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NTRODUCCION El Concreto es el material fundamental con el cual Ingenieros, arquitectos, constructores y trabajadores vinculados con el sector de la construcción, diseñan y elaboran las obras concebidas para el desarrollo de nuestras ciudades y su infraestructura. Constituido por diferentes materiales, los cuales debidamente dosificados y mezclados se integran para formar elementos monolíticos, que proporcionan resistencia y durabilidad a las estructuras, dependen en su aplicación y en su evaluación, de un adecuado conocimiento de sus constituyentes y de sus propiedades físicas y químicas, las cuales deben ser estudiadas y analizadas según los parámetros de control de calidad para cada situación. Aspectos como su extraordinaria versatilidad en cuanto a las formas que se pueden obtener de él; sus propiedades físicas y mecánicas para ser usado como elemento estructural; su economía, entre muchas otras; hacen que el concreto se haya convertido en el material de construcción mas ampliamente utilizado a escala mundial, y gracias a ello, ha logrado ser mas competente frente a otros materiales usados en la construcción como la madera, la mampostería o el acero. La tecnología del concreto hoy en día ya no es una ciencia joven, y ha sufrido una revolución en su desarrollo a partir de la década de los años 80, hoy en día es muy sencillo lograr concretos especiales con ayuda de los numerosos productos de adición al concreto que se encuentran en el mercado, sin embargo el camino a la optimización del proceso de obtención de estos concretos es aún desconocido en muchos de criterios básicos de composición, dosificación y elaboración. Los concretos de alto desempeño o de alto performance son hoy en día, los que han alcanzado un mayor grado de optimización dado sus usos especiales; sus características mejoradas de resistencia y durabilidad son conocidas, siendo su uso una alternativa real en la construcción de diversas estructuras con requerimientos especiales, que pueden ser tanto del tipo estructural como medioambiental. PROPIEDADES MECÁNICAS DEL CONCRETO Para el diseño de estructuras de concreto simple, de concreto armado, de concreto preesforzado, se utilizan las propiedades mecánicas del concreto endurecido. Entre las más importantes se tiene: Resistencia a la Compresión

Trabajo Concreto

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INGENIERIA CIVIL

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NTRODUCCIONEl Concreto es el material fundamental con el cual Ingenieros, arquitectos, constructores y trabajadores vinculados con el sector de la construccin, disean y elaboran las obras concebidas para el desarrollo de nuestras ciudades y su infraestructura.Constituido por diferentes materiales, los cuales debidamente dosificados y mezclados se integran para formar elementos monolticos, que proporcionan resistencia y durabilidad a las estructuras, dependen en su aplicacin y en su evaluacin, de un adecuado conocimiento de sus constituyentes y de sus propiedades fsicas y qumicas, las cuales deben ser estudiadas y analizadas segn los parmetros de control de calidad para cada situacin.Aspectos como su extraordinaria versatilidad en cuanto a las formas que se pueden obtener de l; sus propiedades fsicas y mecnicas para ser usado como elemento estructural; su economa, entre muchas otras; hacen que el concreto se haya convertido en el material de construccin mas ampliamente utilizado a escala mundial, y gracias a ello, ha logrado ser mas competente frente a otros materiales usados en la construccin como la madera, la mampostera o el acero.La tecnologa del concreto hoy en da ya no es una ciencia joven, y ha sufrido una revolucin en su desarrollo a partir de la dcada de los aos 80, hoy en da es muy sencillo lograr concretos especiales con ayuda de los numerosos productos de adicin al concreto que se encuentran en el mercado, sin embargo el camino a la optimizacin del proceso de obtencin de estos concretos es an desconocido en muchos de criterios bsicos de composicin, dosificacin y elaboracin.Los concretos de alto desempeo o de alto performance son hoy en da, los que han alcanzado un mayor grado de optimizacin dado sus usos especiales; sus caractersticas mejoradas de resistencia y durabilidad son conocidas, siendo su uso una alternativa real en la construccin de diversas estructuras con requerimientos especiales, que pueden ser tanto del tipo estructural como medioambiental.

