Fisuras en El Concreto Estructural

January 22, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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MARÍA  XIMENA  XIMENA GARCÍA NARVÁEZ   JAVIER  AGUDELO  AGUDELO HERNÁNDEZ 

PATOLOGÍA DEL CONCRETO

FISURAS EN EL CONCRETO  ESTRUCTURAL MARÍA XIMENA GARCÍA NARVÁEZ JAVIER AGUDELO HERNÁNDEZ

 

MARÍA  XIMENA  XIMENA GARCÍA NARVÁEZ   JAVIER  AGUDELO  AGUDELO HERNÁNDEZ 

INTRODUCCIÓN

La Patología del Concreto se define como el ecaracterísticas studio sistemde átilas co “enfermedades” de los procesoos losy “defectos y daños” que puede sufrir el concreto, sus remedios. sus En causas, resumen , sconsecuencias e entiende poyr patología a aquella parte de la durabilidad que y se diarefiere gnósticao los dsignos, el dcausas eterioroposibles que experimentan experimen tan las estructur estructuras as del concre concreto. to.

 

MARÍA  XIMENA  XIMENA GARCÍA NARVÁEZ   JAVIER  AGUDELO  AGUDELO HERNÁNDEZ 

    

GENERALIDADES

  Una fisura es una prueba de que el concreto fue estirado  por encima de su punto de quiebre.   Para la mayoría de los concretos la resistencia a la  tracción es cerca de 1/10 de la resistencia a compresión   El concreto se agrieta cuando se alarga 0,08 mm por  metro   La retracción puede encoger el concreto 0,4 mm por  metro.    Si la retracción es restringida, que es lo mismo que dejar  que el concreto se contraiga libremente y luego se vuelva  a estirar, (sabiendo que el concreto soporta bien el  encogimiento pero no el alargamiento), algo va a  suceder.

 

 XIMENA GARCÍA NARVÁEZ  MARÍA  XIMENA  JAVIER  AGUDELO  AGUDELO HERNÁNDEZ 

GENERALIDADES Interrelación entre Interrelación  entre  el el   ancho de la grieta y el  grado  de grado de  importancia importancia   de  la de la  construcción

CONDICIÓN DE CONDICIÓN  DE  EXPOSICIÓN

 

Estructur Estruc turas as nor normal males es (pr (prot otegid egidas as y/ y/o o sometidas a corrientes de aire seco

(in) 0,016

ANCHO PERMISIBLE DE GRIETA

(mm) 0,41

Estructuras en contacto con el terreno o sometidas a efectos de humedad

0,012

0,3

Estr truc uctu tura rass so some meti tida dass a ac acci cion ones es de Es hielo y deshielo

0,007

0,18

Es Esttru ruct ctu uras so some mettid idaas a ci cicl clo os de humedecimiento y secado por la acción de aguas marinas

0,006

0,15

0,004

0,1

  Estructuras de retención de líquidos

 

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MÉTODOS DE EVALUACIÓN

DETERMINACIÓN DE DETERMINACIÓN  DE  LA LA  UBICACIÓN UBICACIÓN  Y MAGNITUD MAGNITUD  DE DE  LA LA  FISURACIÓN FISURACIÓN      Observación  Observación directa directa  e indirecta    Ensayos  Ensayos no no  destructivos

Pacómetro (localizador Pacómetro  (localizador   de  armaduras) de

Pulso  transmitido Pulso transmitido  a través través   del  elemento del

 

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MÉTODOS DE EVALUACIÓN

   Ensayos  Ensayos en en  testigos testigos  de de  hormigón

Ensayos en testigos  de hormigón



  Medir con precisión el ancho y la  profundidad de las fisuras. 



  Calidad del hormigón    Ensayos químicos



‐ ‐ ‐ ‐

Análisis petrográfico

‐ ‐

  Edad relativa de las fisuras

‐ ‐

Ensayos químicos

Presencia de partículas de agregado expansivas,   Daños relacionados  con incendios Retracción y contracción.  Relación agua‐cemento,  Volumen relativo de pasta Distribución de los componentes del hormigón. 

