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El concreto convencional, empleado
normalmente en pavimentos, edificios y en otras
estructuras tiene un peso unitario dentro del rango de
2,240 y 2,400 kg por metro cúbico (kg/m3). El peso
unitario (densidad) del concreto varia, dependiendo de
la cantidad y de la densidad relativa del agregado, de
la cantidad del aire atrapado o intencionalmente
incluido, y de los contenidos de agua y de cemento, |
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mismos que a su vez se ven influenciados
por el tamaño máximo del agregado. Para el diseño de
estructuras de concreto, comúnmente se supone que la
combinación del concreto convencional y de las barras de
refuerzo pesa 2400 kg/m3. Además del concreto convencional,
existe una amplia variedad de otros concretos para hacer
frente a diversas necesidades, variando desde concretos
aisladores ligeros con pesos unitarios de 240 kg/m3, a
concretos pesados con pesos unitarios de 6400 kg/m3, que se
emplean para contrapesos o para blindajes contra radiaciones.
RESISTENCIA A CONGELACION Y DESHIELO.
Del concreto utilizado en estructuras y pavimentos, se
espera que tenga una vida larga y un mantenimiento bajo.
Debe tener buena durabilidad para resistir condiciones de
exposición anticipadas. El factor de intemperismo mas
destructivo es la congelación y el deshielo mientras el
concreto se encuentra húmedo, particularmente cuando se
encuentra con la presencia de agentes químicos
descongelantes. El deterioro provocado por el congelamiento
del agua en la pasta, en las partículas del agregado o en
ambos. Con la inclusión de aire es sumamente resistente a
este deterioro. Durante el congelamiento, el agua se
desplaza por la formación de hielo en la pasta se acomoda de
tal forma que no resulta perjudicial; las burbujas de aire
en la pasta suministran cámaras donde se introduce el agua y
asi se alivia la presión hidráulica generada. Cuando la
congelación ocurre en un concreto que contenga agregado
saturado, se pueden generar presiones hidráulicas nocivas
dentro del agregado.
El agua desplazada desde las partículas
del agregado durante la formación del hielo no puede escapar
lo suficientemente rápido hacia la pasta circundante para
aliviar la presión. Sin embargo, bajo casi todas las
condiciones de exposición, una pasta de buena calidad (de
baja relación Agua – Cemento) evitara que la mayor parte de
las partículas de agregado se saturen. También, si la pasta
tiene aire incluido, acomodara las pequeñas cantidades de
agua en exceso que pudieran ser expulsadas por los agregados,
protegiendo así al concreto contra daños por congelación y
deshielo. (1): El concreto con aire incluido es mucho mas
resistente a los ciclos de congelación y deshielo que el
concreto sin aire incluido, (2): el concreto con una
relación Agua – Cemento baja es mas durable que el concreto
con una relación Agua – Cemento alta, (3) un periodo de
secado antes de la exposición a la congelación y el deshielo
beneficia sustancialmente la resistencia a la congelación y
deshielo beneficia sustancialmente la resistencia a la
congelación y el deshielo del concreto con aire incluido ,
pero no beneficia de manera significativa al concreto sin
aire incluido. El concreto con aire incluido con una
relación Agua – Cemento baja y con un contenido de aire de
4% a 8% soportara un gran numero de ciclos de congelación y
deshielo sin presentar fallas. La durabilidad a la
congelación y deshielo se puede determinar por el
procedimiento de ensaye de laboratorio ASTM C 666, "
Estándar Test Method for Resistance of Concrete to Rapid
Freezing and Thawing". A partir de la prueba se calcula un
factor de durabilidad que refleja el numero de ciclos de
congelación y deshielo requeridos para producir una cierta
cantidad de deterioro. La resistencia al descascaramiento
provocado por compuestos descongelantes se puede determinar
por medio del procedimiento ASTC 672 "Estándar Test Method
for Scaling Resistance of Concrete Surface Exposed to
Deicing Chemicals". |