PDF superior Evaluación del comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras

Evaluación del comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras

Evaluación del comportamiento mecánico del concreto reforzado con fibras

Después de tener la cantidad necesaria de fibras de cada material se procedió a realizar las respectivas mezclas para la elaboración de las muestras de concreto. Realizamos treinta y cinco (35) cilindros, de los cuales únicamente utilizamos treinta, ya que los cinco restantes solo sirvieron como repuesto por si algo fallaba, y diez (10) vigas de concreto. Se fundieron todos los cilindros de muestra en diferentes días para ser ensayados a diferentes edades (7, 14 y 28) y para cada día de ensayo se contó con dos (2) cilindros por cada tipo de macro fibra; para las vigas solo se realizaron ensayos a las edades de 14 y 28 días, siendo estas ensayadas en las mismas fechas que los cilindros, para cada tipo de fibra. La cantidad de macro fibras aplicadas de PET, vidrio y cáñamo fue directamente proporcional al volumen ocupado por las macro fibras de acero, debido a que nos basamos en la dosificación recomendada para estas fibras e hicimos una relación directa de densidades, consiguiendo mantener el mismo volumen de fibras para todos los cilindros.
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Evaluación del comportamiento de vigas en voladizo de concreto reforzado con fibras ante la aplicación de cargas cíclicas

Evaluación del comportamiento de vigas en voladizo de concreto reforzado con fibras ante la aplicación de cargas cíclicas

Varios estudios a nivel colombiano se han realizado acerca del comportamiento mecánico del concreto con adiciones de fibras metálicas como lo reportado por Alfonso y Badillo (2011) o el estudio de Cardona (2010). De la misma manera las principales aplicaciones que se han hecho en Colombia han estado vinculadas sobre todo a túneles y a pisos industriales. Sin embargo, en Colombia su utilización en pórticos de concreto reforzado no ha sido muy explorada. Este hecho hace que sea muy pertinente desarrollar investigaciones de este tipo en Colombia ya que es de esperarse que las fibras mejoren la capacidad de disipación de energía de los sistemas aporticados y en consecuencia estas adiciones al concreto puedan aumentar tanto el coeficiente de reducción de la fuerza sísmica (R) como el amortiguamiento sísmico histerético equivalente. El presente documento intenta disminuir la brecha del conocimiento en elementos de concreto reforzado con adiciones de fibras sometidos a cargas cíclicas. Específicamente se busca establecer la evolución del daño y la disipación de energía en función del desplazamiento lateral.
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Evaluación de la resistencia de un concreto reforzado con fibras al impacto de una detonación

Evaluación de la resistencia de un concreto reforzado con fibras al impacto de una detonación

Las fibras vegetales como cáñamo, pasto, fique, junco y pelo animal han sido tradicionalmente agregadas al adobe para disminuir su tendencia a la fisuración y mejorar el desempeño del material a esfuerzos de tensión. La introducción de “agregados” de forma específica y una resistencia a la tracción superior a la matriz en la que están embebidos, ha conferido cualidades adicionales que no alcanzarían, sin dicho refuerzo, el adobe, el yeso, el estuco, la cerámica o el concreto. Durante los últimos cincuenta años el empleo y estudio de las fibras en la construcción ha llevado al desarrollo y fabricación de tipos específicos de fibras que responden a diferentes necesidades. Hoy, existen, y se usan dentro de la composición del concreto, fibras de vidrio (especialmente resistentes a los álcalis), sintética, polivinilos, sinteticass, acero, carbono, entre otros. Es importante aclarar que las fibras tienen dos usos específicos en función de su trabajo dentro de la mezcla de concreto y de sus características físicas.
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Evaluación del desempeño a tensión por compresión diametral del concreto reforzado con fibras de acero ZP 306

