MBrace - Composite Strengthening System



Documentos relacionados
Refuerzo longitudinal. Refuerzo transversal. Lateral

Ficha de Patología de la Edificación

El hormigón. La necesidad de restaurar el hormigón. Jornada online Reparación de hormigón armado

ANCLAJES Y EMPALMES POR ADHERENCIA

FORJADOS COLABORANTES MADERA-HORMIGÓN II JORNADA SOBRE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN EN MADERA

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES ADHESIVAS Y MECÁNICAS DE LAMINADOS EPÓXICOS FIBRA DE VIDRIO COMO REFUERZOS EXTERNOS EN VIGAS DE CONCRETO.

Título: Depósitos para riego. Autor: Beatriz Rodero oña. Depósitos de albañilería de ladrillo. Depósito de mampostería de ladrillo

FACHADAS CERÁMICAS. El revestimiento de fachadas puede realizarse mediante:

SikaWrap. Tejido de Fibra de Carbono para Refuerzo Estructural y Sísmico. Soluciones con Sistemas Sika. Refuerzo a Cortante

GUÍA de INTERVENCIÓN Refuerzo estructural con perfiles de acero

PROTECTORES PARA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS. Productos para los profesionales en el tratamiento de superficies asfálticas.

TABLERO TECOWOB TABLERO TECOWOB. Forjados ligeros que facilitan el montaje de techos y tabiquería en seco.

Diseño de Estructuras de Acero

7.2 Franjas de encuentro Medianera-Cubierta

Perfiles Estructurales

Para la puesta en obra de estos cerramientos, se consideran los siguientes datos:

Comprobación de una viga biapoyada de hormigón armado con sección rectangular

Ficha de Patología de la Edificación

CÁLCULOS RELATIVOS A LOS ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

RESTAURACIÓN DE LA TORRE DE LA IGLESIA DE NAVASA (JACA) GRUPO ORION

Predimensionado de vigas. Prof. Argimiro Castillo Gandica

a DISELCO-V

SOLUCIONES PARA ZONAS DE ELEVADA RESISTENCIA AL FUEGO

GAVIONES SISTEMAS DE CORRECCIÓN FLUVIAL MUROS DE CONTENCIÓN URBANISMO

INFORME TECNICO DEL SUS APLICACIONES Y CAPACIDADES

EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DE VILLA PRIMAVERA EN LA CIUDAD DE CON CON AFECTADAS POR EL SISMO

CAPITULO 8 ANALISIS Y DISEÑO DE PLACAS

ARPHO ENCUENTRO ANUAL SOBRE REPARACION, REFUERZO Y PROTECCION DEL HORMIGON. Valladares Ingeniería, S.L.

CARBOTEX UD. Manta de fibra de carbono utilizada para reforzar la estructuras de hormigón. Aplicación

CIUDAD HOSPITALARIA DE PANAMA DISEÑO ESTRUCTURAL CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL EMPLEADO

Pliego de Condiciones

ENSAYO DE TRACCIÓN UNIVERSAL

ISOLFORG, SISTEMA DE FORJADO UNIDIRECCIONAL PATENTADO

CONFERENCIA CIMENTACIONES EN ANTONIO BLANCO BLASCO

Los sistemas de aislamiento

Cálculo y elección óptima de un depósito de agua 199

Anejo: UNIONES POR TORNILLOS

CAPÍTULO 2 COLUMNAS CORTAS BAJO CARGA AXIAL SIMPLE

Capítulo 7 Conclusiones y futuras líneas de trabajo 7.1. Conclusiones

EXPANSIÓN POR HUMEDAD DE LAS PIEZAS CERÁMICAS

Ø Barra corrugada. Ø Taladro = 1,2 Ø Barra + 5 mm. L anclaje = 10 Ø Barra 1. INTRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MODELO PHAETHON XS240

Universidad de Santiago de Chile

ESCALERAS DE HORMIGÓN ARMADO

Tema 12: El contacto con el terreno.

1. INTRODUCCIÓN. 2. SOLUCIONES ADOPTADAS ESTRUCTURA.

Artículos técnicos sobre prevención en construcción

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

Cimentación. Zapata, Cimientos Corridos y Pilotes

PUENTE TORO AMARILLO- RUTA 774

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO PASTAS Y MORTEROS ESPECIALES PARA AISLAMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIONES.

Tema 4: Productos Siderúrgicos.

