PDF superior Comportamiento mecánico del concreto con adición de fibra de acero para una resistencia de 500 kg/cm2

Comportamiento mecánico del concreto con adición de fibra de acero para una resistencia de 500 kg/cm2

Comportamiento mecánico del concreto con adición de fibra de acero para una resistencia de 500 kg/cm2

T 666 893 V328 2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA NACIONAL FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL COMPORTAMIENTO MECÁNICO DEL CONCRETO CON ADICIÓN DE FIBRA DE ACE[.]

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Comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibra de acero en el análisis estructural de placas en el proyecto de ampliación del Centro Médico San Conrado en Los Olivos, Lima   Perú

Comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibra de acero en el análisis estructural de placas en el proyecto de ampliación del Centro Médico San Conrado en Los Olivos, Lima Perú

El presente estudio tuvo como propósito analizar cómo influye la adición de Fibra de Acero (FA) en sus propiedades mecánicas. Se realizaron ensayos de concreto tradicional, para así poder analizarlos en pavimentos. Se determinaron la metodología de diseño donde se realizaron análisis de los diseños ya realizados y una investigación experimental para verificar los parámetros de diseño realizados en las variadas especificaciones técnicas, utilizando una resistencia de concreto de 210kg/cm2 con promedio máximo nominal de agregado de 1” y un tipo de FA tanto en probetas cilíndricas y prismáticas para poder comprobar su comportamiento mecánico.
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Influencia de la fibra sintética (SIKA® fiber force PP 48) en el comportamiento mecánico de un concreto autocompactante con f´c= 280 kg/cm2

Influencia de la fibra sintética (SIKA® fiber force PP 48) en el comportamiento mecánico de un concreto autocompactante con f´c= 280 kg/cm2

La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar el comportamiento mecánico del concreto autocompactante (CAC) con resistencia F´c =280 kg/cm2 al adicionar fibra sintética “SIKA® FIBER FORCE PP-48”, contempla además la determinación de propiedades del concreto autocompactante en estado fresco como su fluidez empleando ensayos de escurrimiento, caja en L y Caja V. Este concreto fue elaborado con agregados de la planta de chancado “Roca Fuerte”, áridos que son extraídos del rio Chonta, con cemento “Pacasmayo Tipo I”, aditivo MasterGlenium ® SCC 3800 y agua de la ciudad Universitaria. Se determinaron las características físicas y mecánicas de los materiales y luego se elaboraron los diseños de mezcla según el método del “Módulo de Fineza de la Combinación de Agregados”, tanto para el concreto patrón como para los concretos con fibra en cantidades de 2, 3 y 4 kg/m3. Se elaboraron 180 probetas, 108 cilíndricos y 72 prismáticos, las cuales fueron ensayadas a los 7, 14 y 28 días tanto a compresión, tracción indirecta y flexión. Los resultados manifiestan que, la adición de fibra aumenta la resistencia a compresión hasta un máximo de 17.3% para una dosificación de 4kg/m3 de fibra, la resistencia a la tracción indirecta incrementa hasta un 26.73% para una dosificación de 4kg/m3 de fibra, en tanto la resistencia a flexión aumenta hasta 7% para una dosificación de 2kg/m3 de fibra. Según los ensayos realizados, las propiedades en estado se encuentran dentro del rango establecido por la normativa internacional.
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Comportamiento mecánico del concreto de alta resistencia de F´C=450 kg/cm2 con aditivo superplastificante sikament®   290n y adición mineral sika® fume

Comportamiento mecánico del concreto de alta resistencia de F´C=450 kg/cm2 con aditivo superplastificante sikament® 290n y adición mineral sika® fume