Evaluación del desempeño a tensión por compresión diametral del concreto reforzado con fibras de acero ZP 306

aparición de la primera grieta, sin llegar al colapso de la estructura. La tenacidad es usualmente cuantificada como el área bajo la curva carga- desplazamiento que se obtiene experimentalmente en ensayos en flexión, tensión o compresión. La principal variable que influye en la tenacidad es la capacidad de adherencia de las fibras (Mármol, 2010). Para el ensayo a flexión, la tenacidad se puede evaluar en términos absolutos, con dos variaciones del método de medición, o en términos relativos. En este último caso, la tenacidad se puede evaluar hasta un determinado desplazamiento y, por tanto, se utilizan índices de tenacidad (I t ). Estos índices se establecen para diferentes valores de desplazamiento, los cuales se proponen como múltiplos del desplazamiento asociado a la primera fisura. Los índices de tenacidad que se especifican en ASTM-C1609-05 (2005) reflejan principalmente el incremento de tenacidad debido a la contribución de las fibras, en lugar de reflejar el incremento de resistencia a la primera fisura que se especifica en ACI-544 (1996). Sin embargo, para el ensayo de resistencia a tensión por compresión diametral aún no se han establecido los desplazamientos para obtener los índices de tenacidad.
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Evaluación experimental de resistencia residual a tensión por flexión en vigas concreto fibroreforzado mediantes fibras estructurales de polipropileno

Evaluación experimental de resistencia residual a tensión por flexión en vigas concreto fibroreforzado mediantes fibras estructurales de polipropileno

(pisos industriales, pavimentos, etc.) normalmente se limita a 0.5% o incluso en volúmenes inferiores [40]. Las dificultades para una distribución correcta de las fibras también aumentan con su volumen de fibra y con este aspecto deben ser siempre considerados la trabajabilidad del estos concreto fibroreforzado. Es por ello que una solución a la distribución y orientación de las fibras cuando el concreto esta en estado fresco y se realiza la mezcla con altas dosificaciones o volúmenes de fibra >1.0% es atreves de los denominados concretos autocompactables por sus siglas en ingles Self- consolidating concrete(SCC), el cual en estudios experimentales demuestran que las fibras independiente de su densidad y composición química mejoran su distribución dentro de la mezcla así como las propiedades mecánicas post-agrietamiento [41]. Independientemente del tipo de fibras usadas, la eficacia de refuerzo de fibra depende de numerosos factores. Es decir, la capacidad de refuerzo de las fibras se basa en su distribución. Por lo tanto, el comportamiento mecánico del concreto fibroreforzado, dependerá básicamente de la homogenización de la mezcla y su evaluación con diferentes métodos para SCC, así como también del procedimiento de colado y la relación entre la longitud de la fibra, el tamaño del molde o cimbra [42, 43]. El SCC se ha utilizado ampliamente debido a la capacidad de paso en los refuerzos. Para producir un concreto autocompactable se requiere una buena granulometría de los agregados, una mayor cantidad de agregados finos con respecto a los agregados gruesos, un buen aditivo que modifique la viscosidad de la mezcla a base de policarboxilato o los denominados tercera generación, también es necesario evaluar los parámetros de trabajabilidad en el diseño inicial de la mezcla del concreto autocompactable, de la mezcla elegida para una aplicación correcta, la calidad dependerá del método de prueba, las mas frecuentes son de flujo de asentamiento con el cono de Abrams, embudo V o flujo de asentamiento y anillo J, se puede evaluar con solo método de prueba, el mas sencillo de implementar, rápido de utilizar y que no requiere equipo especializado, es la prueba de asentamiento de cono de Abrams.
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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

Con el pasar de los años el concreto ha sido un elemento primordial en la construcción, esencial para todo tipo de obra civil por lo que se busca mejorar sus características como durabilidad, elasticidad, resistencia, entre otros. Con este propósito se han usado fibras de origen vegetal, animal, y artificiales obteniendo resultados positivos; sin embargo, el uso de la fibra de acero se limita por la reducción de trabajabilidad, es ahí donde actúa el aditivo plastificante mitigando este efecto.

