Estudio exploratorio de piedra pómez como agregado en la producción de concretos ligeros

Alexis Iván Andrade Valle, Cristian Andrés Marcillo Zapata, Jessica Paulina Brito Noboa, Diego Hernán Hidalgo Robalino

Resumen


Este trabajo bibliográfico consiste en revisar dos investigaciones que se han llevado a cabo en el campo de la construcción donde se ha usado la piedra pómez como agregado en la producción de concreto. El objetivo es analizar los diseños de mezclas con otros agregados y aditivos, para identificar la composición más idónea, así como las ventajas y deficiencias. También conocer si los resultados fueron positivos, así como los fallos durante el proceso. De esta manera, demostrar que la piedra pómez es una alternativa común en la fabricación de concreto.


Palabras clave


Piedra pómez; Construcción; Resistencia; Densidad; Concreto ligero

Texto completo:

PDF HTML

Referencias


Andrés Paul Martínez Ruiz, P. E. (2015). Fabricación de hormigones livianos con materiales volcanoclásticos (lapilli) y su influencia en la reducción de fuerzas sísmicas.

ALAEJOS, P. (2003). Degradación de un hormigón por una reacción áridocemento. Madrid-España: CEDEX. Ministerio de Fomento.

Allahverdi, A., Mehrpour, K., & Najafikani, E. (2008). Investigating the possibility of utilizing pumice-type natural pozzonal in production of geopolymer cement. Ceramics - Silikaty, 52.

Angamarca Tene, M. R., Cáceres Chico, R. A., & Moya Heredia, J. C. (2015). Anñalisis comparativo entre hormigon convencional y hormigón de baja densidad para emplearlo en estructuras. Quito: Universidad Central del Ecuador.

ASTM C567 (1999), American Society for Testing Materials. Standard Test Method for Unit Weight of Structural Lightweight Concrete. Vol 04.02: Concrete and aggregates.

ASTM. (1997). "Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete-C641". Obtenido de United States: ASTM International.

ASTM. (2004). "Measurement of Rate of Absorption of Water by Hydraulic Cement Concretes-0585". Obtenido de United States: ASTM International

Baquero, B. (2019). Estudio exploratorio de arcilla expandida y piedra pómez como agregados en la producción de concretos ligeros. Bogota: Universidad del Norte.

Brayan Baquero, R. G. (2019). Estudio exploratorio de arcilla expandida y piedra pómez como agregados en la producción de concretos ligeros. Obtenido de https://www.redalyc.org/jatsRepo/852/85263724005/html/index.html.

Cañarte Baque, G. A., & Terreros de Varela, C. (2016). Estudio de aumento de resistencia a la compresión del hormigón liviano con piedra pómez como solución estructural. Guayaquil: Universidad de Guayaquil.

D. E. Hou Huang, J. L. (2016). "Hormigones livianos de alto desempeño". Revista Tecnológica ESPOL, pp. 2-4.

Enriquez, S. (2012). Comportamiento del hormigón sometido a sulfato de sodio.

Fierro, P. (2015). Análisis comparativo de la utilización del concreto simple y el concreto liviano con perlitas de poliestireno como aislante térmico y acústico aplicado a unidades de albañilería en el Perú. Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Gallegos, A. (2015). Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE). Obtenido de Diseño de mezcla de hormigón alivianado usando piedra pómez aplicando en la fabricación de paneles prefabricados no estructurales livianos.: https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/11441/1/T-ESPE-049151.pdf

Gartner, E. M., & D. E. Macphee. (2011). A physico-chemical basis for novel cementitious blinders. Cement and Concrete Research, 736–749.

Holm T. y Bremner T. (2000), State of the Art Report on High-Strength, High-Durability Structural Low-Density Concrete for Applications in Severe Marine Environments, Engineer Research and Development Center, US Army Corps of Engineers, pp. 116.

Hossain, L. M. (2017). "Design, strength, durability and fire resistance of lightweight concrete with pumice aggregate". ACI Materials Journal, pp. 449-457.

Howland, J. (2016). "Estudio de la absorción capilar y sorptividad de hormigones". Materiales para la construcción.

