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EL CONCRETO GENERALIDADES

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EL CONCRETO GENERALIDADES

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Introducción

� Breve reseña histórica. � Importancia de la tecnología del concreto.

� Ventajas y desventajas del concreto. � Materiales cementantes. � El concreto. Definición. Tipos de concreto.

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Breve reseña histórica.

� Egipto Antiguo: Los egipcios usaron el yeso calcinado para dar al ladrillo o a las estructuras de piedra una capa lisa.

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� Grecia antigua: Una aplicación similar de piedra caliza calcinada fue utilizada por los Griegos antiguos.

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� Los Romanos utilizaron con frecuencia el agregado embutido en una mezcla de la masilla de la cal con polvo del ladrillo o la ceniza volcánica.

Construyeron una variedad amplia de estructuras en las que incorporaron la piedra y el concreto, incluyendo los caminos, los acueductos, los templos y los palacios

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El Faro de Smeaton 1774 � John Smeaton había encontrado que combinar la cal viva con otros materiales creaba un material extremadamente duro que se podría utilizar para unir a otros materiales. Él utilizó este conocimiento para construir la primera estructura de concreto desde la Roma antigua

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El primer puente de concreto (no reforzado) fue construido en Souillac, Francia en 1816

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Muchas veces se intentó imitar sin éxito hasta que, en 1824 el albañil inglés John Aspdin elaboró un polvo que, empastado con agua, adquiría dureza y coloración grisácea. Como se parecía a las piedras de Portland (Inglaterra), fue llamado Cemento Portland

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El primer concreto moderno producido en América se utiliza en la construcción del canal de Erie. Se utilizó el cemento hecho de la "cal hidráulica" encontrada en los condados de Madison en Nueva York, de Cayuga y de Onondaga. 1825

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1845: - Isaac Johnson obtiene el prototipo del cemento moderno quemado, alta temperatura, una mezcla de caliza y arcilla hasta la formación del "clinker".

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CEMENTO PATENTADO EN 1862

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1904: -La American Standard For Testing Materials (ASTM), publica por primera vez sus estándares de calidad para el cemento Portland.

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Frank Lloyd Wright en 1905 comenzó la construcción del famoso templo de la Unidad en Oak Park, Illinois. Tomando tres años para terminar, Wright diseñó la masiva estructura con cuatro caras idénticas de modo que su costoso encofrado se pudiera

utilizar múltiples veces

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Frank Lloyd Wright creyó que el concreto era un material de construcción importante que debía ser utilizado de muchas maneras. Él lo utilizó en vigas chatas, losas, paredes y techos en la mayoría de sus trabajos desde 1903 en

adelante.

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El templo de la unidad se hizo casi enteramente de concreto reforzado; la famosa casa "Falling Waters" usa las losas de concreto para soporte y efecto dramático; en muchos de sus trabajos posteriores se usó bloques de concreto diseñados para soporte y efecto decorativo.

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En 1908 Thomas Alva Edison construyó 11 hogares de concreto moldeados en sitio en Union, Nueva Jersey. Esos hogares aún siguen siendo utilizados. Él también puso la primera milla del camino en concreto cerca de New Village, Nueva Jersey.

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1914 CONSTRUCCION DE CANAL DE PANAMA

El Canal de Panamá fue abierto después de décadas de construcción. Ofrece tres pares de exclusas de concreto con suelos tan gruesos como 20 pies y las paredes tan gruesas como 60 pies en el fondo. El Canal de Panamá tomó más de 30 años para terminarse a un costo de $347 millones. Los desafíos de ingeniería encontrados fueron enormes. Las condiciones geológicas difíciles, la obtención de las materias primas necesarias y mano de obra, más la enorme escala del equipo requirieron la innovación ilimitada. Las formas de acero para las superficies interiores de las exclusas fueron 80 pies de alto y 36 pies de ancho.

