Enrique Pasquel IV Foro Argos 360° en concreto

Argos
9 Oct 201348:23

Summary

TLDREl director ejecutivo de Pasel Consultores, Ingeniero Enrique Pasquel, aborda el tema de las nuevas tecnologías en concreto en su presentación. Destaca el desarrollo de materiales auto-reparables, es decir, que pueden sellar sus propias fisuras, un aspecto clave para mejorar la durabilidad y sostenibilidad de las estructuras. Pasquel examina tecnologías como el concreto auto-reparable, el uso de bacterias encapsuladas, aditivos minerales y químicos, microtubos y el control de la espesor de grietas. Además, menciona el curado interno como una forma de contrarrestar la contracción y la fisuración por secado. La charla resalta la importancia de la investigación y la innovación en el ámbito de la construcción para enfrentar los desafíos de la industria, especialmente en el mercado del concreto informal, que es un sector problemático en países en desarrollo.

Takeaways

  • 🚀 El ingeniero Enrique Pasquel, director ejecutivo de Pase Consultores, agradece la invitación a discutir nuevas tecnologías en concreto.
  • 🌟 Se destaca la importancia de las nuevas tecnologías en concreto, como el concreto autorreparable, que puede sellar sus propias fisuras.
  • 🔍 Se menciona la falta de estadísticas sobre la importancia de las fisuras en el concreto, pero se destaca que son un problema recurrente en la construcción.
  • 🏗️ Se discute la responsabilidad en la aparición de fisuras, señalando que a menudo se culpa al concreto, pero las estadísticas muestran que la causa suele ser el diseño o la ejecución.
  • 📚 En algunas universidades de Estados Unidos no se dictan cursos de tecnología del concreto debido a la prevalencia del concreto premezclado.
  • 💡 Se abordan varias tecnologías para mejorar el concreto, incluyendo encapsulados químicos, bacterianos, minerales, químicos en microtubos y el sellado autógeno con grietas de espesor controlado.
  • 🌱 Se explora la tecnología bacteriana, donde bacterias encapsuladas generan carbonato de calcio para sellar fisuras en el concreto.
  • 📈 Se destaca el potencial de estas tecnologías para aumentar la durabilidad de las estructuras de concreto y, por tanto, reducir el costo de mantenimiento y reparación.
  • 🌐 Se menciona el costo adicional de utilizar estas tecnologías, pero se sugiere que el beneficio a largo plazo puede ser significativo.
  • ♻️ Se discute la sostenibilidad en la fabricación de concreto, con un enfoque en usar menos cemento y menos concreto para reducir la huella de carbono.
  • 🔬 Se destaca la importancia de la investigación y el desarrollo en el campo del concreto para abordar desafíos actuales y futuros.

Q & A

  • ¿Quién es Enrique Pasquel y qué papel desempeña en el campo de la investigación de cemento y concreto?

    -Enrique Pasquel es un ingeniero que actualmente desempeña el rol de director ejecutivo de Pase Consultores. Anteriormente fue director ejecutivo del Centro de Investigación Tecnológica del Cemento y el Hormigón (CEDEC). Su experiencia y conocimiento en el campo le permiten estar al tanto de las últimas tendencias y tecnologías en concreto.

  • ¿Por qué es importante el desarrollo de tecnologías de concreto auto-reparable?

    -El concreto auto-reparable es importante porque sus fisuras se pueden sellar solas, lo que reduce la necesidad de mantenimiento y reparaciones, aumentando así la durabilidad y sostenibilidad de las estructuras de concreto. Además, puede ayudar a disminuir los costos asociados con la reparación de daños en estructuras de concreto a lo largo del tiempo.

  • ¿Cuáles son algunas de las tecnologías en desarrollo para mejorar la auto-reparación en el concreto?

    -Algunas de las tecnologías en desarrollo incluyen encapsulados químicos, bacterias encapsuladas, aditivos minerales, químicos en microtubos y el sellado autógeno con grietas de espesor controlado. Cada una de estas tecnologías tiene su propia forma de activarse y contribuir a la reparación de fisuras en el concreto.

  • ¿Cómo funciona el sellado autógeno en el concreto y qué son sus limitaciones?

    -El sellado autógeno ocurre cuando una fisura muy fina en el concreto se llena con una sustancia blancuzca, generalmente carbonato de calcio, que se forma cuando hay presencia de agua y CO2. Sin embargo, este fenómeno no se puede predecir ni programar en las obras, y su ocurrencia depende de que las fisuras sean estáticas y muy finas.

  • ¿Por qué la educación en tecnología de concreto en universidades de Estados Unidos y países latinoamericanos tiende a imitar a las universidades de países desarrollados?

    -La educación en tecnología de concreto en universidades de Estados Unidos y países latinoamericanos tiende a imitar a las universidades de países desarrollados debido a la influencia y el modelo educativo que estos últimos han establecido. Además, en algunos países, la penetración del concreto premezclado industrializado es baja, lo que significa que los ingenieros deben estar capacitados para resolver problemas relacionados con el concreto sin depender de especialistas externos.

  • ¿Cuál es la importancia de la investigación en el concreto auto-reparable en el contexto de la sostenibilidad?

    -La investigación en el concreto auto-reparable es crucial para la sostenibilidad porque puede aumentar la vida útil de las estructuras de concreto, lo que reduce la necesidad de la extracción de recursos y la producción de nuevos materiales. Además, puede disminuir los costos de mantenimiento y reparación, y minimizar el impacto ambiental asociado con estas actividades.

  • ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones prácticas de las tecnologías de concreto auto-reparable mencionadas en el script?

