PROTECCIÓN CATÓDICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO EXPUESTAS EN AMBIENTE MARINO

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.61530/redtis.vol9.n1.2025.251

Palabras clave:

Acero de refuerzo, Ánodos de sacrificio, Concreto armado, Corrosión

Resumen

Las estructuras de concreto armado ubicadas en ambiente marino enfrentan un alto riesgo de corrosión debido a la presencia de cloruros que penetran el concreto y desactivan la capa pasivante que protege al acero de refuerzo. Este proceso puede ocasionar pérdida de sección en el acero, fisuración del concreto y, eventualmente, fallas estructurales. Una estrategia efectiva para mitigar este deterioro es la protección catódica mediante ánodos de sacrificio. Dicho método consiste en instalar ánodos más reactivos que el acero como aleaciones de zinc, magnesio o aluminio que se conectan eléctricamente al refuerzo y se corroerán en su lugar. Al hacerlo, el acero se convierte en el electrodo catódico del sistema, deteniendo así su proceso de oxidación. Este tipo de protección se puede utilizar en estructuras de concreto armado nuevas, es decir, que desde su proceso de construcción pueden ser incluidas siempre y cuando las ubicaciones de los ánodos estén bien situadas de acuerdo su ficha técnica, o también en estructuras en el cual se encuentren en un proceso de rehabilitación (estructura construida). Actualmente la ciudad de Mazatlán, Sinaloa experimenta un gran auge inmobiliario y de infraestructura a través de sus 22 kilómetros de costa convirtiéndolo así, en una de las ciudades costeras de México más importantes del sector inmobiliario. Teniendo en cuenta lo anterior, la protección catódica que incluye los ánodos de sacrificio es una solución muy confiable para extender la vida útil de las estructuras de concreto armado manteniendo una buena relación costo-beneficio a mediano y largo plazo.

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Biografía del autor/a

  • Jesús Manuel Bernal Camacho, Facultad de Ingeniería y Tecnología de Mazatlán, Universidad Autónoma de Sinaloa (México)

    Actualmente desempeña su labor profesional como director de proyectos de las empresas “Consultoría en Ingeniería Estructural” y “ARKREA Ingeniería de la Construcción en Proyectos Electromecánicos de Edificación”, ambas en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Asimismo, se desempeña como profesor Investigador en la Escuela de Ingeniería Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa dentro los programas de estudios de Licenciatura de Ingeniería Civil y Maestría en Ingeniera de Costas y Puertos. Es miembro activo del Sistema Nacional de Investigador con Nombramiento de Investigador Nivel 1 y nombramiento de investigador honorifico integrante del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos.

  • Ana Paulina Alfaro Rodríguez, Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Informática Mazatlán (México)

    Doctora en Educación con especialidad en Informática Educativa. Profesora e Investigadora de Tiempo Completo, en la Facultad de Informática Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Miembro del Cuerpo Académico CA-UAS-343 “Informática Educativa aplicada en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje”. Perfil Deseable PRODEP. Miembro del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos (CONFÍE). Reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel Candidato 2026.

Referencias

[1] Rajendran, V. & Murugesan, R. “Performance of the sacrificial galvanic anodes in rehabilitation of marine structure at Port Blair, Andaman and Nichobar Islands, India” ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, pp 1-11, 2011.

[2] Donadio, M., Capacho, J., & Santander, L. (2023). Total corrosion management. Documentary analysis. Revista ALCONPAT, 13(2), 235–253. Obtenido de: https://doi.org/10.21041/ra.v13i2.690

[3] Dhurgham, M, Ehab, R & Hilal, A. “Cathodic protection systems: approaches and open challenges”, Nexo Revista Cientifica, pp. 956-957, 2023.

[4] Troconis de Rincón, O., Torres Acosta, A., Sagüés, A., Martínez Madrid, Miguel. “Galvanic Anodes for Reinforced Concrete Structures: A Review”, Corrosion Engineering Section, pp. 1-9, 2018

[5] Rómel G., Solís Carcaño, Éric Iván Moreno, Pedro Castro Borges, “Durabilidad en la estructura de concreto de vivienda en zona costera”, pp. 13-18, 2005.

[6] López Celis, R., Pérez Quiroz, J. T., Torres Acosta, A. A. Martínez Madrid, M., Martínez Molina, W., Ariza Aguilar, L. E., Zamudio Cíntora, E., Genescá Llongueras, J. & Valdez Salas, B. “Durabilidad de la infraestructura de concreto reforzado expuesta a diferentes ambientes urbanos de México”, Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Instituto Mexicano del Transporte, pp. 1-257, 2006.

[7] Lezama, R., Santamaría, J. M., Lagunes, E. G. y Grajeda, R. M. (2024). Análisis del estado de conservación y propuestas preventivas-correctivas de edificaciones ubicadas en la línea costera mexicana. UVserva, (18), 90-116.González Fernández J. “Control de la corrosión. Estudio y medida por técnicas electroquímicas.” Consejo Superior de Técnicas Electroquímicas, pp 23-24, 1989.

[8] González, F., & Miranda, J. “Corrosión en las estructuras de concreto armado: fundamentos, medida, diagnosis y prevención”. CSIC. ISBN: 9788400086053. Madrid, España, p. 414, 2007.

[9] ISO 12696:2022, Protección catódica del acero en el hormigón.

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Publicado

12-12-2025

Cómo citar

[1]
«PROTECCIÓN CATÓDICA DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO EXPUESTAS EN AMBIENTE MARINO», ReDTIS, vol. 9, n.º 1, pp. 159–172, dic. 2025, doi: 10.61530/redtis.vol9.n1.2025.251.

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