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Estudio Comparativo de Concreto Convencional y Concreto Reforzado con Fibras de Acero Dramix en la Ciudad de Juliaca

Estudio Comparativo de Concreto Convencional y Concreto Reforzado con Fibras de Acero Dramix en la Ciudad de Juliaca

Así pues podemos decir que el f’c tal como está definido y de la forma como se evalúa en obra, representa la resistencia en compresión potencial probabilística del concreto en una estructura antes que la resistencia in-situ, siempre que la obtención, curado y ensayo de los testigos se realice bajo las condiciones estandarizadas. Desde otro punto de vista, al ser el concreto un material heterogéneo, está sujeto a la variabilidad de sus componentes de sus componentes así como a las dispersiones adicionales involucradas por las técnicas de elaboración, transporte, colocación y curado en obra; si a esto añadimos la dispersión extra que aportan los métodos y procedimientos de muestreo y ensayo, se concluye en que es fundamental el dominar los principios que rigen la evaluación de los resultados en compresión.
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“Análisis y evaluación del comportamiento a la fatiga de un Pavimento rígido con Fibra Plástica de Polipropileno en el Altiplano”

“Análisis y evaluación del comportamiento a la fatiga de un Pavimento rígido con Fibra Plástica de Polipropileno en el Altiplano”

3. Bajo ensayos realizados en laboratorio se identificó el comportamiento mecánico de una mezcla de concreto convencional (patrón) con un f´c=210 Kg/cm2 a los 28 días, obteniéndose una resistencia a la flexión promedio de 28 Kg/cm2. Sometido al ensayo de flexión dio como resultado un comportamiento convencional propio del tipo de muestra, la cual no disipa energía por no ser un material dúctil. Se concluye que, a diferencia del concreto patrón, el concreto modificado con fibras de polipropileno. A su vez la resistencia a la flexión desarrollada por la incidencia de las fibras aumento, pero no de forma uniforme según cada dosificación, el ensayo de flexión mostro que en la mayoría de las dosificaciones de fibra existe un aumento de su resistencia a una adición de fibra de 500gr/m3, 600gr/m3, y una disminución de su resistencia a 700 gr/m3. en cuanto a la capacidad de absorción de energía también se obtuvo una variabilidad que depende de la cantidad de fibra, es decir, que a mayor dosificación de fibra mayor será la tenacidad de la muestra. 4. La dosificación optima de fibra plástica de polipropileno para realizar
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Comportamiento mecánico del hormigón reforzado con fibras de poliolefina bajo la acción de temperatura elevada

Comportamiento mecánico del hormigón reforzado con fibras de poliolefina bajo la acción de temperatura elevada

El presente Trabajo Fin de Máster encara el estudio de hormigones reforzados con fibras de poliolefina (Sika Fiber T-60) a temperaturas elevadas. Como punto de partida se evaluará el comportamiento de la fibra a temperaturas de calentamiento por debajo de su punto de fusión (175°C), analizando cambios físicos y mecánicos por inspección visual, mediciones y ensayos de tracción uniaxial. Se obtiene el punto de fusión experimental en base la temperatura referencial de las especificaciones del fabricante, la capacidad de carga bajo tracción y módulo de elasticidad residuales, tras haber sido sometidas las fibras individuales a varias temperaturas. Ejecutada esta caracterización se verificará el comportamiento en conjunto del hormigón con fibras de poliolefina, para temperaturas cercanas al punto de fusión de la fibra, obtenido previamente en la campaña experimental a temperaturas entre 150 a 200°C. Las probetas se calentarán con una tasa de calentamiento de 3°C/min (valor comprendido dentro del rango de tasas de calentamiento de 1 a 10°C/min, según diversos autores), así como la velocidad de enfriamiento desde temperatura máxima a temperatura ambiente (20°C). El análisis de las características mecánicas comprende la evaluación de la resistencia a compresión, resistencia a flexión por tracción, energía de fractura y módulo de elasticidad. También características físicas como la porosidad del hormigón por pérdida de masa y la velocidad de ultrasonido.
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Evaluación del comportamiento a cortante de hormigón reforzado con fibras de poliolefina.