PROPIEDADES MECNICAS DEL CONCRETOPara el diseo de estructuras de concreto simple, de concreto armado, de concreto preesforzado, se utilizan las propiedades mecnicas del concreto endurecido. Entre las ms importantes se tiene: Resistencia a la Compresin Mdulo de Elasticidad Ductilidad Resistencia a la Traccin Resistencia al Corte Flujo Plstico

a. RESISTENCIA A LA COMPRESIN:

La resistencia a la compresin del concreto se determina en muestras cilndricas estandarizadas de 15 cm de dimetro y 30 cm de altura, llevadas hasta la rotura mediante cargas incrementales relativamente rpidas, que duran unos pocos minutos. Esta resistencia se la mide luego de 28 das de fraguado bajo condiciones controladas de humedad.MDULO DE ELASTICIDAD: Cuando se dibujan las curvas Esfuerzo-Deformacin ( - ) de las muestras cilndricas de concreto sometidas a compresin bajo el estndar ASTM, se obtienen diferentes tipos de grficos que dependen fundamentalmente de la resistencia a la rotura del material.Los concretos de menor resistencia suelen mostrar una mayor capacidad de deformacin que los hormigones ms resistentes.c. DUCTILIDAD: Si se define como ductilidad de un material a la capacidad que tiene para continuar deformndose no linealmente a pesar de que los incrementos de carga sean mnimos, nulos e inclusive si existe una disminucin de la carga, una medida cuantitativa de esa ductilidad sera el cociente entre la deformacin de rotura y la deformacin mxima con comportamiento lineal elstico.d. RESISTENCIA A LA TRACCIN: El concreto es un material ineficiente resistiendo cargas de traccin; comparativamente esta resistencia representa hasta un 10% de su capacidad a la compresin. Es por ello que en el concreto armado los esfuerzos de traccin son absorbidos por el acero de refuerzo. e. RESISTENCIA AL CORTE: Debido a que las fuerzas cortantes se transforman en tracciones diagonales, la resistencia al corte del concreto vc tiene rdenes de magnitud y comportamiento similares a la resistencia a la traccin.f. FLUJO PLSTICO: Cuando se somete al concreto a cargas de larga duracin, el material tiene una deformacin instantnea en el momento inicial de la carga y una deformacin adicional a largo plazo como producto del flujo plstico del concreto. PROPIEDADES FSICAS DEL CONCRETOGranulometraLa granulometra o gradacin se refiere al tamao de las partculas y al porcentaje o distribucin de las mismas en una masa de agregado. Se determina mediante el anlisis granulomtrico que consiste en hacer pasar una determinada cantidad del agregado a travs de una serie de tamices standard, dispuestos de mayor a menor. Los tamices se disponen de acuerdo a la utilizacin. As por ejemplo la serie de tamices que se usa para los agregados del concreto se ha escogido de tal forma que la abertura del tamiz est en relacin de 1 a 2 con la abertura del siguiente tamiz. La operacin de tamizado debe realizarse segn la norma NTC No.77 en la cual se describe el tamao de la muestra a ensayar y los procedimientos adecuados para realizar un anlisis granulomtrico. Los resultados se consignan en una tabla en la que deben aparecer: Peso de la muestra ensayada, peso del material retenido en cada malla, % del material retenido, % retenido acumulado y % que pasa.

Curvas granulomtricasPara una mejor visualizacin de la distribucin del agregado, los resultados de un anlisisgranulomtrico se grafican mediante una curva granulomtrica, en la cual aparece sobre las ordenadas, en escala aritmtica, el porcentaje que pasa a travs de los tamices y sobre las abscisas, en escala logartmica o en escala aritmtica, la abertura de los tamices.Una curva tendida indica un material bien gradado o con todos los tamaos y corresponde a una gradacin densa o cerrada, es decir, los espacios entre partculas son mnimos, no existe ni exceso ni defecto de un tamao determinado.En cambio una curva casi vertical indica un material mal gradado, en el que predominan solo unos pocos tamaos y corresponde a una gradacin abierta donde aumentan los espacios vacos.

