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RESISTENCIA DEL CONCRETO EN SI TIO Método de Madurez y Tecnolog ía DSTA-AIDETERM Ing. MSc Germán Hermida

Resistencia en Sitio (Madurez)

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Se da una breve reseña sobre el metodo de madurez para determinar la resistencia In-situ del concreto.

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RESISTENCIADEL CONCRETO EN SI TIOMtodo de Madurez y Tecnolog a DSTA-AIDETERMIng. MSc Germn HermidaEn la construccin resulta con frecuencia crucial, conocer la evolucin, hora tras hora, de las resistencias mecnicas del concreto.La ruta crtica en el programa de construccin depende en algunos casos de la evolucin de resistencia del material.Se necesita avanzar en la construccin o poner rpidamente en servicio la estructura.La interrupcin en el servicio de ciertas estructuras,se traduce en prdidas econmicas de gran consideracin.Determinar si el material ya alcanz la resistenciade diseo (servicio) en algunos casos se convierte en un ejercicio de paciencia.Resistenciamecnica del concreto que ms comnmente se especifica y por lo tanto ms se evala, es la resistenciaa la compresin (aunque muy rara vez falla un concreto por compresin). Esta resistenciase estima en la mayor parte de los casos usando probetas cilndricas o cbicas que luego se fallan en laboratorio.Muestreo y consolidacinCondiciones de endurecimiento (23C1.7 C , HR >95%)Fallanpero qutanto representan estas probetas el material que queda en la estructura?ACI 228.1 R-3 " cuando se llevan a cabo los procedimientos normalizados, los ensayos en cilindros solo representan la resistencia potencial del concreto que es utilizado en el sitio "" resulta inusual que el concreto de la estructura tenga las mismas propiedades que los cilindros normalizados a la misma edad " El material de la estructura tiene un volumen distintoa los cilindros y unas condiciones deendurecimiento (curado, temperatura, exposicin al ambiente) diferentes a las normalizadas.Esto hace que se hayan encontrado diferencias signifi cativas entre la resistencia del material en los cilindros y en la estructura. Este comit expone otros mtodos dirigidos a deter minar la resistencia in-situ del material.METODOS PARADETERMINAR LA RESISTENCIA IN-SITU DEL CONCRETO:1. Nmero de rebote -ASTM C 8052. Resistencia a la penetracin -ASTM C 8033. Ensayo de tensi n externa -ASTM C 9004. Ensayo de Separaci n -ASTM C 11505. Velocidad de pulso ultrasnico-ASTM C 5976. Mtodo de madurez -ASTM C 10747. Cilindros fundi dos in-situ -ASTM C 8731. Nmero de rebote - ASTM C 805,(Esclerometra)2. Resistencia a la penetraci n - ASTM C 803, (Pistola deWindsor )4. Ensayo de Separaci n -ASTM C 11503. Ensayo de tensi n externa-ASTM C 9005. Velocidad de pulso ultras nico -ASTM C 597Electricenergytransformin SoundElectricEnergyOutputElectricEnergyInputSoundtransformin electric energyTransductor(translator)distance6. Cilindros fundidos in-si tu -ASTM C 873Ci lndros embebi dos en pavi mento Marzo 2004 (ASTM C 873)MTODO DE MADUREZ(ASTM C 1074)TEMPERATURA DE CILINDROS DE