Con los superplastificantes se aumenta significativamente el revenimiento del hormigón, desde alrededor de 70 mm hasta 200 mm, sin perder la cohesión de la mezcla. Por tanto, los superplastificantes no sólo permiten que el hormigón se coloque con poca o nula compactación, sino que también de manera más notoria permiten la producción de hormigón con una disminución sustancial de la relación agua / cemento. El empleo de superplastificantes es imprescindible para obtener trabajabilidades aceptables con relaciones agua/cemento mencionadas. La dosificación de aditivo acostumbra a ser elevada debido a que debe reducirse una importante proporción de agua de amasado y a su vez fluidificar hasta la consistencia deseada (en ocasiones hasta consistencia líquida).En función de la demanda de la resistencia requerida o en caso contrario del mantenimiento de consistencia requerida, siempre en relación con las características de los materiales empleados, así como de las condiciones ambientales, deberá seleccionarse el aditivo superplastificante (reductor de agua de alto rango) adecuado en función de sus propiedades. Se ha desarrollado superplastificantes de larga vida, los cuales imparten y aun prolongan el periodo de trabajo del concreto. Ello se logra adicionando el aditivo superplastificante en la planta dosificadora en vez de en obra, con lo que se reduce el desgaste de los camiones mezcladores y se elimina la necesidad de equipos adicionales talles como tanques de aditivo montados en el camión y equipos dispersantes.Cuando hacemos referencia al término “de larga vida” se hace referencia a una prolongación de tiempo de la mezcla en su estado plástico, permitiendo la manipulación durante su utilización sin necesidad de agregarle agua para recobrar su estado.
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Resistencia a la compresión de un concreto de F´C= 280 kg/cm2 con adición de fibra vegetal (cocos nocifera) con una proporción de 0 5%, 1 0% y 1 5%

Resistencia a la compresión de un concreto de F´C= 280 kg/cm2 con adición de fibra vegetal (cocos nocifera) con una proporción de 0 5%, 1 0% y 1 5%

Se coloca la muestra de ensayo y la carga abrasiva en la máquina de los Ángeles y se gira a una velocidad de 30 a 33 r.p.m durante 500 revoluciones. La máquina estará accionada y equilibrada de manera tal, que mantenga una velocidad periférica sustancialmente uniforme, puesto que de lo contrario puede arrojar resultados diferentes. Cumplido el número de revoluciones prescritas se descarga el material y se hace una separación preliminar de la muestra en un tamiz cuya abertura sea mayor que el tamiz N°12. Luego se cierne la porción más fina en el tamiz N° 12, para evitar que le porcentaje de desgaste resulte aproximadamente un 0,2% menor que el valor real, y luego se saca a temperatura de 105° a 110 °C hasta un peso sustancialmente constante y se pesa con aproximación de 1 g.
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Influencia de la incorporación de fibra de bagazo de caña de azúcar en la resistencia del concreto f´c = 210 Kg/cm2

Influencia de la incorporación de fibra de bagazo de caña de azúcar en la resistencia del concreto f´c = 210 Kg/cm2

En la presente investigación la población está conformada por un concreto de resistencia a la compresión f´c 210 kg/cm2 diseñado por el método ACI y un Slump de 3”-4”, los cuales se consideró patrones con 0% de fibra de bagazo de caña de azúcar con el debido proceso de la fibra como una aditivo natural y evaluar su comportamiento en la resistencia mecánica para lo cual se elaboró briquetas con adición en los porcentajes de 0.5%,1.0% y 1.5% (N.T.P. 339.183/ASTM C192M); analizando al concreto en estado endurecido (N.T.P. 339.034/ASTM C39), mediante ensayos a los 7 días, para la evaluación de las propiedades del concreto a compresión se realizaron 12 probetas (3 unidades por patrón de 0% de fibra, 3 unidades adicionando 0.5% de la fibra vegetal en el concreto, 3 unidades adicionando 1% de fibra vegetal en el concreto y por ultimo 3 unidades de 1.5% de fibra en el concreto.
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Determinación de las características físico mecánicas de un concreto de alta resistencia de f´c=500 kg/cm2 con adición de ceniza volante

Determinación de las características físico mecánicas de un concreto de alta resistencia de f´c=500 kg/cm2 con adición de ceniza volante

Debe tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos puede variar con las condiciones particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de los áridos, etc. Por ello es imprescindible la realización de ensayos previos en todos, los aditivos suelen emplearse en la elaboración de concretos, morteros o mezclas de inyección, no sólo para modificar sus propiedades en los estados fresco y endurecido, sino también por economía, para ahorrar energía y porque hay casos en que el uso de un aditivo puede ser el único medio factible para obtener el resultado requerido. (Colunga, 2003)
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Análisis Estructural y Diseño en Concreto Armado del Centro Comercial Miraflores

Análisis Estructural y Diseño en Concreto Armado del Centro Comercial Miraflores

Cabe señalar que esta teoría es aplicable solo para suelos granulares, compactos y secos; para lo cual se está dando en nuestro caso. Se deberá verificar que la resistencia al corte, suministrada por el concreto, sea suficiente para soportar los efectos de las cargas perpendiculares al plano del elemento. El diseño por flexión es similar a lo estudiado para lozas macizas, pero se debe considerar 4 cm de recubrimiento, especificado por lo Norma E.060 para muros en contacto con el suelo.

