Revista Internacional de Ciencia y Tecnología Avanzada Vol. 55, junio de 201
Influencia de fibra de polímero en la resistencia del hormigón
En este trabajo se describe un estudio experimental que mide los efectos de la fibra de polímero sobre propiedades del hormigón. Sin embargo, la fibra de polímero puede servir como un aditivo aditivo superplastificante superplastificante que puede dar lugar a la menor tasa de hormigón de absorción de agua, reductor de agua de alto rango, mayor mayor resistencia y excelente en elasticidad. or lo tanto, se llevó a cabo una investigación experimental para determinar la dosis óptima para los aditivos aditivos y para estudiar estudiar el efecto sobre dosificación dosificación de los aditivos mencionados. Esta propiedad el!stica de la fibra de polímero refor"ado en la me"cla de cemento y de concreto pueden producir una mejor resistencia a los terremotos terremotos del edificio o estructura que se desvía por un tiempo como se aplica la la carga y luego vuelve a su posición original como se retira la carga. #os experimentos reali"ados reali"ados fueron de hormigón con fibra de polímero $alcohol polivinílico, acetato de polivinilo% como el grupo experimental y una me"cla de hormigón est!ndar siendo el grupo de control. &ibra de polímero utili"ado ha sido disuelto en agua con cinco proporciones diferentes que van desde '( a 1)( con respecto al porcentaje de cemento en peso en *g. Este esp+cimen es moldeado en un cilindro con un volumen constante de cemento, arena y grava en 1 ' me"cla proporción de la clase /. #as muestras formadas fueron curados y probados p ara resistencia a la compresión en el s+ptimo, 1- y día '0 de despu+s del curado. #os resultados prueban que la me"cla de hormigón de fibra que tiene polímero dio mayores resultados de resistencia que la me"cla est!ndar. 1. Introducción
na adición, adición, seg2n las normas /S34 561'7689a, es un material material que no no sea sea agua, agua, agregados o cemento hidr!ulico que se utili"a como ingrediente del concreto o mortero y se agrega al lote inmediatamente antes o durante la me"cla. n material como una ayuda ayuda molien molienda da a:adid a:adido o al cement cemento o en su fabri fabricac cación ión se denomi denomina na aditi aditivo vo ;1<. ;1<. Superplastificante es un tipo de reductores de agua= sin embargo, la diferencia entre superplas superplastif tificant icantee y reductor reductor de agua es que superplas superplastif tificant icantee reducir! reducir! de forma forma significativa significativa el agua es necesaria para para hormigón ;'<. ;'<. Superplastificante es un tipo de reductores de agua= sin embargo, la diferencia entre superplastificante y reductor de agua es que superplastificante reducir! de forma significativa el agua necesario para hormigón ;><. ?eneralmente, hay cuatro cate catego gorí rías as prin princi cipa pale less de supe superp rpla last stif ific ican ante te sul sulfona fonado do cond conden ensa sado doss de formaldehído formaldehído de la melamina, melamina, sulfonados sulfonados naftaleno formaldehído formaldehído condensa, condensa, fol modificado y otros tales como +steres de !cidos sulfónicos y +steres de hidratos de carbono carbono.. Efecto Efectoss de superpl superplast astifi ificant cantee son evident evidentes, es, es decir decir,, para para produci producir r hormigón con una alta trabajabilidad o hormigón con una resistencia muy alta. 4ecanismo de superplastificante es dar a las partículas del cemento carga altamente negativa que se repelen debido a la misma carga electrost!tica. or desfloculante las partículas partíc ulas de cemento, cement o, se proporciona propo rciona m!s agua para la me"cla de hormigón hormig ón ;>. ara uso general, dosis de superplastificante es entre 1 6 > l@m>. Sin embargo, la dosis puede incrementarse a tan alto como 7 6 ') l@m>.
