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PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 15
EDITADO POR EL INSTITUTO MEXICANO
DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO
SECCIÓN
COLECCIONABLE
Mayo2006
Ilustraciones:FelipeHernández
®
en los
resultados de
ensaye de cilindros
de concreto
EL CONCRETO EN LA OBRA
PROBLEMAS,
CAUSAS Y
SOLUCIONES
4
Baja
resistencia
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA16
4
os resultados de las pruebas de
resistencia de cilindros de con-
creto se usan como la base para
la aceptación del concreto pre-
mezclado cuando se especifica un re-
quisito de resistencia. Los cilindros son
moldeados a partir de una muestra de
concreto fresco, curado en condiciones
estándares y probado a una edad par-
ticular, según se indique en las especi-
ficaciones, usualmente a 28 días. Los
procedimientos deben ser de acuerdo
con las normas de la ASTM. El promedio
de resistencia de un conjunto de dos o tres
cilindros hechos de la misma muestra de
concreto y probados a 28 días constituye
una prueba. Los cilindros usados para la
aceptación del concreto no deben ser con-
fundidos con los cilindros curados en el
campo, los cuales se hacen para verificar
la resistencia a edad temprana en la es-
tructura, con el fin de retirar las cimbras y
continuarunlasactividadesdeconstrucción.
El Reglamento para concreto estruc-
tural ACI 318 y las Especificaciones es-
tándares para concreto estructural, ACI
301, reconocen que ocurrirán resultados
de baja resistencia aproximadamente
una o dos veces en cada cien pruebas.
Bajo estas disposiciones para una
resistencia especificada menor que 350
kg/cm2
el concreto es aceptable y cumple
con la especificación si:
a. Ninguna prueba individual es me-
nor que la resistencia especificada en
más de df'c=35 kg/cm2
y
b. El promedio de tres pruebas con-
secutivas es igual o excede la resistencia
especificada.
Si un promedio de tres pruebas con-
secutivas en secuencia cae por debajo de
la resistencia especificada y si una sola
Baja resistencia en los
resultados de ensaye de
cilindros de concreto
L
CILINDROS
prueba individual cae en más de 35 kg/
cm2
por debajo de la resistencia espe-
cificada, debe hacerse una investigación
para asegurar la suficiencia estructural de
esa parte de la estructura; deben darse
los pasos necesarios para incrementar
el nivel de resistencia.
¿Por qué resultan bajas las
pruebas a compresión?
Dos razones principales son:
a. Manejo, curado y
pruebas de cilindro inapro-
piados. Se ha determinado
que esto contribuye en la
mayoría de los resultados
de baja resistencia, y
b. Resistencia del con-
creto disminuida de-
Aceptación del concreto por su resistencia
a compresión
Resistencia especificada,df'c=280 kg/cm2
No. de Cilindros individuales Promedio Promedio de
Pruebas No. 1 No. 2 de la prueba 3 pruebas
consecutivas
Ejemplo aceptable
1 289 299 294 - -
2 270 287 278 - -
3 311 313 312 294
4 258 269 263 284
5 325 321 323 299
Ejemplo de baja resistencia
1 254 249 252 - -
2 279 285 282 - -
3 287 281 284 272*
4 342 330 336 301
5 238 219 228† 283
* Promedio de tres pruebas consecutivas bajas
† Una prueba con más de df'c=35 kg/cm2
por debajo
Referencia. Esta publicación fue autorizada por la National
Ready Mixed Concrete Association. Los 38 temas en
español de la colección Concrete in Practice pueden
obtenerse en la NRCM, Silver Spring MD, USA,en
www.nrcma.org
R
PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 17
bido a un error en la producción o por
agregar demasiada agua al concreto en
la obra debido a retrasos en el colado o
a exigencias de concreto húmedo. El alto
contenido de aire también puede ser una
causa de la baja resistencia.
En el caso de resultados de pruebas
con baja resistencia a compresión reúna
todos los reportes de pruebas y analice
los resultados antes de tomar una ac-
ción. Fíjese en los patrones de los resul-
tados de resistencia.
• La secuencia realmente viola el
cumplimiento con la especificación.
• Los reportes de pruebas dan alguna
ligera indicación sobre la causa.
• El rango de resistencia de dos o tres
cilindros preparados a partir de la misma
muestra raramente debe exceder 8.0%
o 9.5% del promedio, respectivamente.
Fíjese en el revenimiento, contenido
de aire, temperaturas del concreto y am-
bientales, el número de días en que los ci-
lindros fueron dejados en el campo, los
procedimientos usados para el curado
inicial en el campo y el curado subse-
cuente en el laboratorio y cualesquiera
defectos de cilindros reportados.
