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CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.2 BASES TEÓRICAS

2.2.1 EL CONCRETO

34 fisuras, estos debido principalmente a las sobrecargas existentes. Por último, se recomendó frente a las fisuras por adherencia colocar acero en paralelo en U o C formados por soldaduras y frente a fisuras de retracción con inyecciones de resinas epoxi utilizando juntas de retracción.

2.1.3 ANTECEDENTES LOCALES

Talace F. (2016); en su estudio: “Evaluación estructural del Complejo Recreacional Municipal Los Humedales de Ite”, comprendió la evaluación de las propiedades de los elementos estructurales, en vista de la presencia de fisuración y agrietamiento en un tiempo corto de dos años de servicio. Se realizaron ensayos destructivos en los cuales se obtuvieron muestras del concreto (diamantinas) y se verificaron si las fisuras y grietas llegaban al concreto del elemento; con el picado de recubrimiento se reafirmó que las fisuras llegaban al elemento estructural y se procedió a picar hasta llegar al acero de refuerzo y así comprobando la presencia de corrosión en la armadura.

Se ensayaron las muestras de concreto extraídas, aplicando ensayos de cantidad de cloruros, sulfatos, carbonatos y contenido de pH. los resultados obtenidos fueron de un concreto que cumple con los estándares de contenido de químicos según la normativa NTP.

Debido a esto se concluyó que las propiedades mecánicas y químicas del concreto se encontraban dentro de los estándares; sin embargo, se encontró un elevado contenido de cloruros y carbonatos, lo cual posibilita el origen de la presencia de las patologías. Además, se le suma el medio ambiente en que se encuentra las estructuras, ya que existe mayor cantidad de cloruros y sulfatos, los cuales ingresan por las fisuras aumentando la velocidad de corrosión en la armadura.

2.2 BASES TEÓRICAS

35 trabajabilidad, reducir los requisitos de agua de mezcla, incrementar la resistencia o modificar otras propiedades del concreto (Rivva López, 2014).

Adicionalmente, a la mezcla de concreto se le puede incorporar aditivos minerales, tales como las puzolanas, las cenizas y las escorias de alto horno finalmente molidos.

Esta incorporación puede responder a consideraciones de economía o se puede efectuar para mejorar determinadas propiedades del concreto; reducir el calor de hidratación; aumentar la resistencia final; o mejorar el comportamiento del concreto.

2.2.1.1 PROPIEDADES DEL CONCRETO ENDURECIDO

Las propiedades del concreto han de ser función de la finalidad para el cual está destinado este material. Por ello, el concreto tiene la propiedad de soportar grandes esfuerzos de comprensión; esto depende de las características físicas, químicas, mecánicas de sus componentes y de la interacción de cada uno.

2.2.1.1.1 RESISTENCIA

La resistencia del concreto es definida como el máximo esfuerzo que puede ser soportado por dicho material sin romperse. Puede considerarse de cuatro maneras:

comprensión, tracción, flexión y corte. En este punto, el concreto está destinado principalmente a tomar resistencia a esfuerzos de comprensión y poca a los esfuerzos de tracción, por esta razón la resistencia a comprensión es utilizada como índice de su calidad.

El factor de mayor incidencia en la resistencia de un concreto es la relación agua/cemento (a/c). Sin embargo, para una mezcla trabajable, en condiciones normales de mezclado y curado, intervienen otros elementos como el tipo y contenido de cemento.

Relación agua-cemento (a/c). Una mezcla de concreto puede tener una resistencia relativamente buena o mala, dependiendo de la cantidad de agua que se agregue. Una relación a/c baja, reduce la porosidad de la pasta de cemento y mejora la resistencia; por el contrario, una relación alta, aumenta la porosidad de la matriz y de la zona de transición entre la pasta de cemento y los agregados, reduciendo la resistencia.

El tipo de cemento. El desarrollo de la resistencia a comprensión depende del contenido de cemento en el concreto, mientras se aumenta se consiguen mayores

36 resistencias. Además, la variación de la marca de cemento, así se trate del mismo tipo, puede producir efectos negativos sobre la resistencia.

Humedad y temperatura durante el curado. Debido al proceso continuo de hidratación del cemento, el concreto aumenta su resistencia en el tiempo dependiendo de las condiciones de intercambio de humedad con el ambiente, por ello las condiciones de humedad durante el curado afecta la resistencia.

2.2.1.2 CARACTERISTICAS DEL CONCRETO ENDURECIDO

La estructura interna del concreto establece un comportamiento resistente debido a la capacidad de la pasta de adherirse a los agregados, así como un efecto propiciado por el acomodo de las partículas inertes y sus características propias.

A continuación, se menciona las características más importantes del concreto endurecido.

2.2.1.2.1 POROSIDAD

Es la cantidad de espacios vacíos que quedan inmersos en la masa de un material como consecuencia de la evaporación del agua libre de mezcla (Rivva Lopez, 2014). La porosidad es uno de los factores principales que influyen en la resistencia y durabilidad del concreto; mientras más poroso sea el concreto menor es su resistencia y tendrá mayor vulnerabilidad ante la agresividad del medio ambiente (Kumar Mehta & JM Monteiro, 2013, pág. 66).

Fórmula:

PA =(Psss − Ps) ∗ 100 (Psss − Pm) Donde:

PA = Porosidad abierta, en porcentaje

Psss = Peso de la muestra saturada y superficialmente seca Ps = Peso seco de la muestra

Pm = Peso sumergido de la muestra 2.2.1.2.2 ABSORCIÓN

Es el proceso por el cual el concreto ejerce atracción sobre los líquidos con los que está en contacto, de esta manera las moléculas penetraran en él, llenando sus poros permeables. Además, es la relación que existe entre la masa de agua que penetra los

37 poros saturables y el peso seco de la muestra penetrada por agua (Rivva Lopez, 2014, pág. 16).

Fórmula:

A =(Psss − Ps) ∗ 100 Ps

Donde:

A = Absorción en porcentaje

Psss = Peso de la muestra saturada y superficialmente seca Ps = Peso seco de la muestra

2.2.1.2.3 PERMEABILIDAD

Es la cantidad de absorción de agua u otras sustancias liquidas a través de los poros del concreto en un determinado tiempo; y así es el resultado de la composición de la porosidad, hidratación y evaporación del agua; y la formación de cavidades y grietas durante el tiempo de fraguado.

La condición para que un concreto sea permeable corresponde al porcentaje de contenido de vacíos sea mayor al 15%.

Para reducir la permeabilidad del concreto se recomienda lo siguiente:

- Utilizar una relación a/c baja

- Someter al concreto a un buen curado, de manera que la hidratación continua del cemento haga que el tamaño de los vacíos se reduzca

- Optimizar la cantidad de agua de mezclado - Adicionar aditivos para mejorar la permeabilidad.