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1917 LOCAL EN CHICAGO

Symons se mudó a un local más grande en Chicago para acomodar el crecimiento. Arthur Henry Symons mudó su negocio desde la ciudad de Kansas a Chicago en 1917 para acomodar el crecimiento del negocio. El estar más cerca al buen transporte para la adquisición de la materia prima y distribución del producto, trabajo experto y un mercado que crecía estimuló más crecimiento.

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� Los hangares extensos de los dirigibles de Eugene Freyssinet (comenzados en 1916) fueron construidos de costillas parabólicas pretensadas.

1.921 HANGARES DE AERONAVES

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1933 PRISION DE ALCATRAZ

La Penitenciaría de Alcatraz fue abierta. Los primeros internos fueron la cuadrilla de trabajo de la prisión que la construyó. Esta prisión federal en la isla de Alcatraz fue cerrada por el ejército en 1933 y se convirtió oficialmente en una Penitenciaría en 1934. El agregado para el concreto en muchos de los edificios es ladrillo machacado de la prisión militar.

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1955 INNOVACIONES EN ENCOFRADOS

Fue introducido Steel-Ply®, el sistema de formación de concreto más popular de Symons. Utilizado en operaciones “handset” y “gangform”, provee a los contratistas la máxima flexibilidad de forma con grados fiables de la carga. El sistema de Steel-Ply combina los resistentes carrioles de acero y los travesaños con el chapeado especial de Symons de ½” de plywood HDO para un grado de 1000 psf. Este grado de la carga:

•reduce los requisitos de unión comparados al encofrado típico trabajo-construído.

•aumenta la productividad

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1973 CASA DE LA OPERA

Se inaugura la casa de ópera en Sydney, Australia. Sus distintivos picos de concreto se convirtieron rápidamente en un símbolo para la ciudad. La distribución internacional de los productos de Symons comienza. La línea dramática de la azotea en la Casa de Ópera en Sydney es una perdurable imagen de Sydney, Australia. Las múltiples áreas de presentaciones dentro de los picos son reconocidas por sus exquisitas calidades acústicas.

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� PAREDES CURVAS 1987

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ENCOFRADOS MODERNOS

Los paneles de “Flex-Form” se entregan al sitio del trabajo pre-ensamblados al radio requerido. No hay costosos modelos trabajo-construidos necesarios para poner este sistema patentado de formación en uso. El sistema de “Flex-Form” consiste en un panel flexible 3/16" de acero que sigue la forma de una costilla rodada en ángulo. La costilla se emperna a los refuerzos del panel para llevar a cabo con seguridad la forma al radio especificado. Cambiar el radio de formación para diversas condiciones del proyecto es tan simple como cambiar la costilla. El sistema de formación de concreto “Flex-Form” produce una excelente superficie d concreto que no requiere normalmente ningún acabado adicional. Debido a que el panel de “Flex-Form” se dobla para formar el radio, las estrías se eliminan virtualmente.

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� 1993 MUSEO JFK

El Museo John F. Kennedy en Boston fue terminado. La dramática estructura de concreto y cristal fue diseñada por el reconocido arquitecto I. M. Pei. La ceremonia de dedicatoria para el Museo John Fitzgerald Kennedy fue presidida por el presidente Clinton. Él comentó de su reunión en su infancia con el presidente Kennedy y cómo éste influenció su vida. El museo por sí mismo es una estructura dramáticamente angular de cristal verde y concreto blanco que se aprovecha del inclinado terreno costero con dramáticas vistas del mar y de la ciudad.

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Importancia de la Tecnología del Concreto

Proporciona los conocimientos teóricos básicos y la aplicación práctica que permiten la más eficiente utilización del concreto.

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Ventajas y desventajas del concreto.