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En la ingeniería. Se emplean materiales para dise:ar y construir estructuras, desarrollar y producir nuevos productos. #os acontecimientos recientes se centran en la producción de compuestos y materiales polim+ricos. #os materiales compuestos se componen de dos o m!s materiales distintos combinados en unidades estructurales macroscópicas $o a trav+s del cambio físico%. 4uchos materiales que tienen dos o m!s constituyentes. 3ales como aleaciones met!licas y me"clas de polímeros. Ao son materiales compuestos. 5omo la unidad estructural est! formado en la microscópica $o a trav+s del cambio químico% m!s que a nivel macroscópico. Ejemplos de materiales compuestos son de ladrillo, paja, apel, Bormigón, armado, madera y polímeros refor"ados con grafito $carbono% o fibras de vidrio. 5onsiderando que, los materiales polim+ricos son aquellos, que pertenecen a un grupo de materiales $org!nicos% que contienen carbonos naturales o artificiales que tienen la estructura macromolecular muy grande, mol+culas formadas por la repetición de unidades moleculares. Ejemplos de estos son la madera, goma, polietileno, poli+ster, cloruro de polivinilo, lana, algodón, seda, almidón y la celulosa. #a mayoría de los polímeros son de pl!stico, lo que significa que pueden ser f!cilmente doblados en diferentes formas. Sin embargo, estos materiales todavía pueden ser mejorados mediante la adición de otros materiales para modificar a2n m!s sus propiedades, que son llamados aditivos, una me"cla de hormigón es un material que no sea agua, !rida, cemento y fibra, a:adido al hormigón o mortero de pl!stico para cambiar uno o m!s de sus propiedades en las etapas fresco o endurecido ;-<. #os aditivos se introducen antes, durante, o $en algunos casos% despu+s de la me"cla de los ingredientes principales. #os aditivos se dividen generalmente en dos grupos los aditivos químicos y aditivos minerales ;7<. #os aditivos químicos usados en el hormigón sirven generalmente como reductores de agua, aceleradores, retardadores de ajuste, o una combinación. /S34 5-8-, Especificación Est!ndar para /ditivos Cuímicos para Bormigón, contiene clasificaciones se muestran en el /p+ndice / ;7<. /ditivos de alto rango reducen la cantidad de agua necesaria para producir un concreto de una consistencia específica en un 1'( o m!s. na me"cla potencial de ser utili"ado en la actualidad es s2per plastificante. Superplastificantes son aditivos reductores de agua de alto rango que cumplen con los requisitos de la norma /S34 5-8- 3ipo & o ? ;7< $consulte el /p+ndice /%. / menudo se utili"an para lograr concreto de alta resistencia de me"clas con una baja relación agua6cemento con buena trabajabilidad y baja segregación. Esta investigación abarca la experimentación de la adición de fibra de polímero en la me"cla de concreto antes de me"clar. 4e"clar proporción utili"ada era con respecto a por ciento del cemento en peso en *g de ser sólo una me"cla. El experimento consiste en dieciocho muestras cinco grupos experimentales con proporciones variables de fibra de polímero a cemento y una me"cla est!ndar que no tiene fibra de polímero, cada uno que se vierte y moldeado en tres cilindros para diferentes edades de curado. rueba de los especímenes se clasifica de acuerdo a la edad de curado del hormigón como el s+ptimo, decimocuarto y vig+simo octavo día.
2. Revisión de la literatura
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E# hormigón consiste en una me"cla de cemento, agua, y materiales no cementados o inertes como arena en combinación con grava, piedra triturada o refrigerado de escoria de alto horno de hierro. 5omo se indica en el 5ódigo Aacional estructural de &ilipinas Sec. -)>.9.1, /ditivo para ser uso en concreto podr! ser sometido a la aprobación previa por el ingeniero ;D<= Sec. -)>.9.7, reductores de agua aditivos, retardando y aditivos acelerantes se ajustar!n a Especificaciones para /ditivos Cuímicos para 5oncreto o Especificación para aditivos químicos para uso en la producción de hormigón que fluye ;D<= y Sec. -)>.9.0, aditivos utili"ados en concreto que contiene la norma /S34 50-7 cemento expansivo ser! compatible con el cemento y producir efectos nocivos ;9<. #ibro de texto Somayaji 5ivil ngeniería de 4ateriales, adem!s que, me"cla de cemento es un material que no sea agua, !ridos, cemento y fibra, sumado al concreto pl!stico o mortero para cambiar uno o m!s de sus propiedades en las etapas fresco o endurecido. #os aditivos pueden ser clasificados como aditivo químico o me"cla mineral ;1, 1-<. Seg2n 5ivil Engineering Bandboo* de 4c?raF Bill cuando el cemento ortland se sustituye por un polímero, el hormigón resultante tiene una menor tasa de absorción de agua, mayor resistencia a los ciclos de congelación y descongelación, mejor resistencia a los productos químicos, mayor fuer"a, y excelentes cualidades de adhesión en comparación a la mayoría de otros materiales de cemento ;0, 1'<. #as resinas m!s com2nmente utili"ados $poli+steres y acrílicos% se me"clan con agregados como un monómero, con un agente gesticulante $endurecedor% y un catali"ador, para