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CONCRETO PRESFORZADO A. HISTORIA DEL CONCRETO PRESFORZADO Lo transcendental del concreto presforzado incluso más importante que su aplicación fue la identificación y cuantifican de las pérdidas de presfuerzo realizada por J. Mandl y M. Koenen en 1908. B. MATERIALES 1. Acero de refuerzo Convencional La curva esfuerzo vs deformación (σ vs δ) presenta una zona elástica ( 0 ≤ε S ≤ε Y ), una zona de fluencia ( ε Y ≤ε S ≤ε Sh ) y una zona de endurecimiento ( ε Sh ≤ε S ≤ε SU ) por deformación. De la curva σ vs δ se infiere que el comportamiento en tracción y compresión del concreto presentan similar comportamiento, los cuales se pueden demostrar haciendo estos ensayos que sería importante si se realizaran con el acero que se produce en nuestro país. La influencia de la relación espaciamiento/diámetro de la barra (S/db) es importante considerar en el pandeo de las barras. 2. Acero de Presfuerzo Los cables de presfuerzo presentan menor módulo de elasticidad (E P ) que el acero convencional (E S ), pero mayor esfuerzo ultimo (f PU >f SU ) lo cual significa una falla frágil. El módulo de proporcionalidad y de fluencia se encuentran a 0.01% y 0.2% paralelas al módulo de Elasticidad. Las pérdidas de esfuerzo por relajación del acero son mayores cuanto mayor presfuerzo inicial se aplique y cuanta mayor temperatura tenga la condición de aplicación. 3. Concreto El concreto tiene un comportamiento inverso en relación con f’c vs ɛ, cuando aumenta la resistencia del concreto (f’c) la deformación tanto la media como la última del concreto (ɛ CU ) va disminuyendo.

CONCRETO PRESFORZADO

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HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DEL CONCRETO PRESFORZADO

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CONCRETO PRESFORZADOA. HISTORIA DEL CONCRETO PRESFORZADOLo transcendental del concreto presforzado incluso ms importante que su aplicacin fue la identificacin y cuantifican de las prdidas de presfuerzo realizada por J. Mandl y M. Koenen en 1908.B. MATERIALES1. Acero de refuerzo ConvencionalLa curva esfuerzo vs deformacin ( vs ) presenta una zona elstica (), una zona de fluencia () y una zona de endurecimiento () por deformacin. De la curva vs se infiere que el comportamiento en traccin y compresin del concreto presentan similar comportamiento, los cuales se pueden demostrar haciendo estos ensayos que sera importante si se realizaran con el acero que se produce en nuestro pas.La influencia de la relacin espaciamiento/dimetro de la barra (S/db) es importante considerar en el pandeo de las barras. 2. Acero de Presfuerzo Los cables de presfuerzo presentan menor mdulo de elasticidad (EP) que el acero convencional (ES), pero mayor esfuerzo ultimo (fPU>fSU) lo cual significa una falla frgil. El mdulo de proporcionalidad y de fluencia se encuentran a 0.01% y 0.2% paralelas al mdulo de Elasticidad.Las prdidas de esfuerzo por relajacin del acero son mayores cuanto mayor presfuerzo inicial se aplique y cuanta mayor temperatura tenga la condicin de aplicacin.3. ConcretoEl concreto tiene un comportamiento inverso en relacin con fc vs , cuando aumenta la resistencia del concreto (fc) la deformacin tanto la media como la ltima del concreto (CU) va disminuyendo.El modelo de Mander de concreto confinado (1988) es el que ms se asemeja a la curva esfuerzo Vs deformacin del concreto experimental; adems se demuestra que el confinamiento del concreto aporta a la resistencia del concreto.Para concreto de alta resistencia se recomienda usar el modelo de Nicolo, Pani y Pozzo (1994) en la determinacin del mdulo de elasticidad del concreto (EC).Los mdulos de Elasticidad del concreto (EC) vara segn el material empleado en su produccin, por lo que se pueden obtener mediante ensayos fc vs para una determinada cantera.

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