    -Algunas de las aplicaciones prácticas mencionadas incluyen el uso de bacterias encapsuladas en proyectos hidráulicos, como el canal en la provincia de Tungurahua, Ecuador. Otros ejemplos son el uso de aditivos minerales y químicos en concretos para mejorar su densidad y resistencia a la agresividad química, y la implementación de microtubos con polímeros de poliuretano para sellar fisuras en el concreto.

  • ¿Cómo afecta el uso de tecnologías de concreto auto-reparable en los costos de construcción y mantenimiento?

    -Las tecnologías de concreto auto-reparable generalmente aumentan el costo por metro cúbico de los concretos al principio, pero pueden resultar en ahorros a largo plazo al reducir los costos de mantenimiento y reparación. Por ejemplo, el uso de estas tecnologías puede incrementar la vida útil de las estructuras, lo que reduce la necesidad de reemplazos y reparaciones costosas.

  • ¿Qué es el concreto autocompactante y cómo se relaciona con la sostenibilidad en la construcción?

    -El concreto autocompactante es un tipo de concreto altamente fluido que se puede colocar sin vibración, lo que reduce el consumo de energía y mejora la calidad del concreto. Esto contribuuye a la sostenibilidad ya que puede disminuir la cantidad de material y energía necesarios para la construcción, y también puede reducir la generación de residuos en el sitio de trabajo.

  • ¿Cómo se maneja la reología del concreto autocompactante para adaptarse a diferentes aplicaciones?

    -La reología del concreto autocompactante se maneja a través del uso de superplastificantes, modificadores de viscosidad y aditivos minerales. Los investigadores también han trabajado en el concepto de tixotropía, que es la capacidad del concreto para cambiar su viscosidad con el tiempo. Esto permite diseñar el concreto para que sea fluido durante el transporte y placing, pero que adopte una textura más estable una vez en su posición final.

  • ¿Qué es el curado interno y cómo ayuda a prevenir la fisuración en el concreto?

    -El curado interno es el proceso de proporcionar una reserva adicional de agua al concreto fresco para contrarrestar la contracción autógena y la fisuración por secado. Esto se logra mediante el uso de agregados livianos, polímeros superabsorbentes, fibra de pulpa de madera o concreto reciclado, que liberan agua durante la hidratación del cemento, mejorando así la densidad y reduciendo la posibilidad de fisuras.

Outlines

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🎉 Introducción y agradecimientos

El Ingeniero Enrique Pasquel, director ejecutivo de Cedec, agradece a Argos por la invitación a este evento en Colombia. Comparte su placer por estar junto a colegas y amigos distinguidos y menciona que su presentación sobre nuevas tecnologías en concreto es un tema amplio y complejo, por lo que ha seleccionado tres tecnologías que indican la tendencia actual en investigación y desarrollo en el campo.

05:03

🧐 Importancia de las fisuras en el concreto

Se discute la importancia de las fisuras en la calidad del concreto, destacando que son un problema recurrente en la construcción. Se menciona que, aunque a menudo se culpa al concreto por los problemas en una obra, las estadísticas muestran que las fisuras son resultado de factores más allá de la calidad de los materiales. Se enfatiza la necesidad de soluciones que reduzcan fisuraciones y se exploran las implicaciones de las mismas en la durabilidad y sostenibilidad de las estructuras.

10:03

🔬 Tecnologías de autorreparación de concreto

Se presentan cinco tecnologías en desarrollo para autorreparación de fisuras en concreto: encapsulado químico, bacteriano, aditivos minerales, químicos en microtubos y sellado autógeno con grietas de espesor controlado. Cada tecnología se describe brevemente, destacando su potencial y desafíos en la industria de la construcción.

15:04

🌱 Encapsulado bacteriano y su desarrollo

Se centra en el encapsulado bacteriano, una tecnología desarrollada por la Universidad de Delft que utiliza bacterias encapsuladas para generar carbonato de calcio y sellar fisuras en el concreto. Se discute la importancia de que estas bacterias sean resistentes a la alta alcalinidad y variedad de temperaturas del concreto, y se menciona un proyecto práctico en Ecuador que aplica esta tecnología.

20:05

🛠 Otras tecnologías de autorreparación

Se describen brevemente otras tecnologías de autorreparación, incluyendo el uso de iones minerales, químicos en microtubos y microgrip. Cada una ofrece una ventaja única, como la capacidad de orientar los microtubos para sellar fisuras en una dirección específica o el uso de compuestos cementicios para controlar microfisuras y permitir el autosellado.

25:05

🔍 Evaluación de tecnologías y comparaciones

Se abordan los aspectos a considerar al evaluar estas tecnologías, como el tiempo de vida, distribución en la masa de concreto, recuperación de propiedades mecánicas y confiabilidad a largo plazo. Se hace un análisis comparativo de las ventajas y desventajas de cada tecnología, destacando que todas ellas contribuyen a la impermeabilización y protección de las estructuras.

30:06

💧 Curado interno del concreto

Se define el curado interno como la técnica de proporcionar una reserva adicional de agua al concreto fresco para contrarrestar la contracción autógena y la fisuración por secado. Se describen diferentes métodos para lograr esto, incluyendo el uso de agregado liviano, polímeros superabsorbentes, fibra de pulpa de madera y concreto reciclado, y se discute su impacto en la contracción y resistencia del concreto.

35:07

🏗 Aplicaciones prácticas y desafíos

Se presentan aplicaciones prácticas de concreto autocompactante con reología adaptada, destacando la importancia de la reología en el comportamiento del concreto. Se menciona el desarrollo de aditivos para manejar la tixotropía y la creación de concretos de alta performance para reemplazar los concretos secos en pavimentaciones. Se destaca el desafío de implementar estas tecnologías en el mercado del concreto informal y la necesidad de soluciones sostenibles y económicas para este sector.