Parmetros que se obtienen del anlisis granulomtricoAdems de determinar la distribucin de los tamaos y la ausencia o exceso de los mismos dentro de una masa de agregados, de un anlisis granulomtrico se pueden sacar valores que luego son usados como parmetros en los diseos o como factores de calidad, ellos son:

Tamao MximoSe define como la menor abertura del tamiz que permite el paso de la totalidad de la muestra, ndica la dimensin de la partcula ms grande que hay en la muestra.

Tamao Mximo Nominal Se define como la abertura del tamiz inmediatamente superior a aqul cuyo porcentaje retenido acumulado es del 15% o ms. Indica el tamao promedio de partculas mas grandes que hay dentro de una masa de agregado.Por lo general, un anlisis granulomtrico, el tamao mximo y el mximo nominal no coinciden.Por lo tanto, en las especificaciones debe indicarse claramente de cual de los dos se trata. Los trminos tamao mximo y tamao mximo nominal se aplican exclusivamente al agregado grueso.Mdulo de finuraEs un valor que permite estimar el grosor o finura de un material; se define como la centsima parte del nmero obtenido al sumar los porcentajes retenidos acumulados en los siguientes tamices Icontec empleados al efectuar un anlisis granulomtrico: No. 100, 50, 30, 16, 8, 4 3/8", 3/4", 1 1/2" y los tamices siguientes cuya relacin de abertura sea de 1 a 2.El uso del mdulo de finura se ha restringido al agregado fino y segn este mdulo las arenas se clasifican en:Arenas finas Mdulo de finura entre 0.5-1.5Arenas medias Mdulo de finura entre 1.5-2.5Arenas gruesas Mdulo de finura entre 2.5 - 3.5Cuando la arena est mezclada con grava se obtienen mdulos de finura mayores y a mayor proporcin de grava en la arena mayor es el mdulo de finura, en este caso la clasificacin se hace as:Arenas finas Mdulo de finura entre 2.2 - 2.6Arenas medias Mdulo de finura entre 2.6-2.9Arenas gruesas Mdulo de finura entre >2.9

Porcentaje de FinosSe define como el % que pasa el tamiz Icontec No. 200 (0.074 m.m.).Formas de las partculas del agregadoPara determinar la forma de las partculas en los agregados es necesario definir:RedondezSe aplica a la forma del filo; si la partcula tiene aristas bien definidas se dice que es angular, si por el contrario sus aristas estn gastadas por la erosin o el rozamiento del agua se habla de partculas redondeadas.EsfericidadEs funcin de la relacin entre rea superficial y volumen. Esta relacin es menor en partculas esfricas incrementndose en partculas planas y alargadas, segn la esfericidad las partculas pueden ser esfricas, cbicas, tetradricas, laminares y alargadas.La forma de las partculas se indica con dos trminos, aduciendo a su redondez y a su esfericidad.Por ejemplo cbica redondeada o cbica angular.

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3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL CONCRETO ARMADOSe le da este nombre al concreto simple y sumado ms el acero de refuerzo, bsicamente cuando tenemos elementos que trabajaran a compresin ya traccin (tensin).Existen varias categoras del concreto como por ejemplo el concreto postensado y concreto pretensado, el concreto armado estconstituido por ventajas ydesventajas que favorecen a la construccin deedificaciones; que a continuacin se presentan:

VENTAJAS:(Ms importantes)

Es una material con aceptacin universal, por la disponibilidad de los materiales que lo componen.

Tiene una adaptabilidad de conseguir diversasformas arquitectnicas.

Tiene la caracterstica deconseguir ductilidad.

Posee alto grado dedurabilidad.

Posee alta resistencia al fuego. (Resistencia de 1 a 3horas)

Tiene la factibilidad de lograr diafragmas de rigidez horizontal. (Rigidez: Capacidad que tiene una estructura para oponerse a la deformacin de una fuerza o sistema de fuerzas)

Capacidad resistente a los esfuerzos de compresin, flexin, corte y traccin.

