SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Descargar para leer sin conexión
editado por el instituto mexicano
del cemento y del concreto
sección
coleccionableIlustraciones:FelipeHernández
®
secado del concreto
el concreto en la obra
problemas,
causas y
soluciones
7
Contracción por
®
Agosto2006
R
construcción y tecnología30
7
l conocimiento de las carac-
terísticas de la contracción
del concreto es un punto de
partida necesario en el dise-
ño de estructuras para el control de
grietas.Tal conocimiento permitirá al
diseñador estimar el probable
movimiento por contracción en
el concreto reforzado o presfor-
zado y podrá tomar los pasos
apropiados en el diseño para
acomodar este movimiento.
Mecanismo de la
contracción por secado
Cuandoelconcretoesexpuestoa
su ambiente de servicio tiende a
alcanzarunequilibrioconeseam-
biente. Si el medio ambiente es
una atmósfera seca, la superfi-
cie expuesta del concreto pierde
agua por evaporación. La velo-
cidad de evaporación dependerá de
la humedad relativa, la temperatura,
la relación agua-cemento y el
área de la superficie expuesta
del concreto.
La contracción por secado
constituye una porción del
total de la deformación que se
observa en un elemento del
concreto. La figura 1 muestra los
componentes de la deformación,
excluyendo el movimiento térmico.
La deformación
porcontracciónes
dependiente del
tiempo y no es in-
ducida por carga.
Si el ambien-
te es húmedo, el flujo
de la humedad se dará
desde el medio ambien-
te al concreto, resultan-
do un incremento de
volumen o expansión.
En la figura 2 se mues-
tra una descripción es-
Contracción por secado del concreto
E
quemática de los cambios en el volumen
del concreto debido a ciclos alternos de
secado y mojado. El movimiento de con-
tracción más grande ocurre en el primer
secado. Una parte considerable de esta
contracción es irreversible, es decir, que
no se puede recupe-
rar por un mojado
subsecuente.
FACTORES QUE
AFECTAN LA
CONTRACCIÓN
POR SECADO
Puesto que la con-
tracción por secado
está relacionada con
la pérdida de hume-
dad del concreto, es
influida por factores
Contracción
Figura 1.	 Componentes de
	 la deformación
Contracciónlineal
Cargado Descargado
Recuperación
inmediata
Fluencia
Deformación
inmediata
Recuperación
por fluencia
Contracción
Edad del concreto
Figura 2.	 Concreto inicial-
mente seco, y luego sujeto
a ciclos de secado y mojado
ExtensiónContracciónDeformación
Almacenado en agua
Almacenado al aire libre
Contracción
inicial por
secado
Mojado
Secado
Contracción reversible
(movimiento de humedad)
Expansión
Edad del concreto
R
Problemas, causas y soluciones 31
externos que afectan el secado y también
por factores internos relacionados con
concreto y sus constituyentes. Figura 3.
FACTORES
EXTERNOS
Los factores exter-
nos que afectan la
pérdida de hume-
dad del concreto
son las condicio-
nes ambientales, así
como el tamaño y la
forma del elemento
de concreto.
Condicionesam-
bientales. La tempe-
ratura del aire, la hu-
medad relativa y la
velocidad del viento
afectan la pérdida de
humedad de la superficie del concreto,
cualquier combinación de estos factores
afecta la velocidad de evaporación. Las
condiciones ambientales diferentes en
los lados opuestos de un elemento dan
como resultado un se-
cado diferencial hacia
afuera, y por tanto, una
contracción diferencial
con la posible conse-
cuencia de alabeo.
En resumen, es de
esperarse una ma-
yor contracción por
secado cuando se
eleva la temperatura
ambiental, disminu-
ye la humedad re-
lativa, se incremen-
ta la velocidad del
viento alrededor del concreto y cuando
aumenta el periodo de tiempo en el que
el concreto está sujeto a condiciones de
secado.
Geometría del ele-
mento. Los elementos
de concreto grandes y de
mayor sección se secan
más lentamente que los
pequeños y delgados.
Como resultado, para
el mismo periodo de se-
cado, la contracción de
los elementos de gran
tamaño es menor que
para los de menor ta-
maño, en los cuales su
núcleo se puede secar
más rápidamente.
El efecto de la geo-
metría del elemento de
concreto sobre la contracción por secado
está representado en la mayoría de los
reglamentos y normas por su “espesor
teórico” o el espesor hipotético que
se define como dos veces el área de la
sección transversal del
elemento de concreto
dividido por el perí-
metro expuesto de la
sección transversal.
De aquí se sigue que
un espesor teórico más
grande estará asociado
con una menor con-
tracción por secado.
FACTORES
INTERNOS
Los factores internos
que afectan la con-
Figura 3.	 Factores que afec-
tan la contracción por secado
Diseño y
detallado
Prácticasde
construcción
Relación
a/c
Cemento
Aditivos
Agregado
Resistencia
la adherencia
agregado
–pasta
Condiciones
delsecado
Extensión del
periododesecado
Humedad
relativa
Velocidad
del viento
Espesor
teórico
Propiedades
elásticas
Concentra-
ción
Contracción
del concreto
Temperatura
Factoresrelativosdelacontracción
porsecado
Factores relativos de la contracción por secado.
Humedad relativa (%)
Figura 4.	 Efecto de la
humedad relativa en
la contracción por secado
R
construcción y tecnología32
tracción por secado del
concreto y aquéllos rela-
cionados con sus consti-
tuyentes son cementos,
agregados, aditivos; di-
seño de la mezcla del
concreto; relación agua-
cemento y contenido de
agua; propiedades de los
agregados y fracción de
volumen; y aquéllos vincu-
lados con la construcción
del concreto: colocación,
compactación y curado.
Cementos. Aunque
ge­­neralmente se concluye
que la composición del cemento puede
afectar la contracción por secado, el
efecto no se ha determi-
nado por completo. Se ha