VENTAJAS : - Capacidad para ser moldeado - Económico - Durable - Resistente al fuego - Fabricación in-situ - Propiedades estéticas

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DESVENTAJAS : - Resistencia a tensión baja - Baja ductilidad (bajo la acción de una fuerza, pueden

deformarse sosteniblemente sin romperse)

- Inestabilidad volumétrica - Baja relación entre resistencia y peso

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PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES DE LOS MATERIALESLOS MATERIALESLOS MATERIALESLOS MATERIALES

PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES INDICEINDICEINDICEINDICE

PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES MECÁNICASMECÁNICASMECÁNICASMECÁNICAS

PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES PROPIEDADES HIDRAÚLICASHIDRAÚLICASHIDRAÚLICASHIDRAÚLICAS

Humedad

Absorción

Peso Especifico

Peso Unitario

Tamaño

Propiedades Organolépticas

Resistencia Mecánica

Resistencia a la Flexión

Desgaste

Porosidad

Permeabilidad

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PROPIEDADES INDICE PROPIEDADES INDICE PROPIEDADES INDICE PROPIEDADES INDICE

CARACTERISTICAS O FASES DEL SUELO Las propiedades índices permiten la diferenciación de suelos de una misma categoría, condiciones de estado del suelo y comportamiento físico. Los componentes del suelo pueden encontrarse en los tres estados de la materia :

• Aire : Aire, gases orgánicos, vapor de agua • Agua : Agua y sales minerales disueltas •Sólido :Partículas , agentes cementantes,

minerales y materia orgánica

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PROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICE

Humedad: Es la cantidad de agua superficial retenida por la partícula, su influencia esta en la mayor o menor cantidad de agua necesaria en la mezcla se expresa de la siguiente forma:

Absorción: Es la capacidad para admitir y sustraer agua en los espacios internos constituidos por poros

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PROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICE

Peso Especifico . Es el peso de una sustancia dividida por el peso de un volumen igual de agua destilada en condiciones normales. Importancia del peso específico

1-es un índice de calidad que puede utilizarse para separar el material bueno del malo.

2- Indica cuanto espacio ocuparán las partículas en la mezcla de concreto.

3.- nos sirve para calcular el porcentaje de huecos presentes en el agregado

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PROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICE

Peso Unitario Es el resultado de dividir el peso de las partículas entre el volumen total incluyendo los vacíos. Al incluir los espacios entre partículas influye la forma de acomodo de estos. Es un valor útil sobre todo para hacer las transformaciones de pesos a volúmenes y viceversa

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PROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICE

Tamaño

• Bloques : Fragmentos de roca mayores a 300 mm • Bolones : Fragmentos de roca de 80 ( 3” ) a 300 mm • Gravas : Agregados sin cohesión de 4,76 a 80 mm ( 3” ) • Arenas : Partículas de roca sin cohesión de 0,074 a 4,76

mm • Limos : Suelo de grano fino, no plástico de 0,002 a 0,074

mm • Arcillas : Suelo fino cohesivo, plástico de tamaño menor a

0,002 • mm .

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PROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICEPROPIEDADES INDICE

Propiedades Organolépticas: son aquellas que se perciben a través de los sentidos-olor, color, sabor, brillo, etcétera. Tales como: 1. Homogeneidad: La materia homogénea es la que presenta una

composición uniforme, en la cual no se pueden distinguir a simple vista sus componentes

2. Fractura: rotura totalmente desordenada, sin ninguna dirección preferente de los enlaces estructurales de un cristal como consecuencia de un golpe.

3. Aspecto: Involucra la textura, el tamaño y forma que según sus variaciones se determinan distintas características de los materiales, o las dimensiones necesarias según su futura utilidad.

4. Color, Olor y sabor: Muchas sustancias tienen un color, un olor y un sabor característicos que las hacen fácilmente identificables.

