Influencia de fibras de polipropileno en la absorción de energía y el desempeño mecánico de hormigón de 34,3 MPa
Palabras clave:
hormigón reforzado con fibras, polipropileno, absorción de energía, tenacidad, resistencia residualResumen
El hormigón simple presenta una respuesta frágil después de la fisuración, lo que limita su capacidad para disipar energía. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de macrofibras de polipropileno en un hormigón con resistencia de diseño f'c = 34,3 MPa. Para ello se fabricaron cuatro mezclas con 0; 1,8; 4,55 y 10 kg/m³ de fibra. Se determinaron asentamiento, densidad y contenido de aire en estado fresco; resistencia a compresión a 3, 7, 14 y 28 días (n = 2 por dosificación y edad); módulo de rotura a 28 días (n = 2); y energía absorbida hasta una deflexión de 25 mm mediante paneles UNE-EN 14488-5 (n = 1 por dosificación). Como principales resultados se obtuvo que el asentamiento disminuyó de 23 a 18 cm al aumentar la fibra, mientras la densidad y el aire permanecieron prácticamente constantes. La energía E₂₅ pasó de 291,41 J en el control a aproximadamente 900, 1.900 y 3.600 J, equivalentes a 3,1; 6,5 y 12,4 veces el valor de referencia. A 28 días, la resistencia a compresión fue 35,62; 37,42; 37,42 y 34,35 MPa, y el módulo de rotura 4,54; 5,09; 5,35 y 6,41 MPa, respectivamente. Las fibras modificaron principalmente la respuesta posfisuración y elevaron la resistencia a flexión, pero las dosis altas redujeron la trabajabilidad y aumentaron el costo. Las dosificaciones intermedias ofrecieron el equilibrio más favorable entre desempeño mecánico, absorción de energía y viabilidad de producción.
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Citas
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