           



 

  Reactividades alcalinas,   Ciclos de congelamiento,

‐ ‐

  Presencia de cloruros excesivos   Corrosión de armaduras.

 

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MÉTODOS  EMPÍRICOS MÉTODOS

MEDICIÓN DE FISURAS

 

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MEDICIÓN DE FISURAS

MÉTODOS  TÉCNICOS MÉTODOS

Regla de fisuras, para su medición  (ancho y pendiente

Comparador para  medir anchos de  fisura

 

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MEDICIÓN DE FISURAS

INDICADORES DE MOVIMIENTO MECÁNICO

 

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DETERMINACIÓN DE LA EDAD DE LAS FISURAS

Usar una solución de fenolftaleína

pH alto (zonas rojas)

pH bajo (zonas claras)

Longitud Longit ud de penetr penetraci ación ón del bióxido de carbono  determinar la edad de la grieta se  para  la longitud de A y de B,  compara teniendo en cuenta que B indica la  distancia de penetración del bióxido de  carbono desde la superficie de la grieta y   

 

 

 

 

 

 

A del dos bióxido de carbono  grieta, si estas  longitudes  son  enla lapenetración similares, la grieta tiene más o menos la  misma edad de la construcción, puesto  que la grieta ha estado expuesta el   

 

 

 

 

 

mismo que la superficie al  de carbono. bióxidotiempo

Fisura reciente

A

B

 

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CLASIFICACIÓN DE FISURAS Y GRIETAS

ANCHO  DE DE  ABERTURA ANCHO • Fisura Fisura   • Grietas • Fractura Fractura   TIEMPO  DE DE  APARICIÓN APARICIÓN   TIEMPO • Estado Estado  plástico • Estado endurecido   ORIGEN •Físico •Químico • Mec Mecánic ánico o • Biol Biológic ógico o FISURAS  ESTRUCTURALES FISURAS ESTRUCTURALES  Y NO NO  ESTRUCTURALES ESTRUCTURALES  

 

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FISURACIÓN DEL CONCRETO EN  ESTADO PLÁSTICO

 

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Momento de  aparición

RETRACCIÓN PLÁSTICA Inmediatamente después de  colocado

Estado plástico

Por efecto de……  El agua agua que se encuen encuentr traa por debajo debajo de la superficie del concreto forma un men enis iscco en enttre la lass pa part rtíc ícul ulaas fi fina nass de ceme ce ment nto o y de ag agre reggad ados os ca caus usan ando do un unaa fuerza de tensión que se desarrolla en las capas superficiales. Si la superficie del concreto ha comen co menza zado do a fr fragu aguar ar y ha des desarr arroll ollado ado sufi su fici cien ente te re resi sist stenc encia ia a la te tens nsió ión n pa parra resistir dichas fuerzas, no se forman las fisuras.

 

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RETRACCIÓN PLÁSTICA

Causas…

viento superior a 5 mph (8 km/h)

 

 

Baja humedad relativa Ambiente Concreto Δ velocidad de evaporación

> Δ agua de exudación sube a 

remplazarla

 

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RETRACCIÓN PLÁSTICA

EFECTO DE LA T° CONCRETO Y DEL AIRE, HUMEDAD RELATIVA Y VELOCIDAD DEL VIENTO SOBRE LA TASA DE EVAPORACIÓN DE HUMEDAD SOBRE LA SUPERFICIE DEL CONCRETO

FAC ACTTOR ORES ES QU QUEE RE REDU DUCE CEN N LA EXUDACIÓN    Un alto contenido de  materiales cementantes    Un alto contenido de finos    Un contenido reducido de 

agua    Aire incorporado    Elevada temperatura  de  concreto     Secciones finas

 

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RETRACCIÓN PLÁSTICA  

 

 