Evaluación del comportamiento a cortante de hormigón reforzado con fibras de poliolefina.

La principal finalidad de este estudio fue analizar el comportamiento a cortante del HRFP. Para ello se realizó una campaña de ensayos tipo “push-off” [13]. Este ensayo, como se muestra en la Figura 1, se realiza con probetas de pequeñas dimensiones, determinándose la carga aplicada, la abertura de las entallas y el desplazamiento a cortante. Mediante estos parámetros se pueden obtener las tensiones promedio, lo que permite comparar entre sí los diferentes tipos de hormigón. También se puede obtener la tensión de rotura y la energía de fractura. Se puede definir geométricamente a la probeta para los ensayos tipo “push-off” como un prisma con dos entallas que forman una sección de ligamento en el centro de la misma, sobre la cual se aplica la carga, generando esfuerzos de cortante.
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Estudio del comportamiento mecánico del hormigón de ultra-altas prestaciones (UHPC) reforzado con fibras híbridas y con consumo reducido de cemento

Estudio del comportamiento mecánico del hormigón de ultra-altas prestaciones (UHPC) reforzado con fibras híbridas y con consumo reducido de cemento

Los compuestos reforzados con un sólo tipo de fibra no muestran un incremento en la tenacidad ni en la capacidad de carga. Cabe destacar que al hibridar las fibras de la mezcla se dobla la capacidad de carga de las vigas ensayadas, en comparación con las muestras reforzadas con fibras no hibridadas (S0/P100 and S100/P0). La deformación total máxima también difiere significativamente entre las muestras ensayadas, ya que en ciertos casos – las mezclas S80/P20 y S90/P10 – la deformación máxima alcanzó los 1,6mm (0,06 pulg). Como se aprecia en la (Figura 5), cada muestra exhibe un comportamiento elástico lineal en la etapa inicial, con capacidad de soporte y de desplazamiento variando de acuerdo a cada razón de mezcla de los materiales. Existe una diferencia significativa respecto de la
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Elaboración de compósitos a partir de matriz cementicia y adicionamiento de botellas PET y PVA en la ciudad de Villavicencio, Meta

Elaboración de compósitos a partir de matriz cementicia y adicionamiento de botellas PET y PVA en la ciudad de Villavicencio, Meta

El análisis del comportamiento físico - mecánico del concreto hidráulico adicionado con fibras y micro partículas de botellas plásticas PET recicladas en la ciudad de Villavicencio muestra un comportamiento adecuado, teniendo en cuenta los resultados positivos de ensayos de laboratorio elaborados, para tal fin se aprecian los estudios del comportamiento de resistencia mecánica a compresión y flexión del concreto que cumplen satisfactoriamente con los requisitos establecidos por la NSR10 y por ende este tipo de concreto puede ser utilizado en la realización de bloques de mampostería estructural.
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Caracterización del comportamiento mecánico del concreto simple con adición de fibras poliméricas recicladas PET

Caracterización del comportamiento mecánico del concreto simple con adición de fibras poliméricas recicladas PET