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Modelado inteligente de edificaciones y last planner para la planificación de la obra del Complejo Deportivo de Paucarbamba

Modelado inteligente de edificaciones y last planner para la planificación de la obra del Complejo Deportivo de Paucarbamba

EN CIMIENTO CORRIDO CONCRETO EN CIMIENTOS CORRIDO F'C=210 KG/CM2 SOBRECIMIENTO ARMADO ACERO DE REFUERZO FY=4200kg/cm2 PARA SOBRECIMIENTO ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO CONCRET[r]

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Análisis comparativo entre el concreto simple y el concreto con adición de fibra de acero al 4% y 6%

Análisis comparativo entre el concreto simple y el concreto con adición de fibra de acero al 4% y 6%

Es importante saber que se han realizado una gran cantidad de trabajos relacionados con los aspectos teóricos del diseño de mezclas de concreto, en buena parte se entiende que el diseño de mezcla es un procedimiento empírico, y aunque hay muchas propiedades importantes del concreto, la mayor parte de procedimientos de diseño están basados principalmente en lograr una resistencia a compresión para una edad determinada, así como la manejabilidad apropiada para un tiempo determinado. Además se debe diseñar para unas propiedades que el concreto debe cumplir cuando una estructura se coloca en servicio. Una mezcla se debe diseñar tanto para estado fresco como para estado endurecido. Las principales exigencias que se deben cumplir para lograr una dosificación apropiada en estado fresco son las de manejabilidad, resistencia, durabilidad y economía 8 .
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Análisis y Diseño Sismo Resistente en Concreto Armado de un Edificio Multifamiliar En Urbanización El Ensueño II –Sachaca Arequipa

Análisis y Diseño Sismo Resistente en Concreto Armado de un Edificio Multifamiliar En Urbanización El Ensueño II –Sachaca Arequipa

Llega el camión con el insumo de acero corrugado dejándolo a pie de obra por medio de su grúa, para que posteriormente el personal de la obra realice el acarreo del material ubicándolo cerca de la zona de corte del fierro que debe estar alado del banco de dobladura y habilitación del acero. Para la habilitación y colocación de los estribos se toma en consideración las distancias, diámetro y especificaciones técnicas de los planos estructurales para posteriormente amarrarlo al acero longitudinal con el alambre recocido N° 16 alternando la posición de los ganchos mientras se va colocando cada estribo.
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Análisis mecánico de un concreto con adición del 2 %  de fibra natural de cáñamo

Análisis mecánico de un concreto con adición del 2 % de fibra natural de cáñamo

componentes minerales del bloque aportan resistencia mecánica, densidad y una elevada inercia térmica. De esta forma resulta un bloque de construcción resistente a las cargas, con baja conductividad térmica (0,19 W/m·K) y alta inercia térmica (1224 kJ/ m3·K), que posee cualidades termodinámicas que protegen tal del frío como del calor, sin necesidad de añadir aislantes en muros monocapa de poco espesor. En los conglomerantes y aglomerantes se trabaja exclusivamente con materiales naturales como tierras (procedentes de la excavación de cuevas de Guadix) y cales, materiales que son de reducido consumo de energía en su fabricación y que al mismo tiempo poseen propiedades naturales y bioclimáticos. La cal, a cambio del cemento, forma un ciclo cerrado, la emisión de CO2 en su fabricación equivale aproximadamente al CO2 necesitado en su carbonatación o proceso de endurecimiento. Los componentes de Cannabric poseen características que crean un clima agradable en la vivienda y un confort acústico elevado. Mantienen el aire limpio y regulan la humedad ambiental por lo cual es importante que los morteros, posibles revestimientos y pinturas son libres de cemento y de componentes químicos para no alterar sus propiedades. Las piezas de Cannabric son macizas, de color tierra y una textura rugosa, no cocidas pero secadas al aire un tiempo mínimo de 28 días, por lo cual son más transpirables y consumen poca energía en su fabricación.
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Resistencia a la flexion en vigas de concreto f´c=210 kg/cm2, al adicionar en un 5% y 10% de fibra de agave lechuguilla

