Desgaste por abrasión del concreto con agregado calizo de alta absorción

Authors

  • Rómel Gilberto Solís-Carcaño Universidad Autónoma de Yucatán
  • Gerardo Enrique Chan-Magaña Universidad Autónoma de Yucatán

DOI:

https://doi.org/10.29105/cienciauanl23.103-1

Keywords:

concreto, durabilidad, abrasión, curado, agregados

Abstract

La abrasión es una importante acción mecánica que afecta a los elementos de concreto que soportan tránsito intenso o conducen líquidos. Los factores que más influyen en la resistencia a la abrasión de este material son la dosificación de la mezcla, la resistencia de los agregados, el acabado y el curado. En muchas partes del mundo se utilizan agregados de roca caliza, los cuales son, por lo general, más porosos que los provenientes de las rocas ígneas. El objetivo de esta investigación fue determinar el efecto en el desgaste por abrasión de la relación A/C, el curado y la sustitución parcial de agregado fino calizo. Se concluyó que el concreto con relación A/C de 0.40 es adecuado para obtener concretos de alta exigencia a la abrasión, y se probó estadísticamente la influencia del curado y de la sustitución parcial de agregado fino con otro de menor absorción.

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Author Biographies

Rómel Gilberto Solís-Carcaño, Universidad Autónoma de Yucatán

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería por la UADY. Profesor titular y coordinador de Estudios de  Posgrado en la Opción de Construcción en la FI-UADY. Coordinador del Cuerpo Académico consolidado  de Ingeniería de la Construcción, y de la Red Internacional de Integración del Diseño y la Construcción.  Sus líneas de investigación son la tecnología del concreto y administración de la construcción. Cuenta con perfil deseable Prodep.

Gerardo Enrique Chan-Magaña, Universidad Autónoma de Yucatán

Ingeniero civil y maestro en Ingeniería por la UADY. Consultor independiente en el área de supervisión de  vías terrestres. Su línea de investigación es la tecnología del concreto. 

References

Alcocer, M. (2014). Estudio de la permeabilidad en el concreto con agregados calizos triturados. (tesis de maestría), Mérida, México: Universidad Autónoma de Yucatán.

ASTM C496/C496M-17. (2017). Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens. West Conshohocken, USA: American Society for Testing and Materials.

ASTM. (2017). Annual book of ASTM standards, Volume 04.02: Concrete and aggregates. West Conshohocken, USA: American Society for Testing and Materials.

ASTM C3192/C39M-18. (2018). Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory. West Conshohocken, USA: American Society for Testing and Materials.

ASTM C39/C39M-18. (2018). Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. West Conshohocken, USA: American Society for Testing and Materials.

Budinski, K. (2007). Guide to friction, wear and erosion testing. West Conshohocken, USA: ASTM international.

Cardell, C., Rivas, T., Birgine, J., et al. (2003). Patterns of damage in igneous and sedimentary rocks undertions simulating sea-salt weathering. Earth Surface Processes and Landforms: The Journal of the British Geomorphological Research Group. 28(1):1-14. https://doi.org/10.1002/esp.408

Cerón M., Duarte F., y Castillo W. (1996). Propiedades físicas de los agregados pétreos de la ciudad de Mérida. Ingeniería Revista Académica. 31: 27-40.

Committee 116. (2000). ACI-116R-00 Cement and con-crete terminology. Farmington Hills, USA: American Concrete Institute.

Committee 211. (2009). ACI-211.1-91 Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight, and Mass Concrete. Farmington Hills, USA: American Concrete Institute.

Committee 302. (2015) . ACI-302.1R-15 Guide to concrete floor and slab construction. Farmington Hills, USA: American Concrete Institute.

Dhir, R., Hewlett, P., y Chan, Y. (1991). Near-surface characteristics of concrete: abrasion resistance. Materials and Structures. 24(2):122-128. Doi.org/10.1007/BF02472473

Ghafoori, N., y Hamidou, D. (2007). Strength and wear resistance of sand-replaced silica fume concrete. ACI Materials Journal. 104(2):206-14. DOI: 10.14359/18584

Grdic, Z., Curcic, G., Ristic, N., et al. (2012). Abrasion resistance of concrete micro-reinforced with polypropylene fibers. Construction and Building Materials. 27(1):305-312. DOI: doi:10.1016/j.conbuildmat.2011.07.044

Horszczaruk, E. (2005). Abrasion resistance of high-strength concrete in hydraulic structures. Wear, 259(1):62-69. DOI: 10.1016/j.wear.2005.02.079

Laplante, P., Aïtcin, P., y Vézina, D. (1991). Abrasion resistance of concrete. Journal of Materials in Civil Engineering . 3(1): 19-28. DOI: 10.1061/(ASCE)08991561(1991)3:1(19).

Li, B., Ke, G., y Zhou, M. (2011). Influence of manufactured sand’s characteristics on strength and abrasion resistance of pavement cement concrete. Construction and Building Materials. 25(10):3849-3853.

Neville, A. (2010). Concrete technology. Second Edition, London, England: Prentice-Hall.

ONNCCE. (2017). NMX-C-414 Industria de la construcción-cementos hidráulicos: especificaciones y métodos. Ciudad de México, México: Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C.

Pacheco, J., y Alonzo, L. (2003). Caracterización del material calizo de la Formación Carrillo Puerto en Yucatán. Ingeniería Revista Académica. 7(1):7-19.

Parrot, L. (1988). Moisture profile in drying concrete. Advances in Cement Research . 1(3):164-170.

Solís, R., y Moreno, E. (2011). Concreto con agregados calizos en clima cálido . Saarbrücken, Alemania: Editorial Académica Española.

Solís, R., Moreno, E., y Serrano, C. (2013). Influencia del tiempo de curado húmedo en la resistencia y durabilidad del concreto en clima tropical. Concreto y Cemento, Investigación y Desarrollo. 4(2):15-25.

UNE. (2004). EN 1339 baldosas de hormigón: especificaciones y métodos de ensayo. Madrid, España: Normaliza-ción Española.

Vassou, V., Short, N., y Kettle, R. (2008). Microstructural investigations into the abrasion resistance of fiber-reinforced concrete floors. Journal of Materials in Civil En-gineering. 20(2):157-168. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0899-1561(2008)20:2(157)

Yazıcı, S., y Inan, G. (2005). An investigation on the wear resistance of high strength concretes. Wear. 260(6):615-618. DOI.org/10.1016/j.wear.2005.03.028

Zulkarnain, F., y Ramli, M. (2008). Durability performance of lightweight aggregate concrete for housing construction. Proceedings from ICBEDC. 8:541-551.

Published

2023-11-02

How to Cite

Solís-Carcaño, R. G., & Chan-Magaña, G. E. (2023). Desgaste por abrasión del concreto con agregado calizo de alta absorción. Revista Ciencia UANL, 23(103), 35–42. https://doi.org/10.29105/cienciauanl23.103-1