A partir de cada uno de estos temas mencionados anteriormente, concluyeron que al incluir plástico en el hormigón no mejora efectivamente la resistencia del hormigón. Sin embargo, es útil para superficies de plástico con materiales reactivos, como humo de sílice y metakaolin. Además, la trabajabilidad y el módulo de elasticidad del concreto disminuye a medida que aumenta la cantidad de residuos plásticos. Para mejorar la compresión del hormigón con fibras plásticas se debe tener un tratamiento con lejía alcalina y esto ayudara a que el hormigón reforzado con fibra pueda mejorar. La resistencia a la flexión del hormigón mejora con la adición de fibras plásticas y además ayuda a detener la propagación de grietas. Y por último el hormigón reforzado con fibras plásticas puede usarse para estructuras que no estén sometidas a cargas muy pesadas, como bancos de parque y piedra bordillo y esto ayudara a reducir la cantidad de residuos plásticos. 25
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Estudio sobre el comportamiento mecánico de mortero reforzado con fibras de bambú con diferentes denominaciones geométricas

Estudio sobre el comportamiento mecánico de mortero reforzado con fibras de bambú con diferentes denominaciones geométricas

Luego de terminado esto se produce el secado preferentemente al sol debido a que los rayos UV ayudan a quitar la clorofila de la fibra. Estas fibras son transportadas con cuidado a una red de alambre en capas finas y a razón de un kilogramo por metro lineal, no mezclando sus extremos. Dejándolas secar por un tiempo de 4 a 8 horas según el tipo de lavado fibras . (Aguilar, 2002) Para la clasificación de las fibras es necesario agruparlas según su calidad o grados de una determinada fibra que está regida por su longitud, resistencia, olor, humedad, presencia de manchas y defectos de beneficio tales como: polvo y adherencias de la corteza, conocido como anillos. Para esto lo más apropiado es hacerlo cuando haya concluido el proceso lavado. Este paso se hace según las normas definidas a nivel nacional e internacional. • Fibra Clase “A”:
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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”

“El soporte primario, o de primera fase, debe garantizar la seguridad de los trabajadores y la estabilización (posiblemente total) de la cavidad a corto plazo y se pone en obra en condiciones ambientales que pueden llegar a ser incómodas, hostiles y hasta peligrosas, por lo cual los controles de su calidad son normalmente limitados y pueden llegar a ser deficientes, recomendándose en consecuencia no asignar a tal soporte una confiabilidad estructural formal de largo plazo, sino solamente una tarea de colaboración estática inmediata y limitada... El soporte primario conservativo (como hormigón proyectado reforzado con fibras metálicas, costillas metálicas y pernos de costura o trabadura) podrá ser integrado con elementos de refuerzo mecánico (de mejora) del macizo rocoso (tales como por ejemplo, pernos metálicos, vidrio resinas, inyecciones, etc.) o de pre-soporte (tales como por ejemplo, arcos troncocónicos de hormigón en precorte, o de jet grouting o de micropilotes) toda las veces que tal integración resulte necesaria o beneficiosa a los fines de la seguridad y de un adecuado control de la estabilización de la cavidad a corto plazo y que al mismo tiempo redunde en el establecimiento de condiciones estáticas de mayor eficiencia para las funciones del revestimiento definitivo”.
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Evaluación del comportamiento mecánico de un concreto no convencional adicionando caucho reciclado

Evaluación del comportamiento mecánico de un concreto no convencional adicionando caucho reciclado

El uso de concreto en la construcción se ha convertido en uno de los materiales más usados en el mundo debido a diferentes factores como su facilidad para realizarlo, su forma fácil de trabajar y una de las características más importantes la cuál es su excelente comportamiento a la resistencia mecánica a compresión que este es capaz de soportar (Ceballos, 2016); En los últimos años ha sido posible observar diversas investigaciones que nos permiten conocer como el concreto y sus componentes han ido evolucionando a lo largo de la historia, en este proceso se han visto nuevos concretos con alta resistencia, concretos especiales para zonas costeras, concretos que adquieren gran resistencia en pocos días de curado y el uso de algunos aditivos que permitan mejorar u ofrecer nuevas características en ese material. Este cambio que se ha venido presentando, se ha dado precisamente por presentar un producto competitivo que se adapte a las necesidades actuales de construcción, además de eso, se han incorporado nuevos materiales algunos de ellos reciclados, buscando otro tipo de agregados que se comporten de manera similar a un concreto convencional esperando reducir el impacto ambiental que la explotación y uso de los agregados convencionales tienen actualmente. Dada la evolución de este material y sus componentes se decide evaluar el comportamiento del concreto frente a fuerzas de compresión y permeabilidad adicionando un caucho de llantas trituradas.
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Concreto reforzado con fibras metálicas y fibras sintéticas,utilizando agregados de la cantera de Andabamba  Huánuco

