Evaluación de las propiedades mecánicas de un concreto autocompactante adicionando fibras sintéticas Sikacem®-1 Fiber – Cusco 2019

Descripción del Articulo

La investigación tiene por título: “EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN CONCRETO AUTOCOMPACTANTE ADICIONANDO FIBRAS SINTÉTICAS SIKACEM®-1 FIBER – CUSCO 2019”. En la investigación se propuso desarrollar un concreto autocompactante con materiales encontrados en el medio adicionando 100 gr. y...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Baca Uscamayta, Carlos Eduardo, Vela Cáceres, Luis Fernando
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Andina del Cusco
Repositorio:UAC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/3831
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12557/3831
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Concreto autocompactante
Resistencia a la compresión
Módulo de rotura
Módulo de elasticidad
Fibra sintética
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description La investigación tiene por título: “EVALUACIÓN DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE UN CONCRETO AUTOCOMPACTANTE ADICIONANDO FIBRAS SINTÉTICAS SIKACEM®-1 FIBER – CUSCO 2019”. En la investigación se propuso desarrollar un concreto autocompactante con materiales encontrados en el medio adicionando 100 gr. y 200 gr. de Fibras Sintéticas SikaCem®-1 Fiber por bolsa de cemento, buscando de esta forma mejorar las propiedades mecánicas del concreto autocompactante. La investigación presenta un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, haciendo uso del método hipotético-deductivo y se presenta un diseño cuasi-experimental pudiendo así verificar las hipótesis planteadas a los problemas. La dosificación para obtener el concreto autocompactante se realizó mediante la metodología del ACI 237R-07 re-aprobada el 2019, donde se cumplieron las características de capacidad de paso, capacidad de relleno y resistencia a la segregación propios de este tipo de concreto, cumpliéndose las Directrices para el Hormigón Autocompactante 2006 y del ACI 237R-07., se hizo uso del aditivo reductor de agua de alto rango con base policarboxilato Eucoplast 8500 HP, específico para climas fríos y uso en concretos autocompactantes . Las principales propiedades mecánicas evaluadas son el peso unitario, resistencia a la compresión, módulo de rotura y módulo de elasticidad, analizándose también el costo de producción a nivel de insumos por metro cubico de concreto. Para ello se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia donde la muestra es igual a la población, siendo un total de 90 especímenes, 45 briquetas de 10 x 20 cm y 45 viguetas de 15 cm x 15 cm x 50 cm., desarrollándose y analizándose tres tipos de concreto, un concreto autocompactante patrón, un concreto autocompactante patrón con 100 gr. de fibra sintética por bolsa de cemento y un concreto autocompactante patrón con 200 gr. de fibra sintética por bolsa de cemento. De acuerdo a la evaluación de las propiedades mecánicas del concreto autocompactante, la adición de las Fibras Sintéticas SikaCem®-1 Fiber mejoran levemente las propiedades mecánicas hasta en un 4.54% el peso unitario, en un 11.39% la resistencia a la compresión, un 12.47% el módulo de rotura y hasta en un 12.08% el módulo de elasticidad. Concluyendo que el uso de la Fibra Sintética en el Concreto Autocompactante es favorable.
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La dosificación para obtener el concreto autocompactante se realizó mediante la metodología del ACI 237R-07 re-aprobada el 2019, donde se cumplieron las características de capacidad de paso, capacidad de relleno y resistencia a la segregación propios de este tipo de concreto, cumpliéndose las Directrices para el Hormigón Autocompactante 2006 y del ACI 237R-07., se hizo uso del aditivo reductor de agua de alto rango con base policarboxilato Eucoplast 8500 HP, específico para climas fríos y uso en concretos autocompactantes . Las principales propiedades mecánicas evaluadas son el peso unitario, resistencia a la compresión, módulo de rotura y módulo de elasticidad, analizándose también el costo de producción a nivel de insumos por metro cubico de concreto. Para ello se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia donde la muestra es igual a la población, siendo un total de 90 especímenes, 45 briquetas de 10 x 20 cm y 45 viguetas de 15 cm x 15 cm x 50 cm., desarrollándose y analizándose tres tipos de concreto, un concreto autocompactante patrón, un concreto autocompactante patrón con 100 gr. de fibra sintética por bolsa de cemento y un concreto autocompactante patrón con 200 gr. de fibra sintética por bolsa de cemento. De acuerdo a la evaluación de las propiedades mecánicas del concreto autocompactante, la adición de las Fibras Sintéticas SikaCem®-1 Fiber mejoran levemente las propiedades mecánicas hasta en un 4.54% el peso unitario, en un 11.39% la resistencia a la compresión, un 12.47% el módulo de rotura y hasta en un 12.08% el módulo de elasticidad. Concluyendo que el uso de la Fibra Sintética en el Concreto