TIPOS DE CEMENTOS (II).-LOS TIPOS DE CEMENTO (CEMENTOS PORTLAND, CEMENTOS SIDERÚRGICOS, CEMENTOS PUZOLÁNICOS, ETC.)
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- José Carlos Segura Rey
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1 LA CLASIFICACIÓN DE LOS CEMENTOS SE PUEDE HACER SEGÚN DIFERENTES CRITERIOS. LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS EN LAS QUE PUEDEN BASARSE DICHOS CRITERIOS PUEDEN SER: (I).-LAS CLASES O CATEGORÍAS RESISTENTES (RESISTENCIAS MECÁNICAS MÍNIMAS O MEDIAS, USUALMENTE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS) (II).-LOS TIPOS DE CEMENTO (CEMENTOS PORTLAND, CEMENTOS SIDERÚRGICOS, CEMENTOS PUZOLÁNICOS, ETC.) (III).-LAS PROPIEDADES CARACTERÍSTICAS ESPECIALES MÁS IMPORTANTES (BAJO CALOR DE HIDRATACIÓN, RESISTENCIA FRENTE MEDIOS AGRESIVOS POR EJEMPLO, SULFATOS, RÁPIDO DESARROLLO DE RESISTENCIAS, ETC. TIPOS DE CEMENTOS 1.- Norma UNE-EN 197-1: Cementos Comunes: Definiciones, Denominaciones, Designaciones, Composición, Clasificación y Especificaciones de los mismos 2.- Norma UNE :2001- Cementos resistentes a los sulfatos 3.- Norma UNE :2001- Cementos resistentes al agua de mar 4.- Norma UNE :2001- Cementos de bajo calor de hidratación 5.- Norma UNE 80304: Cálculo de la Composición Potencial del Clínker Portland 6.- Norma UNE 80305: Cementos blancos. Esta norma está complementada con la Norma UNE 80117:2001 de Métodos de Ensayos (Físicos) de Cementos, para la Determinación del Color de los Cementos Blancos, la cual sustituye a la precedente norma experimental UNE 80117:87 EX 7.- Norma UNE 80307:2001- Cementos para usos especiales. 8.- Norma UNE 80309:94 - Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones 9.- Norma UNE 80310:96 - Cementos de aluminato de calcio 10.- Norma UNE-ENV 413-1:95 - Cementos de albañilería: Especificaciones
2 (Norma UNE-EN 197-1:2000) CRITERIO DE LOS TIPOS DE CEMENTO Componentes adicionales, que acompañan al CLINKER Tipos y subtipos de cemento
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4 TIPOS DE CEMENTO CEMENTO PORTLAND: Cemento hidráulico producido mediante la pulverización del clinker, compuesto esencialmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene generalmente una o mas de las formas de sulfato de calcio como una adición durante la molienda TIPOS DE CEMENTO PORTLAND: -Tipo I : normal es el cemento Pórtland destinado a obras de concreto en general, cuando en las mismas no se especifique la utilización de otro tipo.(edificios, estructuras industriales, conjuntos habitacionales) Libera mas calor de hidratación que otros tipos de cemento
5 TIPOS DE CEMENTO - Cemento Pórtland -Tipo II : de moderada resistencia a los sulfatos, es el cemento Pórtland destinado a obras de concreto en general y obras expuestas a la acción moderada de sulfatos o donde se requiera moderado calor de hidratación, cuando así sea especificado.(puentes, tuberías de concreto) -Tipo III : Alta resistencia inicial, como cuando se necesita que la estructura de concreto reciba carga lo antes posible o cuando es necesario desencofrar a los pocos días del vaciado -Tipo IV : Se requiere bajo calor de hidratación en que no deben producirse dilataciones durante el fraguado -Tipo V : Usado donde se requiera una elevada resistencia a la acción concentrada de los sulfatos (canales, alcantarillas, obras portuarias) TIPOS DE CEMENTOS Exigencias físicas MEDIA ALTA MUY ALTA { { { LA RESISTENCIA INICIAL DE UN CEMENTO ES LA RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN A LOS 2 DÍAS O A LOS 7 DÍAS. en volumen PARA CADA CLASE DE RESISTENCIA NORMAL, SE DEFINEN DOS CLASES DE RESISTENCIAS INICIALES: UNA CLASE CON RESISTENCIA INICIAL ORDINARIA, INDICADA POR N, Y UNA CLASE CON RESISTENCIA INICIAL ELEVADA INDICADA POR R
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8 1.- Norma UNE-EN 197-1: Cementos Comunes: 2.- Norma UNE :2001- Cementos resistentes a los sulfatos 3.- Norma UNE :2001- Cementos resistentes al agua de mar 4.- Norma UNE :2001- Cementos de bajo calor de hidratación 6.- Norma UNE 80305: Cementos blancos. 7.- Norma UNE 80307:2001- Cementos para usos especiales. 8.- Norma UNE 80309:94 - Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones 9.- Norma UNE 80310:96 - Cementos de aluminato de calcio 10.- Norma UNE-ENV 413-1:95 - Cementos de albañilería: Especificaciones Exigencias químicas.