Mindmap

Keywords

💡Autosellado del hormigón

El autosellado del hormigón se refiere a la capacidad de un hormigón para sellar sus propias fisuras sin intervención externa. Este concepto es central en el video, ya que aborda la innovación en la tecnología del hormigón para que se auto reparque, reduciendo así los costos de mantenimiento y mejorando la durabilidad de las estructuras. En el script, se menciona como una de las tecnologías que indica la tendencia hacia dónde va la investigación y la industria del hormigón.

💡Fisuras en el hormigón

Las fisuras en el hormigón son una preocupación principal en la construcción, ya que pueden comprometer la integridad y la durabilidad de una estructura. El video destaca que las fisuras son el origen de más del 50% de los problemas de fallas en el hormigón. Se discute la importancia de entender y cuantificar el impacto de las fisuras en el diseño y construcción, y cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar a mitigar estos problemas.

💡Curado interno

El curado interno es un proceso que implica darle una reserva adicional de agua al hormigón fresco para contrarrestar la contracción autógena y la fisuración por secado. En el video, se describe cómo este método mejora la hidratación del cemento y reduce la permeabilidad del hormigón, lo que resulta en una estructura más durable y menos porosa. El curado interno es relevante para los concretos de alto desempeño y es una tecnología que podría mejorar la calidad del hormigón en estructuras hidráulicas y otros usos intensivos.

💡Hormigón autocompactante

El hormigón autocompactante es un tipo de hormigón altamente fluido que se puede colocar sin振动 (vibración). En el video, se aborda cómo esta tecnología permite una mejora en la colocación y finishing del hormigón, lo que puede resultar en una estructura más homogenea y de mejor calidad. Además, se menciona la importancia de la reología en el desarrollo de hormigón autocompactante, y cómo se puede manipular para satisfacer diferentes necesidades de aplicación.

💡Tixotropía

La tixotropía se refiere a la propiedad de un fluido no newtoniano, como el hormigón, de disminuir su viscosidad con el tiempo bajo un cortante constante. En el contexto del video, la tixotropía es un aspecto clave en el diseño de hormigón autocompactante, donde se busca un equilibrio entre la fluidez inicial para el transporte y la viscosidad para la estabilidad una vez en su posición final. Se discute cómo la manipulación de la tixotropía puede mejorar la performance del hormigón en aplicaciones específicas.

💡Sostenibilidad en la construcción

La sostenibilidad en la construcción es un tema transversal en el video, abarcando la vida útil延长寿命 de las estructuras, la reducción de la agresión química, y el uso eficiente de materiales. Se destaca cómo las tecnologías de autosellado y curado interno pueden contribuir a una construcción más sostenible al disminuir la necesidad de reparaciones y reemplazos frecuentes, lo que a su vez reduce el impacto ambiental y los costos a largo plazo.

💡Reología

La reología es la rama de la física que estudia el flujo de los materiales. En el video, se utiliza el concepto de reología para describir cómo se desarrolla y controla el hormigón autocompactante, que no se comporta como un fluido newtoniano. La gestión de la reología es crucial para que el hormigón se mueva y se ubique correctamente en el sitio de construcción,影响其工作性和最终的构造质量.

💡Aditivos en el hormigón

Los aditivos en el hormigón son sustancias que se agregan en pequeñas cantidades para modificar sus propiedades, como la fluidez, la durabilidad y la resistencia. En el video, se mencionan varios aditivos, incluyendo superplastificantes y modificadores de viscosidad, que son esenciales para el desarrollo de hormigón autocompactante y para controlar su tixotropía. Los aditivos también están relacionados con la mejora de la sostenabilidad y la reducción de costos en la construcción.

💡Hormigón de alto desempeño

El hormigón de alto desempeño (HPC) es un tipo de hormigón diseñado para tener una mayor resistencia y durabilidad que los concretos convencionales. En el video, se discute cómo las relaciones de agua-cemento y la tecnología del curado interno afectan las propiedades del HPC, y cómo estos concretos pueden beneficiarse de una mejor hidratación y menor permeabilidad, lo que lleva a una mejor resistencia a la fisuración y una vida útil延长寿命 más larga de las estructuras.

💡Reciclado de materiales de construcción

El reciclado de materiales de construcción implica la reutilización de materiales de construcción usados para reducir la cantidad de desperdicios y mejorar la sostenibilidad. En el video, se aborda el tema del reciclado de agregados, donde se menciona que el hormigón deshecho puede ser tratado y reutilizado, reduciendo la necesidad de extraer y procesar nuevos materiales. Esto es especialmente relevante para la industria del hormigón premezclado y para la construcción sostenible.

💡Economía en la construcción

La economía en la construcción se refiere a la eficiencia en el uso de los recursos y a la reducción de costos en el tiempo de vida de una estructura. El video destaca cómo las tecnologías de hormigón autosellable y curado interno pueden resultar en una mayor durabilidad de las estructuras y, por lo tanto, en un ahorro significativo en costos de mantenimiento y reparación a lo largo del tiempo. Se menciona cómo estos ahorros pueden ser especialmente impactantes en países donde se invierte mucho en mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras.

Highlights

El ingeniero Enrique Pasquel, director ejecutivo de Pasel Consultores, agradece la invitación a participar en el evento y compartir su conocimiento en tecnologías de concreto.

Se destaca la importancia de las nuevas tecnologías en concreto y cómo estas no suelen provenir de países en desarrollo.

