Determinación del módulo de elasticidad y relación de poisson del mortero cemento-arena para la Ciudad de Oaxaca y área conurbada

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v4i2.67

Palabras clave:

Deformaciones unitarias, Elasticidad, Ferrocemento, Panel W y Parámetros de diseño, Panel convitec

Resumen

La resistencia mecánica de estructuras de ferrocemento, panel W y panel convitec, depende principalmente de las características del
mortero utilizado (cemento-arena). Por lo tanto, es necesario determinar los parámetros de diseño como el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson, para conocer el rango elástico real en el que trabajan. Para lo cual se elaboraron cilindros de mortero de 15 x 30 cm con proporciones cemento/arena de 1:2, 1:2.5 y 1:3, siguiendo la Norma NMX-C-128- ONNCCE-2013. Para medir las deformaciones longitudinal y transversal de los cilindros, se utilizó el dispositivo de anillos con medidores de carátula y en otros casos sensores eléctricos, para tener una referencia de las mediciones. Los resultados obtenidos son aplicables para el diseño de estructuras de ferrocemento que utilicen morteros elaborados con arena de bancos en la Ciudad de Oaxaca y cemento gris puzolánico Tipo CPP 30 R.

 

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Centeno, P. E. M., Salazar, R. A. R., Rico, J. A. T., Barragán, P. A. R., & Arjona, S. D. (2015). Evaluación de las propiedades mecánicas de paneles de ferrocemento con agregado fino reciclado. Informador técnico, 79(2), 146-155. DOI: https://doi.org/10.23850/22565035.159

De Guzmán, D. S. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Pontificia Universidad Javeriana.

FITZGERALD, Robert W. (1990). Mecánica de los materiales. ed. Alfaomega: México, D. F.

GOBIERNO, D. D. F. (2004). Normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto (NTC-C). Gaceta Oficial del Distrito Federal. México.

Hernández Toledo, U. I. (2010). Efecto de una puzolana de desperdicio agrícola y el tiempo de curado en la corrosión del ferrocemento.

MAGDALENO, Carlos, (1982). Análisis matricial de estructuras reticulares. Unidad Profesional de Zacatenco: México, D.F.

Maldonado García, M. A. (2012). Efecto de la adición de ceniza de bagazo de caña en la microestructura y durabilidad del ferrocemento.

Mecott Gómez, S. (2007). Vivienda bioclimática con paneles modulares de ferrocemento y materiales aislantes alternativos para la ciudad de Oaxaca, Oax.

ONNCCE. (2004). Norma mexicana. NMXC-030-ONNCCE-2004.Industriadelaconstrucción –agregados–muestreo. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. México.

ONNCCE. (2013). Norma mexicana. NMX-C-128-ONNCCE-2013.Industriadelaconstrucción –concreto sometido a compresión –determinación del módulo de elasticidad estático y relación de Poisson. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. México.

ONNCCE. (2014). Norma mexicana. NMX-C-ONNCCE-083-2014. Industria de la construcción – concreto – determinación de la resistencia a la compresión de cilindros de concreto. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. México.

ONNCCE. (2019). Norma mexicana. NormaNMX-C-077-ONNCCE-2019. Industria de la construcción – agregados para concreto – análisis granulométrico – método de prueba. Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. México.

ONNCCE.(2015), Norma mexicana. NMXC-061-ONNCCE-2016. Determinación de la resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos.

Quimbay Herrera, R. (2012). Estimación del módulo de elasticidad del concreto y del mortero mediante TCTM. Facultad de Ingeniería.

Rivas, H. W., & Hernández, Y. L. (2014). El uso del ferrocemento en la construcción civil. Experiencia cubana. Revista científica de Arquitectura y Urbanismo, 35(1), 96-101.

Rosado, O. F. (2017). Aplicación del ferrocemento en la construcción de viviendas. Veritas, 10(1), 39-44.

Rosell Amigó, J. R., & Rodríguez Cantalapiedra, I. (2011). Método simple para determinar el módulo de Young dinámico a partir de una excitación por impacto, aplicado a morteros de cal y cemento. Materiales de construcción (Madrid), 61(301), 39-48. DOI: https://doi.org/10.3989/mc.2010.53509

Sánchez, M. A., Molina, W. M., Guzmán, E. M. A., Chávez, H. L., García, C. L. G., Acosta, A. A. T.... & Ávalos, V. Contribución de fibras pulverizadas de nopal sobre las propiedades mecánicas del mortero de cal, así como su contribución mecánica en muretes de mampostería. Facultad acreditada por CACEI, febrero 2010-2015, 8.

Santibáñez, R. A. U., & Andrés, R. (2004).Diseño, fabricación y ensayo de vigas con perfil doble “T” de ferrocemento. Universidad Austral de Chile. Valdivia.

WAINSHTOK Rivas, Hugo. (1992). Ferrocemento, diseño y construcción. ed. Félix Varela: La Habana, Cuba. NORMAS

Publicado

2021-01-01

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Cómo citar

Ramírez Arellanes, S., Ramírez Ortiz , A. E., Cosmes López , M. F., & García Carrasco, J. L. (2021). Determinación del módulo de elasticidad y relación de poisson del mortero cemento-arena para la Ciudad de Oaxaca y área conurbada. REVISTA IPSUMTEC, 4(2), 41–48. https://doi.org/10.61117/ipsumtec.v4i2.67

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