llegar a una polimeri"ación completa ;8, 1><. Bormigones de polímeros son generalmente refor"ados con fibras de metal, fibras de vidrio, o esteras de fibra de vidrio. olímero impregnado de hormigón $5% se cura, portland hormigón de cemento que se impregna con un monómero usando presión o un proceso de vacío. El monómero $la mayoría menudo un acrílico% se polimeri"a mediante un catali"ador, el calor o la radiación ultravioleta. na capa de superficie continua se forma que impermeabili"a y fortalece y llena los vacíosG. El hormigón 5omit+ de /m+rica instituto $/5% ha informado de un desarrollo actual estado de la mec!nica de la fibra de refuer"o de hormigón de cemento ortland por met!lico, vidrio, pl!stico y fibras naturales, junto con t+cnicas para me"clar y me"clar dosificación, la colocación, el acabado y aplicaciones reales y potenciales ;1), 17<. 2.1. Aditivos para Hormigón
#os aditivos son distintos de cemento ortland, agua y agregados que se agregan a una me"cla de concreto para modificar sus propiedades. Se incluyen en esta definición son aditivos químicos $/S34 5-8- y 5'D)%, adiciones minerales $como el 5D10 ceni"as volantes y humo de sílice%, inhibidores de corrosión, colores, fibras y $bombeo ayudas diversas, protección contra la humedad, gas que forman, la permeabilidad de reducción agentes% ;1', 1D<. 4uchos aditivos de hormigón est!n disponibles para modificar, mejorar o dar propiedades especiales para las me"clas de concreto. #os aditivos deben utili"arse sólo cuando ofrecen una mejora necesaria no es
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económicamente alcan"able mediante el ajuste de la me"cla b!sica. Hado que la mejora de una característica a menudo resulta en un efecto adverso en otras características, los aditivos deben usarse con cuidado ;1>, 19<. 2.2. Aditivos Químicos
Se utili"an en el hormigón generalmente sirven como reductores de agua, aceleradores, retardadores de ajuste o una combinación. /S34 5-8-, Especificación Est!ndar para /ditivos Cuímicos para 5oncreto, contiene las siguientes clasificaciones se muestran en el /p+ndice /. aditivos de alta gama de reducir la cantidad de agua necesaria para producir un concreto de una consistencia específica en un 1'( o m!s ;1-, 10<. 2.2.1. Aditivos reductores de agua: Hisminuir los requerimientos de agua para una me"cla de hormigón reaccionando químicamente con productos de hidratación primeros para formar una capa monomolecular en la interfa" agua6cemento que lubrica la me"cla y expone m!s partículas de cemento para la hidratación. 2.2.2. uperplastificantes: Son de alto rango de aditivos que cumplen con los requisitos de la Aorma /S34 5-8- 3ipo & o ?. reductores de agua que se usan a menudo para lograr alta resistencia del hormigón a partir de me"clas con una baja relación agua6cemento con buena trabajabilidad y baja segregación. 2.2.!. Agentes incorporador de aire: /umentar la resistencia del hormigón a las heladas acción mediante la introducción de numerosas peque:as burbujas de aire en la pasta de cemento endurecida. 2.2.". et#aditivos acelerantes: Se utili"an para disminuir el tiempo desde el inicio de la adición de agua al cemento para la configuración inicial y para aumentar la tasa de ganancia de resistencia del hormigón. #a me"cla puesta a acelerar m!s utili"ado es el cloruro de calcio. 2.2.$. Aditivos retardantes: Se utili"an para retardar el conjunto inicial de hormigón. / 3ipo I o H me"cla permitir!n el transporte de hormigón durante m!s tiempo antes de que ocurra conjunto inicial. 5onjunto final tambi+n se retrasa. or lo tanto, se deben tomar precauciones si el concreto retardado se va a utili"ar en paredes 2.!. %os aditivos minerales
Estos incluyen ceni"as volantes, pu"olanas y micro silicatos. Aatural de cemento se utili"a a veces como una me"cla ;18, ')<. !.1. Inhibidores de la corrosión: / veces se a:aden a una me"cla de concreto para proteger el acero de refuer"o. El acero se suele protegido contra la corrosión por la alta alcalinidad del hormigón, lo que crea una capa de pasivación en la superficie de acero.
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2.!.2 &e'clas h(medas de pruebas: ueden ser una impermeabili"ación o un compuesto de protección contra la humedad o un agente que crea una película org!nica alrededor del acero de refuer"o, que complementa la capa de pasivación. Este 2ltimo tipo de me"cla se puede a:adir a una tasa fija independientemente de la exposición esperada cloruro. 2.!.!. &e'clas de gas de formación: Se utili"an para formar hormigón ligero. 3ambi+n se utili"an en la lechada de mampostería, donde es deseable que la lechada se expanda y enlace a la unidad de mampostería de hormigón. Son típicamente un polvo de aluminio. 2.!.". Aditivos para colorear: Ellos pueden ser óxidos minerales o pigmentos fabricados. 5olorear requiere un control cuidadoso de materiales, procesamiento por lotes, y adición de agua con el fin de mantener un color consistente en la obra. 3enga en cuenta que el negro de carbón crudo, com2nmente utili"ado para el color negro, reduce en gran medida la cantidad de aire arrastrado en una me"cla.