Autocompactante es favorable.The investigation has for title “EVALUATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF A SELF-COMPACTING CONCRETE ADDING SYNTHETIC FIBERS SIKACEM®-1 FIBER - CUSCO 2019“. The research proposes to develop a self-compacting concrete with materials that are found in the city, adding 100 gr. and 200 gr. of Synthetic Fibers “SikaCem®-1 Fiber” per bag of cement, seeking in this way to enhance the mechanical properties of self-compacting concrete. The research presents a quantitative approach, in a descriptive level, making use of the hypothetical-deductive method and a quasi-experimental design, thus being able to verify the hypotheses proposed to the problems. The dosage to obtain self-compacting concrete was made using the ACI 237R-07´s methodology reapproved in 2019, where the characteristics of passing ability, filling ability and stability that are typical of this type of concrete were met, complying with the Guidelines for Self-Compacting Concrete 2006 and ACI 237R-07., for the design of the dosage was used the high-range water-reducing additive (HRWRA) based on polycarboxylate called Eucoplast 8500 HP, specific for cold climates and for use in self-compacting concrete. The main mechanical properties evaluated are the unit weight, compressive strength, flexural strength and the elastic modulus, also analyzing the cost of production at the level of materials necessary for a cubic meter of concrete. For this, a non-probabilistic convenience sampling was carried out where the sample is equal to the population, with a total of 90 specimens, 45 cylinder concrete specimens of 10 x 20 cm and 45 prismatic concrete specimens of 15 cm x 15 cm x 50 cm., Developing and analyzing three types of concrete, a standard selfcompacting concrete, a standard self-compacting concrete with 100 gr. of Synthetic Fibers per bag of cement and a standard self-compacting synthetic concrete with 200 gr. of Synthetic Fibers synthetic fiber per bag of cement. According to the evaluation of the mechanical properties of self-compacting concrete, the addition of the Synthetic Fibers SikaCem®-1 Fiber slightly improve the mechanical properties, up to 4.54% the unit weight, up to 11.39% the compressive strength, up to 12.47%. the flexural strength and up to 12.08% the elastic modulus. Concluding that the use of Synthetic Fiber in Self-compacting Concrete is favorable.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Andina del CuscoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Universidad Andina del CuscoRepositorio Institucional UACreponame:UAC-Institucionalinstname:Universidad Andina del Cuscoinstacron:UACConcreto autocompactanteResistencia a la compresiónMódulo de roturaMódulo de elasticidadFibra sintéticahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01Evaluación de las propiedades mecánicas de un concreto autocompactante adicionando fibras sintéticas Sikacem®-1 Fiber – Cusco 2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniero CivilUniversidad Andina del Cusco. Facultad de Ingeniería y ArquitecturaTitulo ProfesionalIngeniería Civil23807993https://orcid.org/0000-0001-6891-69027893822370656431732016Álvarez Espinoza, JorgeÁlvarez Monterola, Walter RobertoChura Cortez, Cesar AugustoSoto Florez, Heinerhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.6.pdfCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.6.pdfapplication/pdf5794989https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstreams/a5cc91e8-a29f-4f98-bca2-d313fea9a504/downloadebb80e4573cf89333395bdf022f34c93MD51Carlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.5.pdfCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.5.pdfapplication/pdf7433837https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstreams/3f46e962-951b-4994-8ac9-d0eb35551b05/download11cb20d6477955d49801b6ae2965a3daMD52Carlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.4.pdfCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.4.pdfapplication/pdf3328599https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstreams/704abbb6-cef7-4764-b14c-c2f65124a8da/downloadb896647e9c8cd70fe8488ad0e9fbe038MD53Carlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.3.pdfCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.3.pdfapplication/pdf8019177https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstreams/9b7d7e0a-ac7f-45f8-8c1a-43fa0be2c8b9/downloaddf11440a0f5f6fd93e30c216478e5aceMD54Carlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.2.pdfCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.2.pdfapplication/pdf8217483https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstreams/0135060a-635b-4546-814c-09230b23f70a/download040b2071de13eb5f9a4cb2392bc2043cMD55Carlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.1.pdfCarlos_Luis_Tesis_bachiller_2020_Part.1.pdfapplication/pdf2994472https://repositorio.uandina.edu.pe/bitstreams/e82f9589-db4b-47f4-844a-143eec3e2097/downloadadeb1f9b492fc95513def9d2c98b4028MD56LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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