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1 Universidad Politécnica de Madrid Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DURANTE EL PERIODO ESTIVAL EN LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN TRABAJO FIN DE MÁSTER Mª Cristina García Toledano 2011

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3 Universidad Politécnica de Madrid Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica Máster Oficial en Técnicas y Sistemas de Edificación TRABAJO FIN DE MÁSTER ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE LA INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DURANTE EL PERIODO ESTIVAL EN LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE PROBETAS DE HORMIGÓN Autor Mª Cristina García Toledano Co-director D. Miguel Ángel Rodríguez-Torices Sanz Director Dr. D. Mariano González Cortina Subdirección de Investigación, Doctorado y Postgrado 2011

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5 AGRADECIMIENTOS Me gustaría aprovechar este espacio para mostrar mi más profundo agradecimiento a todas aquellas personas y empresas que de alguna manera, forman parte de este trabajo. En primer lugar quiero agradecer a D. Mariano González Cortina, director de este Trabajo Fin de Máster su dedicación y ayuda a lo largo de todo este tiempo. De igual forma me gustaría agradecer todo su esfuerzo a la persona que me sumergió en el mundo del hormigón, trasmitiéndome parte de sus conocimientos y animándome en cada momento a continuar. Haciéndome sentir Portlandita, la chica guay del guateque y que de forma desinteresada mostró todo su entusiasmo y esfuerzo a lo largo de este año. Por todo ello y mucho más le doy las gracias a D. Miguel Ángel Rodríguez-Torices Sanz, codirector de este trabajo, A las empresas Castillo, S.L. y Monlux, que con su colaboración han hecho posible la puesta en funcionamiento de la cámara climática y muy especialmente a Jesús, gracias por su paciencia cuando se fundía un reloj tras otro. A D. Guillermo Sánchez de BASF, a D. Jorge Canillada de GERSEYCO y D. Germán García Pérez de Cementos Portland Valderrivas, por la aportación de materiales para realizar la investigación. A Santiago Villa Ortega y Javier Acirón Merino por su ayuda en el Laboratorio de Materiales de la E.U.A.T.M durante la realización de los ensayos. No podría finalizar los agradecimientos sin citar a mis padres: Charo, que gracias a su maña, dio forma a muchos de los componentes de la investigación y a Salvador por todas esas tardes de esfuerzo que nos hemos pasado vi

6 haciendo hormigón en el laboratorio, creo que sin su ayuda a estas alturas tendría un gran dolor de espalda. Y a todas las personas que no he citado expresamente pero que me han ayudado a terminar este trabajo. vii

7 RESUMEN El presente Trabajo Fin de Máster recoge el estudio experimental realizado para comprobar cómo afectan las condiciones climáticas extremas en un periodo estival en la resistencia a compresión de probetas de hormigón durante su primer periodo de curado en obra tras el enmoldado y hasta su desmoldeo e inicio del curado estándar. La presente investigación parte de que el rango de temperaturas durante el periodo inicial de conservación de probetas en obra durante climas cálidos recogido en la UNE EN es demasiado estricto (25ºC±5ºC) para nuestro país, ya que en los últimos años hemos tenido temperaturas extremas de hasta 38ºC en determinadas zonas de la península. Por ello se trata en este trabajo de contrastar tres tipos de curado inicial en obra, el estándar, es decir, en condiciones óptimas de laboratorio, con otros dos, uno poco cuidado pero más habitual en obra de lo deseable en donde la ubicación de probetas de hormigón recién enmoldadas quedan en una exposición al sol; y el otro, consistente en guarecer en cajas especialmente diseñadas, las probetas, sometiéndolas al mismo grado de exposición desfavorable que en el caso poco cuidado. Para llevar a cabo la investigación, se diseña una cámara climática específica, en la que se simulan las condiciones ambientales de un mes caluroso de verano, teniendo en cuenta además los ciclos horarios de exposición al sol y de la temperatura ambiental e incorporando también en la experimentación un nivel de viento suave durante todo el proceso. El estudio experimental realizado nos confirma la tendencia de las probetas de hormigón a reducir la resistencia a compresión cuando están sometidas a temperaturas ambientes de extremo calor durante su primer curado en obra y además nos permite vislumbrar que, efectivamente, pueden existir otros medios mucho más racionales y económicos, para su protección durante el periodo hasta su traslado al laboratorio. viii