Retrasos en el fraguado

Incrementa la posibilidad dell ag de agri riet etaami mieento po porr contracción plástica concentración de pasta rica en cemento y  sin agregado grueso, la cual se seca antes y  retrae más que el resto del hormigón

 

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CARACTERÍSTICA 

RETRACCIÓN PLÁSTICA

  Tienen una profundi profundidad dad considera considerable, ble, de 20 a 40 mm, pudiendo pudiendo en ocasiones atravesar el elemento    Apar Aparecen ecen en la prime primeras ras horas horas (de 1 a 10 hor horas) as) y se manif manifiest iestan an en grupos    Son más frecuentes frecuentes y mayores cuando cuando la condición climática favorece favorece a un unaa má máss ráp ápid idaa ev evap apor orac ació ión n su supe perf rfic icial ial (t (tem empe perrat atur ura, a, vi vien ento to y humedad)    Estas fisuras fisuras no atraviesan atraviesan los agregados, agregados, sino que los rodean    En general no presentan peligro estructural, es decir no alteran la capacidad de la resistencia   Si el elemento tiene espesor uniforme estas fisuras son de trazado corto, sin direcciones preferentes y generalmente se distribuyen al azar    Si el elemento tiene tiene espesores variables, variables, las fisuras se localizan localizan en las zonas más delgadas    No tienen aspectos aspectos de una rotura rotura limpia ni presentan presentan bordes bordes agudos y bien definid definidos os co como mo cuando cuando sucede sucede después después a las que se forman forman cuando el hormigón se ha endurecido 

 

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RETRACCIÓN PLÁSTICA

MEDIDAS PARA REDUCIR O ELIMINAR LAS FISURAS DE CONTRACCIÓN  PLÁSTICA 

   Se debe usar un concreto más 

frio  en clima cálido y evitar las  temperaturas del concreto  excesivamente altas en clima  frio

 

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RETRACCIÓN PLÁSTICA

 

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RETRACCIÓN QUÍMICA O AUTÓGENA   La retracción química o autógena comienza en el instante en que el cemento entra en contacto con el agua.    Pas Pastas tas puras puras de cemento cemento y agua tienen tienen un encogimiento del 1% de su volumen en las primeras 24 horas.    En unas cuantas horas después del mezc me zcla lado do,, la re retr tracc acció ión n qu quím ímic icaa de la pasta puede ser la causa fundamental del encogimiento de l concreto especialmente cuando no se ha tenido cuidado en minimizar el secamiento    La La retracción química varía con el cemento utilizado, pero para cualquier 

cemento la retracción influencia de la retracciónespecificado, química en la total del concreto se incrementa cuando se dan altos contenidos de cemento.

 

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FISURAS DE ORIGEN TÉRMICO

  Las

diferencias de temperatura dentro de una estructura de hormigón pueden ser provocadas por partes de la estructura que pierden calor de hidratación a diferentes velocidades, o por condiciones climáticas que enfrían o calientan una parte de la estructura hasta una mayor temperatura o con mayor velocidad que ma otra. sólo só louna afec af ecta tan n al horm ho rmig igón ón masi sivo vo (que (que pu pued edee in incl clui uirr columnas, estribos, vigas y zapatas, además de presas), El gradiente de temperatura puede ocurrir ya sea porque la parte central del hormigón se calienta más que la parte exterior

   No Norm rmal alme ment ntee

 

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FISURAS ORIGINADAS POR ASENTAMIENTO PLÁSTICO Los sóli Los lido doss de la mezcl claa ti tien ende den n a asentarsee por grave asentars gravedad dad desplazando los elementos menos densos, como el agua y el aire atrapado;

El agua aparece en la superficie como agua de exudación y el asentamiento cont co ntin inúa úa ha hast staa qu quee el co conc ncre reto to se endurece

Cuando hay obstáculos como: refuerzo, agregado grue gr uesso o ele lem men enttos emb mbeb ebid idos os de dent ntrro de dell concreto, estos pueden obstruir el libre acomodo de la mezcla, provocando asentamientos diferenciales difer enciales plásticos y la formación de grietas.