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PROPIEDADES MECANICASPROPIEDADES MECANICASPROPIEDADES MECANICASPROPIEDADES MECANICAS

Son aquellas que expresan el comportamiento de los materiales frente a esfuerzos o cargas que tienden a alterar su forma

Resistencia Mecánica: Capacidad de soportar una carga externa si el material debe soportarla sin romperse se denomina carga de rotura y puede producirse por tracción, por compresión, por torsión o por cizallamiento, habrá una resistencia a la rotura (kg/mm²) para cada uno de estos esfuerzos.

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PROPIEDADES MECANICASPROPIEDADES MECANICASPROPIEDADES MECANICASPROPIEDADES MECANICAS

Resistencia a la Flexión : Medida de la resistencia de un elemento o miembro estructural a las fuerzas flectoras.

Desgaste: el desprendimiento de partículas del material por algún tipo de agentes que pueden tener un sin número de orígenes. Para el caso de los metales, por ejemplo, se puede decir que la mayoría de casos el desgaste se da por dos razones fundamentalmente la corrosión y la fricción.

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PROPIEDADES HIDRAULICASPROPIEDADES HIDRAULICASPROPIEDADES HIDRAULICASPROPIEDADES HIDRAULICAS

• Permeabilidad: es la propiedad que tiene el

suelo de transmitir el agua y el aire.

• Porosidad: Como consecuencia de la textura y estructura del suelo tenemos su porosidad, es decir su sistema de espacios vacíos o poros

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DEFINICIONES PRELIMINARES

EL CONCRETO

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HISTORIA DEL CONCRETO

Probablemente el empleo de materiales cementantes se remonta al inicio de la civilización cuando el hombre se vio en la necesidad de construir su habitación utilizando arcilla o una mezcla de cal y arena para unir las piedras y conformar una estructura simple que le sirviera de protección. No hay forma de determinar la primera vez que se utilizó un material aglomerante, sin embargo, hay vestigios que indican que la obra de hormigón más antigua fue construida alrededor de los años 5600 A.C. en las riberas del río Danubio en Yugoslavia. Esta obra estaba conformada por los pisos para chozas en un pueblo de la edad de piedra.

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HISTORIA DEL CONCRETO

Después de está aplicación no se tiene noticia de la utilización de ésta técnica hasta el año 2650 A.C. cuando los egipcios construyeron las pirámides de GIZET, en donde los bloques de piedra de esta obra, conformada por las pirámides de Cheops (137 m), Chefrén (136 m) y Miserino (62 m), fueron pegados con un mortero hecho de yeso calcinado impuro y arena; a esta obra, siguieron otras que aún se encuentran a lo largo del río Nilo.

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HISTORIA DEL CONCRETO

Posteriormente, en el año 500 A.C los antiguos griegos mezclaron compuestos basados en caliza calcinada (cal viva) y agua a la cual se adicionaba arena, para recubrir y unir piedras y ladrillos no cocidos, llegando a mencionarse que los palacios de Creso y Atala fueron construídos de ésta forma. La adición a estas mezclas, de piedra triturada, tejas rotas o ladrillo, dieron origen al primer hormigón de la historia. Probablemente, la civilización romana copió la idea de la producción de hormigón de los griegos. Se han encontrado obras de hormigón romanas fechadas con anterioridad al año 300 A.C

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HISTORIA DEL CONCRETO Con éste material se construyó el teatro de Pompeya en el año 75 A.C. Existen evidencias de intentos romanos para reforzar algunas de las estructuras que construyeron con barras y láminas de bronce, sin embargo, como los resultados no fueron satisfactorios, porque se presentaban agrietamientos y descascaramientos; diseñaron sus obras para soportar cargas de compresión, resultando estructuras con muros excesivamente gruesos y pesados, algunos de más 8 metros de espesor. Para reducir el peso de los muros se optó por aligerar el hormigón mediante la inclusión de jarras de barro en su masa, la utilización de agregado de baja densidad de procedencia volcánica y el diseño de arcos.