Resistencia a la flexion en vigas de concreto f´c=210 kg/cm2, al adicionar en un 5% y 10% de fibra de agave lechuguilla

Según Gram(1988), nos dice como la manera en la cual interactúan estos tres principales componentes resulta importante, la descomposición en un medio alcalino de la celulosa, que es la principal unidad estructural de la fibra, se puede presentar por la disolución de la cadena principal molecular originando un desfibramiento. En las fibras de lechuguilla se encontró que los porcentajes de estos componentes básicos fueron los siguientes: celulosa 59.34%, hemicelulosa 17.37% y lignina 21.11%, el restante pueden ser un bajo porcentaje de sapogeninas. Estos porcentajes resultan similares a los reportados para fibras de la familia del agave, por ejemplo, Gram reportó que las fibras de sisal estaban compuestas por 62% de celulosa, 15% de hemicelulosa y 20% de lignina. El alto porcentaje de celulosa presente en ambas plantas sugiere que sus propiedades físicas y mecánicas pueden ser similares, sin embargo, también es posible que el medio alcalino que deteriora a las fibras de sisal, sea un importante factor de deterioro en las fibras de lechuguilla.
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Diseño de un edificio de concreto armado de 5 niveles y 1 semisótano con muros cortina

Diseño de un edificio de concreto armado de 5 niveles y 1 semisótano con muros cortina

Se establecen requisitos de rigidez y resistencia lateral de las edificaciones para garantizar que tenga un comportamiento estructural casi elástico en sismos pequeños y que no supere la ductilidad brindada a la estructura ante sismos severos. Esto quiere decir que la fuerza lateral máxima que resiste un edificio solo es una fracción de la fuerza máxima que recibiría ante un sismo severo. Esta fracción está determinada por el coeficiente de reducción “Ro”, el cual depende del sistema estructural del edificio.

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“Comportamiento Mecánico de un concreto convencional y un concreto con Fibras de acero WIRAND sometido a altas temperaturas de Incendio en la Ciudad de Juliaca”

“Comportamiento Mecánico de un concreto convencional y un concreto con Fibras de acero WIRAND sometido a altas temperaturas de Incendio en la Ciudad de Juliaca”

En las regiones de la Sierra del Perú donde se producen ciclos de hielo y deshielo, así como alternancias de temperatura que inducen fases de ambiente cálido y frío en un plazo corto, es necesario el empleo de aditivos incorporadores de aire y acelerantes de fraguado para planear estos efectos, por otra parte a las consecuencias no investigadas asimismo de las implicancias de la altura en el comportamiento del concreto. En los más de cinco mil kilómetros de Costa con ciudades y pueblos aledaños donde se emplea concreto armado en la construcción, es imperativo el uso de reductores de agua que hagan el concreto más impermeable y durable contra la corrosión de las armaduras. En la Selva lejana y aún desconocida en muchos aspectos, el empleo de agregados marginales es un reto para el desarrollo de soluciones técnicas regionales, donde la gran cantidad de resinas vegetales disponibles, ofrece un campo ideal para el desarrollo de aditivos que pudieran colaborar en resolver dichos problemas. Gran parte del trabajo de investigación en aditivos tiene que ver con los aspectos químicos del cemento y sus reacciones con estos productos, y la aplicación final en el concreto involucra muchos fenómenos físicos, siendo la fase práctica de injerencia de los ingenieros civiles, luego, lo obvio es que no se puede pensar en desarrollo en investigación en este campo si no hay trabajo interdisciplinario. Pensamos que debe haber un cambio de mentalidad en las cátedras para que, aprovechando su gran potencial en recursos amables y tecnológicos, propicien exposiciones interdisciplinarias en generales, y de manera particular en un rubro con tanto potencial como el de los aditivos para concreto, que acarrearía rendimientos importantes para el estado.
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Influencia de tres aditivos acelerantes en el desarrollo de la resistencia a la compresión en un concreto F'C = 175 Kg/cm2 y 210 Kg/cm2 Chachapoyas-Amazonas 2016

