Innovación en infraestructura sostenible: análisis avanzado de las propiedades mecánicas de adoquines permeables para una construcción resiliente y ecoeficiente

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Mohammadfarid Alvansazyazdi
https://orcid.org/0000-0001-8797-5705
Cristian Augusto Colimba-Huera
https://orcid.org/0009-0001-2423-1212
Cristian Estuardo Cando-Guamán
Jorge Luis Santamaría-Carrera
https://orcid.org/0000-0002-3982-2488
Hugo Alexander Cadena-Perugachi
https://orcid.org/0009-0008-3369-8624
Natali Elizabeth Lascano-Robalino
Jorge Alexander Bucheli-García
Edwin Iván Soledispa-Pereira
Jorge Oswaldo Crespo-Bravo
Marcelo Fabián Oleas-Escalante
Carmita Guadalupe Jiménez-Merchán
https://orcid.org/0009-0009-5143-7521
Ángel Mauricio Espinoza-Cotera
Edgar Patricio Jácome-Monar

Resumen

La presente investigación se enfocó en el diseño y desarrollo de un adoquín permeable que permita la filtración del agua de lluvia hacia el subsuelo, reduciendo así la cantidad de agua que ingresa a los sistemas de alcantarillado, minimizando el impacto de las inundaciones urbanas. El proceso inició con la evaluación de la resistencia a la compresión y la permeabilidad en cilindros de prueba, seleccionando las mezclas más adecuadas para su posterior fabricación en adoquines, una vez con los diseños seleccionados se determinó propiedades como la resistencia a tracción indirecta, la absorción y la permeabilidad. Los resultados mostraron que, al emplear un aditivo reductor de agua de alto rango se lograron resistencias a tracción indirecta de 3.4, 3.9 y 4.5 (MPa), con permeabilidades de 2.30, 1.93 y 1.15 (mm/s) respectivamente. Se evidencia que estos adoquines cumplen satisfactoriamente resistencias mecánicas aptas para ser usados en pavimentos articulados.

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Cómo citar
Alvansazyazdi, M., Colimba-Huera, C. A., Cando-Guamán, C. E., Santamaría-Carrera, J. L., Cadena-Perugachi, H. A., Lascano-Robalino, N. E., Bucheli-García, J. A., Soledispa-Pereira, E. I., Crespo-Bravo, J. O., Oleas-Escalante, M. F., Jiménez-Merchán, C. G., Espinoza-Cotera, Ángel M., & Jácome-Monar, E. P. (2025). Innovación en infraestructura sostenible: análisis avanzado de las propiedades mecánicas de adoquines permeables para una construcción resiliente y ecoeficiente. FIGEMPA: Investigación Y Desarrollo, 19(1), e7948. https://doi.org/10.29166/revfig.v19i1.7948
Sección
Artículos
Biografía del autor/a

Mohammadfarid Alvansazyazdi, Universitat Politècnica de València. Spain

Universitat Politècnica de València Spain, Institute of Science and Concrete Technology, ICITECH, Building 4N on the Vera campus, at Camino de Vera, s/n, 46022 Valencia, Spain. Email: moal13m@doctor.upv.es

Central University of Ecuador, Faculty of Engineering and Applied Sciences, Civil Engineering Department, Av. Universitaria 170521, Quito, Ecuador. 

Laica Eloy Alfaro de Manabi University, Faculty of Engineering Industrial and Architecture, School of Civil Engineering, Ciudadela Universitaria, Calle 12, Vía a San Mateo 130802, Manta, Ecuador

Cristian Augusto Colimba-Huera, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Civil, Av. Universitaria 170521, Quito, Ecuador

Cristian Estuardo Cando-Guamán, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Civil, Av. Universitaria 170521, Quito, Ecuador

 

Jorge Luis Santamaría-Carrera, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Av. Universitaria 170521, Quito, Ecuador

 

Hugo Alexander Cadena-Perugachi, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Civil, Av. Universitaria 170521, Quito, Ecuador

Natali Elizabeth Lascano-Robalino, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Civil, Av. Universitaria 170521, Quito, Ecuador

 

Jorge Alexander Bucheli-García, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Sistemas de Información, Av. Universitaria 170521.

Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Departamento de Ingeniería Civil, Avenida 12 de Octubre 1076 y Roca 1705.

Edwin Iván Soledispa-Pereira, Terminal Portuario de Manta. Manta, Ecuador

Terminal Portuario de Manta, 130802, Manta, Ecuador

Jorge Oswaldo Crespo-Bravo, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Civil, Av. Universitaria 170521

Marcelo Fabián Oleas-Escalante, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ingeniería Industrial y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil, Ciudadela Universitaria, Calle 12, Vía a San Mateo 130802.

Carmita Guadalupe Jiménez-Merchán, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ingeniería Industrial y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil, Ciudadela Universitaria, Calle 12, Vía a San Mateo 130802.