observado que el conte-
nido de C3
A y álcali tiene
un efecto dominante. A su
vez, el efecto del conteni-
do de C3
A y álcali sobre
la contracción es influido
por el contenido de yeso
del cemento, es decir, la
contracción de cementos
del mismo contenido de
C3
A difiere para diferentes
contenidos de yeso.
Esto ha conducido al desarrollo de un
cemento caracterizado en términos de
comportamiento por contracción como
“cemento de contracción compensada”.
Los ingenieros y los especificadores no de-
ben preocuparse mucho con los complejos
detalles de la química del cemento, ya que
lo importante es el rendimiento final.
Debe precisarse que el uso de ce-
mento de contracción compensada por
sí mismo no garantiza la producción de
concreto de baja contracción, hay que
considerar otros factores involucrados,
pues éstos pueden tener un peso mayor
que el efecto del cemento en la contrac-
ción por secado del concreto.
Agregados. Los agregados tienen un
efecto restrictivo en la contracción. Este
efecto se ilus­tra en
la Figura5ymuestra
que al­gunos tipos
de agregados, si se
contraen más que
la pasta, incremen-
tan la contracción
del concreto sig-
nificativamente.
Hay una relación
razonablemente
di­recta entre la
contracción de
un agregado y su
capacidad de ab-
sorción. Es decir,
los agregados de
buena calidad y baja contracción gene-
ralmente están caracterizados por una
baja absorción. Si el agregado se con-
trae menos que la pasta, entonces el
agregado restringe la contracción, y ésta
disminuirá al incrementarse la fracción
del volumen del agregado. El efecto de
la fracción del volumen del agregado en
la contracción por secado se muestra en
la Figura 6.
Tanto la Figura 5 como la 6 ilustran
el sustancial efecto de restricción de los
agregados en la contracción por secado
de la pasta. Tal como puede verse, la
contracción del concreto puede ser de
únicamente 20% de la correspondiente
a la pasta de cemento.
7 Contracción
Figura 5.	 Comparación de
la contracción por secado
del concreto, mortero y pasta
limpia de cemento a 50%
de su humedad relativa
Concreto
%delacontracciónúltima
delcementopuro
1:3 mortero
400 kg cemento/m3
Especímenes de 70 x70 x 280 mm
Especímenes de 40 x 40 x 160 mm Cemento puro
Edad (días)
Figura 6.	 Efecto de la
concentración del volumen de
agregado en la contracción
Relacióndecontracción(s/sp)
s = contracción del concreto
sp = contracción de la pasta
Concentración del volumen de agregado
R
Problemas, causas y soluciones 33
Otras propiedades del agregado,
tales como la granulometría, el tamaño
máximo, la forma y la textura, afectan la
contracción por secado indirectamente.
En la práctica, la variación en cualquier
a de estas propiedades puede conducir a
un cambio en la demanda de agua y/o el
contenido de pasta y su efecto sobre la
contracción por secado sólo es medible
en términos de los cambios que causan
a la mezcla del concreto.
Los agregados pueden estar conta-
minados por otros materiales como sedi-
mentos, arcilla, carbón, madera o materia
orgánica. La mayoría de estos materiales
no restringe la contracción y, de hecho,
puede incrementarla, especialmente en el
caso de la arcilla que absorbe la hume-
dad y se contrae considerablemente al
secarse. La mayoría de estos materiales
contaminantes pueden ser removidos
lavando el agregado.
En resumen, los agregados duros
y densos, con poca absorción y alto
módulo de elasticidad, son importantes
para la producción de concreto de baja
contracción por secado.
El efecto del agregado en la restric-
ción de la contracción por secado del
concreto está regido por:
• La fracción de volumen del agregado
• El módulo de elasticidad del agregado
• La contracción del agregado al secarse
Aditivos. Hay muchos tipos de aditi-
vos para su incorporación en el concreto
para lograr y aumentar ciertas propieda-
des, o economizar, o para ambas cosas.
Generalmente, los aditivos afectan la
contracción del concreto en un grado
variable, dependiendo de su formula-
ción, su interacción con el cemento y
con otros aditivos en la mezcla, y en las
variaciones o ajustes que provocan en las
proporciones de la mezcla de concreto.
Ha quedado bien establecido que los
aditivos que contienen cloruro de calcio
pueden incrementar la contracción por
secado del concreto.
Contenido de agua. La contracción
por secado del concreto se incrementa
al aumentarse su contenido de agua.
La variación en la contracción con el
contenido de agua puede explicarse
por la diferencia en los tipos de agua
perdida en las etapas del secado men-
cionadas antes, también asociado con
el módulo de elasticidad del concreto.
El concreto con alto contenido de agua
(y alta relación agua-cemento) tiene una
resistencia inferior y un menor módulo
de elasticidad, y por tanto, tiene una
mayor tendencia a la contracción. El
efecto de la relación agua–cemento en
la contracción por secado se ilustra en
la figura 7. Como puede notarse, a eda-
des mayores de 28 días, una superior
relación de agua–cemento conduce a
un incremento significativo en la con-
tracción por secado.
Se ha defendido la idea de que un alto
contenido de cemento siempre conduce
R
construcción y tecnología34
a una mayor contrac-
ción por secado. Esto
no es estrictamente
correcto, como puede
ilustrarse en la figura
8, la cual muestra que
un concreto de alto
comportamiento y alta
resistencia que puede
ser caracterizado por
un alto contenido de
cemento, menor con-
tenido de agua (y por
tanto, relación baja de
agua–cemento) y bue-
na calidad de agrega-
dos, puede tener características de baja
contracción.
Prácticas de construcción. La co-
locación, la compactación y el curado del