Se menciona la falta de cursos de tecnología de concreto en universidades de Estados Unidos y cómo esto impacta en la formación de profesionales.

Se discute la problemática de las fisuras en el concreto y su impacto en la durabilidad y sostenibilidad de las estructuras.

Se presenta el concreto autorreparable, una innovación que permite que las fisuras se cierren solas.

Se cuantifica el costo de las fisuras en concreto, con estadísticas que muestran que son responsables del 50% de los problemas de fallas.

Se habla sobre el sellado autógeno, un fenómeno que se da en fisuras muy finas y se activan con la presencia de agua y CO2.

Se enumeran cinco tecnologías desarrolladas a nivel mundial para lograr el auto sellado de fisuras en concreto.

Se describe el encapsulado químico, una técnica que utiliza cápsulas con sustancias que se activan para sellar fisuras en el concreto.

Se explica el encapsulado bacteriano, donde bacterias encapsuladas generan carbonato de calcio y sellan el concreto cuando las cápsulas se rompen.

Se discute la tecnología de iones minerales y aditivos expansivos que reemplazan el cemento y reducen la densidad de la pasta de cemento.

Se presenta la tecnología de químicos en microtubos, que son tubos orientados para sellar fisuras en el concreto de manera específica.

Se habla de los microgrip, un enfoque para hacer que las grietas en el concreto sean siempre muy finitas y actúen el proceso natural de autosellado.

Se discute la vida útil de las estructuras y cómo las tecnologías de auto sellado incrementan significativamente la durabilidad de las estructuras de concreto.

Se menciona el software Live 365, una herramienta que evalúa la vida útil de las estructuras y su resistencia a la corrosión.

Se habla sobre el concreto con curado interno, una tecnología que combate la contracción autógena y la fisuración por secado.

Se describe la reología y su importancia en el desarrollo del concreto autocompactante, que se adaptan para ser más estables y menos fluidos en aplicaciones específicas.

Se destaca la importancia de enfocar estos avances tecnológicos en aplicaciones prácticas para hacer sostenibles los concretos del mercado informal.

Transcripts

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[Música]

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director ejecutivo del centro de

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investigación tecnológica del cemento y

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el concreto

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ingeniero Enrique pasquel Con un fuerte

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[Aplausos]

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días Vamos a acomodar un poquito

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agradecer mucho a Argos por la

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placer de volver a a Colombia el honor

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de entrar por el material Cómo hacer que

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el material solo se repare y los