8 ABSTRACT The aim of the present research is to study the compression resistance of concrete test cylinders at ambient extreme conditions during the summer time, during their first curing period, after being moulded, and after removing the mould and beginning standard curing. The reason for this research was the very small range of temperatures ordered by UNE EN 12390, (25ºC±5ºC). This range is not wide enough for our country, as the temperature during the summer time is around 38 degrees in some Spanish areas. Here we compare three curing kinds: the standard one, in the laboratory under ideal conditions and two other types; the most usual one, leaving the concrete test cylinders exposed to the sun; and the last one which consists of storing the concrete cylinders in specially designed container boxes where the exposure conditions are the same adverse as in the second curing kind mentioned. To develop this research, a special climatic chamber was designed in which the environmental conditions of a hot summer time could be simulated. Furthermore, daily sun exposure and environmental temperature cycles were taken into account, also incorporating a level of gentle wind during the entire experimental process. The present study confirms the trend of the concrete test cylinders to reduce the compressive strength when they are exposed to environmental conditions of a hot summer time. Also, we see that can be other means more rational and economic to protect the concrete test cylinders in the first preservation period. ix

9 ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN... viii ANSTRACT... ix LISTADO DE TABLAS xiii LISTADO DE FIGURAS.... xiv CAPÍTULO I - NTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN OBJETIVOS CAPÍTULO II ESTADO DEL CONOCIMIENTO Reducción de la resistencia a compresión de las probetas de e hormigón debido a las altas temperaturas distintos métodos de curado inicial de las probetas de hormigón en obra con diferentes resultados de resistencia a compresión Influencia de las altas temperaturas en las propiedades del hormigón Factores ambientales asociados al problema y su influencia en las propiedades del hormigón Parámetros térmicos ambientales Temperatura ambiente Radiación solar Velocidad del viento x

10 CAPÍTULO III TRABAJOS PREVIOS Cámara climática Descripción Fotografías 3.2 Montaje eléctrico Esquema eléctrico Niveles de intensidad Componentes eléctricos Fotografías de la instalación Diseño de cajas especiales Descripción Elaboración Fotografías CAPÍTULO IV MATERIALES UTILIZADOS Cemento Aditivo químico Árido Granulometría del árido Análisis granulométrico del árido fino Análisis granulométrico del árido grueso Mezcla de áridos para el hormigón 4.4 Agua 4.5 Hormigón Temperatura de la masa del hormigón Temperatura de los áridos Temperatura del agua CAPÍTULO V ENSAYOS DE HORMIGÓN Metodología seguida para la realización de los ensayos xi

11 5.1.1 Fabricación de las probetas de hormigón Series realizadas Ensayos de hormigón fresco Ensayo de asentamiento Ensayo de hormigón endurecido Ensayo de resistencia a compresión. 5.2 Resultado de los ensayos Interpretación de los resultados Serie 1. Amasad Serie 2. Amasada Serie 3. Amasada A y B Análisis estadístico Test de Levene Análisis de la varianza Pruebas de Múltiple Rangos CAPÍTULO VI - CONCLUSIONES 90 CAPÍTULO VII - FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CAPÍTULO VIII - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVA Referencias bibliográficas Normativa ANEXO A TABLAS DE ENAYOS A COMPRESIÓN ANEXO B CEMENTO Y ADITIVO. 126 xii

12 LISTADO DE TABLAS CAPÍTULO II ESTADO DEL CONOCIMIENTO Tabla 2.1. Periodo máximo de permanencia en obra según rango de temperaturas Tabla 2.2. Temperatura y Humedad relativa de los tipos de conservación inicial de cada serie ensayada CAPÍTULO IV MATERIALES UTILIZADOS Tabla 4.1. Efectos principales de los aditivos del el hormigón... Tabla 4.2. Análisis granulométrico del árido fino.. Tabla 4.3. Análisis granulométrico del árido grueso Tabla 4.4. Análisis granulométrico de los áridos, mezcla y fuller... Tabla 4.5. Dosificación utilizada para la fabricación del hormigón CAPÍTULO V ENSAYOS DE HORMIGÓN Tabla 5.1. Características del trabajo experimental..... Tabla 5.2. Resultados ensayo resistencias a compresión de probetas ensayadas en la serie 1... Tabla 5.3. Resultados ensayo resistencias a compresión de probetas ensayadas en la serie 2... Tabla 5.4. Resultados ensayo resistencias a compresión de probetas ensayadas en la serie 3 Tabla 5.5 Test de Levene... Tabla 5.6 Tabla ANOVA... Tabla 5.7 Prueba de múltiples rangos xiii