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HISTORIA DEL CONCRETO Con éste material se construyó el teatro de Pompeya en el año 75 A.C. Existen evidencias de intentos romanos para reforzar algunas de las estructuras que construyeron con barras y láminas de bronce, sin embargo, como los resultados no fueron satisfactorios, porque se presentaban agrietamientos y descascaramientos; diseñaron sus obras para soportar cargas de compresión, resultando estructuras con muros excesivamente gruesos y pesados, algunos de más 8 metros de espesor. Para reducir el peso de los muros se optó por aligerar el hormigón mediante la inclusión de jarras de barro en su masa, la utilización de agregado de baja densidad de procedencia volcánica y el diseño de arcos.

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HISTORIA DEL CONCRETO Con está técnica de hormigón aligerado fueron construidos algunos arcos del coliseo romano, la Basílica de Constantino y también el domo del panteón, el cual es una de las estructuras antiguas más interesantes y fue la de mayor luz ( diámetro 50 metros ) durante mucho tiempo. Obras que dan testimonio de la propiedad que tiene el hormigón para soportar los embates de la naturaleza y permanecer durante largo tiempo.

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DEFINICION

El concreto u hormigón puede definirse como la mezcla de una material aglutinante (cemento portland hidráulico), un material de relleno (agregados o áridos), agua y eventualmente aditivos, que al endurecerse forma un todo compacto (piedra artificial) y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión.

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DEFINICION

El concreto u hormigón puede definirse como la mezcla de una material aglutinante (cemento portland hidráulico), un material de relleno (agregados o áridos), agua y eventualmente aditivos, que al endurecerse forma un todo compacto (piedra artificial) y después de cierto tiempo es capaz de soportar grandes esfuerzos de compresión.

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PASTA

MORTERO

HORMIGÓN

AGUA / HIELO

AGREGADOS FINOS

MAT. CEMENTICIO

AGREGADOS GRUESOS

AIRE

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

El Hormigón como Material Compuesto

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� Los agregados pueden ser obtenidos de diferentes tipos de materiales, sin embargo principalmente hacemos uso de los materiales naturales (comúnmente rocas). Estos son esencialmente materiales inertes los cuales, por conveniencia, son separados en una fracción gruesa y en una fracción fina.

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� Similarmente el cemento puede ser formulado a partir de diferentes composiciones químicas. Cemento es un nombre genérico que puede ser aplicado a cualquier material ligante. Por lo tanto descriptores deben ser utilizados para calificar al cemento cuando nos referimos a un cemento específico

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� De este modo, un ingeniero civil puede tener la necesidad de usar concreto de cemento portland, concreto de cemento aluminoso ó concreto epóxico donde los ligantes son cemento portland, cemento aluminoso, o resina epóxica respectivamente

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� En construcción el ingeniero civil utiliza concreto de cemento portland el 95 % de las veces. Debido a esto por conveniencia, a menudo obviaremos el adjetivo portland y usaremos un adjetivo descriptor del tipo de cemento cuando tratemos con otros tipos de cementos y concretos.

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GENERALIDADES Generalmente se utiliza en estructuras de hormigón armado, en las cuales existe un perfecto ¨matrimonio¨ entre el acero y el hormigón, porque la asociación de estos dos materiales, proporciona un sólido único desde el punto de vista mecánico. El hormigón, como las piedras naturales, aporta una resistencia muy grande a los esfuerzos de compresión; y las varillas de acero aportan resistencia a los esfuerzos de tracción. De tal forma que en conjunto pueden absorber todo tipo de esfuerzos (compresión, tracción y flexión, etc.) circunstancia que le permite desempeñarse como un gran material estructural.

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GENERALIDADES El hormigón, se produce a partir de un diseño de mezcla que consiste en la selección de los constituyentes disponibles (cemento, agregados, agua y aditivos) y su dosificación en cantidades relativas para producir, tan económicamente como sea posible, una masa volumétrica con el grado requerido de manejabilidad, que al endurecer a la velocidad apropiada adquiera las propiedades de resistencia, durabilidad, masa unitaria, estabilidad de volumen y apariencia adecuadas.