play10:14

antecedentes del

play10:17

sellado del de la autoreparación del

play10:19

concreto es lo que se llama el sellado

play10:21

autógeno que es un fenómeno conocido

play10:23

hace muchísimos años no

play10:27

desde el año 18

play10:30

porque se veía en el concreto se veía

play10:31

que fisuras muy finas pasado un tiempo

play10:34

se les se llenaban de una de una

play10:37

sustancia media blanquecina y se solda

play10:42

la fisura se solda esto se estudió y lo

play10:44

que se llama el sellado autógeno qu

play10:47

ocurre cuando la fisura es muy finita y

play10:49

hay presencia de agua CO2 hidróxido de

play10:52

calcio se forma carbonato de calcio y la

play10:55

fisura se Sella y es como si nunca

play10:57

hubiera pasado nada

play11:00

cuándo funciona esto nunca se puede

play11:02

predecir en las obras cuándo ocurre pero

play11:06

después en en autopsia se ve qué ocurre

play11:09

cuando las fisuras son estáticas cuando

play11:11

no se mueven cuando son muy finitas del

play11:13

orden de punto un a punto2 mm de espesor

play11:17

y no hay reglas fijas de ocurrencia se

play11:19

necesita agua entonces este fenómeno se

play11:23

conoce pero no se puede programar no no

play11:26

hay reglas para decir yo voy a hacerlo

play11:29

con con los materiales convencionales de

play11:31

tal forma y me siento tranquilo porque

play11:34

va a funcionar el sellado autógeno pero

play11:36

existía este concepto y así es como luce

play11:40

por ejemplo una estructura consa

play11:43

autógeno donde esas líneas blancas es el

play11:46

carbonato de calcio que al cabo de un

play11:48

tiempo se ha se ha formado se necesita

play11:49

agua se necesita tiempo No cuánto tiempo

play11:52

depende de cada caso

play11:54

particular existen cinco tecnologías que

play11:58

se han desarrollados se están

play11:59

desarrollando a nivel mundial eh que las

play12:02

vamos a enumerar el encapsulado químico

play12:04

el bacteriano adiciones minerales los

play12:07

químicos en microtubos y el seado

play12:10

autógeno con grietas de espesor

play12:12

controlado que vamos a ir explicando eh

play12:16

poco a poco de manera bastante

play12:19

eh simple y rápida no porque son temas

play12:23

muy complejos pero yo creo que la idea

play12:25

es entender los conceptos y saber por

play12:27

dónde va la investigación vamos a hablar

play12:29

primero del encapsulado químico Cuál es

play12:32

el concepto el concepto es poner dentro

play12:34

de la mezcla de concreto no

play12:37

eh algunas

play12:39

partículas cápsulas Qué quiere decir

play12:42

productos que en su interior tengan

play12:45

sustancias que cuando se rompe esta

play12:48

cápsula se activen y nos rellenen

play12:52

eh las fisuras no uno de los materiales

play12:56

más usados para esta aplicación es el

play12:59

silicato de de calcio usando cápsula de

play13:01

poliuretano de 100 micras y más o menos

play13:04

la dosis que se usa es 2% del volumen

play13:07

del del del concreto

play13:09

eh aquí el tema del del encapsulado pasa

play13:13

por la Cómo se hacen estas cápsulas no

play13:16

el capsulado es una una una técnica que

play13:18

se utiliza en muchísimas industrias pero

play13:20

el encapsulado de estos productos para

play13:22

el concreto y en esta aplicación no es

play13:24

simple no porque tiene que ser cápsulas

play13:26

que resistan la la la orología del

play13:29

concreto en estado fresco no el tema de

play13:32

interferencia de partículas con el

play13:34

grueso no no se rompan antes de tiempo

play13:37

entonces ahí viene lo interesante de

play13:39

esta tecnología que ha llevado a

play13:41

desarrollo de cómo hacer el

play13:44

microencapsulado para estas aplicaciones

play13:47

hay diferentes procesos para esto solo

play13:50

Vamos a ver algunas imágenes La idea es

play13:54

tener cápsulas prácticamente esféricas

play13:57

no que ante una solicitación mecánica se

play14:01

rompan y liberen la sustancia que que

play14:05

reaccione no existen una serie de

play14:08

técnicas basadas en emulsiones que se

play14:10

centrifugan para generar estas

play14:12

partículas casi esféricas pero el tema

play14:15

Es dependiendo de la tecnología es el

play14:18

diámetro de estas microesferas la

play14:22

cantidad de sustancia que contienen y

play14:25

más o menos así luce un concreto con

play14:28

estas eh microesferas No más o menos en

play14:32

de una décima de de

play14:34

milímetro es una tecnología que

play14:37

actualmente es todas esas tecnologías en

play14:40

general eh aumentan el precio por metro

play14:44

cúbico de los concretos esta tecnología

play14:46

actualmente incrementa el costo del

play14:48

orden de 30 50 por por metro cúbico de

play14:53

los

play14:54

concretos pero vamos a ver al final de

play14:57

esta presentación Por qué es que todos

play14:59

se orientan a esto Pese a que por metro

play15:01

cúbico Es más caro y está bastante

play15:04

enfocado dentro de lo que mencionaba

play15:05

Paulo en el sentido que no siempre lo

play15:08

que es más caro por metro cúbico no O

play15:11

cuesta más por metro cúbico Es más caro

play15:13

en el costo beneficio Esto va a un

play15:16

análisis de costo beneficio posterior

play15:19

vamos a ver a continuación otra

play15:21

tecnología de hacer esto mismo que es el

play15:23

encapsulado bacteriano y que esta

play15:25

tecnología eh la conozco un poquito más

play15:28

porque proviene de la Universidad de

play15:31

delf donde tuve la suerte hace ya una

play15:33

buena cantidad de años de hacer

play15:36

una una pasantía de investigación

play15:39

experimental y ahí han desarrollado esta

play15:42

tecnología la universidad delf el

play15:44

laboratorio stevin 2 es uno de los

play15:47

laboratorios líderes a nivel mundial y

play15:50

sobre todo en Europa en el campo del

play15:52

concreto y el doctor

play15:55

jonker ha

play15:57

desarrollado un unas bacterias que las

play16:00

encapsulan y tienen la particularidad

play16:03

que cuando se rompen estas cápsulas la

play16:05

bacteria reacciona y nos genera también

play16:09

carbonato de calcio son bacterias que

play16:12

generan sustancias que sellan el