Concreto reforzado con fibras metálicas y fibras sintéticas,utilizando agregados de la cantera de Andabamba Huánuco

Moya & Mestanza (2018) (6) en el país de Ecuador realizó un estudio con la finalidad de analizar las propiedades físico–mecánicas del hormigón con fibras recicladas de envases PET en estado fresco en función del volumen, tuvieron en cuenta la consistencia, homogeneidad, trabajabilidad y en el estado endurecido evaluaron las propiedades como: compresión simple, tracción indirecta, flexión, módulo de elasticidad y adherencia con esto se determinará el comportamiento de cada tipo de fibra ante las cargas de servicio. Concluyendo del autor que las fibras sintéticas evitan la fisuración por contracción plástica que permite una formación controlada de las fisuras.
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Utilización de fibras Metálicas para la construcción de concreto reforzado en la ciudad de Pucallpa

Utilización de fibras Metálicas para la construcción de concreto reforzado en la ciudad de Pucallpa

Las fibras de acero Wirand FF1 para refuerzo de hormigón, son producidas a partir de alambres de acero de bajo contenido de carbono. Actúan como una armadura tridimensional reduciendo las tensiones aplicadas al elemento estructural aumentando así su resistencia. El uso de las fibras de acero Wirand FF1 en el hormigón proporciona un mejor comportamiento de la estructura, ya que reducen la formación de fisuras, proporcionando una mejor calidad y durabilidad a la obra. Otras ventajas del sistema son la eliminación, en algunas aplicaciones, de la armadura convencional, con la consecuente reducción de tiempos y costos de mano de obra. También evita el desperdicio de materiales siendo el transporte acopio, manipuleo y la aplicación de fibras, tareas bastantes simples. También se los puede definir como filamentos de alambre de acero trefilado, cortados y doblados en determinadas longitudes dependiendo el uso al que será sometido, para el refuerzo de concreto.
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Análisis comparativo del comportamiento del concreto simple con el concreto reforzado con fibras de acero wirand

Análisis comparativo del comportamiento del concreto simple con el concreto reforzado con fibras de acero wirand

Se deberá considerar que: las fibras nunca deben añadirse como primera adición en la mezcla de concreto, deberán ser colocadas en la mezcla de concreto elaborada, por un tiempo de 1 a 1,5 minutos para su completa incorporación verificando que las fibras se encuentren separadas y distribuidas en la masa de concreto, para lo cual se debe utilizar lentes de seguridad y guantes para su manejo; y tener la fibra almacenada en un lugar completamente seco libre de humedad. Es recomendable la utilización de plastificantes, fluidificantes ó bien estos mismos productos superplastificantes y/o superfluidificantes para control de revenimiento sin modificar relación a/c.
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Enfoque normativo en el comportamiento mecánico del hormigón reforzado con fibras de poliolefina

Enfoque normativo en el comportamiento mecánico del hormigón reforzado con fibras de poliolefina

con fibras de poliolefina con el fin de determinar la influencia de distintos factores como el flujo de vertido, métodos de colada y reología concreta en la orientación y distribución de las fibras. Asimismo, también se estudió la influencia del posible efecto de flotación en la colocación de las fibras mediante la fabricación de una serie de probetas verticales. También se realizaron ensayos de flexión de tres puntos según la norma EN14651, cuyos resultados se muestran en la Figura 5 para un hormigón de 6 kg/m 3 . En la referencia [13] se
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