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GENERALIDADES

Las propiedades requeridas del hormigón fresco están gobernadas por el tipo de construcción y por las técnicas de colocación y de transporte y, las propiedades del hormigón endurecido están especificadas por el diseñador de la estructura. En general, cada tipo de construcción tiene requerimientos particulares que dependen de las condiciones climáticas, del sistema constructivo, del tiempo y de los costos de ejecución

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DEFINICION

El concreto es una mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aire y agua en proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas.

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DEFINICION DE TERMINOS Pasta o Pegante Se refiere a la mezcla de cemento, agua, aire (naturalmente atrapado o intencionalmente incorporado) y aditivos (cuando son empleados). Cuando el hormigón se encuentra en estado plástico, la pasta actúa como lubricante de los agregados, comunicando fluidez a la mezcla, lo cual permite que la colocación y compactación sean adecuadas. Cuando la mezcla se encuentra en estado endurecido, la pasta de cemento al aglutinarse, obtura los espacios que hay entre las partículas y reduce la permeabilidad del hormigón, evitando el desplazamiento de agua dentro de la masa endurecida. Este efecto es importante, en estructuras que estén expuestas a la acción de aguas agresivas, las cuales eventualmente pueden deteriorar la masa, haciéndole perder resistencia. Adicionalmente, la pasta fraguada y endurecida en unión de los agregados, contribuye a suministrar la resistencia mecánica característica a la compresión.

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DEFINICION DE TERMINOS

Mortero Este término se refiere a la mezcla de pasta y agregado fino (arena), la cual es utilizada en la nivelación de pisos, en la estabilización de taludes y especialmente en la construcción de mampostería, en donde se usa como pega de ladrillos o como recubrimiento de muros, caso en el cual se le conoce como pañete, repello o revoque.

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DEFINICION DE TERMINOS

Hormigón Este término se refiere a la mezcla de mortero y agregado grueso (grava). Algunos países de habla hispana lo denominan también Concreto

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DEFINICION DE TERMINOS

Hormigón Este término se refiere a la mezcla de mortero y agregado grueso (grava). Algunos países de habla hispana lo denominan también Concreto

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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Cemento Los cementos hidráulicos son aquellos que tienen la propiedad de fraguar y endurecer en presencia de agua, porque reaccionan químicamente con ella para formar un material de buenas propiedades aglutinantes. El más utilizado, como se mencionó, es cemento Portland hidráulico, el cual tiene propiedades de adhesión y cohesión, que permiten aglutinar los agregados para conformar el hormigón. Estas propiedades dependen de: su composición química, el grado de hidratación, la finura de las partículas, la velocidad de fraguado, el calor de hidratación y la resistencia mecánica que es capaz de desarrollar.

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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Agua El agua como componente del hormigón es el elemento que hidrata las partículas de cemento y hace que éstas desarrollen sus propiedades aglutinantes. Al mezclarse con el cemento se produce la pasta, la cual puede ser más o menos fluida, según la cantidad de agua que se agregue. Al endurecer la pasta, como consecuencia del fraguado, parte del agua permanece en la estructura rígida de la pasta (agua de hidratación), y el resto es agua evaporable.

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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Aire Cuando el hormigón se encuentra en proceso de mezclado, es normal que atrape aire dentro de la masa, el cual es posteriormente liberado por los procesos de compactación a que es sometido una vez ha sido colocado. Sin embargo, es imposible extraer todo el aire y siempre queda un porcentaje dentro de la masa endurecida. Por otra parte, en algunas ocasiones se incorporan pequeñísimas burbujas de aire, por medio de aditivos, con fines específicos de durabilidad.