INVIAS. (2007). "Asentamiento del concreto (slump)-404". Obtenido de Bogotá: Instituto Nacional de Vías

INVIAS. (2007). "Resistencia a la compresión de cilindros de concreto 410". Obtenido de Bogotá: Instituto Nacional de Vías

INVIAS. (2015). "Especificaciones generales de construcción de carreteras y normas de ensayo para materiales de carreteras". Obtenido de Bogotá.

J. Milanino, “Hormigones con Arcilla expandida”, Hormigonar. Revista de la asociación argentina del hormigón elaborado, n.º 4, pp. 10-13, 2004.

J. Howland, “Estudio de la absorción capilar y sorptividad de hormigones”, Materiales para la construcción, vol. 63, n.º 0465-2746, p. 4, 2013.

Laterlite. (2014). "Arcilla expandida". Obtenido de Soluciones ligeras y aislantes Laterlite, Barcelona

López, L. F. (2006). Hormigón liviano de alto desempeño -una comparación entre perdida de pretensado reales y estimadas por los códigos de diseño. EE.UU.: Pontificia Universidad Católica de Chile., Georigia Institute of Technology.

Lopez, L. K. (pp. 59-67). "Hormigón liviano de alto desempeño". Georgia Institute of technology EE.UU, 2016.

L. Gündüz, “The effects of pumice aggregate/ cement ratios on the low-strength concrete properties”, Construction and Building Materials, vol. 22, n.º 5, pp. 721-728, 2008.

Martínez P. (2003), Desarrollo de Áridos Livianos de Cenizas Volantes para Hormigones Estructurales, Tesis de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Nevi. (2011). Peligro sísmico y requisitos de diseño sismo resistente, capítulo 2. Quito-Ecuador: comité ejecutivo de la norma ecuatoriana de la construcción.

M. K. Haridharan, “Influence of Waste Tyre Crumb Rubber on Compressive Strength, Static Modulus of Elasticity and Flexural Strength of Concrete”, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 80, nº 1, 2017.

Molina-Prieto, L. F., & Garzón Castellanos, M. F. (2017). Properties of concretes and mortars modified with nanomaterials: State of art. Spain: International University of Rioja.

Morales Gubio, L. W., Santamaría Carrera, J. L., Caicedo Barona, W., & Tipán Quinatoa, F. (2018). Hormigón estructural de baja densidad para edificaciones. Quito: Universidad Central del Ecuador.

Rashad, A. M. (2020). An Overview of Pumice Stone as a Cementitious Material – the Best Manual for Civil Engineer. Silicon.

Rivera, G. (p.138). "Capítulo 6. Resistencia a la compresión". Universidad del Cauca, 2010.

Sánchez, D. (2016). "Durabilidad y patología del concreto". Instituto del concreto, pp. 36-40.

Sánchez, H. J. (2015). Paneles prefabricados de hormigón en fachadas. Madrid.

Tarbuck, E. J. (2005). Obtenido de Ciencias de la tierra, vol. 1, 8a ed. Madrid: Pearson

Videla C. y Martínez P. (2002), Physical, Mechanical and Microscopic Characterization of Cold Bonded Fly Ash Lightweight Aggregates. Revista Materiales de Construcción, Instituto de Ciencias de la Construcción

Eduardo Torroja, Vol. 52, Nº 268, Octubre – Diciembre 2002, pp. 5-18

Videla, P. T. (2017). Efecto del secado en ambiente de servicio en la evolución de las propiedades mecánicas de hormigones livianos estructurales. Obtenido de https://www.scielo.cl/pdf/ric/v22n2/art06.pdf

Vileda, C. (2014). Dosificación de hormigones estructurales con áridos livianos. Revista Bit.

Weber. (201nido de Barcelona: Saint-Gobain Weber Cemarksa




DOI: https://doi.org/10.23857/pc.v9i1.6410

Enlaces de Referencia

  • Por el momento, no existen enlaces de referencia
';





Polo del Conocimiento              

Revista Científico-Académica Multidisciplinaria

ISSN: 2550-682X

Casa Editora del Polo                                                 

Manta - Ecuador       

Dirección: Ciudadela El Palmar, II Etapa,  Manta - Manabí - Ecuador.

Código Postal: 130801

Teléfonos: 056051775/0991871420

Email: polodelconocimientorevista@gmail.com / director@polodelconocimiento.com

URL: https://www.polodelconocimiento.com/