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【Tema del día】【Edición de obra civil 20160616】

2016-06-16View Original

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Recompensa por participación: 2 riquezas. Recompensa por respuesta correcta: 9 riquezas. Pregunta y respuesta: ¿Cuáles son los factores que afectan la resistencia del concreto?
Reply #22016-06-16
Proporción agua-cemento, resistencia del cemento, contenido de aire, contenido de arcilla en los áridos, gradación de resistencia de los áridos, métodos de curado, aditivos
Reply #32016-06-16
Los principales factores que influyen en la resistencia del concreto son: el método de preparación del concreto, el sistema de curado y los diferentes materiales que lo componen. La relación agua-cemento, el método de mezclado y la forma de vibración durante la preparación del concreto tienen una gran influencia en su resistencia. Manteniendo la funcionalidad del concreto, se puede reducir al mínimo la relación agua-cemento, lo que a su vez aumenta su resistencia. Para el concreto duro y rígido, se debe utilizar una mezcladora de tipo forzado; en cambio, para el concreto plástico, se debe emplear una mezcladora de tipo gravitatorio. El uso de métodos de vibración para compactar el concreto permite aumentar su resistencia. En el caso del concreto de alta resistencia, esto puede incrementar su resistencia en un 20% a 30% durante las fases iniciales. Otros métodos, como la absorción de agua por vacío, el compactado, la vibración bajo presión o la centrifugación, también contribuyen a que el concreto sea más denso, lo que a su vez aumenta su resistencia. Los efectos del sistema de curado en la resistencia se deben principalmente a tres factores: la temperatura de curado, el tiempo de curado y la humedad durante el proceso de curado. Cuanto mayor sea la temperatura de curado, cuanto más largo sea el tiempo de curado y cuanto mayor sea la humedad durante el proceso de curado, mayor será la resistencia del concreto. De los diversos materiales que componen el concreto, existe una relación casi lineal entre la resistencia del cemento y la resistencia del concreto en sí; es decir, cuanto mayor sea la resistencia del cemento, mayor será también la resistencia del concreto. Los áridos tienen cierta influencia en la resistencia del concreto. Las rocas fragmentadas, al ser en su mayoría ásperas y angulosas, presentan una buena adherencia mecánica, lo que permite aumentar la resistencia del concreto. Pero este efecto disminuye gradualmente a medida que aumenta la relación agua-cemento. Cuanto mayor sea el contenido de lodo y materia orgánica en los áridos, menor será la resistencia del concreto
Reply #42016-06-16
Respuesta: El grado de resistencia del cemento y la relación agua-cemento son los factores principales que determinan la resistencia del concreto.
Reply #52016-06-16
Materiales de composición y proporciones. Efecto del grado de resistencia del cemento y de la relación agua-cemento. Efecto de los áridos. Aditivos y mezclas. Condiciones de mantenimiento. Métodos de prueba
Reply #62016-06-16
Lo que se ha aprendido: El factor más importante es la relación agua-cemento. Si el hormigón producido en el lugar presenta problemas de resistencia, esto se debe, en su mayoría, a que no se controla adecuadamente esa relación. Por supuesto, si la planta de mezclado no mide con precisión, eso también provoca cambios en las proporciones de los diferentes materiales utilizados, lo cual afecta negativamente a la resistencia del hormigón. Por supuesto, también están la resistencia del cemento, el contenido de aire, el contenido de lodo en los áridos, la clasificación de resistencia de los áridos, los métodos de curado y las condiciones de los ensayos
Reply #72016-06-16
Existen numerosos factores que influyen en la resistencia del concreto. En resumen, estos se pueden agrupar en cuatro categorías principales: la composición de los materiales, el método de preparación, las condiciones de curado y las condiciones de prueba.