La ventaja que tiene el concreto es que requiere de muy poco mantenimiento

DESVENTAJAS:

Las desventajas estn asociadas al peso de los elementos que se requieren en las edificaciones por su gran altura, como ejemplo tenesmo si las edificaciones tienen luces grandes o volados grandes las vigas y losas tendran dimensiones grande sesto llevara a generar mayor costo en la construccin de la edificacin. Por otro lado los elementos arquitectnicos que no tiene estructura ya sean tabiques o muebles pueden ser cargar gravitatorias ya que aumentaran la fuerza ssmica por su gran masa. La adaptabilidad al logro de formas diversas ha trado como consecuencia configuraciones arquitectnicas muy modernas e impactantes pero con deficiente comportamiento ssmico. Excesivo peso y volumen

4.- AGREGADOGeneralmente se entiende por "agregado" a la mezcla de arena y piedra de granulometra variable. El concreto es un material compuesto bsicamente por agregados y pasta cementicia, elementos de comportamientos bien diferenciados:Se define como agregado al conjunto de partculas inorgnicas de origen natural o artificial cuyas dimensiones estn comprendidas entre los lmites fijados en la NTP 400.011.Los agregados son la fase discontinua del concreto y son materiales que estn embebidos en la pasta y que ocupan aproximadamente el 75% del volumen de la unidad cbica de concreto.Los agregados son materiales inorgnicos naturales o artificiales que estn embebidos en los aglomerados (cemento, cal y con el agua forman los concretos y morteros).Los agregados generalmente se dividen en dos grupos: finos y gruesos. Los agregados finos consisten en arenas naturales o manufacturadas con tamaos de partcula que pueden llegar hasta 10mm; los agregados gruesos son aquellos cuyas partculas se retienen en la malla No. 16 y pueden variar hasta 152 mm. El tamao mximo de agregado que se emplea comnmente es el de 19 mm o el de 25 mm.Los agregados conforman el esqueleto granular del concreto y son el elemento mayoritario ya que representan el 80-90% del peso total de concreto, por lo que son responsables de gran parte de las caractersticas del mismo. Los agregados son generalmente inertes y estables en sus dimensiones.La pasta cementicia (mezcla de cemento y agua) es el material activo dentro de la masa de concreto y como tal es en gran medida responsable de la resistencia, variaciones volumtricas y durabilidad del concreto. Es la matriz que une los elementos del esqueleto granular entre s.Cada elemento tiene su rol dentro de la masa de concreto y su proporcin en la mezcla es clave para lograr las propiedades deseadas, esto es: trabajabilidad, resistencia, durabilidad y economa.

2.3. CLASIFICACIN:Existen varias formas de clasificar a los agregados, algunas de las cuales son:2.3.1. POR SU NATURALEZA:Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los naturales de uso frecuente, adems los agregados utilizados en el concreto se pueden clasificar en: agregado grueso, fino y hormign (agregado global).a. El agregado fino, se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la malla N 200, el ms usual es la arena producto resultante de la desintegracin de las rocas.b. El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el tamiz N4 y proviene de la desintegracin de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava.c. El hormign, es el material conformado por una mezcla de arena y grava este material mezclado en proporciones arbitrarias se encuentra en forma natural en la corteza terrestre y se emplea tal cual se extrae en la cantera.2.3.2. POR SU DENSIDAD:Se pueden clasificar en agregados de peso especifico normal comprendidos entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos especficos menores a 2.5, y agregados pesados cuyos pesos especficos son mayores a 2.75.2.3.3. POR EL ORIGEN, FORMA Y TEXTURA SUPERFICIAL:Por naturaleza los agregados tienen forma irregularmente geomtrica compuestos aleatoriamente por caras redondeadas y angularidades. En trminos descriptivos la forma de los agregados pueden ser:Angular: Poca evidencia de desgaste en caras y bordes.Sub angular: Evidencia de algo de desgaste en caras y bordes.Sub redondeada: Considerable desgaste en caras y bordes.Redondeada: Bordes casi eliminados.Muy Redondeada: Sin caras ni bordes

5.- CEMENTO:El Cemento es el producto resultante de la coccin de Caliza y Arcilla. Su nombre deriva de caementum, que en latn significa "argamasa", y procede a su vez del verbo caedere ( precipitar ).Se trata del conglomerante ms importante que podemos encontrar en la actualidad.