2." Aditivos &iscel)neos 2.".1. &e'clas de unión: Son emulsiones de polímeros org!nicos $a veces llamados latex%. or lo general, aumentar el contenido de aire de morteros u hormigones ;17, 10<. #os principales emulsiones de polímeros org!nicos utili"ados en estos aditivos son acetato de polivinilo. /crílico o de estireno6butadieno. #os tipos de acetato de polivinilo pueden o no pueden ser re6emulsionable. #os tipos de acetato de polivinilo emulsionables recursos deben limitarse a las "onas interiores u otras no sometidas a la inmersión. 4e"clas de unión tienden a hacer que los hormigones de pl!stico pegajoso y m!s difíciles de colocar y acabado. arte de esta característica se debe a su6arrastre de aire y parte a la naturale"a del propio l!tex.
2.$. Hormigón *olímero
5uando el cemento ortland se sustituye por un polímero, el hormigón resultante tiene una menor tasa de absorción de agua, mayor resistencia a los ciclos de congelación y descongelación, mejor resistencia a los productos químicos, mayor resistencia y excelentes cualidades de adherencia en comparación con la mayoría de los otros materiales de cemento ;1D, '1<. #as resinas m!s utili"adas $poli+steres y acrílicos% se me"clan con agregados como una monómero, con un agente de reticulación $endurecedor% y un catali"ador, para alcan"ar la polimeri"ación completa ;19, ''<. Bormigones de polímeros son generalmente refor"ados con fibras de metal, fibras de vidrio, o esteras de fibra de vidrio. olímero impregnado de hormigón $5% se cura hormigón de cemento ortland que es impregnado con un monómero usando presión o un proceso de vacío. El monómero $con mayor frecuencia un acrílico% se polimeri"a mediante un 7
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catali"ador, calor, o radiación ultravioleta. na capa de superficie continua se forma que impermeabili"a y fortalece y llena los vacíos.
!. &arco +onceptual
5omo se ilustra en la &igura 1, la fibra de polímero $alcohol polivinílico% en forma de polvo se disuelve en agua $a los requerimientos de agua especificado para el dise:o de la me"cla% para convertirse en una solución. #a solución se empapa dentro de las veinticuatro horas. Esta solución líquido viscoso se a:ade al cemento, arena y grava en 1 ' - dise:o de la me"cla proporcional de clase /. &ibras de polímero utili"ado se basa en el porcentaje del cemento en peso en *g. #a me"cla de hormigón se vierte en el molde, la medición de D pulgadas de di!metro por 1' pulgadas de alto cilindro y de capa por capa apisonada con el uso de una varilla. #a muestra formada se cura con agua por aspersión. Edades de curado son 9 días, 1- días, y '0 días, respectivamente. Hespu+s de curar durante ciertos días, que luego ser! sometido a pruebas en la prensa hidr!ulica para conseguir su resistencia a la compresión.
Figura 1. Marco conceptual https://www.google.com.co/search? q=fbras+de+polimeros&biw=1!"&bih=#"$&source=lnms&tbm=isch&sa =%&ed=ca'q(auoawochmi))ru*l,'ai'huech1-w)
02: 3n el esquema de la fgura uno se eidencia el estudio reali,ado en la 4abricaci5n de hormig5n con fbras de pol6meros.