13 LISTADO DE FIGURAS CAPÍTULO II ESTADO DEL CONOCIMIENTO Figura 2.1. Ciclo de temperaturas de la investigación planteada por el grupo de trabajo del CTC Figura 2.2. Resistencias a compresión de los diferentes sistemas de curado en obra... Figura 2.3. Evolución de las temperaturas máximas durante los años Figura 2.4. Evolución de la humedad media relativa durante los años Figura 2.5. Efectos de la temperatura de curado en la resistencia a compresión del hormigón.. Figura 2.6. Efecto de la temperatura durante las dos primeras horas de conservación.. Figura 2.7. Desarrollo mecánico resistente del hormigón de referencia curado a 20ºC y del hormigón curado a 40ºC.. Figura 2.8. Velocidad de evaporación del agua de la superficie del hormigón fresco en función de las condiciones atmosféricas y de la temperatura del hormigón CAPÍTULO III TRABAJOS PREVIOS. 32 Figura 3.1. Croquis de la cámara climática Figura 3.2. Detalle de la cámara climática. a) Alzado 1, b) Alzado 2, c) Planta.... Figura 3.3. Secciones de la cámara climática. a) Sección A-A, b) Sección B-B.... Figura 3.4. Proceso de montaje de la estructura metálica... Figura 3.5. Colocación de la puerta... Figura 3.6. Cámara climática finalizada xiv

14 Figura 3.7. Ciclo de temperaturas para la investigación.. Figura 3.8. Esquema unifilar de la instalación... Figura 3.9. Esquema bifilar conexión con lámparas de infrarrojos. Conexión serie/paralelo.. Figura Elementos emisores de calor que actúan en cada nivel de intensidad Figura Cuadro eléctrico de la instalación... Figura Portalámparas con lámpara estándar.. Figura Termostato ORBIS.. Figura Ventilador/Calefactor 1 Figura Calefactor 2... Figura Reloj individual... Figura Lámpara PHILIPS Figura Colocación de los calefactores.. Figura Agujeros para favorecer la corriente de aire. a) 20x10cm. en el techo, b) 10x10cm. en lateral derecho lateral Figura Radio de acción de las LÁMPARAS Figura Planchas de plástico para confeccionar la Caja especial. a) Base, b) Separadores, c) Tapa.. Figura Diseño de cada plancha de plástico para confeccionar la Caja especial. a) Costeros y cantoneras, b) cantoneras y tapa, c) base. Figura Caja especial. a) Partes de la caja, b) Frontal, c) Lateral CAPÍTULO IV MATERIALES UTILIZADOS Figura 4.1. Etiqueta del cemento utilizado..... Figura 4.2. a) muestra del plastificante utilizado. b) Envase del POZZOLITH 299 N de BASF.... Figura 4.3. Acopio del árido fino.. Figura 4.4. Tamizado del árido fino. Figura 4.5. Distribución granulométrica del árido fino xv