concreto, son factores importantes para
minimizar la magnitud de la contracción
por secado. Al agregar más agua en el
sitio durante la colocación del concreto
para restablecer el revenimiento o para
ayudar al acabado final, se incrementará
la contracción por secado del concreto.
Se requiere de compactación y cura-
do apropiados para producir un concreto
denso de capilares reducidos y/o con
capilares discontinuos, que da como
resultado una pérdida reducida de hume-
dad del concreto y baja la contracción por
secado. Al aplicar apropiadas medidas
de curado inmediatamente después del
acabado del concreto, se evitará el seca-
do de la superficie del
concreto, en especial
en condiciones de
clima caliente.
REDUCIENDO
LA
CONTRACCIÓN
POR SECADO
DEL CONCRETO
Algunas de las me-
didas que pueden to-
marse para reducir
la contracción por
secado del concreto
incluyen:
• Uso de un míni-
mo contenido de agua
(consistente con los re-
quisitos de colocación
y acabado).
• Empleo de la frac-
ción de volumen más
alta posible de agrega-
do de buena calidad, y
tamaño máximo posi-
ble del agregado.
• Uso de cemento
de contracción com-
pensada cuando pueda
disponerse de éste.
• No utilizando aditi-
vos que se sepa que incrementan la con-
tracción por secado; por ejemplo, aqué-
llos que contienen cloruro de calcio.
• Asegurándose de que el concreto
sea apropiadamente colocado, compac-
tado y curado.
Grietas por contracción
por secado
Dicha contracción no es un problema si
el concreto está libre para moverse. Si el
concreto está restringido de alguna mane-
ra, la contracción por secado introducirá
esfuerzos de tensión que, cuando exceden
la resistencia a tensión del concreto, harán
que el concreto se agriete.Al reducir la con-
tracción por secado, no necesariamente se
evita el agrietamiento, el cual también es
influido por la restricción y el diseño y el
detallado del elemento de concreto.
7 Contracción
Figura 7.	 Efecto de la
relación agua-cemento en
la contracción de las pastas
de cemento
Contracciónporsecadox10-3
Edad (días)
W/C = 0.26
0.45
0.55
0.65
R
Problemas, causas y soluciones 35
Referencias
Drying Shrinkage of Cement and Concrete, Concrete Data,
July 2002.Cement and Concrete Association of Australia.
Las grietas por con-
tracción, en contrapo-
sición a las grietas por
flexión, tienen lados
paralelos, y en el caso
de losas, usualmente se
extienden justo a través
del espesor de la losa.
Tales grietas pueden ha-
cer que el agua penetre
o se filtre, y en última
instancia dañe la dura-
bilidad del elemento de
concreto.
Por tanto, es importante el control del
agrietamiento debido a la contracción por
secado, y requiere de un diseño y detallado
apropiados del elemento de concreto.
Refuerzo adecuado
Cuando ocurre agrietamiento, el espa-
ciamiento y el ancho de las grietas por
contracción dependen del porcentaje de
refuerzo en el concreto restringido y las
características de adherencia del refuer-
zo. La provisión y localización de refuerzo
adecuado para distribuir el esfuerzo de
tensión causado por la contracción por
secado son particularmente importantes
en losas sobre el terreno y en aplicacio-
nes similares, y donde el refuerzo puede
no ser requerido por razones estructu-
rales. Se debe proporcionar un refuerzo
primario y secundario para controlar el
agrietamiento debido a contracción por
secado y esfuerzos térmicos en las losas
de concreto reforzado, según el grado de
restricción.
Aunque el refuerzo resiste los esfuer-
zos de tensión en el concreto restringido
y ayuda a evitar la formación de grandes
grietas, no evita por completo el agrieta-
miento, pero asegura que las grietas, a
medida que ocurren, estén más apreta-
damente separadas y de un ancho más
pequeño. En el concreto reforzado con
un diseño apropiado serán invisibles a
la simple vista.
Juntas
La provisión y localización de juntas de
contracción permiten el movimiento
Figura 8.	 Contracción
por secado de concreto
de alta resistencia
Contracción(microdeformación)
Resistencia a compresión (MPa)
como resultado de la
contracción por secado.
El concreto no reforzado
tenderá a desarrollar
grietas más grandes a
intervalos irregulares,
siempre que la resis-
tencia a tensión del con-
creto sea excedida por
los esfuerzos inducidos
por la contracción por
secado. Para evitar tales
grietas deben instalarse
juntas de contracción a
intervalos apropiados. Puede también
ser más económico instalar juntas de
contracción en el concreto reforzado que
confiar en el refuerzo para controlar los
esfuerzos por contracción. La localización
de juntas de contracción es un asunto
para el diseñador, pero normalmente
estarán situados en donde es de esperar-
se la mayor concentración de esfuerzos
debido a la contracción por secado: en las
aberturas; en los cambios en la sección
transversal; en muros largos; y en gran-
des áreas de pavimentos de concreto en
donde se usan para dividir el concreto
en bahías aproximadamente cuadradas.
CONCLUSIÓN
Nunca está de más enfatizar la importan-
cia de los factores que influyen sobre la
contracción del concreto, incluyendo los
constituyentes del concreto, las prácticas
de construcción, las condiciones am-
bientales, la geometría y el diseño del
detallado del elemento de concreto.
Aunque es importante la influencia
del cemento, obviamente no es la única
influencia. De hecho, en la mayoría de
las situaciones, otros factores tendrán
una repercusión mayor, si no es que
más relevante. Es el diseño de la mezcla
del concreto, las técnicas apropiadas de
construcción, y el diseño y detallado co-
rrecto, lo que producirá un concreto con
características de baja contracción.
R