 

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FISURAS ORIGINADAS POR ASENTAMIENTO PLÁSTICO COMO EVITARLAS ‐   Recubrimientos mínimos ‐   Evitar uso de grandes  ‐

‐ ‐ ‐ ‐

diámetros   Evitar los cambios bruscos  de espesores con  acartelamientos   evitar las deformaciones  del  encofrado   compactar eficientemente la  superficie de sustentación    Evitar agregados  absorbentes   En vaciados continuos  controlar la fluidez 

OJO: Es posible no sean visibles sino hasta después de cierto  tiempo, generalmente quedan selladas hasta que crecen  debido a una carga que afecte los planos débiles.

 

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FISURAS ORIGINADAS POR ASENTAMIENTO PLÁSTICO

 

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‐ ‐



RETRACCIÓN HIDRÁULICA

  Aparecen en zonas muy soleadas, con poca humedad ambiental.    Se producen por la disminución de volumen por reducción de  humedad 

  Se puede asemejar mucho al asentamiento plástico, se diferencia  en que la aparición es en un plazo más tardía, cuando el  hormigón ya ha endurecido. 

 

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FISURACIÓN DEL CONCRETO EN   

ESTADO ENDURECIDO

 

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RETRACCIÓN POR SECADO

 

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RETRACCIÓN POR SECADO Un caso poco común, son las fisuras de retracción interna de  la pasta de cemento , esto ocurre en concretos muy ricos en  pasta y con agregados de gran tamaño

Por efecto de su retracción coartada por las fracciones  muy gruesas, aparecen fisuras  internas que reducen la capacidad de resistencia a la compresión,  explicando  el peculiar caso  en el que la resistencia a los 28 días es menor que a los 7 días. COMO EVITARLAS... ‐   Rápidos y eficientes curados,  colocar lonas,  riego con agua abundante, curadores químicos. ‐   Utilización de fibras sintéticas,  para aumentar  la capacidad de deformación a tensión.   ‐ ‐ ‐

 

   

 

 

   

 

 

 

   Agregados rígidos , crea resistencia a la  retracción del de concreto. Aumentar la  cantidad  demayor  agregado  y disminuir el contenido  agua.    Utilizar  juntas  juntas de contracción.

 

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RETRACCIÓN Y DILATACIÓN TÉRMICA RETRACCIÓN  Es la variación de   

 

 

DILATACIÓN La dilatación térmica es la variación de la  expansión del hormigón

contracción del tensiones hormigón, originadas por   locales producidas por las  diferencias térmicas entre  el hormigón y el medio  ambiente. 

COMO EVITARLA ‐   No utilizar cementos con un alto contenido de aluminato tricálsic tricálsico o AC3 y  agregados con alta captación de calor.  ‐   Evitando los gradientes térmicos entre la superficie y el interior  de un  mismo elemento. ‐   Diseñar y construir correctamente las  juntas  juntas de dilatación.

 

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EXPANSIÓN POR OXIDACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

CARACTERÍSTICAS  ‐   Tienen un trazado paralelo al refuerzo  principal ‐   Manchas de óxido a lo largo del mismo  trazado. Es por eso que una fisura con estas  características debe ser inmediatamente   atendida.  

COMO EVITARLAS ‐   Uso de concreto de alta impermeabilidad  (baja relación A/C) ‐   Aditivos reductores  de agua en caso que se  requiera alta fluidez ‐   No usar resistencias  bajas  ‐   Vibrar bien el concreto  ‐   Suficiente  espesor de recubrimiento

 

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EXPANSIÓN POR OXIDACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

 

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EXPANSIÓN POR OXIDACIÓN DEL ACERO DE REFUERZO

 

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FISURAS POR CARGAS QUE   

ORIGINAN ESFUERZOS

 

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FISURAS  POR FISURAS POR  COMPRESIÓN COMPRESIÓN  AXIAL AXIAL  O COMPRESIÓN COMPRESIÓN  SIMPLE

Provocan diferentes formas de fisuración,  según la  esbeltez del elemento y el grado de restricción  transversal que tenga en sus extremos. 