CONCRETO EN AGUA A 10, 20 Y 40C +-2C (ASTM C1074)510152025303540450 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Edad (das)Temperatura CEVOLUCION DE RESISTENCIA DE UN CONCRETO BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA(Rate Constant Functions for Strength Development of Concrete, Tank.R., Car ino.N., ACI Material s Journal January-february 1991)0501001502002503003504004505005506000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60Edad (das)Resistencia a la compresin (kg/cm2)10C20 C40CSerie4Serie5Serie6Hidrato C-S-HEVOLUCIONDE RESISTENCIAS DE UN CONCRETO BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA (Rate Constant Functions for Strength Development of Concrete, Tank.R., Cari no.N., ACI Materi als Journal January-february 1991)0204060801001201401601802002202400 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30Edad (horas)Resistencia a la compresin (kg/cm2)10C20 C40CLa resistencia del concreto y su evolucin depende de sus condiciones de la temperatura interna!) ( 1) (to t ktto t ktSu S- +-=donde, S = Resistencia del concreto a la edad t, Su = Resistencialtima del concreto kt = Tasa constante a l a temperatura T, das-1 t = Edad del concreto a la te mperatura T, das to = Edad del concreto donde se inicia el desarrollo de resistencia, dasEVOLUCION DE RESISTENCIA DE UN CONCRETO BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA(Rate Constant Functions for Strengt h Devel opment of Concrete, Tank.R., Carino.N., ACI Materi al s JournalJanuary-february 1991)0501001502002503003504004505005506000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60Edad (das)Resistencia a la compresin (kg/cm2)10C20 C40CSerie4Serie5Serie6kt (10C)kt (21C)kt (40C)0.200.402.61Los kt cambian con la temperatura.TEMPERATURA DE CILINDROS DE CONCRETOEN AGUA A 10, 20 Y 40C +-2C (ASTM C1074)510152025303540450 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Edad (das)Temperatura CLos concretos tienen una te mperatura variable a medida que endurecen.Eval uaci n de Pl asti fi cant es(Ener o 20-2004)151719212325270 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50Edad (horas)Temperatura CMuestra 1Muestra 1Muestra 2Muestra 2T.ambienteMuestra 3Muestra 3Muestra 4MTODO DE MADUREZ Corresponde a la metodologa que relaciona los efectos combinados de la temperatura y del tiempo en el desarrollo deresistencia de un concreto. Concretos con igual historia de te mperaturatienen igual resistencia.GENERACION DE CALOR EN CILINDROS Y EN LA ESTRUCTURA DEL MISMO CONCRETOHR:70-85%252627282930313233343536373839400 5 10 15 20 25 30EDAD (Hor as)TEMPERATURA CTo14:30 8:30kt ?Solucin lineal (Nurse-Saul 1951)kt = C (T-To)Solucin Arrhenius (Nurse-Saul 1977)kt = Ae(-Q/T)Solucin exponencial ( Carino 1982)kt = Ae(BT)kt (10C)kt (21C)kt (40C)0.200.402.61VALORES DE TASA CONSTANTE (kt) Experimentales vs.Teri cas-0.500.511.522.530 10 20 30 40 50Temperatura del Concreto Ckt (Tasa Constante ) 1/daExperimentalLinealArrheniusExponencialCon los kt determinadosen el laboratoriopuedo conocer la ecuacin de variacin de kt para cualquiertemperaturadel concreto estudiado