Aire En El Concreto
EN CONCRETO
Desde comienzos de 1950 investigadores ingleses identificaron la gran influencia de la temperatura sobre la evolución de la resistencia del concreto.
Durante esa época se dedujo que la temperatura del material estaba directamente relacionada con la cantidad de hidratos generados y estos, a su vez, con la resistencia del mismo. De esta forma aparece el concepto madurez que sefunda en la historia térmica del material. El concepto madurez descrito en la norma ASTM C 1074, se utiliza hoy en día para estimar la resistencia del concreto en la estructura sin necesidad de fallar cilindros. Este procedimiento de estimación de la resistencia en sitio del material forma parte de los ensayos enumerados por el comité ACI. Las condiciones de temperatura bajo las cuales fragua yendurece un cilindro de concreto son muy distintas de las condiciones bajo las que el concreto endurece y gana resistencia en la estructura. A pesar de que el material provenga de la misma colada, el concreto en la estructura
MADUREZ DEL CONCRETO Y DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA IN SITU
prana como larga edad, de un concreto proveniente de la misma colada pero que ha evolucionado bajo condicionesde temperatura distintas. El impacto de las condiciones térmicas sobre la velocidad de hidratación y la evolución de resistencia de un concreto puede ser de dos a tres veces o más como lo demuestran
puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del cilindro debido a las diferentes condiciones de generación y disipación de calor, estas diferencias se traducen en evoluciones de resistenciastambién diferentes. Las figuras 1 y 2 exponen las discrepancias en la evolución de resistencias tanto a tem-
FIG. 1
240 220
Resistencia a la compresión (kg/cm2)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
Evolución de rsseca d eitnis e un concreto bj dfrne ao ieets condiciones de temperatura
0
2 10 C
4
6 20 C
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
3040 C
Edad (horas)
(Rate constant Functions for Strenght Development of Concrete, Tank.R., Carino.N., ACI Materials Journal January-February 1991)
FIG. 2
600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
Resistencia a la compresión (kg/cm2 )
Evolución de rsseca d eitnis e un concreto bj dfrne ao ieets condiciones de temperatura
0
10 C
6
12
18
24
30 Edad (días)Serie 4
36
Serie 5
42
Serie 6
48
54
60
(Rate constant Functions for Strenght Development of Concrete, Tank.R., Carino.N., ACI Materials Journal January-February 1991)
MADUREZ del concreto y determinación de la resistencia in situ
los valores de la figura 1 obtenida por Carino y Tank a muy temprana edad. La temperatura de un cilindro bajo condiciones normalizadas puede serde esta forma cercana a los 20o C durante las primeras horas (o menos) mientras que la estructura puede alcanzar perfectamente 40o C (curva superior). De este modo, a las 16 horas la resistencia medida en los cilindros es de 80 kg/cm2, mientras que la resistencia
del mismo material en la estructura es de 180 kg/cm2. Esta enorme diferencia a temprana edad entre concretos iguales queevolucionaron bajo condiciones térmicas distintas se reduce a larga edad como lo demuestra la figura 2. Para efectos de poner rápidamente al servicio una estructura, desencofrado rápido, reparaciones, etc., los cilindros pueden subestimar en muchos casos la resistencia real del material en la es-
FIG. 3
Termocupla 8
50 cm 400 cm
90 cm
Termocupla 11
80 cm 70 cm
300 cm 120 cm
Cilindrostermoseguidores
Seguimiento y duplicación de evaluación térmica de la estructura en cilindros termoseguidores.
AIDETERM
FIG. 4
Control de temperatura y rssecai eitni n st (ieem iu Adtr) Formaleta de madera, espesor 90 cm.
Evolución de la temperatura del concreto en el arco a dos profundidades copiada por los cilindros termoseguidores y temperatura ambiente. 70 60 50 Temperatura º C 40...
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