Otros ejemplos de estructuras son: coches, mesas, bolígrafos, pizarra, lámparas, relojes,

SECCIÓN HS 1: PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

PAVIMENTOS GARANTIZADOS POR 10 AÑOS. EJEMPLOS DE IMÁGENES ESTADO DEL SOPORTE ANTES DE ACTUACIONES.

Modulo de tamaño pequeño. Este modulo tiene una amplia variedad de opciones en especial para la venta de helados y bebidas.

VIDRIO TEMPLADO. Suministro de vidrio templado

AGENDA. 2. Objetivos de la protección contra Fuego. 7. Requerimientos de Ley 8. Concepto de Masividad. 10. Costos de la protección pasiva contra Fuego

Capitulo 2 - OBJETIVOS. 2.1 Introducción 2.2 Objetivos Generales A nivel documental A nivel experimental. 2.3 Objetivos Específicos

SEGURIDAD ESTRUCTURAL en obras de FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN a través de 13 cuestiones.

SALVADOR ESCODA S.A. CATÁLOGO TÉCNICO 06 EXTRACTOR EÓLICO ECOLÓGICO CONDUCCIÓN DE AIRE

UIT-T L.4 SECTOR DE NORMALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES DE LA UIT

SolucionesEspeciales.Net

Beyem R1 T Renodur. Descripción detallada. Ventajas RODACAL BEYEM S.L.

PRESENTA: Comparativa entre calentadores solares

01 NORMA UNE EN ISO a CLASIFICACIÓN DE AMBIENTES

Curso Diseño en Hormigón Armado según ACI

INFORME. Dirección de Negocio Regulado 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA NORMATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Colocación Guttadytek

Mesh Track. Slurry seal Membrana elástica impermeable absorción de deformaciones entrecapas. Mesh Track

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PLACAS DE HORMIGÓN CELULAR CURADO EN AUTOCLAVE YTONG PARA FORJADOS Y CUBIERTAS

Protección catódica galvánica para impedir la corrosión del acero

PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA

PRODUCTOS ELECTROSOLDADOS PARA REFUERZO DE CONCRETO

PANELES SANDWICH PARA CERRAMIENTO

PARTE I. GENERALIDADES SOBRE LA CONSTRUCCIÓN EN ACERO.

5. CONCLUSIONES. El proceso constructivo que se plantea es el siguiente:

Tema 11 Endurecimiento por deformación plástica en frío. Recuperación, Recristalización y Crecimiento del grano.

Complejo deportivo (Ciudad Real - España) - Arq. Javier Ramírez de Arellano Rayo

Tema 4 : TRACCIÓN - COMPRESIÓN

PUENTES TÉRMICOS. En el Apéndice A del HE1 se clasifican los puentes térmicos más comunes en la edificación:

NI Apoyos de chapa metálica para líneas eléctricas aéreas de baja y alta tensión

Materiales cerámicos y vidrio para alta aislación térmica.

. Posibilidad de modelar y adaptar el refuerzo. . Elevad a durabilidad. interior. Simplicidad y velocidad de colocación. a la forma más compleja

CAJA Y TAPA PARA VÁLVULA DE GUARDA NORMATIVIDAD ASOCIADA: NEGC 700, 707; ASTM A48, A438, C39, E10, E 18 y E 140

Pliego de Condiciones Sistema de reparación de viguetas aluminosas

Fundamentos de Diseño Estructural Parte I - Materiales. Argimiro Castillo Gandica

Prueba de composición

Tel. Comercial Tel. Admón Fax

ELECTRODOS ESPECIALES Y PLACAS. Electrodo de Grafito Rígido ELECTRODOS DE GRAFITO RIGIDO

Capacidades y criterios de evaluación:

Materiales Compuestos Laminados

INFORME TECNICO RETRACCION PLASTICA REDTECNICA GRUPO POLPAICO

R M A C I Ó N D E L M E T A L

CASETAS DE OFICINA TRANSPACK

FORJADOS LIGEROS QUE FACILITAN EL MONTAJE DE TECHOS Y TABIQUERIA EN SECO. PROPORCIONAN AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

Transcripción:

MBrace - Composite Strengthening System RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de forjados/vigas (patología de flexión) Mejora de las capacidad existente de la estructura: recrecido en capa de compresión -Cierta necesidad de medios auxiliares -Tiempo -Buena solución para incrementos de carga en forjados -Posibles problemas a rasante -Posibles problemas por alturas libres

RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de forjados/vigas (patología de flexión) Mejora de las capacidad existente de la estructura: recrecido en nervios entre pilares -Cierta necesidad de medios auxiliares -Tiempo -Buena solución para incrementos de carga en forjados -Posibles problemas por alturas libres RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de forjados/vigas (patología de flexión, ELS ) Sustitución total/parcial de la estructura existente: Perfilería -Gran capacidad de refuerzo (apeo total o parcial) -Cierta necesidad de medios auxiliares -Tiempo de ejecución - El éxito del refuerzo depende en gran medida de la puesta en obra -Necesidad de protección contra la corrosión -Posibles problemas por alturas libres

RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de forjados/vigas (patología de flexión) Mejora de las capacidad existente de la estructura: Adhesión de chapas -Capacidad de refuerzo limitada por la deformación máxima -Cierta necesidad de medios auxiliares -Necesidad de protección contra la corrosión RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de forjados/vigas (patología de flexión, cortante ELS ) Mejora de las capacidad existente de la estructura: Pretensado -Gran capacidad de refuerzo -Cierta necesidad de medios auxiliares -Necesidad de protección contra la corrosión -Necesidad de protección contra agentes externos

RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de pilares (patología a flexión o compresión) Mejora de las capacidad existente del hormigón: zunchado -Cierta necesidad de medios auxiliares -Tiempo -El éxito del refuerzo depende en gran medida de la puesta en obra -Importancia fundamental de un revestimiento óptimo contra la corrosión RESUMEN REFUERZOS TRADICIONALES Refuerzo de pilares (patología a flexión o compresión) Mejora y transferencia: encamisado con hormigón o recrecido -Es uno de los pocos métodos recomendables para patologías severas (se apea el pilar existente) -Se puede usar mano de obra poco especializada -Gran cantidad de tiempo y métodos auxiliares -Necesidad de actuar en plantas contiguas para encauzar y compatibilizar tensiones (taladros pasantes en armadura de piel)

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS FRP Materiales compuestos: Materiales bifásicos (fibra + matriz) Elemento fibroso (rigidez y resistencia) Matriz: resina (configuración geométrica; flexible y poco resistente) Fibras: carbono, vidrio, boro, aramida, metal, cerámica Matrices: orgánicas, minerales, metálicas, cerámicas PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS FRP MATERIALES DE REFUERZO (Tipos de fibras) Grafito Carbono Aramida Cada material se sedistingue por porsu sucromosoma: el elmódulo de deelasticidad Vidrio Acero

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS FRP Fibras de Carbono: De alto módulo y alta resistencia, Excepcional resistencia química Insensible a la corrosión. Óptima resistencia a fatiga. Elevada resistencia a cargas cíclicas. Gran ligereza: peso específico aprox. 18 kn/m³ vs 78 kn/m³ del acero. Buen comportamiento bajo fluencia. Muy bajo coeficiente de dilatación. Elevada rigidez. PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS FRP Fibras orgánicas (Aramida - KEVLAR): Fibras de poliamida aromática. Obtención por extrusión y trefilación Elevada resistencia, tenacidad y capacidad de deformación. Complicada separación y corte. Resistente a la corrosión. No conductiva. Incremento de resistencia a impacto y explosiones. Refuerzos en zonas sensibles a las corrientes eléctricas.

PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS FRP Fibras orgánicas (Aramida - KEVLAR): 35 kg TNT No reforzado con aramida Reforzado con aramida PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS FRP Función de las resinas: FijanenFRPalaestructura. Mantienen la posición relativa de las fibras. Garantizan la adecuada transferencia de los esfuerzos entre hebras, haciendo que la armadura trabaje como un todo. Protegen las fibras de agresiones ambientales. Protegen las fibras de la abrasión.