15 Figura 4.6. Acopio de árido grueso. Figura 4.7. Separación granulométrica del árido grueso... Figura 4.8. Distribución granulométrica del árido grueso Figura 4.9. Curva granulométrica de la mezcla, cada uno de los áridos por separado y Fuller.. Figura Representación gráfica de la dosificación del hormigón Figura Termómetro para determinar la temperatura de la masa de hormigón.. Figura Incremento de la temperatura del hormigón en función de la de sus constituyentes Figura Temperatura del hormigón fresco después del amasado. (Guía de aplicación de la Instrucción de Hormigón Estructural. 2002) CAPÍTULO V ENSAYOS DE HORMIGÓN Figura 5.1. Adición del agua a la masa.. Figura 5.2. Amasadora eléctrica.. Figura 5.3. Fabricación de las probetas de hormigón.. Figura 5.4. Moldes utilizados Figura 5.5. Características de las Amasadas Figura 5.6. Características de las Amasadas A y B Figura 5.7. Proceso de curado expuesto Figura 5.8. Útiles para desmoldar las probetas de hormigón. Figura 5.9. Desmoldeo de probetas de hormigón. Figura Cámara húmeda del Laboratorio de Materiales de Construcción de la EUATM Figura Molde troncocónico, barra compactadora y tolva de llenado... Figura Ensayo de asentamiento Figura Útiles para refrentado de probetas de hormigón Figura Probetas de hormigón refrentadas xvi

16 Figura Equipo para rotura de probetas a) Prensa IBERTEST, b) Monitor de toma de datos.. Figura Rotura a compresión de probetas de hormigón. c) Antes del ensayo, d) Después del ensayo.. Figura Resistencias a compresión de probetas ensayadas en la serie 1 Figura Resistencias a compresión de probetas ensayadas en la serie 2 Figura Resistencias a compresión de probetas ensayadas en la Amasada A... Figura Resistencias a compresión de probetas ensayadas en la Amasada B ANEXO B. 126 Figura B.1 Ficha técnica del cemento CEM II/A-L 52,5R usado en el estudio experimental... Figura B.2 Ficha técnica del plastificante POZZOLITH 299N usado en el estudio experimental xvii

17 I Intro^u]]iòn

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19 INTRODUCCIÓN 1.1 INTRODUCCIÓN Tras el periodo de extremo calor habido durante el verano de 2003 en España, se comprobó la no validez del rango de temperaturas que establecía la norma UNE 83301:1991, hoy UNE EN :2009. Por ello se han hecho investigaciones donde se pone de manifiesto la variación de la resistencia a compresión en las probetas de hormigón por efecto de la temperatura, demostrándose que con temperaturas extremas las resistencias a compresión disminuyen. Por lo antedicho, la normativa actual de hormigón estructural EHE-08 marca en su artículo un rango de temperaturas mayores que las contempladas en la citada UNE-EN, para evitar que, en general, las probetas enmoldadas en obra, comprendidas entre temperaturas de 15ºC y 35ºC, tengan que ser desechadas por estar fuera de norma y además propone que, cuando la temperatura no esté comprendida entre estos límites se debería habilitar un recinto en el que las temperaturas estén dentro de dicho margen. Esta exigencia de la instrucción es poco factible y un tanto detestada por el sector, de hecho, en la actualidad, son aún muy pocas las obras en las que se habilite específicamente una habitación climatizada para la conservación de las probetas. Por otra parte, sigue siendo el rango de temperaturas de la EHE-08 demasiado estricto para el clima de nuestras latitudes, lo que ha quedado demostrado con investigaciones recientes, pues tampoco sería necesario el habilitar un recinto durante las primeras 24h cuando la temperatura ambiental estuviese dentro del margen de 5ºC y 15ºC. Las mismas investigaciones, también recogen que, ante bajas temperaturas, la pérdida de resistencia no es excesivamente notable hasta los 5ºC, pero sí por lo contrario, cuando se superan los 30-35ºC, donde la baja de resistencia es considerable. 4