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". Investigación ,-perimental
4+todo experimental de la investigación se utili"ó para la formulación del estudio que se llevó a cabo. El investigador ha utili"ado para proporcionar medidas exactas para resultados m!s adecuados en cuanto a prueba la resistencia a compresión se refiere. #os experimentos reali"ados fueron de cinco grupos diferentes, en cuanto a las fibras de polímero siendo proporcional a ciento del cemento en peso en *g, tal como '( a 80(, -( a 8D(, D( a 8-(, 0( a 8'(, y 1)( a 8)(, respectivamente. Esta solución de fibra de polímero se a:ade a otros agregados para formar el concreto. /dem!s, un grupo de control con me"clas de concreto est!ndar que no tienen fibra de polímero se hace, para proporcionar una referencia para la comparación de fuer"a. #as fibras de polímero usados en el experimento eran de cinco proporciones diferentes fibra de polímero a porcentaje de cemento en peso en *g que van desde '( a 80(, -( a 8D( D( a 8-(.. 0( al 8'(. J 1)( a 8)(, respectivamente. Esta proporción es de acuerdo a la especificación de cemento a los D *g por tres $>% pie"as de cilindros, tomadas fibra de polímero como unos y cemento como decenas de porcentaje. #a fibra de polímero $alcohol polivinílico, acetato de polivinilo% en forma de polvo se disolvió en el agua y se empapó durante '- horas. /lgunas notas importantes sobre el alcohol de polivinilo se han enumerado en el /p+ndice I, 5 y H para mayor referencia. Especificaciones me"clar $por > pie"as de cilindros% fueron la arena $agregados finos% 0.>-) cm>= grava $!rido grueso% 1D D0) cm>= regar ',0- litros, con una caída de dise:o de > pulgadas. 5!lculo de los materiales a utili"ar, así como sus limitaciones de costo correspondiente se ha mostró en el /p+ndice E, & y ?.
".1 *rocedimiento e-perimental
#a me"cla de hormigón se vierte en moldes de dieciocho pulgadas de di!metro, D pulgadas de alto por 1' cilindros. #as muestras se agrupan de acuerdo con las proporciones de fibra de polímero a cemento $en peso en *g%, tales como '( a 80(, -( a 8D(, D( a 8-(, 0( a 8'(, y 1)( a 8)(, respectivamente. Estas me"clas fueron los grupos experimentales y de una me"cla est!ndar sin fibra de polímero fue el grupo controlado. #a solución de fibra de polímero $acetato de polivinilo que se disuelve en agua% se me"cló manualmente con una pala de arena y grava en proporción de me"cla constante de la clase / 1 ' -. En el proceso de me"cla, que había sido evidente que cuanto mayor es la fibra de polímero el m!s viscoso es la me"cla, lo que hi"o no viable para colocar. Hespu+s de colocar $vertido% en los cilindros, los especímenes fueron apisonados capa por capa con el uso de una varilla. #os moldes cilíndricos utili"ados para la manipulación de muestras se extrajeron dos $'% días despu+s de verter. roceso utili"ado para las muestras curado se aspersión m+todo sólo debido a la característica de reducción de agua de la fibra de polímero como se han a:adido al cemento. #os especímenes fueron
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probados en la prensa hidr!ulica en el s+ptimo, decimocuarto y veinti2n días de octavo de curado seg2n designación /S34 para obtener la resistencia a la compresión. Se observó que los resultados tomados de la me"cla est!ndar era el mismo que el D( a 8-( proporciones de fibra de polímero al cemento, respectivamente. or otra parte, los '( a 80( proporciones de fibra de polímero al cemento dieron el resultado mayor resistencia.
$. Resultados /iscusión
Iajo prueba de resistencia a la compresión con el uso de la prensa hidr!ulica, los especímenes estaban agrietados como el hormigón ha alcan"ado su resistencia a la rotura y grabado como se indica anteriormente. 