Los procedimientos de prueba se
deben llevar a cabo de acuerdo con los
estándares de la ASTM. Casi todas las
deficiencias en el manejo y pruebas de
cilindros reducirán la resistencia. Algu-
nos de los factores más significativos
son las capas de cabeceo con un acaba-
do inapropiado, curado inicial para
temperaturas de 27° C y mayores; impac-
to durante la transportación; retraso en
el curado en el laboratorio y cuidado insu-
ficiente al ensayar los cilindros.
El laboratorio debe asumir la respon-
sabilidad por las deficiencias en sus
procedimientos. Es esencial el empleo
de técnicos de pruebas en el campo y
personal de laboratorio certificados; los
trabajadores de la construcción que no
tengan experiencia en las pruebas de
concreto no deben elaborar ni manejar
los cilindros. Todos los laboratorios
deben de satisfacer los criterios de la
ASTM C 1077 para los laboratorios que
hacen pruebas de concreto y agregados
de concreto. El personal de
pruebas en el campo debe
tener una certificación ac-
tualizada como Técnico de
pruebas al concreto en el campo, Grado
I, de la ACI, o equivalente. El personal
de laboratorio debe tener la certificación
comoTécnico de Pruebas de Laboratorio,
Grado I y II.
¿Cómo realizar la prueba de
un cilindro estándar?
Todos los pasos detallados desde la
obtención de una muestra, pasando por
el moldeado, curado, transportación,
pruebas y reportes de las pruebas de los
cilindros, son importantes. A continua-
ción se dan los procedimientos apropia-
dos para pruebas de resistencia de los
cilindros hechos en el campo y curados en
el laboratorio y de acuerdo con las nor-
mas ASTM:
• Tome muestras de concreto de la
parte media de la carga y después de que
parte de ésta haya sido descargada.
• Vuelva a mezclar la muestra para
asegurar su homogeneidad.
• Utilice moldes de acuerdo con las
normas.
• Use una varilla estándar o un vi-
brador, compacte el concreto en dos o
tres capas iguales, tal como se requiera,
y golpee los lados de los moldes para
cerrar los huecos dejados por el varillado
o el vibrador.
• Termine la capa de cabeceo de
manera lisa y a nivel para permitir capas
delgadas.
• Para el curado inicial de los cilindros
en la obra durante las primeras 24 a 48
horas, almacene los cilindros en un am-
biente húmedo mantenido de 16 a 27° C.
Si es posible, sumerja en agua los cilindros
moldeados manteniéndola dentro del
rango de temperatura. Las cajas de curado
sin controles de temperatura pueden
sobrecalentarse y dar como resultado re-
sistencias más bajas.
• Si los cilindros son almacenados y
expuestos al medio ambiente, mantén-
galos fuera de la luz directa del sol y
protéjalos contra la pérdida de humedad.
R
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA18
4 CILINDROS
• Transporte cui-
dadosamente los ci-
lindros de un día de
edad al laboratorio;
manéjelos con cuidado.
• En el laboratorio
desmolde los cilindros,
transfiera las marcas
de identificación y co-
lóquelos inmediata-
mente en un curado hú-
medo a 23±2° C.
• Cure los cilindros
en el laboratorio de
acuerdo con el ASTM C 31; mantenga el
agua sobre las superficies de los cilin-
dros en todo momento.
• Determine la masa del cilindro y
regístrela. Estainformaciónesútilpararas-
trear los problemas de la baja resistencia.
• Las capas de cabeceo en los cilindros
deben ser planas y el espesor promedio
menor que seis mm y de preferente-
mente menor de tres mm. Esto es espe-
cialmente significativo cuando se prueba
concreto con resistencias que exceden
480 kg/cm2
.
• Utilice material para el cabeceado
con un mínimo 350 kg/cm2
. Restrinja el
reuso de compuestos de azufre para el
cabeceado.
• Espere al menos dos horas, y
preferentemente más tiempo, para que
las capas de cabeceo de azufre se endu-
rezcan. Las cuales con edades de uno a
dos días con frecuencia dan como
resultado una resistencia más alta,
especialmente cuando se prueba con-
creto con una resistencia que excede
350 kg/cm2
.
• Al usar un cojín de neopreno, ase-
gúrese de que se utilice la dureza apro-
piada para el nivel de resistencia pro-
bado; los cojines han pasado la prueba
para poder usarse; los cojines no se
desgastan y el número permitido de reu-
sos no se ha excedido; véase el ASTM C
1231. Los cojines desgastados reducirán
la resistencia medida.
• Asegúrese de que sea calibrada la
máquina de pruebas.
• Mida el diámetro del cilindro y
verifique la planicidad de la capa de
cabeceo.
• Centre el cilindro en la máquina de
pruebas y utilice la velocidad de carga
apropiada. Truene el cilindro para com-
pletar la falla. Observe el patrón de falla;
las grietas verticales a través de la capa
de cabeceo o una astilla desprendida al
lado indican una distribución inapropia-
da de la carga.