Los Cementos se emplean principalmente en la fabricacin de Morteros y Hormigones.Tambin se utiliza mezclado con agua en pequeos trabajos y reparaciones.Cementos NaturalesSon los resultantes de la calcinacin de Margas a unos 1000C. De composicin qumica muy variable, suelen tener ms slice y almina y menos Cal que los Cementos Artificiales. Pueden utilizarse en obras de albailera, pero debido a su baja resistencia no son apropiados para elementos estructurales.

5.1.- TIPOS DE CEMENTO Y SUS USOS 1.- Cemento Portland OrdinarioEl Cemento Portland Ordinario es excelente para construcciones en general, zapatas, columnas, trabes, castillos, dalas, muros, losas, pisos, pavimentos, guarniciones, banquetas, muebles municipales (Bancas, mesas, fuentes, escaleras), etc.Ideal para la elaboracin de productos prefabricados (Tabicones, adoquines, bloques, postes de luz, lavaderos, balaustradas, pilteas etc.2.- Cemento Portland CompuestoPresenta excelente durabilidad en prefabricados para alcantarillados y a los concretos les proporciona una mayor resistencia qumica y menor desprendimiento de calor.Este cemento es compatible con todos los materiales de construccin convencionales como arenas, gravas, piedras, cantera, mrmol, etc.; as como con los pigmentos (preferentemente los que resisten la accin solar) y aditivos, siempre que se usen con los cuidados y dosificaciones que recomienden sus fabricantes.3.- Cemento Portland PuzolnicoIdeal para la construccin de zapatas, pisos, columnas, castillos, dalas, muros, losas, pavimentos, guarniciones, banquetas, muebles municipales (Bancas, mesas, fuentes, escaleras), etc.Especialmente diseado para la construccin sobre suelos salinos. El mejor para obras expuestas a ambientes qumicamente agresivos.Alta durabilidad en prefabricados para alcantarillados como brocales para pozos de visita, coladeras pluviales, registros y tubera para drenaje.4.- Cemento Portland Ordinario BlancoExcelente para obras ornamentales o arquitectnicas como fachadas, monumentos, lpidas, barandales, escaleras, etc.Gran rendimiento en la produccin de mosaicos, terrazos, balaustradas, lavaderos, W.C. rurales, tiroles, pegazulejos, junteadores, etc.En fachadas y recubrimiento de muros, ahorra gastos de repintado. Este producto puede pigmentarse con facilidad; para obtener el color deseado se puede mezclar con los materiales de construccin convencionales, siempre y cuando esten libres de impurezas. Por su alta resistencia a la compresin tiene los mismos usos estructurales que el cemento gris.Cemento Portland Ordinario Resistente a los Sulfatos5.- El Cemento Portland Ordinario Resistente a los sulfatos proporciona mayor resistencia qumica para concretos en contacto con aguas o suelos agresivos (aguas marinas, suelos con alto contenido de sulfatos o sales), recomendable para la construccin de presas, drenajes municipales y todo tipo de obras subterrneas.MorteroDiseado especialmente para trabajos de albailera: junteo o pegado de bloques, tabiques, ladrillos, piedra y mampostera; aplanados,entortados, enjarres, repellados y resanes; firmes, plantillas y banquetas. No debe utilizarse en la construccin de elementos estructurales.

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ADITIVOS 1. AntecedentesLos antecedentes ms remotos de los aditivos qumicos se encuentran en los concretos romanos, a los cuales se incorporaba sangre y clara de huevo.La fabricacin del cemento portland alrededor de 1850 y el desarrollo del concreto armado, llev a regular el fraguado con el cloruro de calcio, patentado en 1885. Al inicio del siglo se efectuaron sin xito comercial estudios sobre diferentes aditivos.El primer antecedente de los aditivos qumicos modernos se encuentran en el empleo ocasional del sulfonato naftaleno formaldehido, que fue utilizado en 1930 para actuar como dispersante en concretos con adiciones negro de humo, destinados a carriles de pavimentos que por su coloracin pudieran llamar la atencin de os conductores de vehculos. Si bien en 1932 se registro una patente de los EE.UU. no se aplic por su elevado costo y exceder los requerimientos de las construcciones de concreto de esa poca.