En elementos más esbeltos intervienen otros  factores como la homogeneidad del concreto a lo  largo del elemento, excentricidad de las cargas  etc. obteniéndose diferentes esquemas de rotura. 

Una fisuración peligrosa de servicio en elementos  esbeltos a compresión se manifiesta con fisuras  pequeñas y pegadas a mitad del elemento.  Indicando que el pandeo está a punto de ocurrir.  En general cuando se observan fisuras verticales   en columnas es signo de colapso inminente por  aplastamiento  del concreto.

 

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FISURAS  POR FISURAS POR  COMPRESIÓN COMPRESIÓN  AXIAL AXIAL  O COMPRESIÓN COMPRESIÓN  SIMPLE

 

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TRACCIÓN SIMPLE O AXIAL

Es poco frecuente en elementos   hormigón armado, origina  de numerosas fisuras de trazado  perpendicular a la dirección de la   

 

 

   

 

   

tensión. Esta se en forma a la vez  y suele aparecer  los lugares coincidentes con la ubicación de  los estribos.

 

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FISURAS POR FLEXIÓN Pueden corresponder  a flexión pura o combinada con otros esfuerzos, principalmente el cortante. En  vigas las fisuras se inician en la armadura, progresan en vertical a la fibra neutra y se curvan al final  buscando la aplicación  de la carga y deteniéndose hasta alcanzar la zona comprimida   Estas fisuras avisan con mucho tiempo, aparecen varias y muy  juntas: son perpendiculares al eje del  elemento y se inclinan según el valor del esfuerzo cortante, aparecen bajo la acción de la carga y  desaparecen al retirarse esta.

 

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FISURAS POR CORTANTE Se detectan por su trazado a 45°, en vigas, puede comenzar en el alma, progresar hasta el refuerzo  longitudinal llegando hasta la carga dividiendo en dos partes el elemento. Este proceso puede ser muy  rápido e incluso instantáneo. Por lo tanto son muy peligrosas

 

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FISURAS POR TORSIÓN  Son fr Son frecu ecuen ente tess en enco cont ntra rarl rlas as en ed edif ific icac acio ione nes, s, cua cuand ndo o exis existe ten n el elem emen ento toss arriostrados por vigas o voladizos empotrados a estas y no se ha tenido en cuenta el lmente efecto de torsión. Durante elde servicio se manifiesta a 45° bordeando perimetralmente perimetra el elemento en forma tirabuzón.

FISURAS POR PUNZONAMIENTO  Se caracterizan por la formación de una superficie de fractura de forma tronco piramidal cuya directriz es el área cargada. Por lo general, se localizan en las unione unio ness de vi viggas pl plan anas as co con n co colu lumn mnas as.. Lo Loss fal allo loss de pu punz nzon onam amie ien nto so son n frecuentemente de tipo frágil y han sido origen de numerosos hundimientos.

 

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OTROS TIPOS DE FISURAS

 

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        FALLO DE ADHERENCIA DEL ANCLAJE ‐ ‐



  Paralelas al esfuerzo longitudinal, aunque su trazado no es continuo   Los fallos de anclaje son muy peligrosos, puesto que las varillas de acero se  deslizan perdiendo eficacia, por lo que este tipo de fisuras puede ser  indicativo de una inminente y súbita rotura.    Es por eso que al proyectar se debe ser generoso con la longitud de traslapo  entre barras, así  como el tamaño de los bastones y demás elementos de  anclaje

 

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    CONCENTRACIÓN DE TENSIONES ‐

  La concentración  de tensiones en esquina produce fisuras, sobre todo en  muros de carga. 