Por qué es útil SISTEMA MBrace? Incrementa las condiciones de seguridad existentes Ahorro de costos vs. métodos de refuerzo convencionales Utilizado para corregir defectos de proyecto ejecución, cambio uso de la estructura (incremento de cargas), restauraciones por deterioro de la sección o restitución de los elementos estructurales, cambio de normativa (mayores exigencias). Presentación FC barras Hojas laminados

Laminado FC vs. Hoja FC HOJA DE FIBRA 20-30% de fibras por sección. Módulo E resultante según aplicación. Para refuerzo a: Flexión (bajos incrementos) Confinamiento Cortante LAMINADO PREFORMADO 70% de fibras por sección Módulo E asegurado mediante proceso industrial. Para refuerzo a: Flexión Cortante (cut in) MBrace LAMINATE Laminado preformado de fibra de carbono para refuerzo de elementos estructurales. MBrace LAMINATE 170/3100 MBrace LAMINATE 210/3300 MBrace LAMINATE 165/2500 15/2.5 (Sístema CUT-IN )

MBrace LAMINATE Dimensiones MBrace FIBRE MBrace Hoja de Fibra de Carbono MBrace Hoja de Fibra de Aramida KEVLAR

MBrace FIBRE Dimensiones Barras MBar Barras pultrusas de fibra de carbono para refuerzo estructural de elementos de hormigón y mampostería. MBrace MBar 165/2500

Barras MBar Dimensiones Refuerzo Losas Pilares Vigas Chimeneas

Refuerzo Tuberías Tanques Muros Procedimiento de Diseño

Diseño y dimensionamiento Cómo dimensionamos el refuerzo? EVALUAMOS COMO ESTÁ LA ESTRUCTURA (A QUÉ SE QUIERE REFORZAR) PREGUNTAMOS A QUE NIVEL DE REFUERZO SE QUIERE LLEGAR ANALIZAMOS LA VIABILIDAD DEL REFUERZO QUANTIFICAMOS LA NATURALEZA Y CANTIDAD DEL MISMO RECOMENDACIONES PARA EL CÁLCULO DE REFUERZOS CON FRP Previo al cálculo de cualquier refuerzo adherido, deberá verificarse la estabilidad de la estructura sin refuerzo (FS 1). En caso de fallo completo del refuerzo debe existir equilibrio entre nuevas cargas de uso sin mayorar y la resistencia del elemento sin minorar resistencias es decir: que la estructura aguante por si misma en caso de perdida del refuerzo Normativas y guías de diseño vigentes : Norma Europea 1504 "Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón Guías de diseño: Guía de diseño ACI 440.2R-02: Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures Guía de diseño CEB-FIB Externally bonded FRP Reinforcement for RC Structures (Féderation Internationale du Bèton-fib).

REFUERZO A FLEXIÓN CONSIDERACIONES El refuerzo a flexión, se realiza por medio de la adhesión longitudinal de FRP en paramentos traccionados. El refuerzo se plantea de modo pasivo (por simple adhesión) para secciones armadas y pretensadas. El análisis seccional se realiza de acuerdo a las metodologías habituales en hormigón armado: Comportamiento Tensión - Deformación del acero y hormigón (Eurocódigo 2). Verificando las condiciones estructurales del elemento una vez reforzado. Verificando las condiciones de adhesión entre la fibra de Carbono y el Hormigón Se plantea el equilibrio de las secciones, compatibilizando tensiones y deformaciones entre los materiales: hormigón, acero y Fibra de Carbono.

REFUERZO A CORTANTE La resistencia nominal al esfuerzo cortante de una sección de hormigón armado, según la norma ACI 318-95, es la suma de la resistencia al esfuerzo cortante del hormigón y la resistencia del refuerzo a cortante de acero. Para vigas reforzadas con fibra de carbono (MBrace) a cortante, la resistencia nominal al esfuerzo cortante puede calcularse sumando un tercer término que represente la contribución de la hoja de fibra (MBrace) V n =V c +V s + f V f Donde: Vc: Resistencia a cortante del hormigón Vs: Resistencia a cortante del acero f: Es un factor de seguridad a la contribución del MBrace a la capacidad a cortante, por agotamiento adherente. f =0.85 Vf = Contribución del MBrace a la capacidad cortante.

DETALLES CONSTRUCTIVOS El método más eficaz de aplicar el refuerzo a cortante es envolver toda la sección transversal de la viga con fibra. Cuando esta configuración no es práctica, El método más común consiste en envolver los lados y la parte inferior de la sección: envoltura en U En ciertas situaciones puede que no sea posible envolver la parte superior o la inferior de la sección. Sin embargo, es todavía posible reforzar a cortante si se coloca el refuerzo en ambos lados de la sección. No obstante, la eficacia de esta configuración está limitada debido al deficiente anclaje de la fibra. La hoja se ancla en el alma hasta 150 mm por debajo de la fibra neutra. En el caso de que la viga esté reforzada también a flexión mediante laminado, las hojas se colocan encima del laminado ya que de esta manera colaboran también a un buen anclaje del laminado.