2. ClasificacinDebido a que sus efectos son muy variados, una clasificacin as es muy extensa, adems debido a que un solo aditivo modifica varias caractersticas del concreto, adems de no cumplir todas las que especifica.A. Segn la norma tcnica ASTM-C494 es:i. TIPO A: Reductor de aguaii. TIPO B: Retardanteiii. TIPO C: Aceleranteiv. TIPO D: Reductor de agua retardantev. TIPO E: Reductor de agua acelerantevi. TIPO F: Sper reductor de aguavii. TIPO G: Sper reductor de agua retardanteB. Segn el comit 212 del ACILos clasifica segn los tipos de materiales constituyentes o a los efectos caractersticos en su uso:i. Aditivos acelerantes.ii. Aditivos reductores de agua y que controlan el fraguado.iii. Aditivos para inyecciones.iv. Aditivos incorporadores de aire.v. Aditivos extractores de aire.vi. Aditivos formadores de gas.vii. Aditivos productores de expansin o expansivos.viii. Aditivos minerales finamente molidos.ix. Aditivos impermeables y reductores de permeabilidad.x. Aditivos pegantes (tambin llamados epxicos).xi. Aditivos qumicos para reducir la expansin debido a la reaccin entre los agregados y los alcalices del cemento. Aditivos inhibidores de corrosin.xii. Aditivos fungicidas, germicidas o insecticidas.xiii. Aditivos floculadores.xiv. Aditivos colorantes.

3. Razones de empleo de un aditivoAlgunas de las razones para el empleo de un aditivo son:A. En el concreto frescoi. Incrementar la trabajabilidad sin aumentar el contenido de agua.ii. Disminuir el contenido de agua sin modificar su trabajabilidad.iii. Reducir o prevenir asentamientos de la mezcla.iv. Crear una ligera expansin.v. Modificar la velocidad y/o el volumen de exudacin.vi. Reducir la segregacin.vii. Facilitar el bombeo.viii. Reducir la velocidad de prdida de asentamiento.

B. En el concreto endurecidoi. Disminuir el calor de hidratacin.ii. Desarrollo inicial de resistencia.iii. Incrementar las resistencias mecnicas del concreto.iv. Incrementar la durabilidad del concreto.v. Disminuir el flujo capilar del agua.vi. Disminuir la permeabilidad de los lquidos.vii. Mejorar la adherencia concreto-acero de refuerzo.viii. Mejorar la resistencia al impacto y la abrasin.

4. Modos de usoLos aditivos se dosifican hasta en un 5% del peso de la mezcla y comnmente son usados entre el 0.1 % y 0.5 % del peso del cemento.La utilizacin de aditivos no debera, con toda objetividad ser subestimada o menospreciada.El efecto deseado y su uso lo describen los propios fabricantes pero algunos son desconocidos incluso por ellos, por lo que es importante que antes de su uso se realicen pruebas a fin de constatar las propiedades del material.El uso del aditivo debe incluirse en el diseo de mezcla de concreto.6.- CURADO DEL CEMENTOCurado del cementoEl curado consiste en el mantenimiento de contenidos de humedad y de temperaturas satisfactorios en el concreto durante un periodo definido inmediatamente despus de la colocacin y acabado, con el propsito que se desarrollen las propiedades deseadas. Nunca se exagerara al enfatizar la necesidad de un curado adecuado.Al mezclar cemento Portland con agua, se lleva acaso la reaccin qumica denominada hidratacin. El grado hasta el cual esta reaccin se llegue a completar, influye en la resistencia, la durabilidad y en la densidad del concreto.Los objetivos del curado son por consiguiente:1.- Prevenir ( o reaprovisionar) la prdida de humedad del concreto.2.- Mantener una temperatura favorable en el concreto durante un perodo definido.

