Influencia del curado en obra sobre la resistencia a la compresión del concreto
Resumen
La resistencia a la compresión del concreto resulta de vital importancia en el comportamiento de las estructuras, y es dependiente de la mezcla y el curado en obra. En las construcciones se pueden observar diferentes condiciones de curado que distan de las condiciones ideales y comprobadas de laboratorio. En la presente investigación se determina la resistencia a la compresión del concreto mediante ensayos de probetas cilíndricas sometidas a diferentes métodos de curado: inmersión, uso de un compuesto formador de membrana, uso de celofán plástico, hidratación mediante aspersión (tres veces al día) y a la intemperie (sin curado), determinándose la influencia del método de curado en la resistencia a la compresión a diferentes edades. Para cada método de curado se elaboraron 6 probetas las cuales fueron dispuestas a ser ensayadas en edades de 7, 14 y 28 días, dos probetas por edad. La resistencia a la compresión a los 28 días se obtuvo con el método de curado mediante inmersión. Entre los métodos de curado que se realizan en obra, el método de curado por hidratación periódica entregó mayor resistencia a la compresión frente al curado con el uso de curadores formadores de membranas o el uso de revestimiento plástico.
Descargas
Citas
Gonnerman, H. and ShumanE.: Flexure and tension tests of plain concrete. Report of the Director of Research, Port. Cem. Assoc. (1928) 149-163.
Hernández, N.: Efecto del curado sobre un concreto de resistencia de diseño de 210 kg/cm2. Revista Ingenieria UC, Vol. 17, No. 3 (2010) 92-96.
Rojas, E.R., L.F.H. Mora, and F.d.M.M. Umaña: Resistencia a compresión versus tiempo de curado en concreto hidráulico a partir de cementos modificados. Métodos y Materiales,Vol. 9(2019)1-10.
Committee 308, ACI.: ACI 308R-16; Guide to External Curing of Concrete. American Concrete Institute, Farmington Hills, Mich, 2016.
Portland Cement Association: Diseño y control de mezclas de concreto. Portland Cement Association, 1a edición, Capítulo, 2004. 3, 77-91.
Fernández Luco, L.: Propuesta de indicadores de la eficacia del curado en obra. Concreto y cemento. Investigación y desarrollo, Vol. 1, No. 2(2010) 17-29.
ASTM C31/ C31M-19a: Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field, ASTM International, Wet Conshohocken, PA, 2019.
Committee 318, ACI: Building code requirements for structural concrete (ACI 318-19) and commentary, American Concrete Institute, 2019.
Zeyad, A.M.: Effect of curing methods in hot weather on the properties of high-strength concretes. Journal of King Saud University-Engineering Sciences, Vol. 31, No. 3 (2019) 218-223.
Raheem, A.A., A.A. Soyingbe, and A.J. Emenike: Effect of curing methods on density and compressive strength of concrete. International Journal of Applied Science and Technology, Vol. 3, No. 4 (2013)
Ibrahim, M., et al.: Effect of curing methods on strength and durability of concrete under hot weather conditions. Cement and Concrete Composites, Vol. 41 (2013) 60-69.
Nematollahzade, M., et al.: Influence of different curing conditions and water to cement ratio on properties of self-compacting concretes. Construction and Building Materials, Vol.237 (2020) 117570.
Princy, K. and D.E. John: Study on the Effectiveness of Various Curing Methods on the Properties of Concrete. International Journal of Engineering Research And, Vol. 4 (2015).
Jackson, E.N. and B.B. Akomah: Comparative Analysis of The Strength of Concrete With Different Curing Methods In Ghana. The International Journal of Engineering and Science (IJES), Vol. 7, No. 9 (2018) 39-44.
Bushlaibi, A.: Effects of environment and curing methods on the compressive strength of silica fume high-strength concrete. Advances in cement research, Vol. 16, No. 1 (2004) 17-22.
Committee 211, ACI.: ACI 211.1-91; Standard practice for selecting proportion for normal, heavy weight and mass concrete. ACI Manual of Concrete Practice. Part 1(1996).
ASTM C873 / C873M-10: Standard test method for compressive strength of concrete cylinders cast in place in cylindrical molds. C873, West Conshohocken, PA, 2010.
ASTM C33 / C33M-18: Standard Specification for Concrete Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2008.
ASTM C494: Standard specification for chemical admixtures for concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2004.
ASTM C1064 / C1064M-17: Standard Test Method for Temperature of Freshly Mixed Hydraulic Cement Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2017.
Committee 301, ACI: ACI 301-16; Specifications for Structural Concrete,American Concrete Institute, 2008.
ASTM C143 / C143M-15a: Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015.
Medina-Sierra, W.A.: Prácticas en el Curado del Concreto, Caso de Estudio Tunja. Ingenio Magno, Vol. 5, No. 1 (2014) 61-71.
Copyright
La Revista Técnica de la Facultad de Ingeniería declara que los derechos de autor de los trabajos originales publicados, corresponden y son propiedad intelectual de sus autores. Los autores preservan sus derechos de autoría y publicación sin restricciones, según la licencia pública internacional no comercial ShareAlike 4.0