deduciendo las constantes A y B.kt = Ae(BT)Cada temperatura del concreto tiene un kt que describe una pendiente de ganancia de resistencias, por ello resultatil referir todos loskt a uno solo de referencia.D= tktkttreEDAD EQUIVALENTE) ( 1) (to t ktto t ktSu Se re r- +-=donde,S = Resistenciadel concreto a la edad t,Su = Resistencialtima del concretoktr = Tasa constante a la temperaturade referencia,das-1te= Edad equivalente del concreto a la temperatura,dasto = Edad del concreto donde se inicia el desarrollo de resistencia, dasProcedimientokt10kt20kt40kt = Ae(BT)EVOLUCION DE RESISTENCIA DE UN CONCRETO BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA(Rate Constant Functions forStr ength Development of Concrete, Tank.R., Carino.N., ACI Materials JournalJanuar y-febr uar y 1991)0501001502002503003504004505005506000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60Edad (das)Resistencia a la compresin (kg/cm2)40CSerie6EVOLUCION DE RESISTENCIA DE UNCONCRETOBAJO DIFERENTESCONDICIONES DE TEMPERATURA(RateConstant Functions for Strength Devel opment of Con crete, Tank.R., Carino.N., ACI Materi als Journal January-february 1991)0501001502002503003504004505005506000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60Edad (das)Resistencia a la compresin (kg/cm2)20CSerie5EVOLUCION DE RESISTENCIA DE UN CONCRETO BAJO DIFERENTES CONDICIONES DE TEMPERATURA(Rate Constant Funct ions f or St rength Development ofConcret e, Tank.R., Carino.N., ACI Mat erials Journal January-february 1991)0501001502002503003504004505005506000 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60Edad (das)Resistencia a la compresin (kg/cm2)10CSerie4EvolucinTConcretoEvolucinf'c ConcretoTasa Constante para cada TFuncin Tasa Constante) ( 1) (to t ktto t ktSu Se re r- +-=D= tktkttre+TEMPERATURA DE CILINDROS DE CONCRETOEN AGUA A 10, 20 Y 40C +-2C(ASTMC1074)510152025303540450 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Edad (das)Temperatura CTEMPERATURA DE CILINDROS DE CONCRETOEN AGUA A 10, 20 Y 40C +-2C(ASTMC1074)510152025303540450 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Edad (das)Temperatura CTEMPERATURA DE CILINDROS DE CONCRETOEN AGUA A 10, 20 Y 40C +-2C(ASTMC1074)510152025303540450 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30Edad (das)Temperatura CSquirrelEVOLUCION DE TEMPERATURAS CONCRETO MADUREZ CHINGAZA(Juni o 20 de 2003)7911131517192123252729313335373941430 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24EDAD (HORAS)TEMPERATURA (C)Concreto 10a 15cmprof.Concreto 10a 15cmprof.T. AmbienteEn la estructura...METODO DE MADUREZ APLICADO PARA LA REPARACION DEL TUNEL CHINGAZAOBJETIVO:Determinar la resistencia delconcreto en sitio a travs del mtodo de madurez para optimizar los ciclos de construccin (movimiento de formaletas).Cargue del concreto en carros de 0.5 m3de capacidad.Vertido en la mezcladora y bomba.Procedimiento1.Definicin de la relacin Resistencia vs. Edad equi valente (Ley) en SIKA2.Monitoreo de T en campoGrabador automtico de T3.Clculo in-situ de la resistenciade la estructura mi nuto a minuto.EVOLUCION DE