REFUERZO A CONFINAMIENTO Calcular el número de capas de refuerzo (n) con las que se debe cubrir el pilar con el fin de aumentar la resistencia a compresión del hormigón (fck) existente, al valor que se desee (fck,cf). Utilizando una deformación de diseño de la hoja de MBrace, d=6 - Pilar rectangular / Cuadrado - Pilar circular

Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Rápida y fácil ejecución del refuerzo. Ahorro en costos. Mínimos tiempos de parada. Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Ligereza. Carga muerta adicional mínima. NO hay que reforzar el refuerzo.

Ejemplo: Viga deteriorada Hormigón: fck=250 Kp/cm2 Acero: fyk=4600 kp/cm2 Cuantía total 8 mm Cuantía a reponer 4 mm CAUSAS DE DETERIORO: Debido a la insuficiencia de recubrimiento de la armadura respecto al paramento, y al ambiente agresivo del medio, la viga presenta una pérdida importante de armadura a tracción. Debido a la carbonatación del hormigón de recubrimiento (ph 9), las armaduras han quedado despasivadas, y han desarrollado una oxidación importante, con expansión y rotura por efecto cuña del recubrimiento circundante. Alternativas de reparación Recrecido mediante encofrado con incorporación de barra corrugada. W recrecido =W MORTERO +W ACERO = 73,6 + 9,86 = 83,46 Kg Adhesión de chapa de acero con resina epoxi. W CHAPA ACERO = ACERO V m lineal = 7,85 g/cm 3 100 cm largo 0,3 cm espesor 40 cm ancho =9,4Kg 20

Alternativas de reparación Adhesión MBrace LAMINATE (3 Laminados 170/3100 100x1,4) W LAMINADO = LAMINADO V m lineal = 1,6 g/cm 3 3 100 cm largo 0,14 cm espesor 10 cm ancho =0,7Kg 3 Laminados 170/3100 100/1.4 Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Facilidad de manipulación. Adaptación a soportes curvos.

Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Ligereza. Sin costes de apuntalamiento. Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Alta durabilidad: Sinriesgodeoxidación Bajo (o nulo) mantenimiento.

Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Alta durabilidad: A temperatura ambiente, las fibras de carbono sin impregnación de resinas son inertes a la humedad, productos químicos presentes en la atmósfera, disolventes, bases y ácidos débiles. Sólo en presencia de agentes oxidantes, y Tª > 350ºC, pueden degradarse. Refuerzo con fibra de carbono: VENTAJAS Calidad en obra: Aplicación llevada a cabo por empresas especializadas.

Refuerzo con FC: PARA TENER EN CUENTA!!!!!!!! Comportamiento frente al fuego: Refuerzos sin protección: En caso de fuego el refuerzo se pierde con rapidez. Las fibras de carbono aguantan temperaturas altas, pero la resina empieza a degradarse a partir de los 50-80 ºC. La resistencia del elemento debe evaluarse sin considerar el refuerzo. Debe verificarse que en caso de fallo completo del refuerzo existe equilibrio entre nuevas cargas de uso sin mayorar y sección antes de refuerzo sin minorar (FS>=1.0). Refuerzos con protección: Si el refuerzo con el Sistema MBrace requiere protección contra el fuego, está puede realizarse con materiales resistentes al fuego (morteros, pinturas, perfiles laminados en caliente). Dicha protección debe evitar que la temperatura en el refuerzo supere la Tg (temperatura en la que polímero deja de ser rígido y comienza a ser ahulado o blando). Código Técnico UNE EN 13501-1 Refuerzo con FC: PARA TENER EN CUENTA!!!!!!!! Comportamiento lineal hasta rotura: Rotura frágil sin plastificación previa. Tensión [MPa] 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 Muestra 0 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 Deformación [ ]

Refuerzo con FC: PARA TENER EN CUENTA!!!!!!!! Orientación unidireccional y anisótropa: Sólo funciona en una dirección. NO permite anclajes pasantes (Desgarro). Refuerzo con FC: PARA TENER EN CUENTA!!!!!!!! Precio: La fibra de carbono es un producto de alto precio!!! Pero el refuerzo ejecutado no tiene por que ser más caro!!!: Mayor rapidez. Fácil maniobrabilidad. Sin apuntalamientos. Menor cantidad de refuerzo.