play16:15

concreto Entonces

play16:17

eh ventajas de esta de esta tecnología

play16:21

que son se usan sustancias totalmente

play16:25

eh parte de la vida diaria amigables con

play16:28

con el con el medio ambiente pes Pese a

play16:30

que son bacterias y son favorables para

play16:32

este proceso hay varios tipos de

play16:34

bacterias son bacterias muy particulares

play16:37

porque tienen que soportar la alta

play16:39

alcalinidad que tiene el concreto no por

play16:41

encima 9 10 11 y la gran variedad de

play16:45

temperaturas que tiene el concreto

play16:46

cuando lo utilizamos en las obras

play16:49

entonces hay varias bacterias algunas

play16:51

que funcionan con temperatura de

play16:53

concreto Entre 10 y 40 gr otras

play16:56

temperaturas eh coner más bajas y el

play17:00

equipo de la Universidad de delf ha

play17:01

trabajado mucho en este aspecto a la

play17:05

izquierda vemos como luce este concreto

play17:07

con las cápsulas bacterianas no son

play17:11

cápsulas esféricas también normalmente

play17:13

arcillas expandidas que interiormente

play17:15

llevan llevan la bacteria y todo se

play17:19

activa cuando se produce la fisura la

play17:20

fisura rompe la cápsula y el el proceso

play17:24

necesita agua necesita humedad alguna

play17:27

veces la humedad dentro del conc otr

play17:28

veces tiene que procurar su humedad y el

play17:32

uso más efectivo de esta aplicación es

play17:35

en estructuras hidráulicas en las

play17:37

estructuras hidráulicas el agua está

play17:39

permanente y favorece el desarrollo de

play17:41

estas de estas bacterias se mide

play17:44

permeabilidad se mide una serie de de

play17:46

parámetros Y tenemos algunas

play17:49

ilustraciones donde por ejemplo vemos no

play17:51

sé por qué

play17:55

no bueno vemos en la parte inferior

play17:58

izquierda iier una fisura que ha

play18:02

liberado las las bacterias y la parte

play18:03

derecha al cabo de un tiempo cómo se

play18:06

autos este proceso con el el encapsulado

play18:09

microbiano más o menos demora mínimo del

play18:12

orden de 30 a 40 días y se va hasta unos

play18:16

90 100

play18:17

días esto que nos podría parecer que

play18:21

demora mucho es compatible con los

play18:24

procesos constructivos modernos o sea

play18:26

antes de 3 meses meses no ponemos en

play18:30

servicio las estructuras no Entonces es

play18:32

un es un tiempo bastante razonable para

play18:34

que se desarrollen estos

play18:38

procesos Aquí vemos también otras imag

play18:42

imágenes al microscopio no de cómo este

play18:44

proceso s funciona si se dan las

play18:47

condiciones de la bacteria adecuada y la

play18:50

y la humedad no hay una aplicación muy

play18:52

interesante la la universidad de delf y

play18:55

y en general Holanda es un país que

play18:58

busca bua mucho la proyección hacia los

play19:00

países este en desarrollo y hay un un

play19:03

proyecto entre los alumnos no de

play19:05

aplicación de tecnologías que se

play19:07

desarrollan en la universidad a eh

play19:11

aplicaciones prácticas en en países de

play19:13

desarrollo entonces aquí en la provincia

play19:16

de tunguragua en Ecuador se está

play19:18

desarrollando un proyecto en un canal no

play19:21

de 19 km que se tiene que reemplazar No

play19:25

Gracias al apoyo del de la Universidad

play19:27

del gobierno holandés se va a hacer

play19:30

aplicando esta tecnología que es una de

play19:31

las ya una aplicación práctica No si

play19:34

bien todo esto se ha desarrollado a

play19:36

nivel de laboratorio pero hay todavía

play19:37

algunas interrogantes Entonces esto

play19:39

supuso un reto interesante porque esta

play19:43

este canal está

play19:44

es casi cerca de los 3,000 m sobre el

play19:47

nivel del mar donde sabemos que los

play19:49

ciclos térmicos son híbridos no en la

play19:51

mañana hace calor y en la noche baja

play19:55

mucho la temperatura y se tuvo que

play19:57

buscar la bacteria por ejemplo que

play20:00

pudiera reaccionar con el agua el agua

play20:02

hay veces discurre a 5 gros de

play20:04

temperatura entonces fue todo un reto y

play20:07

se está en proceso de implementar en la

play20:09

práctica este

play20:12

este esta tecnología en este canal no Y

play20:15

como una colaboración también de la de

play20:18

la universidad a los países en

play20:21

desarrollo

play20:22

no vamos a hablar ahora de otra

play20:25

tecnología que es aquella que usa iones

play20:28

minerales esta tecnología

play20:32

eh se basa en reemplazo del cemento no

play20:36

por algunos agentes expansivos eh

play20:38

aditivos expansivos geomateriales y

play20:41

algunas adiciones minerales se ha visto

play20:44

se ha estudiado La Escoria la ceniza nos

play20:47

da

play20:48

eh estructuras de pasta mucho más densa

play20:52

pero también sabemos que estos productos

play20:54

se vuelven cementante en el tiempo

play20:56

entonces es idea

play20:58

que cuando utilizamos estas adiciones en

play21:00

los concretos ayudan mucho a este

play21:02

proceso entonces hay

play21:04

eh Ya algunas aplicaciones que no se han

play21:09

todavía difundido comercialmente

play21:11

a gran escala por eso todavía no hay

play21:15

mucha información al respecto la

play21:17

incluimos Dentro de este rubro Porque es

play21:20

importante saber que se hace pero

play21:23

fundamentalmente en Europa es donde

play21:25

donde se está desarrollando esto y y

play21:28

para completar un poquito el concepto de

play21:30

por qué Por ejemplo Holanda le mete

play21:32

tanta investigación a esto no Holanda es

play21:34

un país que

play21:35

está por debajo del nivel del mar y

play21:39

tiene mucha agresividad el ambiente

play21:41

Marino agresividad química invierte

play21:44

mucho dinero en mantenimiento y

play21:45

reparación de de estructuras entonces

play21:48

todo esto está enfocado hacia hacia un

play21:51

objetivo nacional no y un objetivo de la

play21:53

industria también enfocado hacia

play21:55

sostenibilidad no vamos a ver ahora otra

play21:59

tecnología que son los químicos en

play22:05

microtubos aquí en este caso hay

play22:08

investigadores que han

play22:10