Más contenido relacionado

La actualidad más candente (20)

Protección y curado del concreto
Protección y curado del concretoProtección y curado del concreto
Protección y curado del concreto
 
Calidad del concreto en obra
Calidad del concreto en obraCalidad del concreto en obra
Calidad del concreto en obra
 
Curado del concreto
Curado del concretoCurado del concreto
Curado del concreto
 
4.5
4.54.5
4.5
 
Tipos de concreto
Tipos de concretoTipos de concreto
Tipos de concreto
 
Clñima del concreto
Clñima del concretoClñima del concreto
Clñima del concreto
 
Propiedades Del Estado Fresco
Propiedades Del Estado FrescoPropiedades Del Estado Fresco
Propiedades Del Estado Fresco
 
Concreto en climas calidos
Concreto en climas calidosConcreto en climas calidos
Concreto en climas calidos
 
8
88
8
 
Propiedades concreto fresco
Propiedades concreto frescoPropiedades concreto fresco
Propiedades concreto fresco
 
Concreto autocompactado
Concreto autocompactadoConcreto autocompactado
Concreto autocompactado
 
Concreto
ConcretoConcreto
Concreto
 
ELABORACION-COLOCACION Y PARAMETROS DEL CONCRETO
ELABORACION-COLOCACION Y PARAMETROS DEL CONCRETOELABORACION-COLOCACION Y PARAMETROS DEL CONCRETO
ELABORACION-COLOCACION Y PARAMETROS DEL CONCRETO
 
Material concreto
Material concretoMaterial concreto
Material concreto
 
UTS BARQUISIMETO CONCRETO Y SUS PROPIEDADES
UTS BARQUISIMETO CONCRETO Y  SUS PROPIEDADES UTS BARQUISIMETO CONCRETO Y  SUS PROPIEDADES
UTS BARQUISIMETO CONCRETO Y SUS PROPIEDADES
 
Concreto
ConcretoConcreto
Concreto
 
Exposicion de Tecnologia del Concreto
Exposicion de Tecnologia del ConcretoExposicion de Tecnologia del Concreto
Exposicion de Tecnologia del Concreto
 
EL CONCRETO - Tecnologia de Materiales IV Ciclo Arq.
EL CONCRETO - Tecnologia de Materiales IV Ciclo Arq.EL CONCRETO - Tecnologia de Materiales IV Ciclo Arq.
EL CONCRETO - Tecnologia de Materiales IV Ciclo Arq.
 
Concreto
ConcretoConcreto
Concreto
 
Clase 02 int. ing civil
Clase 02 int. ing civilClase 02 int. ing civil
Clase 02 int. ing civil
 

Destacado

Caracteristicas del concreto
Caracteristicas del concretoCaracteristicas del concreto
Caracteristicas del concretoyoscar
 
Curso mei 758 secado de madera aserrada nivel básico
Curso mei 758   secado de madera aserrada nivel básicoCurso mei 758   secado de madera aserrada nivel básico
Curso mei 758 secado de madera aserrada nivel básicoProcasecapacita
 
Ronald Aylwin Lyon Infoconciertos
Ronald Aylwin Lyon   InfoconciertosRonald Aylwin Lyon   Infoconciertos
Ronald Aylwin Lyon Infoconciertosguest91fda
 
HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17
HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17
HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17Danny Kwarten
 
Los modelos de organización pública local y la calidad de sus políticas
Los modelos de organización pública local y la calidad de sus políticasLos modelos de organización pública local y la calidad de sus políticas
Los modelos de organización pública local y la calidad de sus políticasManuel Bedoya D
 
Desarrollo Turistico Sostenible en Panamà
Desarrollo Turistico Sostenible en PanamàDesarrollo Turistico Sostenible en Panamà
Desarrollo Turistico Sostenible en PanamàANRI182521
 
Planeador política económica
Planeador política económicaPlaneador política económica
Planeador política económicaManuel Bedoya D
 
La economía y el capital humano de Cartagena de Indias
La economía y el capital humano de Cartagena de IndiasLa economía y el capital humano de Cartagena de Indias
La economía y el capital humano de Cartagena de IndiasManuel Bedoya D
 
Contracción plástica por secado
Contracción plástica por secadoContracción plástica por secado
Contracción plástica por secadoDDereXX
 
Modelos de administración pública
Modelos de administración públicaModelos de administración pública
Modelos de administración públicaManuel Bedoya D
 
Tomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de cauca
Tomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de caucaTomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de cauca
Tomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de caucaCORPORACION UNIFICADA NACIONAL CUN-
 

Destacado (20)

Caracteristicas del concreto
Caracteristicas del concretoCaracteristicas del concreto
Caracteristicas del concreto
 
Curso mei 758 secado de madera aserrada nivel básico
Curso mei 758   secado de madera aserrada nivel básicoCurso mei 758   secado de madera aserrada nivel básico
Curso mei 758 secado de madera aserrada nivel básico
 
Ficha tecnica imperllanta 3 años
Ficha tecnica imperllanta 3 añosFicha tecnica imperllanta 3 años
Ficha tecnica imperllanta 3 años
 
Ronald Aylwin Lyon Infoconciertos
Ronald Aylwin Lyon   InfoconciertosRonald Aylwin Lyon   Infoconciertos
Ronald Aylwin Lyon Infoconciertos
 
PLE
PLEPLE
PLE
 
Start the Video
Start the VideoStart the Video
Start the Video
 
HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17
HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17
HR_functional_excellence_Thesis_Danny_Kwarten_v17
 
Los modelos de organización pública local y la calidad de sus políticas
Los modelos de organización pública local y la calidad de sus políticasLos modelos de organización pública local y la calidad de sus políticas
Los modelos de organización pública local y la calidad de sus políticas
 
