El planteamiento de un modelo mesoscópico de hormigón que represente el transporte de masas y las reacciones fisicoquímicas es importante, ya que cada vez hay más demanda de precisión y eficiencia computacional en la simulación numérica. La simulación numérica mesoscópica teniendo en cuenta el ligante, el árido y la zona de transición interfacial (ITZ) generalmente produce un gran número de DOFs, lo que es inaplicable a la estructura completa. En este trabajo se analiza numéricamente un enfoque multiescala bidimensional que describe la estructura trifásica del hormigón. Se introdujo un enfoque eficaz para la generación de agregados aleatorios en polígonos basado en la comprobación de la distancia centroide y la intersección de segmentos lineales. Además, se construyeron elementos ITZ expandiendo paralelamente el borde de los agregados en el lado interior. Mediante la combinación de un modelo mesoscópico que incluye agregados de grado completo y un modelo macroscópico, se estudiaron los casos relacionados con la difusividad y la anchura de la ZCIT, la fracción de volumen y el grado de los agregados, teniendo en cuenta la compensación multiescala. Los resultados mostraron claramente que un modelo de análisis más amplio en el modelo multiescala ampliaba el espacio de difusión del ion cloruro y disminuía el contenido de cloruro delante de las barras de refuerzo. Por último, este artículo aborda algunas conclusiones dignas de mención sobre la distribución del cloruro y la corrosión de las barras de refuerzo en relación con la configuración del diámetro de las barras de refuerzo, el recubrimiento de hormigón y el periodo de exposición.
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