 

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FISURAS  ORIGINADAS FISURAS ORIGINADAS  POR POR  MOVIMIENTOS MOVIMIENTOS  ESPONTÁNEOS ESPONTÁNEOS  

 

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      ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES EN FUNDACIONES Cuando el esfuerzo que baja al suelo  a través del bulbo de  presiones proveniente de las cimentaciones  supera la  capacidad portante del propio suelo se producen  asentamiento en la estructura.

En estructuras  empotradas,  cuando el  terreno que soporta una de las zapatas  cede y la contigua  se produce el  asentamiento diferencial,  

 

 XIMENA GARCÍA NARVÁEZ  MARÍA  XIMENA  JAVIER  AGUDELO  AGUDELO HERNÁNDEZ 

ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES EN FUNDACIONES

 

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  REACCIONES QUÍMICAS

REACCIÓN ÁLCALIS REACCIÓN  ÁLCALIS  AGREGADOS ‐   Formación de un gel expansivo  que tiende a extraer agua de otras  partes del hormigón ‐   Esto provoca expansiones locales  junto  junto con las correspondientes   tensiones de tracción ‐



  Las medidas de control incluyen la correcta elección de los  agregados, el uso de cementos con bajo contenido de álcalis y el uso  de puzolanas,  las cuales a su vez contienen sílices muy finas y  altamente activas.    Se presenta únicamente con algunos tipos de agregados silicios,   como el ópalo y caledonia,  o en calizas y dolomitas silíceas,  cuya sílice  no está bien cristalizada,  

AGUAS SULFATADAS AGUAS  ‐Los sulfatos  que penetran en la pasta cementicia hidratada  entran en  contacto con el aluminato de calcio hidratado. Se forma un sulfoaluminato de calcio, con el consiguiente  aumento de volumen,  que provoca elevadas   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

tensiones de separadas tracción localizadas, que a su vez provocan el desarrollo de  y un deterioro generalizado  del hormigón.  fisuras poco

RETRACCIÓN POR RETRACCIÓN  POR  CARBONATACIÓN El CO2 externo en forma de gas se combina con la humedad del concreto  para convertirse en ácido carbónico y reacciona así  con los hidróxidos  del   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concreto, con cemento el hidróxido de calcio esto, acompañado de una   liberación particularmente de agua del gel del  propiciando  una disminución del volumen manifestándose una contracción gradual del concreto 

 

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METEORIZACIÓN

  Congelamiento, deshielo, humedecimiento,  secado, calentamiento y  enfriamiento.     Puede dar la impresión de que el hormigón está a punto de desintegrarse,    Los daños en el hormigón endurecido provocados por el congelamiento se  deben al movimiento del agua hacia los sitios de congelamiento y a la presión  hidráulica generada por el crecimiento de cristales de hielo   Las partículas de agregado están rodeadas por pasta cementicia que impide  que el agua escape rápidamente. Cuando las partículas de agregado están por  encima de un grado crítico de saturación, la expansión del agua absorbida  durante el congelamiento puede fisurar la pasta cementicia circundant circundantee o  dañar el propio agregado.   Otros procesos de meteorización que pueden provocar la fisuración del  hormigón son los ciclos de humedecimiento  y secado y calentamiento y   

 

 

 

 

 

enfriamiento, ambos procesos generan cambios de volumen

 

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METEORIZACIÓN

 

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    PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS INADECUADAS

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  Agregarle agua al hormigón para mejorar su trabajabilidad.   Uso de un mayor contenido de cemento para contrarrestar la  reducción de la resistencia.   Falta de curado aumentará el grado de fisuración.   Terminar el curado antes de tiempo.   Uso de apoyos inadecuados para los encofrados.   Compactación inadecuada, falta de vibrado.    Colocación de  juntas  juntas de contracción en puntos de tensión elevada.   Falta de apoyo para los encofrados. 