Desarrollo Turistico Sostenible en Panamà
Desarrollo Turistico Sostenible en PanamàDesarrollo Turistico Sostenible en Panamà
Desarrollo Turistico Sostenible en Panamà
 
Informe 305
Informe 305Informe 305
Informe 305
 
MODERNIZACIÓN DE PARQUE LADRILLERO
MODERNIZACIÓN DE PARQUE LADRILLEROMODERNIZACIÓN DE PARQUE LADRILLERO
MODERNIZACIÓN DE PARQUE LADRILLERO
 
Planeador política económica
Planeador política económicaPlaneador política económica
Planeador política económica
 
La economía y el capital humano de Cartagena de Indias
La economía y el capital humano de Cartagena de IndiasLa economía y el capital humano de Cartagena de Indias
La economía y el capital humano de Cartagena de Indias
 
Desarrollo territorial
Desarrollo territorialDesarrollo territorial
Desarrollo territorial
 
Contracción plástica por secado
Contracción plástica por secadoContracción plástica por secado
Contracción plástica por secado
 
Problemas7867867
Problemas7867867Problemas7867867
Problemas7867867
 
Modelos de administración pública
Modelos de administración públicaModelos de administración pública
Modelos de administración pública
 
Tapial
TapialTapial
Tapial
 
Limite de contraccion
Limite de contraccionLimite de contraccion
Limite de contraccion
 
Tomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de cauca
Tomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de caucaTomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de cauca
Tomo03 con cagüinga y con callana rescatando las recetas del valle de cauca
 

Similar a Contracción por secado del concreto: factores que la afectan

Propiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecidoPropiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecidoHenry Oré
 
Hormigones especiales tf
Hormigones especiales tfHormigones especiales tf
Hormigones especiales tfRonaldG87
 
Propiedades del hormigon_endurecido
Propiedades del hormigon_endurecidoPropiedades del hormigon_endurecido
Propiedades del hormigon_endurecidoUCSC
 
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptxConcreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptxPardoGmezAngelloPaol
 
TECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IV
TECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IVTECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IV
TECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IVDennisCardenasMedina1
 
Concreto translúcido
Concreto translúcidoConcreto translúcido
Concreto translúcidoJORGELUIS1025
 
CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)
CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)
CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)YanaRoqueNilver
 
Acitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenes
Acitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenesAcitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenes
Acitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenesGermain D'Loreant Campos
 
Contraccion , flexion, capacidad
Contraccion , flexion, capacidadContraccion , flexion, capacidad
Contraccion , flexion, capacidadYolanda Muñoz
 
Concreto
 Concreto Concreto
Concretomarco
 

Similar a Contracción por secado del concreto: factores que la afectan (20)

CONTRACCION Y RETRACCION DEL CONCRETO
 CONTRACCION Y RETRACCION DEL CONCRETO CONTRACCION Y RETRACCION DEL CONCRETO
CONTRACCION Y RETRACCION DEL CONCRETO
 
Propiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecidoPropiedades del concreto endurecido
Propiedades del concreto endurecido
 
Hormigones especiales tf
Hormigones especiales tfHormigones especiales tf
Hormigones especiales tf
 
Propiedades del hormigon_endurecido
Propiedades del hormigon_endurecidoPropiedades del hormigon_endurecido
Propiedades del hormigon_endurecido
 
Centeno daniel
Centeno danielCenteno daniel
Centeno daniel
 
Concreto y sus propiedades
Concreto y sus propiedadesConcreto y sus propiedades
Concreto y sus propiedades
 
Concreto
Concreto Concreto
Concreto
 
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptxConcreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptx
 
TECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IV
TECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IVTECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IV
TECNOLOGIADELCONCRETO DE LA UNIVERSIDAD SAN LUISN GONZAGA DE ICA SESION IV
 
Concreto translúcido
Concreto translúcidoConcreto translúcido
Concreto translúcido
 
CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)
CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)
CONCRETO ARMADO I - Cap1 (Teoría)
 
Acitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenes
Acitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenesAcitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenes
Acitividad 01 efinición de términos con sus respectivas imágenes
 
Estados del concreto
Estados del concretoEstados del concreto
Estados del concreto
 
Efecto de la Variacion de Agua cemento
Efecto de la Variacion de Agua cementoEfecto de la Variacion de Agua cemento
Efecto de la Variacion de Agua cemento
 
Problemas35
Problemas35Problemas35
Problemas35
 
Propiedades del concreto fresco
Propiedades del concreto frescoPropiedades del concreto fresco
Propiedades del concreto fresco
 
Contraccion , flexion, capacidad
Contraccion , flexion, capacidadContraccion , flexion, capacidad
Contraccion , flexion, capacidad
 
Concreto
 Concreto Concreto
Concreto
 
Trabajos vlady
Trabajos vladyTrabajos vlady
Trabajos vlady
 
Concreto
ConcretoConcreto
Concreto
 

Más de yeltsin huatangari alarcon (20)

Tubos d3 c0oncreto
Tubos d3 c0oncretoTubos d3 c0oncreto
Tubos d3 c0oncreto
 
Prueba de resistencia
Prueba de resistenciaPrueba de resistencia
Prueba de resistencia
 
Problemascaz5 ff6860
Problemascaz5 ff6860Problemascaz5 ff6860
Problemascaz5 ff6860
 
Problemascaypbdma65
Problemascaypbdma65Problemascaypbdma65
Problemascaypbdma65
 
Problemascavjk2 o667
Problemascavjk2 o667Problemascavjk2 o667
Problemascavjk2 o667
 
Problemascauzjdz259
Problemascauzjdz259Problemascauzjdz259
Problemascauzjdz259
 
Problemascaqeq0 f064
Problemascaqeq0 f064Problemascaqeq0 f064
Problemascaqeq0 f064
 