5omo se muestra en las 3ablas 1, ' y >, los resultados del grupo experimental mostraron ventaja moderada en el grupo est!ndar tan temprano como en el s+ptimo día en la proporción de -( a 8D( y '( a 80(, fibra de polímero para cimentar, respectivamente. Hel mismo modo, se observó, que las fortale"as obtenidos a partir de la proporción de D( a 8-( parecen igual a la de la me"cla est!ndar. /dem!s, en los días 1- y '0, el esp+cimen mostró una mayor fuer"a sobre el grupo est!ndar en la proporción D( a 8-(, -( a 8D( y '( a 80(. Esta ve", la fuer"a obtiene a partir de la proporción -( a 8D( y D( a 8-( da una mayor resistencia a la de la me"cla est!ndar. #o m!s importante, la proporción de '( a 80( da la /dem!s, se observó y dedujo que los mayores resultados de resistencia se deben a los agregados enla"ado, de la que se puede ver a partir de los ejemplares agrietados muestran finas texturas de los agregados. resentación gr!fica de los resultados ha sido mostrada en el /p+ndice B. #os resultados demuestran que los requisitos de resistencia satisfacen fibra de polímero, ya que da mejores resultados en la me"cla est!ndar. / medida que la me"cla est!ndar sólo da un rango de valores para -))) 6 7))) psi resistencia a la compresión, mientras que la me"cla de fibra de polímero alcan"a hasta D.))) psi. $5onsulte el /p+ndice %
Tabla 1. Día 7 de curado 0
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3ipo de muestra Est!ndar $5ontrol% 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra
5ontenido cemento ( 1)) 80 8D 88' 8)
5ontenido polímero de &ibra (
) ' D 0 1)
5ompresión
5ompresión
&uer"a
&uer"a
*g @ cmK
lb. @ inK
''7 '97 '7) ''7 197 197
>18>8)> >7-0 >18'-0'-0-
Tabla 2. Día 14 de Curado
3ipo de muestra
5ontenido cemento
Est!ndar $5ontrol% 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra
1)) 80 8D 88' 8)
5ontenido polímero de &ibra (
5ompresión
&uer"a
&uer"a
*g @ cmK '7) >)) '97 '97 ''7 '))
) ' D 0 1)
5ompresión
lb. @ inK >7-0 -'70 >8)> >8)> >18'0>8
Tabla 3. Día 28 de Curado
3ipo de muestra
5ontenido cemento
Est!ndar $5ontrol% 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra
1)) 80 8D 88' 8)
5ontenido polímero de &ibra (
) ' D 0 1)
5ompresión &uer"a
*g @ cmK >)) -)) >7) >'7 '97 ''7
5ompresión &uer"a
lb. @ inK -'70 7D99 -8D0 -D1> >8)> >18-
0. +onclusión Este estudio se ha reali"ado para determinar la influencia de la fibra de polímero en la resistencia del hormigón. /dem!s, para anali"ar m!s a fondo la fibra de polímero y es varias aplicaciones estructurales que contribuyan en gran medida a la industria de la construcción 5on base en los resultados de la prueba de resistencia a compresión, se observaron las muestras que se me"clan fibra de polímero da una mejor resistencia que la me"cla est!ndar de hasta 7)( en la proporción D( a 8-(, fibra de polímero al cemento, respectivamente. 3ambi+n se ha encontrado y observado que cuanto mayor es la fibra de polímero, la m!s viscosa es la me"cla, lo que hace no viable para me"clar.
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. El experimento reali"ado se formó mediante la me"cla de fibra de polímero disuelto $alcohol polivinílico, acetato de polivinilo% en el cemento, arena y grava en 1 ' - me"cla proporción de la clase /. #a fibra de polímero que se a:ade a la me"cla de concreto tiene cinco diferentes proporciones que van del '( al 1)( con respecto al peso de cemento en *g. Estas me"clas de hormigón se moldearon en un cilindro, y luego se curaron durante siete, catorce y veintiocho días. Hespu+s del curado en días especificados, las muestras se sometieron a ensayo de resistencia a la compresión con el uso de la prensa hidr!ulica. Sobre la base de los resultados de las pruebas de resistencia a compresión y observaciones físicas, la conclusión de que, es posible a:adir fibra de polímero $cloruro de polivinilo% como un cemento aditivo para me"clas de concreto que muestran mayores fortale"as m!s de la me"cla est!ndar ha hecho. /dem!s, da las siguientes consecuencias a% .#a proporción del '( de fibra de polímero y 80( de cemento por los pesos dio los resultados m!s altos de resistencia a compresión. roporción D( de fibra de polímero y 8-( de cemento dio igual fuer"a a la me"cla est!ndar. b% fibra polímero que se a:ade al cemento como una me"cla dio característica eficiente en el rendimiento del hormigón con respecto a sus propiedades como a una mejor resistencia, durabilidad, elasticidad y la contracción. c% .5oncreto podr! adoptar la propiedad del pl!stico en t+rminos de elasticidad en sí. Har resultados de resistencia m!s altos tienden a deformarse el hormigón, pero sin duda volver a su forma original como sin carga.