20 CAPÍTULO 1 Mediante la experimentación de este trabajo se quiere investigar qué ocurre cuando las temperaturas diarias en una obra varían únicamente entre 30ºC y 36ºC y no se dispone de recinto climatizado para la conservación temprana de las probetas, estudiando otra alternativa que pudiera mitigar el efecto de estas temperaturas extremas, empleando para ello algún elemento sencillo, susceptible de ser normalizado, que protegiese a las probetas y además, que éste fuese aportado por el laboratorio responsable de la realización de la toma de muestra y ensayo, y no por el constructor, como indica la instrucción. Después de los problemas, casi generalizadas, de bajas en las resistencias a compresión de las probetas rotas a 28 días, en España, en el periodo estival citado de 2003, un grupo de trabajo AENOR/CTC-061 Hormigón preparado estuvo llevando cierta investigación al respecto en colaboración con el Instituto Eduardo Torroja, si bien dicha investigación no tuvo continuidad. En el acta de la reunión de dicho grupo, del día , hubo una propuesta de trabajo, realizada por D. Miguel Ángel Rodríguez-Torices, consistente en «que se podría implantar como metodología de conservación de las probetas una caja abierta, tipo toldo, que protegería a las probetas de la acción directa del sol, con lo que se evitará en parte la pérdida de humedad y desecación de éstas» Esta propuesta se quedó como tal, ya que no se llevó a cabo y de ahí que se retome el estudio con esta investigación para este Trabajo Fin de Máster. En conclusión, la finalidad del presente trabajo trata de encontrar una solución más práctica que la que se recoge en la EHE-08 de habilitar un recinto en la obra, cuando se dan altas temperaturas durante los días calurosos de verano, para ello, se ha desarrollado un plan experimental de laboratorio sometiendo a un hormigón de características similares al habitualmente empleado en obra, un HA-25, a un ciclo de diferentes temperaturas ambientales, analizando posteriormente como influyen éstas en la resistencia a compresión de dicho hormigón. 5

21 INTRODUCCIÓN 1.2 OBJETIVO El objetivo principal de este trabajo es estudiar la diferencia que pueda existir en la resistencia a compresión entre dos formas distintas de exposición durante la permanencia en obra de probetas de hormigón recién enmoldadas, durante un periodo estival con temperaturas extremas, comparando los resultados de ambas exposiciones con probetas patrón curadas en condiciones estándar de ambiente de laboratorio. Se trata de contrastar la afección del curado inicial en obra poco cuidado, fuera del rango de temperaturas recogidas en la UNE EN 12390, caso más habitual en las obras de lo que cabría esperar, con la afección tras aplicar un procedimiento consistente en guarecer en cajas, especialmente diseñadas, las probetas recién enmoldadas, sometiéndolas, en los dos casos, al mismo grado de exposición. Para ello se simula, en una cámara climática de diseño específico, las condiciones ambientales de un mes caluroso de verano, teniendo en cuenta los ciclos horarios de exposición al sol y de la temperatura ambiental, incorporando también en la experimentación un nivel de viento suave durante todo el proceso. Este estudio tiene también por objeto la búsqueda de otra alternativa, más viable que la de habilitar un recinto especial que ha introducido la nueva EHE-08, en su art , para paliar esta problemática de nuestra latitud, ampliando el rango de temperaturas de la norma citada. Se opta por experimentar únicamente con las temperaturas ambientes situadas en el límite superior del rango que establece la EHE-08 en su artículo , por resultar éstas las más críticas, como distintas investigaciones han demostrado. 6

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23 II Est[^o ^_l Cono]imi_nto

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25 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 2.1 Reducción de la resistencia a compresión de las probetas de hormigón debido a las altas temperaturas Durante el verano caluroso de 2003, dentro del seno del Comité de Certificación del hormigón preparado de AENOR/CTC-061, en los controles externos periódicos que se llevan a cabo en el mercado de los hormigones que ostentaban el Certificado N, realizados por laboratorios independientes externos designados por este organismo certificador, se detectaron muchas bajas considerables de las resistencia de los hormigones, generalizadas en casi toda España, lo cual dio lugar a que las Asociaciones representantes del sector hormigonero pusieran en entredicho la validez de los ensayos realizados, ya que las temperaturas a las que habían estado sometidas las probetas enmoldadas en la obra, superaban con creces los límites establecidos por la UNE 83301:1991 que normalizaba dicho ensayo. Como consecuencia, se designó un grupo de trabajo en el que participaba el representante del Instituto Eduardo Torroja, entre otros, para que se llevase a cabo un análisis e investigación sobre la problemática suscitada. INTEMAC, por su parte, pese participar también su representante en el citado Comité y grupo de trabajo, siendo además uno de los laboratorios designados para los controles externos mencionados, conocedor directo, por tanto, de esta problemática, inició paralelamente trabajos de investigación en el mismo sentido. En el Instituto Eduardo Torroja, fruto de los planteamientos del antedicho grupo de trabajo del CTC-061, se llevó a cabo una investigación sometiendo a las probetas recién enmoldadas y durante el periodo de 24 horas, en una cámara climática, a ciclos de distintas temperaturas, intentando reproducir las temperaturas a las que pudieran estar las probetas en obra, en esas circunstancias. Estos ciclos se establecieron: 10