9 Los cementos tipo IV han de satisfacer el ensayo de puzolanicidad en todas sus clases resistentes. La puzolanicidad se determina mediante el ensayo correspondiente, a 8 o 15 días, según el método establecido en la norma UNE Los cementos con la característica especial de puzolanicidad llevan la designación adicional PUZ.
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37 CAH 10 y C 2 AH 8 C 3 AH 6 HIDRATACIÓN DE LOS CEMENTOS DE ALUMINATO DE CALCIO YA QUE EL PRINCIPAL COMPONENTE DEL CEMENTO DE ALUMINATO DE CALCIO ES EL ALUMINATO MONOCÁLCICO CA SU HIDRATACIÓN PRODUCE ALUMINATOS HIDRATADOS Y ALÚMINA TRIHIDRATADA INSOLUBLE SIN LIBERACIÓN DE HIDRÓXIDO DE CAL (O PORTLANDITA). ESTO ASEGURA UNA BUENA RESISTENCIA A MUCHOS AGENTES AGRESIVOS UN HORMIGÓN DE BUENA CALIDAD ELABORADO CON EL CEMENTO DE ALUMINATO DE CALCIO PRESENTA UNA RESISTENCIA MUY SUPERIOR A LA DE UN HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND FRENTE A NUMEROSAS SUBSTANCIAS AGRESIVAS TALES COMO: AGUAS PURAS, AGUAS Y SUELOS QUE CONTENGAN SULFATOS, AGUA DE MAR, ÁCIDOS ORGÁNICOS O MINERALES DILUIDOS, ASÍ COMO SOLUCIONES DE PRODUCTOS ORGÁNICOS (AZÚCARES, ACEITES, CERVEZAS, VINOS E HIDROCARBUROS) DENTRO UN RANGO DE PH DE 4 A 11.
38 Naturaleza de los hidratos y proceso de conversión A bajas temperaturas (< 25 ºC) la hidratación da lugar a los hidratos metaestables hexagonales CAH 10 y C 2 AH 8 y gibsita AH 3. Dichos hidratos (CAH 10 y C 2 AH 8 ) cambian con el tiempo hacia la forma estable cúbica (C 3 AH 6 ) según las siguientes reacciones: 3CAH 10 C 3 AH 6 + 2AH H 3C 2 AH 8 2C 3 AH 6 + AH 3 + 9H Esta evolución es conocida como conversión y puede tener lugar durante un largo período de tiempo (Varios años) a una temperatura de alrededor 20 ºC y se acelera rápidamente a medida que la temperatura aumenta. Le acompaña un aumento de porosidad de la pasta de cemento y conduce a una estabilización de la resistencia a un nivel inferior al obtenido cuando la hidratación producía los hidratos CAH 10 y C 2 AH 8. La porosidad y la resistencia alcanzadas después de la conversión están en función de la relación agua/cemento. Por esta razón, la relación agua/cemento no deberá nunca superar el valor de 0,4. A temperaturas superiores a 40 ºC la hidratación conduce directamente al aluminato hidratado cúbico C3AH6 y gibsita, que son hidratos estables
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