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TEMA: PAVIMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO PROYECTO SEMESTRAL: ENTREGA PARCIAL 01 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL SECCIÓN DE POSTGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL GRUPO N ° 07 Lima, 13 de octubre del 2012

Grupo 07 ep01

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TEMA: PAVIMENTOS DE CONCRETO REFORZADOS CON FIBRAS DE ACERO

PROYECTO SEMESTRAL: ENTREGA PARCIAL 01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

SECCIÓN DE POSTGRADO Y SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN

MAESTRÍA EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL

GRUPO N° 07

Lima, 13 de octubre del 2012

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INDICE GENERAL

A. EP01.Marco teórico

1. Conceptos

2. Características de las fibras, tipos

B. EP02.Diseño de mezcla

C. EP03.Diseño de pavimento

D. EP04.Conclusiones y Recomendaciones

Centro médico Rayleigh, California5,600 m2 de losa

Usos en almacenamientos intensivosCon desplazamientos de maquinaria

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I. INTRODUCCIÓN

Ensayo Estándar en Viga de concreto reforzado con Fibras

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II. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Presentar y exponer, las propiedades de las fibras deacero, así como el comportamiento mecánico,ventajas, entre otras propiedades del concretoreforzado con fibras de acero.

Presentar un procedimiento de diseño de una losa depavimento de concreto y analizar los resultados dediseño, aplicando las fibras de acero, demostrando deesta manera parte de su aplicación en ingeniería.

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III. METODOLOGÍA

1. EP01: Definición del proyecto,objetivos y alcances. Presentaciónde las fibras de acero.

2. EP02: Propiedades mecánicas de lasfibras de acero, estudiar la mezcla ysus propiedades

3. EP03: Diseño aplicativo de unpavimento de concreto.

4. EP04: Resultados y Conclusiones

Mezcla fresca de Concreto reforzada con Fibras de Acero

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PROBLEMÁTICA EN PAVIMENTOS.

Agrietamientos

Alta exposición a Impactos

Sobreanchos.

Sobrecargas Excesivas.

Alabeos y Deterioros de Juntas

Transferencias de CargaDeficientes:

Agrietamiento por contracción

Alabeos

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Ineficiencia en la transferencia de Carga

Deterioro de Juntas Por Alabeos y/o Asentamientos

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CLASIFICACIÓN DE FIBRAS

Se pueden clasificar por su obtención: fibras de Alambreestirado, Fibras de Láminas de acero cortadas,Sobreflujos (arrancados en caliente), entre otros.

La Norma Americana las clasifica de la siguiente manera:

ASTM Tipo I: Alambres estirados en frío, de longitudcompleta o con extremos corrugados, Resistencia atracción de > 120,000 psi. Tienen buen desempeñobajo grandes deformaciones.

ASTM Tipo II: Obtenidos del Corte de Láminas, delongitud completa o con extremos corrugados,Resistencia a tracción de < 120,000 psi. Presentan unmayor desempeño en el control de la fisuración.

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CARACTERÍSTICAS DE LAS FIBRAS UTILIZADAS EN EL

CONCRETO

Longitud L:

Relación de forma L/d (longitud /diámetro medio)

El esfuerzo máximo

Diámetro (o diámetro equivalente) De: (0,15 ≤De≤ 1,20);

Relación de aspecto λ = L/De:

Forma:

La adherencia mejora en fibras de superficie rugosa, extremos agrandados.

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Formas diferentes de fibras de acero

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Fibras como elemento para refuerzo de concreto

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VENTAJAS : (de fibras de acero en el concreto)

• MEJORA LA DUCTILIDAD

• INCREMENTA LA RESISTENCIA A LA FLEXION

• MEJORA CONTROL DE FISURAS

• MAYOR RESISTENCIA A LA ABRACION E IMPACTO

• MENOR COSTO DE MANO DE OBRA.

FIBRAS DE ACERO

PLANTA INDUSTRIAL

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ALGUNAS APLICACIONES.

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CONCLUSIONES

La incorporación de fibras de acero en el concreto :

Presenta variadas ventajas en sus diversas aplicaciones,

en losas de contenedores, pavimentos industrialesrevestido de túneles y elementos prefabricados.

Mejora la resistencia a la flexión, impacto, y fisuramiento.

El aporte de las fibras es la ductilidad, evita la falla frágil.

Su aplicación rápida, y disminución de la mano de obra.

El buen desempeño por el refuerzo durante la vida útil.