 

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REPARACIÓN DE FISURAS

 

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PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE FISURACIÓN

 

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SELECCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REPARACIÓN

CONDUCEN A :    Res Restablecer tablecer

y aumentar la resistencia   Restablecer y aumentar la rigidez   Mejorar la funcionalidad   Lograr

impermeabilidad   Mejorar la apariencia de la superficie de hormigón   Mejorar la durabilidad    Impedir

que se desarrolle un ambiente corrosi sivvo en las armaduras

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS 

INYECCIÓN DE RESINAS EPO EPOXI XI Procedimientos Generales: 

 Limpiar fisuras. laslas superficies.   Instalar las bocas de entrada y venteo ‐ Accesorios insertados en orificios perforados.   Sellar

‐ Accesorios

adheridos a ras ‐ Interrupción del sellado.   Mezclar la resina epoxi.   Inyectar la resina epoxi.   Retirar el sellado superficial.

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS 

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS 

PERFILADO Y SELLADO

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

COSTURA DE FISURAS

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

ARMADURA ADICIONAL Armadura convencional

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

ACERO DE PRETENSADO

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

PERFORACIÓN Y OBTURACIÓN 

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

LLENADO POR GRAVEDAD Se pueden usar monómeros y resinas de baja viscosidad para sellar fisuras con anchos supe su perf rfic icia iale less de en entr tree 0, 0,03 03 a 2 mm mm,, ap aplilicá cánd ndol olos os po porr el mé méttod odo o de dell llllen enad ado o po porr graave gr veda dad. d. Tam ambi bién én se ha han n ut utililiz izad ado o exi xittos osam amen entte lo loss me mettac acri rila lattos de al altto pe peso so molecular, uretanos y algunas resinas epoxi de baja viscosidad. Cuanto menor sea la viscosidad, más finas serán las fisuras que se pueden llenar llenar.. LLENADO CON MORTERO ‐ Llenado con mortero de cemento portland ‐ Llenado

con mortero químico

COLOCACIÓN DE MORTERO COMO MEZCLA SECA Colocación de mortero como mezcla seca es la colocación manual de mortero de bajo contenido de agua y su posterior apisonado. De este modo se produce un contacto ‐cemento íntimo entre el mortero y el hormigón existente. Debido ahermético la baja relación agua del material, hay poca retracción y el parche permanece y puede resultar de buena calidad desde el punto de vista de la durabilidad, resistencia e impermeabilidad.

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

DETENCIÓN DE FISURAS Durante la construcción de las estructuras de hormigón masivo se desarrollan fisuras debido al enfriamiento la superficie o porhacia otraselcausas. A medida que la construcción avanza esasde fisuras se propagan hormigón nuevo. Esta Es tass fi fisu surras se pu pued eden en de dete tene nerr bl bloq oque uean ando do la fi fisu surra y di disstr trib ibuy uyen endo do la tensión de tracción en una superficie.

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

IMPREGNACIÓN CON POLÍMERO Par araa re repa parrar al algu guna nass fi fisu surras se pu pued eden en us usar ar si sisste tema mass mo mono nomé méri rico cos. s. Un sis iste tema ma mon ono omé méri ricco es un lílíqu quid ido o com ompu pues estto po porr mon onó óme merros qu quee se polilime po meri rizzar arán án for orma mand ndo o un só sólilido do.. Lo Loss mo monó nóme mero ross ad adec ecua uado doss po pose seen en diversos gradoscon de agua. volatilidad, e inflamabilidad, y no sonelaptos para ser mezclados Tienentoxicidad muy baja viscosidad y penetran hormigón secco llllen se enaand ndo o las fi fisu surras as,, tal com omo o lo ha harí ríaa el ag agua ua.. El mon onóm ómer ero o más frecuentemente utilizado para este propósito es el metacrilato de metilo. SOBRECAPAS Y TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Las que contienen fisuras inactivas se pueden reparar aplicando una losas sobrecapa, por ejemplo una finas sobrecapa de mortero de cemento portland u hormigón modificado con polímero, o de hormigón con vapor de sílice. Las losas que presentan fisuras activas se pueden sobrecapar siempre que en la sobrecapa se dispongan juntas directamente sobre las fisuras activas. En aplicaciones para puentes se han utilizado con éxito sobrecapas de muy poco espesor, de hasta 30. Para sellar las superficies de hormigón, incluyendo el tratamiento de fisuras muy finas, se han utilizado sistemas a base de resina bajos en contenido de sólilido só doss y de ba baja ja vi visc scos osid idad ad.. Es Esto toss tr traata tami mien ento toss se ad adap apta tan n me mejo jorr pa parra superficies que no están sujetas a un desgaste significativo

