Incidencia de la relación agua cemento en la resistividad del hormigón
Resumen
En la elaboración de diseño de mezcla de hormigones, la relación agua/cemento (a/c) es crucial para obtener hormigones durables y prolongar la vida útil de las estructuras de hormigón armado, por lo que es importante contar con estudios en donde se puedan analizar y determinar la resistividad eléctrica y, por ende, la durabilidad del hormigón. Esta investigación se centra, en optimizar la relación agua cemento para garantizar un hormigón de alta resistencia y durabilidad, que se adapten a las condiciones específicas de cada región. El objetivo principal es investigar cómo las variaciones en la relación agua/cemento afectan la resistividad eléctrica superficial del hormigón y su durabilidad. Se busca establecer criterios para garantizar un hormigón de alta calidad, utilizando agregados de diferentes entornos geográficos, de la región costa y sierra. En la metodología, se realizaron ensayos de laboratorio con agregados de dos provincias del Ecuador, se evaluaron relaciones agua/cemento de 0,40, 0,45 y 0,50. La metodología incluyó análisis de agregados finos y gruesos según normativas NTE-INEN, usando especificaciones del ACI 211.1 y ASTM C33. Se fabricaron 27 probetas de hormigón para ensayos de resistividad eléctrica y resistencia a la compresión, empleando técnicas como el método de la ASTHO-TP-95-2011 y el equipo Giatec Surf™. Los resultados mostraron un aumento de la resistividad eléctrica del hormigón desde los 7 a los 28 días, para todas las relaciones a/c evaluadas. La relación a/c de 0,40 presentó la mayor resistividad y resistencia a la compresión, mientras que las relaciones más altas mostraron una disminución en ambas propiedades, indicando un incremento en la porosidad y una posible reducción en la durabilidad. En conclusión, la relación a/c de 0,40 es óptima para lograr hormigón con alta resistencia y durabilidad. Relaciones más altas disminuyen la resistividad y la resistencia a la compresión, aumentando la porosidad y reduciendo la durabilidad del hormigón.
Palabras clave
Referencias
AASHTOTP95. (2011). Método de prueba estándar para indicación de resistividad de superficie de hormigón tiene la capacidad para resistir la penetración de iones cloruro, Asociación Americana de autopistas estatales y funcionarios de transporte, Washington.
Beek van, A.; Stenfert Kroese, W. (2019). 24 Years of Experience with the Electrical Conductivity to Deterimine Material Properties of Concrete. HERON 64, 1/2, C oncrete-I nfl uenci ng Parameters. Mater, 3-19.
Cosoli, G.; Mobili, A.; Tittarelli, F.; Revel, Chiariotti, P. (2020) Medición de resistividad eléctrica e impedancia eléctrica en elementos de mortero y hormigón: una revisión sistemática. Aplica. Ciencia. 10, 9152. https://doi.org/10.3390/app10249152
Guerra Mera, J. C. (2023). Estudio del desempeño por durabilidad del hormigón en una zona del perfil costero de Manabí, Ecuador. Revista CENIC Ciencias Químicas, 54(1), 238-241. Recuperado a partir de https://revista.cnic.edu.cu/index.php/RevQuim/article/view/4092
Guerra-Mera, J. C.-M.-V.-C. (2023). Estado del arte sobre durabilidad de estructuras de hormigón armado en perfiles costeros. Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología E Investigación., 6(11), 2-20. https://doi.org/10.46296/ig.v6i11.0080.
Juela, D., Bermeo, J., & Álvarez, D. (2020). Resistencia a la compresión y resistividad eléctrica de hormigones elaborados con materiales cementicios suplementarios y agregados reciclados. Revista Ingeniería De Obras Civiles, 10(1), 32–44. Obtenido de https://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/rioc/article/view/2129
Martínez, J. R., Díaz, N. E., & Castillo, A. (2018). La resistividad eléctrica como herramienta para el control de la calidad del hormigón. Revista Arquitectura e Ingeniería, 12(3). Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6759922
Pablo-Calderón, M.A., Cano-Barrita, P.F., & León-Martínez, F.M. (2023). Exploring the Detection of Cl− Penetration in Portland Cement Mortars via Surface Electrical Resistivity. Materials, 16. 7123. https://doi.org/10.3390/ma16227123
Quito-Solórzano, L. M., Macías-Salazar, K. E., & Guerra-Mera, J. C. (2022). Ceniza del bagazo de caña de azúcar para mejorar la resistividad y resistencia del hormigón. Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología E Investigación. ISSN: 2737-6249., 5(10 Ed. esp.), 2-18. https://doi.org/10.46296/ig.v5i10edespsep.0070
Solórzano Pinargote, A., Zambrano Gutiérrez, A., & Guerra Mera, J. (2024). Características de dos agregados finos que influyen en la resistividad del hormigón. Polo del Conocimiento, 9(1), 1813-1829 doi: http://dx.doi.org/10.23857/pc.v9i1.6466
Tibbetts, C.M., Paris, J.M., Ferraro, C.C., Riding, K.A., & Townsend, T.G. (2020). Relating water permeability to electrical resistivity and chloride penetrability of concrete containing different supplementary cementitious materials. Cement & Concrete Composites, 107, 103491. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2019.103491
Villagrán-Zaccardi, Y., Pico-Cortés, C. M., & Zeg, C. J. (2019). Incidencia del árido reciclado sobre la durabilidad del hormigón armado frente a la corrosión. [Conferencia magistral] XV Congreso Latinoamericano de Patología de Construcción y XVII Congreso de Control de Calidad en la Construcción, 1. La Plata, Argentina. Obtenido de https://doi.org/10.21041/CONPAT2019/V3REC385CMP
DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i2.6551
Enlaces de Referencia
- Por el momento, no existen enlaces de referencia
Polo del Conocimiento
Revista Científico-Académica Multidisciplinaria
ISSN: 2550-682X
Casa Editora del Polo
Manta - Ecuador
Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa, Manta - Manabí - Ecuador.
Código Postal: 130801
Teléfonos: 056051775/0991871420
Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com
URL: https://www.polodelconocimiento.com/