Problemascappmrtj69
Problemascappmrtj69Problemascappmrtj69
Problemascappmrtj69
 
Problemascaly6 p7457
Problemascaly6 p7457Problemascaly6 p7457
Problemascaly6 p7457
 
Problemascahv0 qc467
Problemascahv0 qc467Problemascahv0 qc467
Problemascahv0 qc467
 
Problemascafx2 u768
Problemascafx2 u768Problemascafx2 u768
Problemascafx2 u768
 
Problemascabrf0 ly54
Problemascabrf0 ly54Problemascabrf0 ly54
Problemascabrf0 ly54
 
Problemascaajm2 uq61
Problemascaajm2 uq61Problemascaajm2 uq61
Problemascaajm2 uq61
 
Problemascaa31 frk53
Problemascaa31 frk53Problemascaa31 frk53
Problemascaa31 frk53
 
Problemasca623 k2563
Problemasca623 k2563Problemasca623 k2563
Problemasca623 k2563
 
Problemasca13 xt7a54
Problemasca13 xt7a54Problemasca13 xt7a54
Problemasca13 xt7a54
 
Problemasca0 rnoat66
Problemasca0 rnoat66Problemasca0 rnoat66
Problemasca0 rnoat66
 
Problemas6786786
Problemas6786786Problemas6786786
Problemas6786786
 
Problemas5568464
Problemas5568464Problemas5568464
Problemas5568464
 
Problemas5464867
Problemas5464867Problemas5464867
Problemas5464867
 

Contracción por secado del concreto: factores que la afectan

  • 1. editado por el instituto mexicano del cemento y del concreto sección coleccionableIlustraciones:FelipeHernández ® secado del concreto el concreto en la obra problemas, causas y soluciones 7 Contracción por ® Agosto2006
  • 2. R
  • 3. construcción y tecnología30 7 l conocimiento de las carac- terísticas de la contracción del concreto es un punto de partida necesario en el dise- ño de estructuras para el control de grietas.Tal conocimiento permitirá al diseñador estimar el probable movimiento por contracción en el concreto reforzado o presfor- zado y podrá tomar los pasos apropiados en el diseño para acomodar este movimiento. Mecanismo de la contracción por secado Cuandoelconcretoesexpuestoa su ambiente de servicio tiende a alcanzarunequilibrioconeseam- biente. Si el medio ambiente es una atmósfera seca, la superfi- cie expuesta del concreto pierde agua por evaporación. La velo- cidad de evaporación dependerá de la humedad relativa, la temperatura, la relación agua-cemento y el área de la superficie expuesta del concreto. La contracción por secado constituye una porción del total de la deformación que se observa en un elemento del concreto. La figura 1 muestra los componentes de la deformación, excluyendo el movimiento térmico. La deformación porcontracciónes dependiente del tiempo y no es in- ducida por carga. Si el ambien- te es húmedo, el flujo de la humedad se dará desde el medio ambien- te al concreto, resultan- do un incremento de volumen o expansión. En la figura 2 se mues- tra una descripción es- Contracción por secado del concreto E quemática de los cambios en el volumen del concreto debido a ciclos alternos de secado y mojado. El movimiento de con- tracción más grande ocurre en el primer secado. Una parte considerable de esta contracción es irreversible, es decir, que no se puede recupe- rar por un mojado subsecuente. FACTORES QUE AFECTAN LA CONTRACCIÓN POR SECADO Puesto que la con- tracción por secado está relacionada con la pérdida de hume- dad del concreto, es influida por factores Contracción Figura 1. Componentes de la deformación Contracciónlineal Cargado Descargado Recuperación inmediata Fluencia Deformación inmediata Recuperación por fluencia Contracción Edad del concreto Figura 2. Concreto inicial- mente seco, y luego sujeto a ciclos de secado y mojado ExtensiónContracciónDeformación Almacenado en agua Almacenado al aire libre Contracción inicial por secado Mojado Secado Contracción reversible (movimiento de humedad) Expansión Edad del concreto R
  • 4. Problemas, causas y soluciones 31 externos que afectan el secado y también por factores internos relacionados con concreto y sus constituyentes. Figura 3. FACTORES EXTERNOS Los factores exter- nos que afectan la pérdida de hume- dad del concreto son las condicio- nes ambientales, así como el tamaño y la forma del elemento de concreto. Condicionesam- bientales. La tempe- ratura del aire, la hu- medad relativa y la velocidad del viento afectan la pérdida de humedad de la superficie del concreto, cualquier combinación de estos factores afecta la velocidad de evaporación. Las condiciones ambientales diferentes en los lados opuestos de un elemento dan como resultado un se- cado diferencial hacia afuera, y por tanto, una contracción diferencial con la posible conse- cuencia de alabeo. En resumen, es de esperarse una ma- yor contracción por secado cuando se eleva la temperatura ambiental, disminu- ye la humedad re- lativa, se incremen- ta la velocidad del viento alrededor del concreto y cuando aumenta el periodo de tiempo en el que el concreto está sujeto a condiciones de secado. Geometría del ele- mento. Los elementos de concreto grandes y de mayor sección se secan más lentamente que los pequeños y delgados. Como resultado, para el mismo periodo de se- cado, la contracción de los elementos de gran tamaño es menor que para los de menor ta- maño, en los cuales su núcleo se puede secar más rápidamente. El efecto de la geo- metría del elemento de concreto sobre la contracción por secado está representado en la mayoría de los reglamentos y normas por su “espesor teórico” o el espesor hipotético que se define como dos veces el área de la sección transversal del elemento de concreto dividido por el perí- metro expuesto de la sección transversal. De aquí se sigue que un espesor teórico más grande estará asociado con una menor con- tracción por secado. FACTORES INTERNOS Los factores internos que afectan la con- Figura 3. Factores que afec- tan la contracción por secado Diseño y detallado Prácticasde construcción Relación a/c Cemento Aditivos Agregado Resistencia la adherencia agregado –pasta Condiciones delsecado Extensión del periododesecado Humedad relativa Velocidad del viento Espesor teórico Propiedades elásticas Concentra- ción Contracción del concreto Temperatura Factoresrelativosdelacontracción porsecado Factores relativos de la contracción por secado. Humedad relativa (%) Figura 4. Efecto de la humedad relativa en la contracción por secado R