26 CAPÍTULO 2 40ºC 6 h 3 h 3 h 32,5ºC t (h) 3 h 3 h 25ºC 6 h Figura 2.1. Ciclo de temperaturas de la investigación planteada por el grupo de trabajo del CTC-061 Por una serie de circunstancias técnicas, la experimentación fue muy breve y a la conclusión que se pudo llegar es que, sobrepasar las temperaturas normalizadas, dentro de los límites de las temperaturas extremas en España, afectaba efectivamente a los valores de la resistencia a compresión, observándose unas bajas inferiores al 10%, pero nunca alcanzando los altos descensos detectados en las tomas de control externo, objeto de la polémica. A continuación se exponen las normas que regulan actualmente las condiciones de fabricación y curado de las probetas en obra. - Norma ASTM C 31/C 31M-09 establece en su apartado 10 que las probetas permanecerán enmoldadas en obra en un plazo inferior a 48 horas, a una temperatura entre 60ºF-80ºF (16ºC-27ºC), para hormigones de resistencia inferior a 6000 psi (40MPa), y entre 68ºF- 78ºF (20ºC-26ºC), para hormigones de resistencia superior. - La norma UNE-EN :2009. Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2. Fabricación y curado de probetas para ensayo de resistencia, establece en su apartado que Las probetas se mantendrán en 11

27 ESTADO DEL CONOCIMIENTO sus moldes al menos 16 horas, pero no más de tres días, protegidas de impactos, vibraciones y deshidratación, a una temperatura de 20ºC±5ºC y 25ºC±5ºC en climas cálidos. - En la vigente Instrucción de Hormigón Estructural en España EHE-08 indica que una vez fabricadas las probetas, se mantendrán en el molde, convenientemente protegidas, al menos durante 16 horas y nunca más de tres días, de acuerdo con la resistencia característica, debiendo conservarse resguardadas de la acción del viento y asoleo directo. Durante este periodo la temperatura alrededor de las probetas deberá estar comprendida dentro de los límites que se indican en la siguiente tabla. En el caso en que puedan producirse en obra otras condiciones ambientales el constructor deberá habilitar un recinto en el que puedan mantenerse las condiciones referidas. Tabla 2.1. Periodo máximo de permanencia en obra según rango de temperaturas. Una de las últimas investigaciones relacionadas con el curado de las probetas, es la realizada por INTEMAC, 2010, con título: Influencia del curado inicial en obra en la resistencia de probetas de hormigón. El objetivo de dicho estudio es analizar el efecto del curado inicial de las probetas en obra en condiciones de ciclo térmico real, que presenten condiciones meteorológicas características de un clima continental. 12

28 CAPÍTULO 2 Las variables ensayadas fueron: - Resistencia de hormigón: Usándose hormigones de tres resistencias distintas; 25MPa, 50MPa y 80MPa. - Condiciones de curado inicial: Las probetas en sus moldes se recubrieron de arpillera humedecida y se introdujeron en bolsas de plástico cerradas y precintadas. Posteriormente se metieron en cámara climática con control de temperatura y humedad. - Tiempo de permanencia en cámara climática: Se mantuvieron en cámara climática los tiempos establecidos en la Instrucción de Hormigón Estructural, EHE Ciclos térmicos de curado inicial: Se aplicaron seis ciclos térmicos cuyos rangos de temperatura son los siguientes: Ciclo 1: 40ºC a 22ºC (Extremo) Ciclo 2: 35ºC a 18ºC Ciclo 3: 30ºC a 15ºC (Control) Ciclo 4: 20ºC a ±9ºC Ciclo 5: 10ºC a ±0ºC Ciclo 6: 3ºC a -5ºC (Extremo) Siendo el Ciclo 3, el único permitido por la norma UNE-EN :2009. De cada tipo de hormigón y condición de curado se fabricó una amasada de hormigón de 6 probetas para su ensayo a compresión a 28 días de edad, curadas de la siguiente manera: - Dos probetas para curado inicial en cámara climática durante 24 horas. - Dos probetas para curado inicial en cámara climática durante 72 horas. - Dos probetas para curado inicial de referencia en cámara estándar (20ºC ±2ºC). 13