El curado es el proceso por el cual se busca mantener saturado el concreto hasta que los espacios de cemento fresco, originalmente llenos de agua sean reemplazados por los productos de la hidratacin del cemento. El curado pretende controlar el movimiento de temperatura y humedad hacia dentro y hacia afuera del concreto. Busca tambin, evitar la contraccin de fragua hasta que el concreto alcance una resistencia mnima que le permita soportar los esfuerzos inducidos por sta.La falta de curado del concreto reduce drsticamente su resistencia.Existen diversos mtodos de curado: curado con agua, con materiales sellantes y curado al vapor. El primero puede ser de cuatro tipos: por inmersin, haciendo uso de rociadores, utilizando coberturas hmedas como yute y utilizando tierra, arena o aserrn sobre el concreto recin vaciado.

El curado al vapor tiene la gran ventaja que permite ganar resistencia rpidamente. Se utiliza tanto para estructuras vaciadas en obra como para las prefabricadas, siendo ms utilizado en las ltimas. El procedimiento consiste en someter al concreto a vapor a presiones normales o superiores, calor, humedad, etc. El concreto curado al vapor, deber tener una resistencia similar o superior a la de un concreto curado convencionalmente (CI.5.11.3.2). Los cambios de temperatura no deben producirse bruscamente pues sino, ocasionan que el concreto se resquebraje, (Teodoro, 2005).El curado del hormign de los forjaos es muy importante, especialmente en tiempo seco, caluroso y con viento, por tener una superficie expuesta muy amplia.Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormign, deber asegurarse el mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado, que podr realizarse mediante riego directo que no produzca deslavado.En general se recomienda un periodo mnimo de 3 das en invierno y 5 das en verano (Pascual, 2009).

ENCOFRADOS1. Funcin de los Encofrados, Requisitos que deben cumplir1.1.Generalidades.-La construccin de los diversos componentes de las estructurasde concreto armado - columnas, muros, vigas, techos, etc. - requiere de encofrados,los mismos que, a modo de moldes, permiten obtener las formas y medidas queindiquen los respectivos planos. Sin embargo, los encofrados no deben ser considerados como simples moldes. Enrealidad son estructuras; por lo tanto, sujetas a diversos tipos de cargas y accionesque, generalmente, alcanzan significativas magnitudes. Son tres las condiciones bsicas a tenerse en cuenta en el diseo y la construccin deencofrados:- Seguridad- Precisin en las medidas- Economa De estas tres exigencias la ms importante es la seguridad, puesto que la mayor partede los accidentes en obra son ocasionados por falla de los encofrados. Principalmentelas fallas se producen por no considerar la real magnitud de las cargas a que estnsujetos los encofrados y la forma cmo actan sobre los mismos; asimismo, por elempleo de madera en mal estado o de secciones o escuadras insuficientes y, desdeluego, a procedimientos constructivos inadecuados. La calidad de los encofrados tambin est relacionada con la precisin de las medidas,con los alineamientos y el aplomado, as como con el acabado de las superficies deconcreto. Finalmente, debe tenerse en cuenta la preponderancia que, en la estructura de loscostos de las construcciones, tiene la partida de encofrados. El buen juicio en laseleccin de los materiales, la planificacin del reso de los mismos y su preservacin,contribuyen notablemente en la reduccin de los costos de cosntruccin.