TEMPERATURAS CONCRETO MADUREZ CHINGAZA(Junio 20 de 2003)7911131517192123252729313335373941430 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24EDAD (HORAS)TEMPERATURA (C)Cilindro AbajoCilindro MediaCilindro ArribaT. AmbienteConcreto 10 a 15 cm prof.Temperatura de la estructuraTemperatura de los cilindrosTemperatura ambienteCARACTERIZACION DE MATERIALESEspecificaciones del Agregado GruesoProcedencia: Agregados de la SabanaSolicitante : Ing. Mario Restrepo (Soletanche)Fecha recibido material: febrero 09-04Granulometra Densidades y Absorcin(ASTM C 33) (ASTM C 127)TamizMasa% % Ret.%Pasa A- MASA CANASTA AL AIRE (g) 932.5Icontec [mm] Retenida (g) Retenido Acumulado B- MASA DE LA CANASTA +MATERIAL AL AIRE (g) 4402.675 0.0 0.0 0.0 100.0 C- MASA DE LA CANASTA +MATERIAL SUMERGIDO (g) 2880.863 0.0 0.0 0.0 100.0 D- MASA DE LA CANASTA SUMERIDA (g) 799.650 0.0 0.0 0.0 100.0 V- VOLUMEN DEL MATERIAL (B-C) - (A-D) (cm3) 1388.938 0.0 0.0 0.0 100.0 E- MASA DEL MATERIAL SECO (g) 3371.025 0.0 0.0 0.0 100.019 1161.3 13.7 13.7 86.312.5 5968.0 70.4 84.1 15.9 DENSIDAD APARENTE (sss) E/V 2.43 g/cm39.5 997.0 11.8 95.9 4.14.75 164.6 1.9 97.8 2.2 DENSIDAD NOMINAL E/(E-(C-D)) 2.61 g/cm32.36 0.0 0.0 97.8 2.2Fondo 186.7 2.2 100.0 0.0 ABSORCION [((B-A)-E)/E] *100 2.94 %Total 8477.6 100.0Tamao mximo nominal 19 mmMasas Unitarias (ASTM C 29)V - Volumen del Molde (cm3) 2942MASA SUELTA (g) MASA APISONADA (g)MaterialMaterialP1 =3890 P4 =4440P2 =3810 P5 =4390P3 =3820 P6 =4420P(prom.) 3840 P(prom.) 4417MUS 1.31 g/cm3MUA1.50 g/cm3OBSERVACIONESANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO GRUESO(ICONTEC 174-ASTMC33)0204060801001201 10 100Abertura tamices (mm)% que PasaEspecificaciones del Agregado FinoProcedencia: Agregados de la SabanaSolicitante : Ing. Mario Restrepo (Soletanche)Fecha recibido material: febrero 09-04Granulometra Densidades y Absorcin(ASTM C 33) (ASTM C 128)TamizMasa% % Ret.% Pasa A- MASA MATERIAL SATURADO (g) 500.0Icontec [mm] Retenida (g) Retenido Acumulado B- MASA DEL RECIPIENTE (g) 196.212.5 0.00 0.00 0.00 100.00 C- MASA DEL RECIPIENTE +MASA AGUA +MASA MATERIAL(g) 996.29.5 9.70 1.97 1.97 98.03 D- MASA MATERIAL SECO (g) 487.04.75 40.60 8.26 10.24 89.76 V- VOLUMEN DEL RECIPIENTE (cm3) 500.02.36 100.00 20.35 30.59 69.41 E- VOLUMEN DE AGUA AGREGADA (cm3) 300.01.2 72.70 14.80 45.39 54.61 F =V - E 200.00.6 43.00 8.75 54.14 45.860.3 56.30 11.46 65.60 34.40 DENSIDAD APARENTE (sss) D/F 2.440.15 110.20 22.43 88.03 11.97Fondo 12.60 2.56 100.00 0.00 DENSIDAD NOMINAL D/(F-(A-D)) 2.60Total 491.30 100.000.075 46.20 9.40 97.44 2.56 ABSORCION [(A-D)/D] *100 2.67Mdulo de finura MATERIA ORGANICA(NTC 127) 1 y22.96Masas Unitarias (NTC 92)V - Volumen del Molde (cm3) 862MASA SUELTA (g) MASA APISONADA (g)MaterialMaterialP1 = 1315.8 P4 = 1431.2P2 = 1324.7 P5 = 1430.7P3 = 1322.4 P6 = 1436Promedio , P 1321 1433MASA UNITARIA SUELTA1.53 g/cm3MASA UNITARIA APISONADA 1.66 g/cm3OBSERVACIONESANALISIS GRANULOMETRICO AGREGADO FINO (ICONTEC 174-ASTM C33)0204060801001200.1 1 10Abertura tamices (mm)Cemento Rio Claro Especial:Densidad = 3.05 g/cm3Superficie Especfica = 3586 cm2/gFraguado Inicial = 2 h 30 minFraguado Final = 3 h 30 minMateriales Masa (seca) Densidad VolumenCemento (CRC TI Es) 280 3.05 92Agua 168 1.00 16852% Arena 909 2.44 37348% Grava (3/4") 839 2.43 345Ceniza 0 2.01 0Aire 1.5% 153.00% SikaSet L 8.4 1.30 6.460.35% Plastiment TM 13 0.98 1.30 11000Reparacin TnelChi ngaza (Soletanche-Bachy Cimas) Evolucin de resi stencias a di ferentes temperaturasMarzo 20040501001502002503003500.