VCH.

Cigna, R., Proverbio, E., & Rocchini, G. (1993). A study of reinforcement behaviour in concrete structures using electrochemical techniques. Corrosion Science, 35(5–8), 1579–1584. https://doi.org/10.1016/0010-938X(93)90387-V

Duffó, G. S., Gomez, E. D., & Vazquez, D. R. (2018). Revisiting the Effect of the Corrosion Potential, the Matrix Resistivity and the Oxygen Availability on the Corrosion Rate of Steel Bars Embedded in Mortar. Journal of Scientific and Engineering Research, 5(9), 221–232.

Gouda, V. K., & Halaka, W. Y. (1970). Corrosion and corrosion inhibition of reinforcing steel II. Embedded in concrete. British Corrosion Journal, 5(5), 204–208. https://doi.org/10.1179/000705970798324478

Izquierdo, D., Alonso, C., Andrade, C., & Castellote, M. (2004). Potentiostatic determination of chloride threshold values for rebar depassivation. Electrochimica Acta, 49(17–18), 2731–2739. https://doi.org/10.1016/j.electacta.2004.01.034

Li, L., & Sagüés, A. A. (2001). Chloride Corrosion Threshold of Reinforcing Steel in Alkaline Solutions—Open-Circuit Immersion Tests. Corrosion, 57(1), 19–28. https://doi.org/10.5006/1.3290325

Mietz, J., & Isecke, B. (1996). Monitoring of concrete structures with respect to rebar corrosion. Construction and Building Materials, 10(5), 367–373. https://doi.org/10.1016/0950-0618(95)00016-X

Sathiyanarayanan, S., Natarajan, P., Saravanan, K., Srinivasan, S., & Venkatachari, G. (2006). Corrosion monitoring of steel in concrete by galvanostatic pulse technique. Cement and Concrete Composites, 28(7), 630–637. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2006.03.005

Tang, L., Frederiksen, J. M., Angst, U. M., Polder, R., Alonso, M. C., Elsener, B., … Pacheco, J. (2018). Experiences from RILEM TC 235-CTC in recommending a test method for chloride threshold values in concrete. RILEM Technical Letters, 3, 25–31. https://doi.org/10.21809/rilemtechlett.2018.55

Troncónis de Rincón, O., Romero de Carruyo, A., Andrade, C., Helene, P., & Diaz, I. (1998). Manual de inspección, evaluación y diagnostico de corrosión en estructuras de hormigon armado. Red DURAR - Programa CYTED.

Tuutti, K. (1982). Corrosion of steel in concrete. Royal Institute of Technology. Retrieved from https://portal.research.lu.se/en/publications/corrosion-of-steel-in-concrete

Publicado

2025-05-07

Como Citar

Gomez, E. D. (2025). Estudo de uma metodologia baseada no monitoramento do potencial de corrosão para a avaliação do desempenho de misturas cimentícias - Parte 1. Revista De Tecnologia E Ciência, (53), 1–14. https://doi.org/10.33414/rtyc.53.1-14.2025