. Apndices .1. Apndice A: aditivos 3uímicos
Escribe / I 5 H E & ? B
1)
/S34 Hescripción est!ndares /ditivos reductores de agua 5-8aditivos retardantes /celerar aditivos /ditivos reductores de agua y retardadores
Leductores de agua y aditivos aceleradores /ditivos reductores de agua de alto rango /gua de reducción, de alta gama, y aditivos retardantes /ditivos inclusores de aire aditivos anticongelantes
5-85-8-
/plicaciones ara obtener el hormigón denso, para mejorar la capacidad de trabajo ara retrasar fraguado y endurecimiento= en caliente ara acelerar el fraguado y resistencia inicial
5-8-
Similar to those for types / and I
5-8-
Similar to those for types / and 5
5-85-85'D)
En concreto de alta resistencia= mejorar
estanqueidad y trabajabilidad Similares a los de los tipos I y & ara mejorar la durabilidad y facilidad de Bormigonado de clima frío= minimi"ar el congelamiento del agua en el hormigón fresco
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.2. Apndice 4: Alcohol de polivinilo
$M/= MNB% 5/S 8))'60867 $6 5B'5NNB6% un polímero sint+tico soluble en agua hecha por alcohólisis de acetato de polivinilo. .2.1. *ropiedades: olvo Ilanco de color crema. ropiedades dependen del grado de polimeri"ación y el porcentaje de alcoholisis, que son controlables en el proceso. /umentos de solu bilidad en agua como el peso molecular disminuye= mejoran la fuer"a, elongación, resistencia al desgarro y flexibilidad con el aumento de peso molecular. Lesistencia a la tracción hasta ''.))) psi= se descompone a '))O 5. M/ tiene alta impermeabilidad a los gases, n o es afectado por aceites, grasas e hidrocarburos del petróleo. /tacado por !cid os y !lcalis. &orma películas por evaporación de la solución de agua y combustible.. .2.2. 5rado: S2per /lta viscosidad $peso molecular '7).)))6>)).)))%, alta viscosidad $peso molecular 19),)))6''),)))%, viscosidad media $peso molecular 1'),)))6 17))))%, y de baja viscosidad $peso molecular '7,)))6>7,)))%. .2.!. 6sar: Envoltura de la ndustria 3extil y tama:o, adhesivos de laminación, polvo para moldear, aglutinante para productos cosm+ticos, cer!mica, cuero, telas, telas no tejidas y papel, revestimientos de papel, papel de la grasa a prueba, agente emulsionante, espesante y estabili"ador, películas fotosint+ticos, cemento y morteros, intermedio hilo por otra de polivinilo, esponjas de imitación y tintas de impresión $vidrio%.
.!. Apndice +: acetato de polivinilo
$M/5% 5/S 8))>6')69 ;5B'5B $NN55B>%< .!.1. *ropiedades: 5olorless, odorless, transparent solid, insoluble in Fater, gasoline, oils, and fats= soluble in loF molecular Feight alcohols, esters, ben"ene, and chlorinated hydrocarbons, resistant to Feathering and combustible. .!.2. /erivación: polimeri"ación de acetato de vinilo con catali"adores de peróxido.. .!.!. 6sar: inturas al agua de l!tex= adhesivos para papel, madera, metales de vidrio y porcelana= intermedio para la conversión a alcohol de polivinilo y acetilos= sellador= bombillas inastillables fotogr!ficos= revestimiento de papel y cartón= encuadernación= acabado textil= aglomerante tela no tejida= componente de barnices, tintas y madera pl!stica= agente para el fortalecimiento de cemento.
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.". Apndice /: Química del +emento El 5emento ortland consiste típicamente de aproximadamente D7 por ciento 5aN, '1 por ciento SiN', /l'N> -,7 por ciento, > por ciento y &e'N>. /dem!s, se encuentran peque:as cantidades, menos de ',7 por ciento de SN>, 4gN, Aa'N, y P'N. /lrededor del 97 por ciento de cemento ortland se compone de silicatos de calcio= compuestos de aluminio, hierro, y el yeso forman el equilibrio. #os cuatro compuestos principales de cemento ortland son
3ric!lcico silicato $>5aN Q SiN'% silicato dic!lcico $'5aN Q SiN'% tric!lcico aluminato $>5aN Q /l'N>% tetrac!lcico aluminoferrita $-5aN Q Q /l'N
.$. Apndice ,: &ateriales +oncrete &i.$.1. &ateriales Ladio del cilindro /ltura del 5ilindro Molumen de un cilindro
R
).)9D' m
R
).>)-0 m
R R R R
/rea x Beight rK h $).)9D' m%K $).>)-0 m% > 6> 7.7D) x 1) m 6>
Molumen de > 5ilindros R R
>
> x 7.7D) x 1) m > 6> 1D.D0 x 1) m
.$.2. &e'cla de +oncreto 5lase me"cla / $1 ' -% por tres $>% tro"os de cilindro 6>
>
1D.D0 x 1)6> m> x ).7
R R
).17 bag 1 bag -) *g D *g 6> > 0.>- x 1) m
?rava
1D.D0 x 1)6> m> x 1.)