eh pensado en Por qué no pongo también

play22:15

eh una sustancia que me rellene las

play22:19

fisuras en pequeños tubos que yo los

play22:22

pueda

play22:22

orientar de manera que me cosan las

play22:26

fisuras en la dirección que yo sé que

play22:27

más menos van a salir no Entonces estos

play22:30

estos microtubos se tienen que orientar

play22:33

en en la masa del concreto no es que se

play22:36

se meten directamente sino se tienen que

play22:37

ir colocando dentro de la masa del

play22:39

concreto no de manera que estén en la

play22:43

posición para que cuando ocurre la

play22:44

fisura se rompan y nos liberen estos

play22:47

productos son normalmente polímeros de

play22:50

poliuretano esto Estos microtubos son

play22:53

pequeñitos 3 mm por por 100 mm Así es

play22:58

como

play22:59

lucen más o menos y tienen una cierta

play23:04

corrugación para que también queden

play23:06

anclados en el concreto en la parte de

play23:09

abajo vemos qué pasa con con con este

play23:12

polímero cuando tiene humedad se hincha

play23:15

no crece varias veces su tamaño la

play23:19

ventaja de esta

play23:21

tecnología adicionalmente a a las otras

play23:23

es que eh se puede poner esto micr

play23:28

orientados y este tipo de polímero es

play23:31

elástico y trabaja también en fisuras

play23:34

activas o medianamente activas en las

play23:38

otras tecnologías cuando la fisura se

play23:41

mueve No ya el proceso se tiene que

play23:45

volver a repetir para que se pueda

play23:47

seguir sellando no este tiene cierta

play23:49

ventaja en acá no no lo vamos a

play23:52

presentar ahí tenemos la referencia a

play23:54

una serie de documentos que profundizan

play23:57

sobre esto pero se se utiliza tecnología

play24:00

muy avanzada de evaluar Cómo funciona

play24:02

esto no Entonces por ejemplo aquí

play24:03

tenemos una prueba en un elemento en el

play24:06

en el una un elemento a flexión con

play24:09

carga los tercios y a la derecha tenemos

play24:12

la imagen de un tomógrafo también hay

play24:15

tomógrafos para para concreto donde

play24:18

permite verificar

play24:19

efectivamente si se rompe el microtubo

play24:22

si libera la sustancia y Realmente si si

play24:25

esta sustancia funciona no

play24:29

ahora vamos a ver la última tecnología

play24:32

que está teniendo mucha aceptación a

play24:34

nivel mundial que son las

play24:39

microgrip el concepto es si yo sé que el

play24:43

auto sellado funciona cuando las grietas

play24:45

son muy finitas entonces la idea de los

play24:48

investigadores ha sido por qué no hacer

play24:51

algo con el concreto para que estas

play24:53

grietas siempre sean muy finitas y actúe

play24:57

el proceso natural de

play24:59

autosellado

play25:01

entonces hay investigadores que han

play25:03

desarrollado lo que le llaman en inglés

play25:04

el sc o o compuestos cementicios

play25:08

desarrollados ingenieril mente no Cuál

play25:11

es el concepto yo hago concreto donde le

play25:14

meto todo lo que la tecnología me da

play25:16

para controlar fisuras no reemplazo de

play25:19

cemento adiciones minerales y

play25:22

microfibras entonces yo desarrollo este

play25:26

este este este material cementicio este

play25:29

compuesto cementicio para poder

play25:32

controlar las microfisuras Y si yo logro

play25:34

esto el proceso se va a dar de manera

play25:38

natural no eh qué fibras se utilizan hay

play25:41

unas fibras de polivinil alcohol han

play25:44

probado una serie de fibras estas parece

play25:46

son las más económicas no y permite

play25:49

tener guetas de05 mm no lo usual es que

play25:53

este el auto seado funciona con una

play25:55

décima de milímetro la han reducido a la

play25:57

mitad y hay muy buenos resultados en

play26:00

este aspecto la ventaja de estos

play26:04

materiales es que permiten gran

play26:07

deformabilidad

play26:08

no admiten gran gran deformación con

play26:12

microfisuras y tienen una serie de

play26:14

ventajas adicionales no y así luce este

play26:19

elemento después que se le ha dejado que

play26:22

se autos y el proceso realmente funciona

play26:25

vamos a ver después un comparativo de

play26:28

las diversas tecnologías para ver las

play26:30

ventajas y ventajas de cada una pero

play26:33

todo esto se ve también a través de

play26:35

microscopio electrónico para comprobar

play26:38

si efectivamente Esto está funcionando

play26:44

no bueno así lucen las fisuras antes y

play26:49

después del proceso vamos a ver un

play26:51

poquito la comparación de las diversas

play26:54

tecnologías y hacia Hacia dónde va esto

play26:58

Entonces por ejemplo en cuanto al tiempo

play27:00

de vida porque hay que darle tiempo para

play27:02

que esto se produzca

play27:04

entonces casi todos

play27:07

los tod todas esas tecnologías tienen un

play27:10

tiempo de vida que permite que el

play27:11

proceso se desarrolle en el en el caso

play27:14

de la encapsulación bacteriana no hay la

play27:17

duda de si las

play27:18

bacterias viven el tiempo suficiente

play27:20

para que esto funciones se se ha visto

play27:22

que por lo menos viven 6 meses no que es

play27:25

el periodo en que aparecen

play27:28

las fisuras y se puede desarrollar este

play27:30

este proceso no eh con las adiciones

play27:33

minerales Mientras no haya hidratación

play27:36

de las adiciones se puede producir el

play27:38

fenómeno y en el resto también o sea que

play27:42

des el punto de vista de de que funcione

play27:45

durante el el el tiempo de desarrollo de

play27:47

las fisuras y durante la vida útil se da

play27:52

en cuanto a Cómo se distribuye esto si

play27:56

cada tecnología que la idea es que se

play27:59

produzca la distribución durante o

play28:02

dentro de toda la masa para que pueda

play28:04

actuar en cualquier tipo de fisura la

play28:06

que tiene desventajas es la de la de los

play28:09

químicos en en microtubos las demás se

play28:12

distribuyen en toda la masa algunos con

play28:14

algunas con mayor o menor eficiencia no

play28:17

pero la que tiene microtubos tiene ese

play28:20

ese ese problema que hay que colocarla

play28:23

de manera discreta o sea orientarlas

play28:25