Reply #82016-06-16
Factores que afectan la resistencia del concreto: Primero, la resistencia del cemento y la relación agua-cemento. La resistencia del cemento y esta relación son los factores más importantes que determinan la resistencia del concreto. El cemento es el componente aglutinante del concreto; su resistencia determina directamente la resistencia del mismo. Bajo las mismas condiciones de proporciones, cuanto mayor sea la resistencia del cemento, mayor será también la resistencia del concreto. Cuando se utiliza el mismo cemento (con la misma variedad y resistencia), la resistencia del concreto depende principalmente de la relación agua-cemento ; Cuando el concreto está lo suficientemente compacto, cuanto mayor sea la relación agua-cemento, más poros habrá en la masa de cemento. Esto hace que la resistencia del concreto disminuya, al igual que su capacidad para adherirse a los áridos. En resumen, cuanto mayor sea esa relación, menor será la resistencia del concreto. Por el contrario, cuanto menor sea la relación agua-cemento, mayor será la resistencia del concreto. La resistencia a la compresión del concreto está relacionada con la relación agua-cemento y con la resistencia del cemento, según la siguiente relación aproximada: fcu = αafce(C/W – αb). En esta ecuación, C representa la cantidad de cemento utilizada por metro cúbico de concreto, en kg ; W: Cantidad de agua utilizada por metro cúbico de concreto, en kg ; FCU: Fuerza de compresión del concreto a los 28 días, en MPa ; fce: Fuerza real del cemento, en MPa ; αa, αb: son coeficientes empíricos que dependen del tipo de árido utilizado. Sus valores deben determinarse mediante pruebas. Por lo general, los valores son los siguientes: para grava, αa=0.46 y αb=0.07. Para las piedras lisas: αa=0,48, αb=0,33. La FCE debe determinarse mediante pruebas. Cuando no es posible obtener los valores reales de la resistencia del cemento, se puede utilizar la siguiente fórmula para estimarla: fce = γc · fce,k. En esta fórmula, fce,k representa el valor de la resistencia del cemento, en MPa ; γc: Coeficiente de seguridad del valor de la resistencia del cemento (generalmente se toma como 1,13). II. Efecto de los áridos: La condición superficial de los áridos influye en la adhesión entre el cemento y estos, lo cual a su vez afecta la resistencia del concreto. La superficie de los gránulos es áspera, por lo que su capacidad de adhesión es alta ; La superficie de las piedras lisas tiene una baja capacidad de adherencia. Por lo tanto, bajo las mismas condiciones de proporciones, la resistencia del concreto con grava es mayor que la del concreto con guijarros. El tamaño máximo de los áridos también influye en la resistencia del concreto. Cuanto mayor sea el tamaño máximo de los áridos, menor será la resistencia del concreto. Por otro lado, cuanto menor sea la proporción de arena, mayor será la resistencia a la compresión del concreto; inversamente, cuanto mayor sea esa proporción, menor será la resistencia a la compresión. III. Aditivos y materiales de mezcla: La adición de aditivos al concreto permite que este adquiera propiedades de alta resistencia desde temprano. La inclusión de aditivos que aceleran la curación del concreto permite mejorar significativamente su resistencia en las fases iniciales ; La adición de agentes retardantes de la hidratación permite reducir significativamente la cantidad de agua necesaria para la mezcla. Incluso con una relación ceniza/cemento más baja, el concreto sigue teniendo una buena compactación y logra una alta resistencia a los 28 días. Al añadir aditivos al concreto, se puede aumentar la densidad de la masa de cemento, mejorar la resistencia de la unión entre la masa de cemento y los áridos, y así incrementar la resistencia a largo plazo del concreto. Por lo tanto, la adición de agentes retardantes de la hidratación y de aditivos al concreto es una medida técnica necesaria para obtener un concreto de alta resistencia y altas prestaciones. IV. Temperatura y humedad necesarias para el mantenimiento. La solidificación del concreto es el resultado de la hidratación del cemento y de su posterior endurecimiento. La temperatura de curado tiene un impacto significativo en la velocidad de hidratación del cemento. A mayor temperatura de curado, mayor es la velocidad de hidratación inicial del cemento, lo que a su vez se traduce en una mayor resistencia del concreto en las fases iniciales. Una alta humedad permite garantizar la cantidad de agua necesaria para la hidratación adecuada del cemento, lo que favorece el aumento de su resistencia. Por debajo de 20 °C, cuanto más baja sea la temperatura de curado, menor será la resistencia a la compresión del concreto. Sin embargo, en el rango de 20 °C a 30 °C, la temperatura de curado no tiene un impacto significativo en la resistencia a la compresión del concreto. Cuanto mayor sea la humedad de conservación, mayor será la resistencia a la compresión del concreto. Inversamente, cuanto menor sea esa humedad, menor será la resistencia a la compresión del concreto. V. Edad del concreto: Bajo condiciones normales de conservación, la resistencia del concreto aumenta a medida que avanza su edad. Durante los primeros 7 a 14 días, la resistencia del concreto aumenta rápidamente. Después de los 28 días, el aumento es más lento, pero la resistencia sigue aumentando a lo largo del tiempo. La influencia de la temperatura en las propiedades del concreto: La