Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

Desarrollo y ensayo de un nuevo molde en acero para fundir losas de concreto con diferentes tamaños

Resumen

Se describen y discuten los resultados del diseño y la implementación de una formaleta de acero para fundir y ensayar especímenes de losas de concreto con diferente geometría. La formaleta permite ahorrar espacio, materiales y costo, debido a sus diferentes posibles configuraciones; por ejemplo, permite fundir losas de diferentes tamaños. La formaleta evita adquirir otras con dimensiones específicas, lo cual implica mayores costos y mayor espacio para almacenamiento. La evaluación del desempeño de la formaleta se llevó a cabo a partir del análisis de resultados numéricos (deformación y esfuerzo) obtenidos de simulaciones con software de elementos finitos. El desempeño también se verificó durante la construcción y ensayo de especímenes de losas de concreto reforzadas con mallas electro-soldadas o fibras de acero. El nuevo molde en acero aquí presentado y discutido está actualmente en proceso de patente en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

Palabras clave

Concreto reforzado con fibras, Ensayo a flexión, Ensayo de absorción de energía, Equipos de ensayo, FEM, Formaleta de acero, Losa de concreto, Losa sobre terreno, Molde de concreto

PDF (English) XML (English)

Citas

  1. M. Ruíz, B. Blachowsky, and B. Spencer, “Use of wireless sensors for assessing modal parameters,” in XVIII National Conference of Structural Engineering, Mexican Society of Structural Engineering - SMIE, Acapulco, Guerrero-Mexico, 2012.
  2. K. Hossain, S. Gurbani, and M. Anwar, “Performance evaluation of engineered Newark concrete forming tubes for construction,” Technical Report, Ryerson University, 2013, 51 pp.
  3. ASTM, “Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory, ASTM C-192,” American Society for Testing Materials, 2016, 8 pp.
  4. ASTM, “Standard specification for molds for forming concrete tests cylinders vertically, ASTM C-470,” American Society for Testing Materials, 2015, 5 pp.
  5. ICONTEC, “Test method for energy absorption capacity of fiber reinforced concrete: NTC 5721,” Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2009.
  6. EFNARC, “Testing sprayed concrete - Part 5: Determination of energy absorption capacity of fiber reinforced slab specimens: EN-14488-5,” European Federation for specialist construction chemicals and concrete systems, 2000.
  7. ICONTEC, “Elaboración y curado de especímenes de concreto en obra: NTC 550,” Instituto Colombiano de Normas Técnicas, 2000.
  8. ASTM, “Standard specification for carbon structural steel: ASTM A-36,” American Society for Testing Materials, 2014, 4 pp.
  9. J. Carrillo, F. Riveros, and L. Llano, “Molde configurable para elementos de sección transversal cuadrada,” (en proceso de patente, Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, SIC), 2017.
  10. ACI Committee 318, “Building code requirements for structural concrete and commentary (ACI 318-14),” American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 2014.
  11. J. Carrillo, and D. Silva, “Flexural tests of concrete slabs-on-ground reinforced with steel fibers,” Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología, vol. 17 (3), pp. 317-330, Jul. 2016. DOI: http://doi.org/10.1016/j.riit.2016.07.003.
  12. J. Carrillo, F. Riveros, and L. Llano, “Dispositivo para sujeción de múltiples transductores de desplazamiento en ensayos de losas de concreto,” Revista Ingeniería Mecánica: Tecnología y Desarrollo, vol. 6 (2), pp. 113-319, 2015.
  13. J. Carrillo, D. Silva, and M. Sánchez, “Performance of concrete slabs-on-ground reinforced with welded-wire mesh or steel fibers,” Revista Ingeniería, Investigación y Tecnología, vol. 17 (4), pp. 499-510, 2016. DOI: http://doi.org/10.1016/j.riit.2016.11.009. DOI: https://doi.org/10.1016/j.riit.2016.07.003

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Artículos similares

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.