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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Aire Cuando el hormigón se encuentra en proceso de mezclado, es normal que atrape aire dentro de la masa, el cual es posteriormente liberado por los procesos de compactación a que es sometido una vez ha sido colocado. Sin embargo, es imposible extraer todo el aire y siempre queda un porcentaje dentro de la masa endurecida. Por otra parte, en algunas ocasiones se incorporan pequeñísimas burbujas de aire, por medio de aditivos, con fines específicos de durabilidad.

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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Agregados Los agregados para hormigón pueden ser definidos como aquellos materiales inertes que poseen una resistencia propia suficiente (resistencia del grano), que no perturban ni afectan el proceso de endurecimiento del cemento hidráulico y que garantizan una adherencia con la pasta de cemento endurecida. Estos materiales pueden ser naturales o artificiales, dependiendo de su origen. La razón principal para utilizar agregados dentro del hormigón, es que éstos actúan como material de relleno, haciendo más económica la mezcla. Los agregados, en combinación con la pasta fraguada, proporcionan parte de la resistencia a la compresión. Cuando la mezcla de hormigón pasa del estado plástico al estado endurecido durante el proceso de fraguado, los agregados controlan los cambios volumétricos de la pasta evitando que se generen agrietamientos por retracción plástica, los cuales puedan afectar la resistencia del hormigón.

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CARACTERISTICAS DE LOS COMPONENTES

Aditivos Los aditivos son materiales distintos del agua, de los agregados, del cemento hidráulico y de las fibras de refuerzo que se utilizan como ingredientes del hormigón y, se añaden a la mezcla inmediatamente antes o durante su mezclado, con el objeto de modificar sus propiedades para que sea más adecuada a las condiciones de trabajo o para reducir los costos de producción.

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CEMENTO

AGREGADOS

AGUA

AIRE

ADITIVOS

COMPONENTES

Aire = 1 % a 3%, Cemento = 7 % a 15 %,

Agua = 15 % a 22 % Agregados = 60% a 75%

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El concreto es básicamente una mezcla

de dos componentes:

CONCRETO

PASTA

MEDIO CONTINUO

AGREGADOS MEDIO DISCONTINUO

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Agregado y pasta

� La pasta, compuesta de Cemento Portland y agua, une a los agregados (arena y grava o piedra triturada) para formar una masa semejante a una roca pues la pasta endurece debido a la reacción química entre el Cemento y el agua.

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AGREGADOS

FINOS GRUESOS

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VOLUMEN TOTAL DE CONCRETO

AGREGADOS75 A 60%

PASTA 25 a 40%

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COMPOSICION DE LA PASTA

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LOS AGREGADOS CONSTITUYEN 60 AL 75% DEL CONCRETO

REVISTE DE ESPECIAL IMPORTANCIA

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COLOCACION

PRODUCTO

Ciclo de producción del concreto

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TIPOS DE CONCRETO

POR SU REFUERZO

CONCRETO SIMPLE CONCRETO

ARMADO

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TIPOS DE CONCRETO

POR SU FUNCION

ESTRUCTURAL NO ESTRUCTURAL

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TIPOS DE CONCRETO

POR SU PESO o densidad aparente

CONCRETO LIVIANO

( 1,450 y 1,930 kg/m3)

CONCRETO PESADO

(3,380 y 4, 350 kg/m3)

CONCRETO NORMAL

(2,000 y 2,800 kg/m3)

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TIPOS DE CONCRETO

POR SU CANTIDAD DE A.G.

NORMAL CICLOPEO

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TIPOS DE CONCRETO

POR FABRICACION

CONCRETO PREMEZCLADO

CONCRETO PREFABRICADO

CONCRETO FABRICADO IN SITU

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TIPOS DE CONCRETO

POR SU RESISTENCIA A LA COMPRESION

F´c ( kg/cm2)

140 175 210 245 280 300

Se basa en reglas americanas:

2000 psi = 140 kg/cm2

2500 = 175 3000 = 210 3500 = 245 4000 = 280

Basada en la resistencia a la rotura por compresión a los 28 días, en probetas cilíndricas de 6” x 12 “.