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

AUTOCURADO El pr proc oces eso o na natu turral de re repa parrac ació ión n de fi fisu surras de dell ho horm rmig igón ón co cono noci cido do co como mo "autocurado" puede ocurrir presencia humedad ausencia tensión de trac tracción. ción. Tiene aplicación aplica ciónen práctica parade cerrar fisurasy en inactiva inactivas s en de ambientes ambient es húmedos, condición habitual en muchas estructuras de hormigón. El autocurado se produce por la continua hidratación del cemento y carbonatación del hidróxido de calcio de la pasta cementicia por parte del dióxido de carbono presente en el aire y el agua que rodea al hormigón. Los cristales de hidróxido de calcio y carbonato de calcio precipitan, se acumulan y acrecen dentro de las fisuras. Los cristales se entrelazan y unen, produciendo un efecto de adherencia por la adherencia química entre cristales adyacentesmecánica y entre lossuplementado cristales y las superficies de la pasta y los agr greg egaado doss. Como res esu ultado de es estte pr pro oces eso o, se res esttabl blec ecee pa part rtee de la resistencia a la tracción del hormigón a través de la sección fisurada, y es posible que la fisura se selle.

 

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MÉTODOS DE REPARACIÓN DE FISURAS

UNA BACTERIA REPARA EL CONCRETO  FISURADO

En con onttac acto to con el ho horm rmig igó ón estta ba es bact cter eria ia gen enééti tica came ment ntee modificada, a la que han llamado “Bacilla Filla” se reproduce en tres tipos de indiv ind ivid iduo uos, s, un unos os qu quee se segr greg egan an carbonato cálcico por precipitación, otros que se tran tr ansf sfor orma man n en fil filam amen ento toss de refuerzo y otros que producen una especie de pegamento de base de sacarosa; la combinación de estos tres elementos conforma un prod pr oduc uctto qu quee al en endu durrec ecer ersse adquiere una rigidez semejante a la del hormigón.

 

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CONCLUSIONES

   Nunca está de más enfatizar en la importancia de los factores que  influyen sobre la contracción del concreto, incluyendo los  constituyentes del concreto, las prácticas de construcción, las  condiciones ambientales, la geometría y el diseño del detallado del 

elemento de concreto.    En la utilización de materiales inadecuados, errores de diseño y  ejecución, así  como otros aspectos posteriores a la ejecución, son las  causas que originan las fisuras mencionadas en el presente  documento.    La aparición de una fisura visible no significa necesariamente que algo  anda mal, sin embargo, es importante conocer la causa que la  produce, para de esta forma poderla reparar.    Nunca debe repararse una fisura sin estar seguro de que la causa que   generó no volverá a actuar después, ya sea por la desaparición del  la agente  o por no haberse adoptado  las medidas necesarias para que no  se repita el perjuicio.    Ver una fisura no siempre es fácil. Una forma sencilla es mojar la  superficie, puesto que la fisura absorbe agua por capilaridad y la  retiene después de secada la superficie adyacente.

 

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CONCLUSIONES

  Para conocer la causa de una fisura y saber si esta es peligrosa 

o no, se debe analizar su progreso, es decir si está viva o no, lo  que consiste en observar si su ancho o longitud se modifica con  el tiempo o si de lo contrario se mantiene estable.    Una vez tomadas las medidas correctivas, se procede a reparar 

las fisuras que involucren tratamientos con morteros, resinas  epóxicas entre otros, pero más que reparar, lo más importante  es evitar o erradicar las causas que originan las fisuras.

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