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 18.00 21.00 24.00 27.00Edad (das)Resistencia a la compresin (kg/cm2)18C40C12CReparaci n TnelChi ngaza (Sol etanche- VacheSi mmons) Evol ucin de resi stenci as a di ferentes temperatur asMarzo 200401020304050607080901001101201301401501601701801902002102202302402502602700 4 8 12 16 20 24 28 32 36Edad (horas)Resistencia a la compresin (kg/cm2)18C40C12CTEMPERATURA 12 C kt-0.22 Su-42.5 to-0.63TEMPERATURA 18 C kt-0.52 Su-26.8 to-0.5124TEMPERATURA 40 C kt-2.48 Su-23.4 to-0.47REGRESION EXPONENCIAL VALORES DE TASA CONSTANTE EN REPARACION TUNEL CHINGAZA (MARZO 2004)y = 0.0962e0.0823xR2 = 0.976800.511.522.530 5 10 15 20 25 30 35 40 45Temperatura CK(T)REPARACION TUNEL CHINGAZA (METODO DE MADUREZ ASTM C 1074) Expresin Terica deducida y datos experimentales00.20.40.60.811.20 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200Edad equivalente a 18 C (C-das)Resistencia a la compresin relativaREPARACION TUNEL CHINGAZA (METODO DE MADUREZ ASTM C 1074) Resi stenci a a la Compresi n en kg/cm2 frente a l a Edad equi val ente0204060801001201401601802002202402602803000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Edad equivalente (18C T. Referencia) C-daResistencia a la compresin (kg/cm2)VALORES DE TEMPERATURA DE LA ESTRUCTURA EN ESTUDIO DE MADUREZ CHINGAZA MEDIDAS TOMADAS A 30 cm (Abril 21 y 29 de 2004)0246810121416182022242628303234363840424446480 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22TIEMPO (HORAS)TEMPERATURA (C)T. Ambiente (Abr. 29)Termocupla (Abr. 21)T.Corregida Concreto(29)T.corregida Concreto(29)MacizoFrente El Rodeo21-Abr TANK ASTM C 1074Ed ad Temp . Del t a Temp. Inc r ement o EdadEq u.Ed ad Equ .Fac t ord e Ed ad equ i v a EdadEq u.Ed ad Equ . (horas) C (horas) Pr om. C Edadeq ui . ac u mul ada ac umu l ad a edad i nc r ement o ac u mul ada ac umu l ad ah or as C ho r as C das C ho r as C ho r as C das1.00 21.7 1.00 21.70 1.4 1.38 0.06 1.37 1.37 1.37 0.061.33 22.1 0.33 21.90 0.5 1.84 0.08 1.39 0.46 1.83 0.081.67 22.0 0.33 22.05 0.5 2.32 0.10 1.41 0.47 2.30 0.102.00 22.6 0.33 22.30 0.5 2.82 0.12 1.46 0.49 2.79 0.122.33 23.2 0.33 22.91 0.5 3.34 0.14 1.53 0.51 3.30 0.142.67 23.6 0.33 23.41 0.5 3.88 0.16 1.59 0.53 3.83 0.163.00 24.1 0.33 23.85 0.6 4.45 0.19 1.67 0.56 4.38 0.183.33 25.0 0.33 24.55 0.6 5.06 0.21 1.77 0.59 4.97 0.213.67 25.6 0.33 25.30 0.7 5.73 0.24 1.92 0.64 5.61 0.234.00 27.4 0.33 26.50 0.7 6.48 0.27 2.13 0.71 6.32 0.264.33 28.3 0.33 27.85 0.8 7.28 0.30 2.32 0.77 7.09 0.304.67 29.0 0.33 28.65 0.9 8.13 0.34 2.48 0.83 7.92 0.335.00 29.8 0.33 29.40 0.9 9.03 0.38 2.62 0.87 8.79 0.375.33 30.3 0.33 30.05 0.9 9.97 0.42 2.76 0.92 9.71 0.405.67 31.0 