dc.contributorCano Cuadro, Heidis Patricia
dc.contributorMora Cárdenas, Malka Irina
dc.creatorRomero Samper, Natalia Paola
dc.creatorFuentes Gutierrez, Issa Maria
dc.date2019-05-07T14:13:12Z
dc.date2019-05-07T14:13:12Z
dc.date2019-03-15
dc.date.accessioned2023-10-03T19:07:29Z
dc.date.available2023-10-03T19:07:29Z
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/11323/3227
dc.identifierCorporación Universidad de la Costa
dc.identifierREDICUC - Repositorio CUC
dc.identifierhttps://repositorio.cuc.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9167954
dc.descriptionAtmospheric corrosion is a natural and irreversible phenomenon that affects the physical and mechanical properties of all metallic materials, which leads to many economic losses and, in the worst case, human losses. Chloride ions accelerate the corrosion process and are found in large quantities in marine atmospheres. Barranquilla due to its proximity to the sea, has a high content of chlorides in the environment, as evidenced by the degree of corrosion of some structures found in the city, which causes a decrease in its useful life. In this research three stations were exposed in differents building of the University of the Coast, and by means of the wet candle method described in ISO 9225, the concentration of chlorides was determined. The results obtained during 6 months plus some atmospheric variables that affect the corrosion process were presented. The results show that the station closest to the sea was the one with the highest chloride content, with a concentration of 180.92 mg / m2 per day. This result classifies the area according to ISO 9223 as an S2 atmosphere, and indicates a high degree of deterioration according to Brooks
dc.descriptionLa corrosión atmosférica es un fenómeno natural e irreversible que afecta las propiedades físicas y mecánicas de todos los materiales metálicos, lo cual conlleva a muchas pérdidas económicas y en el peor de los casos pérdidas humanas. Los iones de cloruro aceleran el proceso de corrosión y se encuentran en grandes cantidades en atmosferas marinas. Barranquilla por su cercanía al mar, presenta en el ambiente un alto contenido de cloruros como lo evidencia el grado de corrosión de algunas estructuras que se encuentran en la ciudad, lo que ocasiona una disminución en su vida útil. En este trabajo se expusieron 3 estaciones en diferentes edificios de la Universidad de la Costa, y por medio del método de la candela húmeda descrita en la norma ISO 9225, se determinó la concentración de cloruros. Se presentaron los resultados obtenidos durante 6 meses además de la evaluación de algunas variables atmosféricas que inciden en el proceso de corrosión. Los resultados muestran que la estación más cercana al mar fue la que presentó un mayor contenido de cloruros, con una concentración de 180,92 mg/m2 día. Este resultado categoriza la zona según la norma ISO 9223 como una atmósfera S2, e indica un grado alto de deterioro según el índice de Brooks
dc.formatapplication/pdf
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de la Costa
dc.publisherIngeniería Civil
dc.relationAlcántara, J., Chico, B., Díaz, I., De la Fuente, D., & Morcillo, M. (2015). Airbone chloride deposit and its effect on marine atmospheric corrosion of mild steel. Corrosion science, 74 88. Brooks, C. (1950). Climate in everyday life. Londres. Cano, H. (2013). Aceros patinables (Cu, Cr, Ni): resistencia a la Corrosión atmosférica y soldabilidad. Madrid, España. Cano, H., Noel, A., & Castañeda, A. (2016). Estimación de la Salinidad Atmosférica en la Empresa Brinsa S.A. Cano, H., Rios, J., Agamez, M., De la Hoz, L., & Agamez, L. (2016). Niveles de contaminantes de la ciudad de Cartagena de Indias y su impacto en la degradación de los monumentos arquitectónicos. Castaño, J., Botero, C., Restrepo, A., Agudelo, E., Correa, E., & Echeverría, F. (2010). Atmospheric corrosion of carbon steel in Colombia. Corrosion Science, 216–223. Castaño, J., Botero, C., Restrepo, A., Agudelo, E., Correa, E., & Echeverrìa, F. (2010). Atmospheric corrosion of carbon steel in Colombia . 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dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.subjectCcorrosión
dc.subjectCloruros
dc.subjectCandela húmeda
dc.subjectISO 9223-2012
dc.subjectCorrosion
dc.subjectChlorides
dc.subjectWet candela
dc.titleEstimación de la velocidad de deposición de cloruros en la zona noreste de la ciudad de Barranquilla
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado
dc.typehttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.typeText
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typehttp://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.typehttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa


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