temperatura del concreto depende de la energía térmica que contiene. Dado que existe una diferencia entre la temperatura del concreto y la temperatura del ambiente circundante, se produce un intercambio térmico entre el concreto y su entorno. En cuanto a los cambios de temperatura en el concreto recién mezclado, además del aumento de calor debido a la hidratación del cemento, todo lo demás se debe al intercambio térmico entre el concreto y su entorno. Cuando la temperatura ambiental es muy baja, este intercambio térmico hace que la temperatura del concreto disminuya rápidamente. En el caso del concreto recién mezclado, la rapidez con la que disminuye la temperatura determina el grado de hidratación. En otras palabras, cuanto más rápida sea la disminución de la temperatura, más lento será el aumento de su resistencia. Cuando el concreto se congela antes de tiempo, su resistencia ya no aumenta. Además, la cantidad de agua libre presente en el concreto aumenta, lo que genera mayores tensiones por expansión debido al hielo. Esto hace que el concreto sea más propenso a dañarse. Las razones por las cuales disminuye la resistencia del concreto son las siguientes: ① Cuando el agua se congela, su volumen aumenta en un 9%. Cuanta más agua libre haya en el concreto, mayores serán las tensiones por expansión. El volumen expandido por el hielo no vuelve a su tamaño normal después de que el hielo se derrite, sino que permanece así. Por lo tanto, después de que el concreto recién mezclado se congela, su porosidad aumenta significativamente. Si la porosidad aumenta hasta el 15. La intensidad disminuirá en 10. Cuando la tensión por expansión por congelación llega a un nivel tal que se generan grietas, la estructura de hormigón se daña y su resistencia deja de aumentar. ②Alrededor de los áridos, existe una capa de película de agua o de mortero. Cuando se congelan, su capacidad de adherencia se ve gravemente afectada, y esta capacidad no puede recuperarse incluso después de que se descongelen. Se han realizado experimentos que demuestran que, si la capacidad de adherencia se pierde por completo, la resistencia del material disminuye en un 13%. ③Durante los procesos de congelación y descongelación, ocurre un traslado de agua. Cuando el concreto se congela, debido a la baja temperatura en su superficie, primero se forma hielo, lo que genera una presión que empuja el agua hacia el interior del concreto. Durante el proceso de disolución, primero se disuelven las partes externas; luego, las tensiones internas hacen que el agua sea empujada hacia la superficie. El agua se mueve en dirección opuesta, y debido a este cambio en el volumen del agua, cambia la posición relativa de los componentes del concreto. Esto puede causar grietas estructurales en el concreto recién creado, cuya resistencia aún es baja. Las primeras horas después del vertido del concreto son los momentos más peligrosos; la durabilidad del concreto puede verse gravemente dañada por uno o dos ciclos de congelación y descongelación. A través de observaciones, se descubrió que, siempre y cuando el concreto recién mezclado se mantenga a una temperatura adecuada durante un tiempo suficiente, hasta alcanzar cierta resistencia, no será afectado por el daño causado por el frío. De allí surgió el concepto de resistencia crítica frente al daño por frío. El concepto de resistencia crítica se define como la resistencia inicial que requiere el concreto recién mezclado, cuando, tras ser congelado y posteriormente sometido a un proceso de curado a temperatura ambiente, su resistencia puede seguir aumentando hasta superar el valor establecido en los requisitos de diseño, es decir, más del 95%. Cuando el concreto alcanza su resistencia crítica, una parte considerable del agua utilizada en su mezcla ya se ha fijado en los hidratos que se han formado. En ese momento, no solo hay menos cantidad de agua que puede congelarse, sino que el propio concreto ya posee cierta resistencia, lo que le confiere una cierta capacidad de resistencia al congelamiento. Actualmente, el concepto de resistencia crítica ya ha sido **aceptado por muchos** y se utiliza en las normas. En realidad, los principales problemas que se deben resolver al trabajar con hormigón en invierno son los siguientes dos. ①Es para evitar que el concreto se congele. ②Aumentar la resistencia del concreto, especialmente su resistencia en las fases iniciales. Análisis de las causas de la pérdida de fluidez del concreto. La pérdida de fluidez del concreto es un problema muy común. Las causas que afectan la pérdida de fluidez del concreto son múltiples y estos factores están interconectados. Se trata principalmente de cuatro aspectos: primero, en lo que respecta al cemento, como los tipos de componentes minerales que contiene, la cantidad de cada uno de esos componentes, el contenido de álcalis, la finura del material y la distribución de los granos. Segundo, en cuanto a los aditivos químicos, como los componentes químicos de los agentes reducidores de agua, su peso molecular, grado de reticulación, grado de sulfatación, concentración de iones equilibrantes, así como el tipo y cantidad de retardantes. Tercero, las condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y el tiempo de transporte. Cuarto, la relación entre la cantidad de agua y la cantidad de cemento en el concreto, el momento en que se añaden los agentes reducidores de agua, el tipo de aditivos utilizados y sus proporciones.