Los reportes de las pruebas deben
ser inmediatamente distribuidos al
productor de concreto, así como también
al contratista y al ingeniero. Esto es
esencial para la solución oportuna de
problemas.
CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA18
R

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Baja resistencia del concreto

  • 1. PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 15 EDITADO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y DEL CONCRETO SECCIÓN COLECCIONABLE Mayo2006 Ilustraciones:FelipeHernández ® en los resultados de ensaye de cilindros de concreto EL CONCRETO EN LA OBRA PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 4 Baja resistencia
  • 2. CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA16 4 os resultados de las pruebas de resistencia de cilindros de con- creto se usan como la base para la aceptación del concreto pre- mezclado cuando se especifica un re- quisito de resistencia. Los cilindros son moldeados a partir de una muestra de concreto fresco, curado en condiciones estándares y probado a una edad par- ticular, según se indique en las especi- ficaciones, usualmente a 28 días. Los procedimientos deben ser de acuerdo con las normas de la ASTM. El promedio de resistencia de un conjunto de dos o tres cilindros hechos de la misma muestra de concreto y probados a 28 días constituye una prueba. Los cilindros usados para la aceptación del concreto no deben ser con- fundidos con los cilindros curados en el campo, los cuales se hacen para verificar la resistencia a edad temprana en la es- tructura, con el fin de retirar las cimbras y continuarunlasactividadesdeconstrucción. El Reglamento para concreto estruc- tural ACI 318 y las Especificaciones es- tándares para concreto estructural, ACI 301, reconocen que ocurrirán resultados de baja resistencia aproximadamente una o dos veces en cada cien pruebas. Bajo estas disposiciones para una resistencia especificada menor que 350 kg/cm2 el concreto es aceptable y cumple con la especificación si: a. Ninguna prueba individual es me- nor que la resistencia especificada en más de df'c=35 kg/cm2 y b. El promedio de tres pruebas con- secutivas es igual o excede la resistencia especificada. Si un promedio de tres pruebas con- secutivas en secuencia cae por debajo de la resistencia especificada y si una sola Baja resistencia en los resultados de ensaye de cilindros de concreto L CILINDROS prueba individual cae en más de 35 kg/ cm2 por debajo de la resistencia espe- cificada, debe hacerse una investigación para asegurar la suficiencia estructural de esa parte de la estructura; deben darse los pasos necesarios para incrementar el nivel de resistencia. ¿Por qué resultan bajas las pruebas a compresión? Dos razones principales son: a. Manejo, curado y pruebas de cilindro inapro- piados. Se ha determinado que esto contribuye en la mayoría de los resultados de baja resistencia, y b. Resistencia del con- creto disminuida de- Aceptación del concreto por su resistencia a compresión Resistencia especificada,df'c=280 kg/cm2 No. de Cilindros individuales Promedio Promedio de Pruebas No. 1 No. 2 de la prueba 3 pruebas consecutivas Ejemplo aceptable 1 289 299 294 - - 2 270 287 278 - - 3 311 313 312 294 4 258 269 263 284 5 325 321 323 299 Ejemplo de baja resistencia 1 254 249 252 - - 2 279 285 282 - - 3 287 281 284 272* 4 342 330 336 301 5 238 219 228† 283 * Promedio de tres pruebas consecutivas bajas † Una prueba con más de df'c=35 kg/cm2 por debajo Referencia. Esta publicación fue autorizada por la National Ready Mixed Concrete Association. Los 38 temas en español de la colección Concrete in Practice pueden obtenerse en la NRCM, Silver Spring MD, USA,en www.nrcma.org R
  • 3. PROBLEMAS, CAUSAS Y SOLUCIONES 17 bido a un error en la producción o por agregar demasiada agua al concreto en la obra debido a retrasos en el colado o a exigencias de concreto húmedo. El alto contenido de aire también puede ser una causa de la baja resistencia. En el caso de resultados de pruebas con baja resistencia a compresión reúna todos los reportes de pruebas y analice los resultados antes de tomar una ac- ción. Fíjese en los patrones de los resul- tados de resistencia. • La secuencia realmente viola el cumplimiento con la especificación. • Los reportes de pruebas dan alguna ligera indicación sobre la causa. • El rango de resistencia de dos o tres cilindros preparados a partir de la misma muestra raramente debe exceder 8.0% o 9.5% del promedio, respectivamente. Fíjese en el revenimiento, contenido de aire, temperaturas del concreto y am- bientales, el número de días en que los ci- lindros fueron dejados en el campo, los procedimientos usados para el curado inicial en el campo y el curado subse- cuente en el laboratorio y cualesquiera defectos de cilindros reportados. Los procedimientos de prueba se deben llevar a cabo de acuerdo con los estándares