0.33 30.65 1.0 10.98 0.46 2.93 0.98 10.69 0.456.00 31.9 0.33 31.45 1.1 12.03 0.50 3.09 1.03 11.72 0.496.33 32.0 0.33 31.95 1.1 13.11 0.55 3.20 1.07 12.79 0.536.67 32.6 0.33 32.30 1.1 14.24 0.59 3.31 1.10 13.89 0.587.00 33.0 0.33 32.80 1.2 15.40 0.64 3.43 1.14 15.03 0.637.33 33.3 0.33 33.15 1.2 16.59 0.69 3.53 1.18 16.21 0.687.67 33.7 0.33 33.50 1.2 17.83 0.74 3.64 1.21 17.42 0.738.00 34.1 0.33 33.90 1.3 19.10 0.80 3.75 1.25 18.67 0.788.33 34.4 0.33 34.25 1.3 20.40 0.85 3.86 1.29 19.96 0.838.67 34.8 0.33 34.60 1.4 21.75 0.91 3.99 1.33 21.29 0.899.00 35.2 0.33 35.00 1.4 23.14 0.96 4.10 1.37 22.66 0.949.33 35.4 0.33 35.30 1.4 24.55 1.02 4.20 1.40 24.06 1.009.67 35.7 0.33 35.55 1.6 26.10 1.09 4.44 1.48 25.54 1.0610.00 37.7 0.33 36.70 1.8 27.85 1.16 4.95 1.65 27.19 1.1311.00 38.6 1.00 38.15 5.5 33.35 1.39 5.37 5.37 32.56 1.3612.00 38.8 1.00 38.70 5.7 39.03 1.63 5.58 5.58 38.14 1.5913.00 39.4 1.00 39.10 5.8 44.87 1.87 5.76 5.76 43.90 1.8314.00 39.5 1.00 39.45 5.8 50.71 2.11 5.84 5.84 49.75 2.0715.00 39.4 1.00 39.45 6.0 56.68 2.36 5.90 5.90 55.65 2.3216.00 40.0 1.00 39.70 6.1 62.79 2.62 6.04 6.04 61.69 2.5717.00 40.0 1.00 40.00 6.1 68.93 2.87 6.13 6.13 67.82 2.8318.00 40.1 1.00 40.05 6.1 75.05 3.13 6.13 6.13 73.94 3.0819.00 39.9 1.00 40.00 6.1 81.13 3.38 6.10 6.10 80.04 3.34Frente El RodeoFecha Hora R. Compresin (kg/cm2)18 horas 22 horasAbr-21 8:00 44.0 68.0Abr-21 17:45 40.0 54.5Abr-23 0:30 60.5 66.5 Turno de NocheAbr-24 2:00 52.0 59.0 Turno de NocheAbr-25 6:00 56.0 59.0 Turno de NocheAbr-25 15:15 52.0CONCLUSIONES METODODE MADUREZ (ASTM C 1074) El mtodo de madur z ASTM C 1074 que permite determinar la resistencia del concreto " in situ"en t rminos relativos o en un rango de kg/cm2estableci que la Edad Equivalente a la que se alcanza la resistencia de 40 kg/cm2varia entre 1 a 2.1C-da. Estos valores de Edad Equivalente en las medidas de temperaturarealizadas el 21 de abril en el frente El Rodeo se alcanzaron cu ando el concreto colocado cumpli entre 9.3 horasy 14 horas. Por lo tanto los 40 kg/cm2de resistencia a la compresi n se alcanzaron entre las 9.3 horas y las 14 horas en el concreto de reparaci n instrumentado ese d a. Los valores de resistencia a la compresi n determinados con cilindros de 15*30 cm ese d a en el frente Rodeo, lograron una resistencia a la compresi n de cerca de 40 kg/cm2 a las 18 horas, mostrando que para las condiciones de ese d a la resistencia en el macizo se alcanz antes.Siguiendo los principios de la madurez existe un procedimiento aun ms rpido y directo para tener en cuenta los efectos de la temperatura en el material.AIDETERM-DSTA (2005) Desarrollo promovido por Sika ColombiaTUNEL CHINGAZA(2005)Mayo 2005Instalacin del dispositivo en tnel junto con cilindros curados en obra ASTM C 31.Temperat uras Tnel Rodeo Chingaza (26-05-2005) 01020304050600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Tiempo (horas)Temperatura CSeguimiento trmico a revestimiento de tnel Chingaza (Frente Rodeo).TnelChi ngazaMayo 27 del 2005EDAD EDAD14:15 horas 16:40 horasTermocalentados TermocalentadosCarga (kg)Esfuerzo (kg/cm2)Carga (kg) Esfuerzo9000 110 10000 1228500 104 9500 1168000 98 9500 116104 118Frios FriosCarga (kg)Esfuerzo (kg/cm2)Carga (kg)Esfuerzo (kg/cm2)3500 41 4000 463000 35 3500 413000 35 4500 5337 47PRESA CANTARRANA(2005)Inundaciones Barrio San Benito (1996) Bogotprovocadas por desbordamiento Rio TunjuelitoFuente: Acueducto y Alcantarillado Bogotsin IndiferenciaPrograma Integral para el control de crecientes del ro TunjueloFuente: Acueducto y Alcantarillado Bogotsin IndiferenciaPrograma Integral para el control de crecientes del ro TunjueloComparacin de generacin de calor y resistencia en distintos diseos fundiendo cubos de concreto.Cubo de control de temperaturaPRESA CANTARRANA (USME JULIO 2005)Seguimiento tempe ratura solera Cantar rana Cilindros AmbienteHoraEsfuerzo (kg/cm2)Edad (hrs)Esclermetro cilindro10:30 65 22.510:30 60 22.5 13Promedio 62 kg/cm2Cil indros termosegui doresHora Ci lindroEsfuerzo (kg/cm2)Edad (hrs)10:00 1 168 2210:00 2 143 2210:00 3 173 2210:00 4 160 2210:00 5 171 2210:00 6 167 22Promedio 168 kg/cm2RESISTENCIA A LA COMPRESIN A TEMPRANA EDADCilindros AmbienteHoraEsfuerzo (kg/cm2)Edad (hrs)Esclermetro cilindro10:30 65 22.510:30 60 22.5 13Promedio 62 kg/cm2Cil indros termosegui doresHora Ci lindroEsfuerzo (kg/cm2)Edad (hrs)10:00 1 168 2210:00 2 143 2210:00 3 173 2210:00 4 160 2210:00 5 171 2210:00 6 167 22Promedio 168 kg/cm2RESISTENCIA A LA COMPRESIN A TEMPRANA EDADLA LECTURA MNIMA PARA RESISTENCIA ES 20!Datos esclerometroLocal izaci n 110 94 78 cmPunto 1 Punto 2 Punto 31 22.0 22.5 21.02 22.0 22.5 21.03 22.5 23.0 20.04 22.0 23.0 13.05 23.0 23.0 20.06 23.0 23.0 34.07 22.0 22.0 20.08 22.0 22.0 21.09 23.0 22.0 19.0Promedio 22.4 22.6 21.0 LecturasR.Compresin 120 120 120 kg/cm2Desencofrado delFalso TunelControl de temperatura y resistenci a in-situ (Aideterm) Arco Cantarrana (Sept. 30-2005) Formaleta de Madera, Espesor 90 cm, CPR 1M0102030405060700 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48Tiempo a partir de fundido (Horas)Temperatura CT8T11T12T7Control de temperatura y resistencia in-situ (Aideter m) Arco Cantarrana (Sept. 30-2005) Formaleta de Madera, Espesor 90 cm, CPR 1M0102030405060700 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48Ti empo a partir de fundi do (Horas)Temperatura CT8T1T2T11T3T5T12T7Octubre 1 2005Fal las 24 horasCili ndros Densidad EsfuerzoFri os g/cm3 kg/cm21 2.36 992 2.37 973 2.36 934 2.37 925 2.33 996 2.37 101PROMEDIO 97 kg/cm2Cili ndros Densidad EsfuerzoCali entes g/cm3 kg/cm21 2.35 254 Seguidor T82 2.34 284 Seguidor T8PROMEDIO 2693 2.44 233 Seguidor T115 2.34 261 Seguidor T11PROMEDIO 247EDIFICACIN Y VIVIENDA270 cm10 cm10 cm80 cmT4T3270 cm10 cm10 cm80 cmT1T2T3T5T4EVOLUCIN TRMICADE MUROS DE CONTECHPONTEVEDRA(A & R Construcciones)Bogot-2006Proyecto de Vivienda Calle 80 con Avenida Boyac4000 psiT. 3 X = +350 cmY = +60 cmZ = -150 cmXYZT. 