  • 5. construcción y tecnología32 tracción por secado del concreto y aquéllos rela- cionados con sus consti- tuyentes son cementos, agregados, aditivos; di- seño de la mezcla del concreto; relación agua- cemento y contenido de agua; propiedades de los agregados y fracción de volumen; y aquéllos vincu- lados con la construcción del concreto: colocación, compactación y curado. Cementos. Aunque ge­­neralmente se concluye que la composición del cemento puede afectar la contracción por secado, el efecto no se ha determi- nado por completo. Se ha observado que el conte- nido de C3 A y álcali tiene un efecto dominante. A su vez, el efecto del conteni- do de C3 A y álcali sobre la contracción es influido por el contenido de yeso del cemento, es decir, la contracción de cementos del mismo contenido de C3 A difiere para diferentes contenidos de yeso. Esto ha conducido al desarrollo de un cemento caracterizado en términos de comportamiento por contracción como “cemento de contracción compensada”. Los ingenieros y los especificadores no de- ben preocuparse mucho con los complejos detalles de la química del cemento, ya que lo importante es el rendimiento final. Debe precisarse que el uso de ce- mento de contracción compensada por sí mismo no garantiza la producción de concreto de baja contracción, hay que considerar otros factores involucrados, pues éstos pueden tener un peso mayor que el efecto del cemento en la contrac- ción por secado del concreto. Agregados. Los agregados tienen un efecto restrictivo en la contracción. Este efecto se ilus­tra en la Figura5ymuestra que al­gunos tipos de agregados, si se contraen más que la pasta, incremen- tan la contracción del concreto sig- nificativamente. Hay una relación razonablemente di­recta entre la contracción de un agregado y su capacidad de ab- sorción. Es decir, los agregados de buena calidad y baja contracción gene- ralmente están caracterizados por una baja absorción. Si el agregado se con- trae menos que la pasta, entonces el agregado restringe la contracción, y ésta disminuirá al incrementarse la fracción del volumen del agregado. El efecto de la fracción del volumen del agregado en la contracción por secado se muestra en la Figura 6. Tanto la Figura 5 como la 6 ilustran el sustancial efecto de restricción de los agregados en la contracción por secado de la pasta. Tal como puede verse, la contracción del concreto puede ser de únicamente 20% de la correspondiente a la pasta de cemento. 7 Contracción Figura 5. Comparación de la contracción por secado del concreto, mortero y pasta limpia de cemento a 50% de su humedad relativa Concreto %delacontracciónúltima delcementopuro 1:3 mortero 400 kg cemento/m3 Especímenes de 70 x70 x 280 mm Especímenes de 40 x 40 x 160 mm Cemento puro Edad (días) Figura 6. Efecto de la concentración del volumen de agregado en la contracción Relacióndecontracción(s/sp) s = contracción del concreto sp = contracción de la pasta Concentración del volumen de agregado R
  • 6. Problemas, causas y soluciones 33 Otras propiedades del agregado, tales como la granulometría, el tamaño máximo, la forma y la textura, afectan la contracción por secado indirectamente. En la práctica, la variación en cualquier a de estas propiedades puede conducir a un cambio en la demanda de agua y/o el contenido de pasta y su efecto sobre la contracción por secado sólo es medible en términos de los cambios que causan a la mezcla del concreto. Los agregados pueden estar conta- minados por otros materiales como sedi- mentos, arcilla, carbón, madera o materia orgánica. La mayoría de estos materiales no restringe la contracción y, de hecho, puede incrementarla, especialmente en el caso de la arcilla que absorbe la hume- dad y se contrae considerablemente al secarse. La mayoría de estos materiales contaminantes pueden ser removidos lavando el agregado. En resumen, los agregados duros y densos, con poca absorción y alto módulo de elasticidad, son importantes para la producción de concreto de baja contracción por secado. El efecto del agregado en la restric- ción de la contracción por secado del concreto está regido por: • La fracción de volumen del agregado • El módulo de elasticidad del agregado • La contracción del agregado al secarse Aditivos. Hay muchos tipos de aditi- vos para su incorporación en el concreto para lograr y aumentar ciertas propieda- des, o economizar, o para ambas cosas. Generalmente, los aditivos afectan la contracción del concreto en un grado variable, dependiendo de su formula- ción, su interacción con el cemento y con otros aditivos en la mezcla, y en las variaciones o ajustes que provocan en las proporciones de la mezcla de concreto. Ha quedado bien establecido que los aditivos que contienen cloruro de calcio pueden incrementar la contracción por secado del concreto. Contenido de agua. La contracción por secado del concreto se incrementa al aumentarse su contenido de agua. La variación en la contracción con el contenido de agua puede explicarse por la diferencia en los tipos de agua perdida en las etapas del secado men- cionadas antes, también asociado con el módulo de elasticidad del concreto. El concreto con alto contenido de agua (y alta relación agua-cemento) tiene una resistencia inferior y un menor módulo de elasticidad, y por tanto, tiene una mayor tendencia a la contracción. El efecto de la relación agua–cemento en la contracción por secado se ilustra en la figura 7. Como puede notarse, a eda- des mayores de 28 días, una superior relación de agua–cemento conduce a un incremento significativo en la con- tracción por secado. Se ha defendido la idea de que un alto contenido de cemento siempre conduce R