8.- ADITIVOS

Que son los aditivos?Aditivos son aquellas sustancias o productos (inorgnicos o orgnicos) que, incorporados al hormign antes del amasado (o durante el mismo o en el trascurso de un amasado suplementario) en una proporcin no superior al 5% del peso del cemento, producen la modificacin deseada, en estado fresco o endurecido, de alguna de sus caractersticas, de sus propiedades habituales o de su comportamiento. (Aditivo " Adicin.)Caractersticas y Propiedades PrincipalesSu influencia se determina de acuerdo al agua y a la cantidad del agua que es necesario aadir a la mezcla para obtener la docilidad y compactacin necesaria. Los ridos de baja densidad son poco resistentes y porosos.Nos sirven para:1. Una mejor trabajabilidad.1. Para regular el proceso de fraguado del hormign.Son tiles para:1. Hormigones secos.1. Hormigones bombeados.1. Hormigones vistos.1. Hormigones fuertemente armados.No se deben utilizar en:1. Hormigones blandos.1. Hormigones fluidos.Tipos o ClasesExisten tres tipos o clases de aditivos: Plastificantes, Fluidificantes y Superfluidificantes.Plastificantes:Estos son los slidos disueltos H2O, sus propiedades permiten mas trabajabilidad, disminuye la relacin entre el agua y el cemento y disminuye la segregacin cuando el transporte es muy largo o cuando hay grandes masas de hormign.Estos pueden ser usados: Inyectados, proyectados, o pretensados.Fluidificantes :Estos son formulaciones orgnicas lquidas, al igual que la anterior sus propiedades permiten mas trabajabilidad, disminuye la relacin entre el agua y el cemento.Estos pueden ser utilizados en hormigones bombeados, largos transportes., hormigones proyectados con armaduras.Se Clasifican en:1. 1 Generacin - 70% Rendimiento cementicio.1. 2 Generacin - 75% Rendimiento cementicio.1. 3 Generacin - 100% Rendimiento cementicio.Superfluidificantes:Estos son formulaciones orgnicas lquidas, estos pertenecen a la tercera generacin.UsosModificadores de fraguado:Retardador o acelerador de fraguado - modificar solubilidad.Tipos:Aceleradores de fraguado:Cloruros [Cl2Ca (ms eficaz), ClNa, ClAl, ClFe], Hidrxidos, Carbonatos., Silicatos.Retardadores de fraguado:Existen dos tipos: Inorgnicos (ZnO, PbO, PO4H3, BO4H3), Orgnicos (cido orgnico, glicerina).Estos dependen del tipo, cantidad de cemento, dosificacin y la relacin entre el agua y el cemento.Consiste en reacciones qumicas en las que aparece una pelcula alrededor del cemento, impidiendo que se hidrate.Aceleradores de endurecimiento:Son los queModifican la resistencia mecnica, este a su vez puede producir efectos secundarios: Bajan la resistencia final y puede originar retracciones.1. ACELERADOR < 2,5% ACELERA.1. ACELERADOR > 2,5% RETARDA.

9.- RETRACCION O PREDIDA DE AGUA PAULATINA

Conclusin

El concreto ha sido uno de los materiales constructivos mas utilizados desde hace algunas dcadas, el cual debido a la evolucin de los procesos y tcnicas constructivas, al ser unido con su inseparable pareja el acero de refuerzo se logro el mejoramiento de algunas de sus propiedades; no es un secreto que el concreto resiste perfectamente a la compresin pero, tenia una gran debilidad a traccin la cual fue indiscutiblemente mejorada con el uso del acero, dentro de lo que es el entorno del estudio de este material constructivo se pudo corroborar que los conceptos de adhesin, segregacin y consistencia, deben estar presentes en todo profesional dedicado a la ingeniera civil, as como de los futuros profesiones, puesto que una mala combinacin del tipo de acero por ejemplo o una relacin equivoca agua cemento puede costar la vida de multitudes de personas.La moderna tecnologa del concreto exige que la estructura realizada del mismo resulte tan resistente como se desee y que a la vez soporte las condiciones de exposicin y servicios a la que se vera sometido durante su vida til.Para lograr lo anterior se requiere de los conocimientos del comportamiento de todos los ingredientes que interviene en el concreto y su correcta dosificacin.La seleccin de los componentes de buena calidad marca una gran diferencia en la resistencia de la mezcla, es por ello que hay que tener muy en cuenta las normas que rige la seleccin de estos.

BibliografaLiteratura citada:

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CONCRETO ARMADO

RETRACCION O PERDIDA PAULATINA DE AGUA

ENCOFRADO