1 X = +400 cmY = +5 cmZ = - 5 cmT. 5 X = 200 cmY =30 cmZ = - 5 cmCilindros termoseguidoresCilindros Convencionales (ASTM C 31)N30 cm305 cm10 cm20 cmEsquema montaje Pi so 8 (Pontevedra)Evol uci n de Temperat ura Muro 30 de espesor2.3m de altura T3 a mit ad de altura Parques de Pontevedra (Marzo 21 del2006)01020304050600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Tiempo (horas)Temperatura CT3 (muro 30)T8 (ci lindro 1)T11(cil indro 2)T12 (ci li ndro 3)Ambiente 1Ambiente 2Evol uci n de Temperat ura Muro 30 de espesor2.3m de altura T3 a mit ad de altura Parques de Pontevedra (Marzo 21 del2006)01020304050600 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Tiempo (horas)Temperatura CT3 (muro 30)T8 (ci lindro 1)T11(cil indro 2)T12 (ci li ndro 3)T1(muro 15)T5 (ci lindro 4)Ambiente 1Ambiente 2t5 (Placa 5 cm)Cilindros aire (ASTM C 31)ASTM C 31 24Parque de PontevedraMarzo 22 del 2006Cilindros Termosegui doresPromedi o 18 hr (kg/cm2)TermocuplaT1 7420 cm profundidadMuro 15 espesorTermocuplaT3150 cm profundidad 111Muro 30 espesorAPARTAMENTO TIPO ATORRE I (Piso 11)1.60 mT 1 T 15T 13T 14T 16Placa a instrumentarDesencofrado a las 13 horas!EVOLUCION TEMPERATURA Parque de Pontevedra (Abril 4-06) 1012141618202224260 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16Edad concreto (horas)Temperatura CT1 (N 170 cm)Ambiente T3T15T13T14T16T12T8T6150 cm pro 12 103 103Muro 30 esCi lindros aire (ASTM C 31)Ci lindro No. f'c (14 hrs)Promedio (kg/cm2)1 63.02 64.03 62.0 63Ci lindro No. f'c (14 hrs)Promedio (kg/cm2)Termocupl a T16 8 84 836 83Termocupl a T15 11 102150 cm pro 12 103 103Muro 30 esCilindros ai re (ASTM C 31)Ci lindro No. f'c (14 hrs)Promedio (kg/cm2)1 63.0Conocer la resistencia real de la estructura nos permitir:- Evaluar los beneficios en trminos de resistencia real de la estructura y tiempo de desencofrado frente a sistemas de calentamiento o aislamiento de los elementos.- Optimizacin del diseo concreto.- Determinacin de la influencia del clima sobre el material.- Toma de desiciones con respecto a desencofrados crticos o puesta en servicio crticas. Que dicen las normas?OTRAS APLICACIONESCONCRETO MASI VOEnero 2006Fundacin para la construccin de cinco silos de almacenamiento.(300 m3)Diseo sin juntas permitidas (60 cm de espesor)CONDICIONES1.No hay bomba disponible.2.Solo estan autorizados y disponibles ocho hombres.3.Solo es posible trabajar en el turno durante el da (10 horas).DIFICULTADESA. LOGISTICAB. RIESGOS RELACIONADOS CON MASIVOS MONOLTICOS (Temperatura fisuracin) POSIBLES SOLUCIONESA. LOGISTICAB. RIESGOS RELACIONADOS CON MASIVOS MONOLTICOS (Temperatura fisuracin) Permitir juntas frias recuperando monolitismo con un puente de adherencia epxico Retardar el concreto para que permita su revibrado en la maana Aplicar la teora de cuidado de masivosPreferimos hacer un ensayo previoEnsayo I (Etapa 1)Ajuste de dosis de retardanteDosis ideal 0.8% Plastiment TM 5Ensayo I (Etapa 2)Adherencia en la junta y control de temperatura1.5 m6 m0.6 m12345SECCION IIGRAVADOR TEMPERATURASECCION IIISECCION IEnsayo II Adherencia en la junta y medidas de proteccinde temperaturaLuego de pasar la noche bajo pl stico se revibr los dos concretos.Aplicacionesen Colombia:- Sistemas acelerados (Outinord, Contech, Sistemas industrializados).- Pavimentos Fast Track.- Reparaciones.- Descimbrados ypostensionamientos.GRACIAS