  • 7. construcción y tecnología34 a una mayor contrac- ción por secado. Esto no es estrictamente correcto, como puede ilustrarse en la figura 8, la cual muestra que un concreto de alto comportamiento y alta resistencia que puede ser caracterizado por un alto contenido de cemento, menor con- tenido de agua (y por tanto, relación baja de agua–cemento) y bue- na calidad de agrega- dos, puede tener características de baja contracción. Prácticas de construcción. La co- locación, la compactación y el curado del concreto, son factores importantes para minimizar la magnitud de la contracción por secado. Al agregar más agua en el sitio durante la colocación del concreto para restablecer el revenimiento o para ayudar al acabado final, se incrementará la contracción por secado del concreto. Se requiere de compactación y cura- do apropiados para producir un concreto denso de capilares reducidos y/o con capilares discontinuos, que da como resultado una pérdida reducida de hume- dad del concreto y baja la contracción por secado. Al aplicar apropiadas medidas de curado inmediatamente después del acabado del concreto, se evitará el seca- do de la superficie del concreto, en especial en condiciones de clima caliente. REDUCIENDO LA CONTRACCIÓN POR SECADO DEL CONCRETO Algunas de las me- didas que pueden to- marse para reducir la contracción por secado del concreto incluyen: • Uso de un míni- mo contenido de agua (consistente con los re- quisitos de colocación y acabado). • Empleo de la frac- ción de volumen más alta posible de agrega- do de buena calidad, y tamaño máximo posi- ble del agregado. • Uso de cemento de contracción com- pensada cuando pueda disponerse de éste. • No utilizando aditi- vos que se sepa que incrementan la con- tracción por secado; por ejemplo, aqué- llos que contienen cloruro de calcio. • Asegurándose de que el concreto sea apropiadamente colocado, compac- tado y curado. Grietas por contracción por secado Dicha contracción no es un problema si el concreto está libre para moverse. Si el concreto está restringido de alguna mane- ra, la contracción por secado introducirá esfuerzos de tensión que, cuando exceden la resistencia a tensión del concreto, harán que el concreto se agriete.Al reducir la con- tracción por secado, no necesariamente se evita el agrietamiento, el cual también es influido por la restricción y el diseño y el detallado del elemento de concreto. 7 Contracción Figura 7. Efecto de la relación agua-cemento en la contracción de las pastas de cemento Contracciónporsecadox10-3 Edad (días) W/C = 0.26 0.45 0.55 0.65 R
  • 8. Problemas, causas y soluciones 35 Referencias Drying Shrinkage of Cement and Concrete, Concrete Data, July 2002.Cement and Concrete Association of Australia. Las grietas por con- tracción, en contrapo- sición a las grietas por flexión, tienen lados paralelos, y en el caso de losas, usualmente se extienden justo a través del espesor de la losa. Tales grietas pueden ha- cer que el agua penetre o se filtre, y en última instancia dañe la dura- bilidad del elemento de concreto. Por tanto, es importante el control del agrietamiento debido a la contracción por secado, y requiere de un diseño y detallado apropiados del elemento de concreto. Refuerzo adecuado Cuando ocurre agrietamiento, el espa- ciamiento y el ancho de las grietas por contracción dependen del porcentaje de refuerzo en el concreto restringido y las características de adherencia del refuer- zo. La provisión y localización de refuerzo adecuado para distribuir el esfuerzo de tensión causado por la contracción por secado son particularmente importantes en losas sobre el terreno y en aplicacio- nes similares, y donde el refuerzo puede no ser requerido por razones estructu- rales. Se debe proporcionar un refuerzo primario y secundario para controlar el agrietamiento debido a contracción por secado y esfuerzos térmicos en las losas de concreto reforzado, según el grado de restricción. Aunque el refuerzo resiste los esfuer- zos de tensión en el concreto restringido y ayuda a evitar la formación de grandes grietas, no evita por completo el agrieta- miento, pero asegura que las grietas, a medida que ocurren, estén más apreta- damente separadas y de un ancho más pequeño. En el concreto reforzado con un diseño apropiado serán invisibles a la simple vista. Juntas La provisión y localización de juntas de contracción permiten el movimiento Figura 8. Contracción por secado de concreto de alta resistencia Contracción(microdeformación) Resistencia a compresión (MPa) como resultado de la contracción por secado. El concreto no reforzado tenderá a desarrollar grietas más grandes a intervalos irregulares, siempre que la resis- tencia a tensión del con- creto sea excedida por los esfuerzos inducidos por la contracción por secado. Para evitar tales grietas deben instalarse juntas de contracción a intervalos apropiados. Puede también ser más económico instalar juntas de contracción en el concreto reforzado que confiar en el refuerzo para controlar los esfuerzos por contracción. La localización de juntas de contracción es un asunto para el diseñador, pero normalmente estarán situados en donde es de esperar- se la mayor concentración de esfuerzos debido a la contracción por secado: en las aberturas; en los cambios en la sección transversal; en muros largos; y en gran- des áreas de pavimentos de concreto en donde se usan para dividir el concreto en bahías aproximadamente cuadradas. CONCLUSIÓN Nunca está de más enfatizar la importan- cia de los factores que influyen sobre la contracción del concreto, incluyendo los constituyentes del concreto, las prácticas de construcción, las condiciones am- bientales, la geometría y el diseño del detallado del elemento de concreto. Aunque es importante la influencia del cemento, obviamente no es la única influencia. De hecho, en la mayoría de las situaciones, otros factores tendrán una repercusión mayor, si no es que más relevante. Es el diseño de la mezcla del concreto, las técnicas apropiadas de construcción, y el diseño y detallado co- rrecto, lo que producirá un concreto con características de baja contracción. R