Utilización de los concretos de alta resistencia y concretos celulares en la industria de la construcción ecuatoriana, clasificados por sectores: vivienda, electricidad, gas/petróleo, salud y educación

Autores/as

  • María Inés Cabrera Universidad Central del Ecuador

Palabras clave:

Concretos, convencionales, celulares, alta resistencia.

Resumen

En esta investigación se analizan las características de los concretos convencionales y de los especiales,
principalmente los celulares y de alta resistencia, motivo de la investigación. Se valoran las formas de
obtención y sus usos, así como las posibilidades de utilización en sectores estratégicos del Ecuador, tales
como: salud, educación, vivienda, gas/petróleo y electricidad, a partir de sus principales propiedades
mecánicas. Se comprobaron las excelentes propiedades de los concretos especiales (alta resistencia y celulares) estudiados y se demuestran las posibilidades de utilización de los celulares en los sectores de salud, educación y vivienda, donde las instalaciones requieren propiedades mecánicas menos rigurosas que para los sectores de electricidad y gas/petróleo, que exigen en sus instalaciones el uso de concretos de alta resistencia, con valores de resistencia a la compresión mayores a 700 kg/cm2.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...

Biografía del autor/a

María Inés Cabrera, Universidad Central del Ecuador

Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática. Posgrado

Citas

A. A. Cervantes, «Nuevas tecnologías en concretos, concretos celulares -concreto reforzado con fibra-concreto ligero estructural», Congreso Nacional de Administración y Tecnología para la Arquitectura, Ingeniería y Diseño, Ciudad de México, 2008.

A. Barrios y M. Soriano, «Materiales sostenibles para la construcción», Unión Europea, Madrid, 2012.

http://www.inecyc.org.ec 26 septiembre 2015. [En línea]. Available: http://www.inecyc.org.ec [Último acceso: 27 enero 2016].

A. Cervantes, «Nuevas tecnologías en concretos, concretos celulares -concreto reforzado con fibra-concreto ligero estructural», Congreso Nacional de Administración y Tecnología para la Arquitectura, Ingeniería y Diseño, Ciudad de México, 2008.

A. Ordóñez y H. Eguez, «Comportamiento del hormigón simple mezclado con polvo reactivo», Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, 2009.

A. Pullaguari, «Diseño de bloques en base a polietileno tereftalato (plástico reciclado) », Escuela Politécnica Nacional, Quito, 2010.

D. Moreno, «Cemento ¿Oligopolítico? Industria próspera pero controversial», Ekos, pp. 22-33, 2012.

IMCYC, «Conceptos básicos del concreto», Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, México, 2013.

E. Rivva, «Naturaleza y materiales del concreto», Congreso de Estructuras y Construcción, Lima, 2000.

M. Ayala, «Concreto aireado para la vivienda de interés social» Facultad de Arquitectura de la UNAM, México, 1998.

INECYC, «Comercialización 2015», 26 septiembre 2015. [En línea]. Available: http://www.inecyc.org.ec/2015/09/26/comercializacion2015/. [Último acceso: 27 Enero 2016].

J. Camposano, «Control de calidad en el hormigón», Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, Quito, 2009.

Cemex México, «http://www.cemexmexico.com» 22 febrero 2015. [En línea]. Available: http://www.cemexmexico.com

[14] E. Mejía y L. Pachacama, «Implementación de un sistema de calidad basado en la norma ISO 9001-2008 para una planta de producción de hormigón», Universidad de las Fuerzas Armadas, Sangolquí, 2014.

L. Gutiérrez, «El concreto y otros materiales para la construcción», Universidad Nacional de Colombia, Manizales, 2003.

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto. Proporcionamiento de mezclas: concreto normal, pesado, masivo, México: Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, 2004.

E. Ríos, «Empleo de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) como sustituto porcentual del agregado fino en la elaboración de concreto hidráulico», Universidad Veracruzana, Ciudad de México, 2013.

Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, «Breve historia de los aglomerantes», Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Concreto, INECYC, Quito, 2009.

El concreto en la obra, «Pruebas de resistencia a la compresión del concreto», Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, México, 2006. Utilización de los concretos de alta resistencia y concretos celulares en la industria de la construcción ecuatoriana, clasificados por sectores: vivienda, electricidad, gas/petróleo, salud y educación

Norma ASTM C31, «Elaboración y curado en obra de especímenes de concreto para pruebas de compresión», Farmington Hills, Michigan, 2003.