de la ASTM. Casi todas las deficiencias en el manejo y pruebas de cilindros reducirán la resistencia. Algu- nos de los factores más significativos son las capas de cabeceo con un acaba- do inapropiado, curado inicial para temperaturas de 27° C y mayores; impac- to durante la transportación; retraso en el curado en el laboratorio y cuidado insu- ficiente al ensayar los cilindros. El laboratorio debe asumir la respon- sabilidad por las deficiencias en sus procedimientos. Es esencial el empleo de técnicos de pruebas en el campo y personal de laboratorio certificados; los trabajadores de la construcción que no tengan experiencia en las pruebas de concreto no deben elaborar ni manejar los cilindros. Todos los laboratorios deben de satisfacer los criterios de la ASTM C 1077 para los laboratorios que hacen pruebas de concreto y agregados de concreto. El personal de pruebas en el campo debe tener una certificación ac- tualizada como Técnico de pruebas al concreto en el campo, Grado I, de la ACI, o equivalente. El personal de laboratorio debe tener la certificación comoTécnico de Pruebas de Laboratorio, Grado I y II. ¿Cómo realizar la prueba de un cilindro estándar? Todos los pasos detallados desde la obtención de una muestra, pasando por el moldeado, curado, transportación, pruebas y reportes de las pruebas de los cilindros, son importantes. A continua- ción se dan los procedimientos apropia- dos para pruebas de resistencia de los cilindros hechos en el campo y curados en el laboratorio y de acuerdo con las nor- mas ASTM: • Tome muestras de concreto de la parte media de la carga y después de que parte de ésta haya sido descargada. • Vuelva a mezclar la muestra para asegurar su homogeneidad. • Utilice moldes de acuerdo con las normas. • Use una varilla estándar o un vi- brador, compacte el concreto en dos o tres capas iguales, tal como se requiera, y golpee los lados de los moldes para cerrar los huecos dejados por el varillado o el vibrador. • Termine la capa de cabeceo de manera lisa y a nivel para permitir capas delgadas. • Para el curado inicial de los cilindros en la obra durante las primeras 24 a 48 horas, almacene los cilindros en un am- biente húmedo mantenido de 16 a 27° C. Si es posible, sumerja en agua los cilindros moldeados manteniéndola dentro del rango de temperatura. Las cajas de curado sin controles de temperatura pueden sobrecalentarse y dar como resultado re- sistencias más bajas. • Si los cilindros son almacenados y expuestos al medio ambiente, mantén- galos fuera de la luz directa del sol y protéjalos contra la pérdida de humedad. R
  • 4. CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA18 4 CILINDROS • Transporte cui- dadosamente los ci- lindros de un día de edad al laboratorio; manéjelos con cuidado. • En el laboratorio desmolde los cilindros, transfiera las marcas de identificación y co- lóquelos inmediata- mente en un curado hú- medo a 23±2° C. • Cure los cilindros en el laboratorio de acuerdo con el ASTM C 31; mantenga el agua sobre las superficies de los cilin- dros en todo momento. • Determine la masa del cilindro y regístrela. Estainformaciónesútilpararas- trear los problemas de la baja resistencia. • Las capas de cabeceo en los cilindros deben ser planas y el espesor promedio menor que seis mm y de preferente- mente menor de tres mm. Esto es espe- cialmente significativo cuando se prueba concreto con resistencias que exceden 480 kg/cm2 . • Utilice material para el cabeceado con un mínimo 350 kg/cm2 . Restrinja el reuso de compuestos de azufre para el cabeceado. • Espere al menos dos horas, y preferentemente más tiempo, para que las capas de cabeceo de azufre se endu- rezcan. Las cuales con edades de uno a dos días con frecuencia dan como resultado una resistencia más alta, especialmente cuando se prueba con- creto con una resistencia que excede 350 kg/cm2 . • Al usar un cojín de neopreno, ase- gúrese de que se utilice la dureza apro- piada para el nivel de resistencia pro- bado; los cojines han pasado la prueba para poder usarse; los cojines no se desgastan y el número permitido de reu- sos no se ha excedido; véase el ASTM C 1231. Los cojines desgastados reducirán la resistencia medida. • Asegúrese de que sea calibrada la máquina de pruebas. • Mida el diámetro del cilindro y verifique la planicidad de la capa de cabeceo. • Centre el cilindro en la máquina de pruebas y utilice la velocidad de carga apropiada. Truene el cilindro para com- pletar la falla. Observe el patrón de falla; las grietas verticales a través de la capa de cabeceo o una astilla desprendida al lado indican una distribución inapropia- da de la carga. Los reportes de las pruebas deben ser inmediatamente distribuidos al productor de concreto, así como también al contratista y al ingeniero. Esto es esencial para la solución oportuna de problemas. CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA18 R