29 ESTADO DEL CONOCIMIENTO Las probetas se ensayan de acuerdo a la norma UNE-EN 12390:2009 Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Resistencia a compresión de probetas de hormigón y fueron refrentadas con mortero de azufre según ASTM C En las conclusiones obtenidas se muestra que no se ha detectado ninguna diferencia significativa entre mantener las probetas 24 ó 72 horas en curado inicial, así como entre las tres categorías de hormigón ensayadas, por el contrario los resultados indican que el hormigón de mayor resistencia está menos afectado por las temperaturas de curado inicial. Este estudio hace ver que el rango de temperaturas indicado por las normas es demasiado estricto y que puede ser sobrepasado por las temperaturas máximas de ciclos reales de temperatura, y en mayor medida en el caso de las mínimas, sin producir un efecto apreciable en la resistencia a compresión. En noviembre de 2010 se da lectura a la tesis doctoral de Francisco Ortega Barrionuevo, influencia de la compactación y conservación de probetas durante su permanencia en obra, así como su posterior refrentado en la resistencia a compresión del hormigón (período ), en la que se hace un análisis de miles de resultados de ensayos realizados por el laboratorio LCC sobre hormigones empleados durante los años en la Comunidad de Madrid, confirmando que las tendencias de disminución de resistencias a compresión en los meses de verano se repiten a lo largo de los años y en diferentes zonas geográficas. 14

30 CAPÍTULO Distintos métodos de curado inicial de las probetas de hormigón en obra con diferentes resultados de resistencia a compresión La norma UNE 83301:1991, Ensayos de hormigón. Fabricación y conservación de probetas, concreta: «con el fin de evitar la desecación de la masa, las probetas se han de mantener en sus moldes, con su superficie cubierta por arpillera o similar, y protegida de la intemperie de forma tal que la temperatura alrededor de las probetas esté comprendida entre 16 y 27ºC, hasta el momento de ser depositadas en la cámara de conservación, debiéndose quedar reflejado en el parte de toma de muestra las condiciones de conservación de Tª y HR de las probetas en obra.» Por otra parte están las distintas prácticas habituales de los laboratorios; bolsa de plástico cerrada o abierta, tablero de protección sobre las probetas, etc. En este sentido, el laboratorio LABEIN, promovido por Cementos Rezola, en 2002, se llevó a cabo una investigación sobre cómo afectaban estas distintas prácticas a la resistencia final a compresión de las probetas, con objeto de destacar aquella con la que mejor resultados de resistencia se obtuvieran. Se realizaron ensayos en hormigones curados en cámara y a la intemperie, llevando a cabo un estudio con los siguientes parámetros: - Condiciones en cámara climática: 60%HR y 20ºC - Condiciones ambientales: Ensayo 16/5/2002; Tª: 26,2ºC, 46%HR Ensayo 23/5/2002; Tª: 22ºC; 78%HR - Sistemas de curado empleados: Ninguna protección Bolsa opaca de plástico Bolsa transparente 15

31 ESTADO DEL CONOCIMIENTO Arpillera húmeda Bolsa opaca + arpillera húmeda Tela de mahón húmeda Sombra El resultado fue que efectivamente existen diferencias de resistencias mecánicas entre sistemas con plástico como sistema de protección que presentan resultados inferiores al resto de sistemas, pero que la diferencia de resultados es aproximadamente un 6%. Amasada 1 Amasada 2 Amasada 3 Amasada 4 Amasada 5 Amasada 6 Amasada 7 Figura 2.2. Resistencias a compresión de los diferentes sistemas de curado en obra En noviembre del 2005 INTEMAC publicó una monografía titulada Estudio experimental sobre la influencia de distintos procedimientos de curado inicial en obra, en la resistencia a compresión de probetas de hormigón, fruto de la investigación citada en el apartado 2.1 de la que formó parte. En la que estudió el efecto de la temperatura y la humedad inicial de conservación de las probetas de hormigón en una campaña experimental realizada durante el verano de

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