R
1D.D0 x 1) m
/gua
7 gal
R
1 bag of cemento $-) *g%
7 gal 1 bag
R
Tx ).17 bag
5emento ).17 bag x
1D.D0 x 1) m
x 8
R R
x /rena
D1
6>
>
>
67
>
x
R
).97 gal $'>1 in % $1.D >8 x 1) m % $1))) li% > > 1 gal 1 in 1m
x
R
'.0- li U > litros
D1
Revista Internacional de Ciencia y Tecnología Avanzada Vol. 55, junio de 201
.0. Apndice 7: &e'cla de +oncreto
or tres $>% pie"as de cilindros 5ontenido polímero de &ibra (
5ontenido cemento *g
5ontenido polímero de &ibra *g
/rena > cm
?rava > m
3ipo de muestra
5ontenido cemento (
Est!ndar $5ontrol% 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra
1)) 80 8D
) ' -
D.)) 7.00 7.9D
).)) ).1' ).'-
0>-) 0>-) 0>-)
1DD0) 1DD0) 1DD0)
5on olímero de fibra 5on olímero de fibra 5on olímero de fibra
88' 8)
D 0 1)
7.D' 7.7' 7.-)
).>D ).-0 ).D)
0>-) 0>-) 0>-)
1DD0) 1DD0) 1DD0)
.. Apndice 5: +osteo en *esos 7ilipinos >
R
-7).))
1 m de grava
>
R
07).))
1 bolsa de cemento $-) *g%
R
17).))
1 *g de M/
R
1)).))
1 m de arena
ar de tres $>% pie"as de cilindros 3ipo de muestra
5emento contenido $eso%
olímero contenido de fibra
arena cm> $eso%
?rava > cm $eso%
>.97>
1-.190
-).->1
5osto total
$eso%
D'
4e"clar estandar $5ontrol%
''.7
5on '( de polímero de fibra
''.)7
1'.))
>.97>
1-.190
71.801
5on -( de polímero de fibra
'1.D
'-.))
>.97>
1-.190
D>.7>1
5on D( de polímero de fibra
'1.17
>D.))
>.97>
1-.190
97.)01
5on 0( de polímero de fibra
').9)
-0.))
>.97>
1-.190
0D.D>1
5on 1)( de polímero de fibra
').'7
D).))
>.97>
1-.190
80.101
D'
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n ' % e r & m .8. Apndice H: Resultados gr)ficos o c a l a 6000 a c 5000 n e t % 4000 % e 3000 $ 2000 1000 0
100
98-2
96-4
94-6
92-8
90-10
Cemento - Polímero de Fbra !"# %eenda:
Hespu+s de 9 días de curado Hespu+s de días 1- de curado Hespu+s de '0 días de curado
D>
D>
.9. Apndice I: *ropiedades típicas de hormigón polímero de &ateriales Bormigón ordinario cia a la compresión. si
ropiedad hormigón $polímero%
,)))
Lesistencia a la tracción. si
>7)
4ódulo de rotura. si
D))
4ódulo de elasticidad. si
),))) )6',))) )6-,)))
D
1)
D
1)
Lesistencia a la abrasion. e me ora de /bsorción de a ua @'7 cia de congelación6descongelación. Ao. de ciclos @( en
@)61
peso. p+rdida
.1. Apndice ;: ,spcimen al curado de la etapa
Especímenes de concreto que se curan por aspersión m+todo dentro 9, 1- y '0 dVas
.11. Apndice %: espcimen ba
Hespu+s de 9, 1- y '0 días de curado
.12. Apndice &: ,spcimen despus de *rueba Grieta especímenes. Hormigón con fibra de polímero alcanzó resultados de la prueba de fuerza de compresión de hasta 5.677 p si, mucho mayor que la mezcla estndar.
Referencias ;1< ;'< ;>< ;-< ;7<
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Autor 3omas . ?aniron Wr., obtuvo su Hoctorado en &ilosofía en ?estión de la 5onstrucción en la niversidad /damson $&ilipinas% en '))D, y posteriormente obtuvo su 4aestría en ngeniería 5ivil importante en 5arreteras y 3ransportación ngeniería de Hela Salle niversidad6 4anila $&ilipinas% en 1889 y recibió #icenciatura 5iencias en ngeniería 5ivil importante en ngeniería Estructural niversidad de Nriente $&ilipinas% en 188). Es ngeniero 5ivil registrada en &ilipinas e ngeniero rofesional en Aueva Zelanda. Sus principales !reas de inter+s de investigación son la ingeniería de la construcción, gestión de la construcción, gestión de proyectos y materiales de desecho reciclados. Hr. ?aniron Wr es un orgulloso miembro de organi"aciones profesionales como la nstitución de ngenieros6/ustralia y la Sociedad /mericana de ngeniería 5ivil. 3ambi+n es muy activo en otros grupos profesionales como &erroviaria Sociedad 3+cnica de /ustralasia y de /ustralia nstituto de geocientíficos donde se convirtió en 5omit+ de la nvestigación 5ientífica. Ba impartido conferencias magistrales invitados o en una serie de conferencias internacionales y ha recibido el remio /S34 5/ Bogentogler de '))0 en Aueva Zelanda e nvestigador Sobresaliente para el ')1> en la niversidad de Cassim.
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