Ángel Mauricio Espinoza-Cotera, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Manta, Ecuador

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ingeniería Industrial y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil, Ciudadela Universitaria, Calle 12, Vía a San Mateo 130802.

Edgar Patricio Jácome-Monar, Universidad Central del Ecuador. Quito, Ecuador

Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Departamento de Ingeniería Civil, Av. Universitaria 170521.

 

Citas

ACI Committee 522 (2010) ACI 522R-10 Report on Pervious Concrete. American Concrete Institute. Disponible en: https://www.concrete.org/store/productdetail.aspx?ItemID=52210&Format=PROTECTED_PDF&Language=English&Units=US_AND_METRIC

American Society for Testing and Materials (2017) ASTM C494 Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. Disponible en: https://www.appliedtesting.com/standards/astm-c494-chemical-admixtures-for-concrete

American Society for Testing and Materials (2021) ASTM C39 /C39M-21 Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Disponible en: https://www.appliedtesting.com/standards/astm-c39-compressive-strength-of-cylindrical-concrete-specimens

Cabezas Fierro, M. I. (2014) Elaboración de un manual de procesos constructivos del adoquinado. Bachelor thesis. Escuela Politécnica Nacional. Quito, Ecuador. Disponible en: https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/7225

Colimba Huera, C. & Cando Guamán, C. (2025) Análisis de las propiedades mecánicas de adoquines permeables de hormigón cumpliendo la Normativa NTE INEN 3040 para tránsito peatonal. Tesis no publicada. Quito.

Hernández Cepeda, Y. B. (2018) Pavimentos de adoquines de concreto una solución ambiental en la construcción de infraestructura vial de Colombia. Bachelor Tesis. Universidad Militar Nueva Granada. Bogota, Colombia. Disponible en: https://repository.umng.edu.co/items/82868e3c-2031-40ab-9be3-df319e3f305c

Indumei (2024) Vibrocompactadora de placas de hormigón VCH-1. Disponible en: https://www.indumei.com/maquinaria-adoquin

Instituto del Cemento y del Hormigón de Chile (2013) Manual de Diseño de Pavimentos y de Adoquines de Hormigón. Santiago de Chile, Gráfica LOM. Disponible en: https://ich.cl/documentos-pavimentando/manual-diseno-de-pavimentos-de-adoquines-de-hormigon/

Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto (2004) Conceptos básicos del concreto. Disponible en: http://www.imcyc.com/cyt/julio04/CONCEPTOS.pdf

Interlocking Concrete Pavement Institute (2003) Structural Desing of Interlocking Concrete Pavement for Roads and Parking Lots. Tech Spec Technical Bulletins. Disponible en: https://www.castleliteblock.com/green/documents/Interlocking%20Concrete%20Pavers%20Structural%20Design%20for%20Roads%20and%20Parking%20Lots%20-Tech%20Spec%204.pdf?srsltid=AfmBOooPsD5krmQLWX788Zjj1aiqc_lztkDFGXTkzX0IBEsXre6L9iHA

Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador (2013) Volumen º 3 especificaciones generales para la construcción de caminos y puentes. Norma ecuatoriana vial. Quito. Disponible en: https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/12/01-12-2013_Manual_NEVI-12_VOLUMEN_3.pdf

National Ready Mixed Concrete Association (2020) CIP 38 - Concreto Permeable. Disponible en: https://www.nrmca.org/wp-content/uploads/2020/04/CIP38es.pdf

Salas Pérez, C., et al. (2019) “Urban Growth and Soil Waterproofing around the Forest Reserve Thomas van der Hammen in the City of Bogotá”, Ambiente y Desarrollo, 23(44). DOI: https://doi.org/10.11144/Javeriana.ayd23-44.cuis

Servicio Ecuatoriano de Normalización (2010) NTE INEN 1578. Hormigón de cemento hidráulico. Determinación del asentamiento. Quito. Disponible en: https://es.scribd.com/document/394405155/NORMA-INEN-1578-pdf

Servicio Ecuatoriano de Normalización (2016) NTE INEN 3040. Adoquines de hormigón. Requisitos y métodos de ensayo. Quito. Disponible en: https://es.scribd.com/document/341861298/Nte-Inen-3040

Servicio Nacional de Normalización (2011) NTE INEN 872. Áridos para hormigón. Requisitos., Quito. Disponible en: https://es.scribd.com/document/515214336/NTE-INEN-872-2011-Aridos-Hormigon-Requisitos

Sika Ecuador (2025) Reductores de agua de alto rango. Disponible en: https://ecu.sika.com/es/construccion/concreto/plastificantes-reductoresdeagua/reductores-de-aguadealtorango/sika-viscocrete-4100.html

Valcuende, M. O., Parra, C. & Jarque, J. (2007) “Self-consolidating concrete homogeneity”, Materiales de Construcción, 57(287), pp. 37-52. DOI: https://doi.org/10.3989/mc.2007.v57.i287.55