Reply #92016-06-16
La resistencia del cemento y la relación agua-cemento son los factores más importantes que determinan la resistencia del concreto. El cemento es el componente aglutinante del concreto; su resistencia determina directamente la resistencia del mismo. Bajo las mismas condiciones de proporciones, cuanto mayor sea la resistencia del cemento, mayor será también la resistencia del concreto. Cuando se utiliza el mismo cemento (con la misma variedad y resistencia), la resistencia del concreto depende principalmente de la relación agua-cemento ; Cuando el concreto está lo suficientemente compactado, cuanto mayor sea la relación agua-cemento, más poros habrá en la masa de cemento. Esto hace que la resistencia del concreto disminuya, al igual que su capacidad para adherirse a los áridos. En resumen, cuanto mayor sea esa relación, menor será la resistencia del concreto. Por el contrario, cuanto menor sea la relación agua-cemento, mayor será la resistencia del concreto.
Reply #102016-06-16
(1) Grado de resistencia del cemento y relación agua-cemento; (2) Tipo, calidad y gradación de los áridos; (3) Temperatura y humedad durante el proceso de curado; (4) Edad del material; (5) Condiciones de prueba, como tamaño y forma de las muestras, así como velocidad de aplicación de la carga.
Reply #112016-06-16
El factor más importante que afecta la resistencia del concreto es la relación agua-cemento. Si el concreto producido in situ presenta problemas de resistencia, esto se debe, en su mayoría, a que no se controla adecuadamente esa relación. Por supuesto, si las mediciones realizadas en la planta de mezclado no son precisas, eso también puede causar cambios en las proporciones de los diferentes materiales utilizados, lo cual a su vez afecta la resistencia del concreto. Por supuesto, también están la resistencia del cemento, el contenido de aire, el contenido de arcilla en los áridos, la clasificación por resistencia de los áridos, los métodos de curado y las condiciones de los ensayos.
Reply #122016-06-16
Cuatro aspectos: composición del material, método de preparación, condiciones de curado y condiciones de prueba
Reply #132016-06-16
La trabajabilidad del mezclado de concreto, la resistencia del concreto, la deformación y la durabilidad, entre otros.
Reply #142016-06-16
①El grado de resistencia del cemento y la relación agua-cemento son los factores más importantes que determinan la resistencia del concreto; también son factores decisivos. (2) El tipo, calidad y gradación de los áridos utilizados. (3) La temperatura y humedad durante el proceso de curado. (4) La edad del concreto. (5) Las condiciones de prueba, como el tamaño y forma de las muestras, así como la velocidad a la que se aplica la carga.
Reply #152016-06-16
Clasificación del cemento, áridos, proporciones, temperatura, humedad, método de construcción
Reply #162016-06-16
El factor más importante que afecta la resistencia del concreto es la relación agua-cemento. Si el concreto producido in situ presenta problemas de resistencia, esto se debe, en su mayoría, a que no se controla adecuadamente esa relación. Por supuesto, si las mediciones realizadas en la planta de mezclado no son precisas, eso también puede causar cambios en las proporciones de los diferentes materiales utilizados, lo cual a su vez afecta la resistencia del concreto. Por supuesto, también están la resistencia del cemento, el contenido de aire, el contenido de arcilla en los áridos, la clasificación por resistencia de los áridos, los métodos de curado y las condiciones de los ensayos.
Reply #172016-06-17
(1) Grado de resistencia del cemento y relación agua-cemento; (2) Tipo, calidad y gradación de los áridos; (3) Temperatura y humedad durante el proceso de curado; (4) Edad del material.
Reply #182016-06-18
1. Grado de resistencia del cemento y relación agua-cemento. 2. Tipo, calidad y gradación de los áridos. 3. Temperatura y humedad durante el proceso de curado. 4. Edad del material. 5. Condiciones de prueba, como tamaño y forma de las probetas, así como velocidad de aplicación de la carga
Reply #192016-06-18
Este mensaje fue editado por última vez por hesonchang214 el 19-6-2016 a las 16:26. Se trata de cuatro aspectos: la composición de los materiales, los métodos de preparación, las condiciones de curado y las condiciones de prueba.

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