Norma ASTM C39, «Método de prueba estándar para resistencia a compresión de probetas de hormigón cilíndricos», Farmington Hills, Michigan, 2006.

M. A. Céspedes, «Resistencia a la compresión del concreto a partir de la velocidad de pulsos de ultrasonido», Universidad de Piura, Lima, 2003.

G. Wargo y M. Russell, ACI Manual of concrete Inspection, Michigan: Farmington Hills, 2007.

J. Camposano, «Control de calidad en el hormigón», Instituto Ecuatoriano del Concreto y del Cemento (INECYC), Quito, 2009.

M. A. Gabalec, «Tiempo de fraguado del hormigón», Universidad Tecnológica Nacional, La Plata, 2008.

ASTM Designation: C 403/C 403M – 99, «Standard Test Method for Time of Setting of Concrete Mixtures by Penetration Resistance», Farmington Hills, Michigan, 2005.

J. Lamond y J. Pielert, «Significace of tests and properties of concrete and concrete making materials

», ASTM Internacional, West Conshobockeen, 2006.

Ordenanza 3457, «Ordenanza 3457», Concejo Metropolitano de Quito, Quito, 2003.

Normas de Arquitectura y Urbanismo para DMO, «Normas de Arquitectura y Urbanismo para DMO», Código Ecuatoriano de Construcción, Quito, 2005.

M. Soriano, «Materiales sostenibles para la construcción», Unión Europea, Madrid, 2012.

www.likahormigon.com.ar «http://www.likahormigon.com.ar» 23 Diciembre 2015. [En línea].

Available: http://www.likahormigon.com.ar

E. L. Mejía, «Utilización de hormigón celular como base y subbase en la construcción de carreteras

», Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2010.

J. L. Ramírez, «La múltiple identidad del concreto», Construcción y Tecnología, pp. 115-123, 1999.

Structural Lightweight Concrete, «Structural Lightweight Concrete», Expanded Shale, Clay, and Slate Institute, Washington, 2015.

L. Valdez, G. Suárez y G. Proaño, «Hormigones livianos», Escuela Superior Politécnica del Litoral,

Guayaquil, 2013.

F. Bustamante, F. González y L. Rocha, «Concretos de alta resistencia», Construcción y Tecnología,

pp. 44 - 56, 2000.

L. C. Rocha, «Concretos especiales en la construcción. Concreto de alta resistencia», Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2009.

Holcim Premium, «Cemento hidráulico Tipo HE de alta resistencia inicial», Holcim, Quito, 2015.

P. Mehta, «Concreto: estructura, propiedades y materiales,» Instituto Mexicano del Cemento y

del Concreto, México, 1998.

M. López y L. Kahn, «Hormigón liviano de alto desempeño - una comparación entre pérdidas

de pretensado reales y estimadas por los códigos de diseño», Ingeniería de Construcción, pp. 59- 69, 2006.

Holcim, «Cemento hidráulico Tipo HE de alta resistencia inicial», Holcim Hormigones S.A., Quito, 2015.

J. C. Bernal, «Durabilidad en estructuras de concreto armado, localizadas frente a la costa», Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, 2009.

Holcim, «Ficha Técnica de Hormigón», Holcim Hormigones S.A., Quito, 2015.

C. J. Martínez, «Hormigones de alta resistencia en la edificación de gran altura», Hormigón y Acero, Madrid, 2003.

N. Gamica, S. Jorge y J. Flores, «Control de calidad en obras para hormigones de alto desempeño», Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil, 2009.

Ordenanza Metropolitana, «Ordenanza Metropolitana del Concejo Metropolitano de Quito,» Comisión de Suelo y Ordenamiento Territorial, Quito, 2013.

C. Wiese, Interviewee, Arquitectura moderna en Ecuador. [Entrevista]. 2 abril 2012.

Descargas

Publicado

2018-03-08

Cómo citar

Cabrera, M. I. (2018). Utilización de los concretos de alta resistencia y concretos celulares en la industria de la construcción ecuatoriana, clasificados por sectores: vivienda, electricidad, gas/petróleo, salud y educación. INGENIO, 1(1), 15–30. Recuperado a partir de https://revistadigital.uce.edu.ec/index.php/INGENIO/article/view/159