Influencia de tres aditivos acelerantes en el desarrollo de la resistencia a la compresión en un concreto F'C = 175 Kg/cm2 y 210 Kg/cm2 Chachapoyas-Amazonas 2016

Posiblemente el uso de materiales cementantes se remota a tiempos muy antiguos, donde las primeras civilizaciones vieron la necesidad de construir sus refugios para su protección, utilizando marcilla o mezclas de arena, cal y agua para unir las piedras, de esta manera conformar las edificaciones que les servía de refugio y protección. La acción de estas mezclas, de piedra triturada, tejas o ladrillo, dieron el origen del primer concreto de la historia. Los romanos posiblemente copiaron estos métodos de los griegos, pero empezaron a utilizar esta metodología para sus construcciones como las fachadas de sus casas. Que con anterioridad al año 300 A.C. ya se encontraron registros de construcciones con este tipo de mortero (morteros de cal viva) que no eran resistentes a la acción del agua. y se fueron inventando nuevos materiales de construcción en el transcurso de la historia hasta contar en la actualidad con el cemento portland.
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Influencia de la combinación de agregados en la resistencia a la compresión del concreto de f´c= 210 kg/cm2

Influencia de la combinación de agregados en la resistencia a la compresión del concreto de f´c= 210 kg/cm2

En el concreto el agregado grueso es un componente muy importante en los diseños de mezclas pues, este material nos ayudará a tener las resistencias requeridas a la compresión en las obras de ingeniería civil, si bien es cierto que los ingenieros civiles recomiendan el uso de agregados gruesos de perfil angular por la mejor adherencia que tendrán con los otros componentes que conforman la mezcla de concreto sin embargo, la geografía accidentada de nuestro Perú, hace que muchas veces que el uso de agregados gruesos procesados y el traslado a pie de obra podrían encarecer los costos de ejecución de los proyectos.
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"INFLUENCIA DE LOS MÉTODOS DE CURADO EN LA RESISTENCIA DE UN CONCRETO AUTOCOMPACTANTE EN ZONAS FRÍGIDAS"

"INFLUENCIA DE LOS MÉTODOS DE CURADO EN LA RESISTENCIA DE UN CONCRETO AUTOCOMPACTANTE EN ZONAS FRÍGIDAS"

pregrado presentado en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa - Perú, esta investigación es de tipo aplicada, explorativa y cuantitativa en el que realizaron la elaboración de 416 probetas cilíndricas, cuyas dimensiones fueron de 4” x 8”, donde proponen 5 tipos de protección, tales como: el polietileno con papel y aserrín, lamina de poliestireno expandido (tecnoport), lamina de polietileno con burbuja de aire y polietileno con espuma de poliuretano y dos métodos de curados por aspersión y sumergido. Con estos materiales se compararán su comportamiento frente a los ciclos de hielo y deshielo utilizando 2 tipos de cemento (Tipo I y Tipo IP), donde se analizaron sus resistencias de compresión en 3 edades distintas (7, 14 y 28 días), llegando así a las siguientes conclusiones:
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Diseño de mortero y concreto 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 del río Paranapura y Marañón

Diseño de mortero y concreto 210 kg/cm2 y 280 kg/cm2 del río Paranapura y Marañón

Una vez terminada la operación anterior, se levanta el molde cuidadosamente en dirección vertical. Inmediatamente después se mide el asentamiento determinado por la diferencia entre la altura del molde y la del centro de la cara superior del cono deformado. Esta operación se hará aproximadamente en 5 a 10 segundos evitándose los movimientos laterales o torsionales. La operación completa desde el principio de llenado hasta la remoción del molde se hará sin interrupción y en un tiempo no mayor de 2.5 minutos. En caso de que se presente una falla por corte, donde hay una separación de una parte de masa, este ensayo será desechado y debe realizarse uno nuevo con otra parte de la muestra. Si esto ocurre dos veces consecutivas es una mezcla de concreto presumiblemente esta carece de plasticidad y cohesión necesaria para la validez de éste ensayo.
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Análisis del incremento de la resistencia mecánica del concreto con la adición de fibra vegetal

Análisis del incremento de la resistencia mecánica del concreto con la adición de fibra vegetal

T 666 893 P151 2015 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA t~ SCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL NACIONAL o m () )> ( )> s )> 0 () )> HANÁL ISIS DEL INCREMENTO DE LA RE[.]

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