donde donde necesitamos no

play28:28

del punto de vista recuperación de

play28:29

propiedades mecánicas lo ideal sería que

play28:31

no segue las furas pero la seue de tal

play28:34

manera que recupera se vuelve monolítico

play28:36

o sea como si nada hubiera pasado ahí sí

play28:39

La cosa no

play28:41

es tan efectiva la mayoría de

play28:44

tecnologías Sella o sea nos

play28:47

impermeabiliza que es el problema

play28:49

principal en este tipo

play28:52

de de fenómeno lo que queremos es

play28:54

seguiar la fisura para que no ingrese en

play28:57

general la mayoría de fisuras que se

play28:59

producen en el concreto no son

play29:00

estructurales sobre todo las originadas

play29:02

por cambios volumétricos Entonces el

play29:04

problema es Cómo evito que ingrese

play29:06

agresividad y todas cumplen esta función

play29:10

pero dicen los investigadores que

play29:13

aquellas donde se controla la espesor el

play29:16

espesor del

play29:17

agrietamiento son las que recuperan

play29:20

prácticamente la totalidad de la

play29:22

capacidad resistente Y ahí sí se se se

play29:25

produce un sellado total completo no en

play29:29

las otras es es esto variable no En

play29:33

cuanto a la

play29:34

confiabilidad sea como esto es pensando

play29:38

en que este proceso dure en el tiempo no

play29:42

estas estas tecnologías están

play29:44

desarrollando de hace unos 10 años más o

play29:46

menos pero todavía no hay el el tiempo

play29:49

suficiente para ver si esto es

play29:52

permanente pero todo hace pensar que sí

play29:55

está en evaluación Los investigadores

play29:57

son bastante

play29:59

este prudentes en no opinar sobre esto

play30:03

cuando todavía está en en evaluación no

play30:05

y eh qué tan

play30:09

versátil cuando se trata de

play30:11

encapsulación química como la liberación

play30:13

del producto origina el el sellado esto

play30:17

no depende de presencia o no de agua y

play30:19

esa es una una ventaja la encapsulación

play30:22

bacteriana necesariamente necesita

play30:24

presencia continua de humedad esto se se

play30:28

funciona mucho mejor en estructuras

play30:30

hidráulicas igual las adiciones

play30:33

minerales pero los químicos en

play30:36

microtubos y y el sellado autógeno con

play30:39

grietas de espesor controlado no

play30:41

requieren tampoco condiciones especiales

play30:44

de humedad y esto es algo interesante en

play30:46

el caso de las

play30:49

microgrip posición con humedad sin

play30:52

humedad muy cercano a lo que es la obra

play30:55

y al parecer esto funciona no

play30:57

repetibilidad es decir se se autó la

play31:02

fisura pero se volvió a abrir y el

play31:05

fenómeno se vuelve a repetir Entonces

play31:09

eso todavía está en

play31:12

estudio el

play31:14

único proceso o la única tecnología que

play31:17

se ha visto que si se vuelve a repetir

play31:21

es la aquella donde se controlan el

play31:24

espesor de las grietas no como es un

play31:26

fenómeno el concreto mientras se den las

play31:28

condiciones se vuelve a repetir se abre

play31:30

pero se vuelve a general y se vuelve a

play31:33

repetir

play31:34

no Por

play31:37

qué están metiendo tanta investigación

play31:40

tanto dinero a este a este

play31:42

tema se han hecho modelos No todavía no

play31:46

hay experiencias reales pero se ha hecho

play31:47

se han hecho modelos hay un software muy

play31:50

interesante que es un software libre es

play31:53

un programa desarrollado también a

play31:54

través del aci en una época se llama

play31:57

programa se llama Live 365 no que es un

play32:00

programa un software que evalúa la la

play32:04

vida útil de las estructura sobre todo

play32:06

el punto de vista de agresividad por

play32:08

corrosión uno le comienza a meter los

play32:10

parámetros de control y el programa nos

play32:13

proyecta el tiempo de vida entonces el

play32:16

doctor Víctor Lee que es uno de los

play32:19

investigadores más renombrados a nivel

play32:21

mundial en este tema del del auto

play32:24

sellado de las de las estructuras hizo

play32:27

un modelo de análisis no sobre todo

play32:31

utilizando Esta técnica de las grietas

play32:34

controladas donde en la parte de arriba

play32:37

él corre el programa y evalúa el tiempo

play32:41

de vida útil en la parte de arriba

play32:43

tenemos un concreto convencional

play32:45

concreto reforzado normal que no se que

play32:48

no se

play32:50

fisura estos concretos se estima que

play32:52

tienen una vida útil más o menos de 30

play32:54

años no antes de tener quec hacerle una

play32:57

una intervención pero cuando este mismo

play33:00

concreto tiene fisuras de hasta

play33:03

punto4 mm que es el espesor de fisuras

play33:07

aceptable en concreto hay un un reporte

play33:10

del la aci un comité de la aci que nos

play33:12

da los orden de magnitud aceptable de

play33:14

fisuras dependiendo del tipo de

play33:16

exposición pero en condiciones de

play33:19

exposición no muy extremas se acepta

play33:20

hasta pun 4 mm de espesor de fisuras y

play33:25

se supone estructuralmente no pasa nada

play33:27

pero eso le le le corta muchísimo el

play33:31

tiempo de vida útil a las estructuras no

play33:34

de acuerdo a este a este software y

play33:36

cuando utilizamos esta

play33:38

tecnología del control de fisuras cuando

play33:42

no se produce la fisura cuando se toman

play33:44

las previsiones el tiempo de vida Se

play33:46

incrementa casi a 90

play33:49

años cuando se utilice esta tecnología y

play33:52

se permiten grietas no eh dentro del

play33:57

Rango admisible no Baja un poquito sin

play34:01

sin que haya el el efecto de del auto

play34:04

sellado en vez de 90 baja 70 años pero

play34:09

curiosamente cuando se desarrolla este

play34:12

fenómeno de de auto secado la vida útil

play34:15

casi es igual a que cuando tenemos el

play34:17

concreto que hemos tomado todas las

play34:19

precauciones para que no se fisure no

play34:20

Entonces esto incrementa muchísimas

play34:23

veces más la expectativa de vida de las

play34:26

Y eso cómo se traduce en costo que es

play34:28

eso es lo más importante y eso es lo que

play34:29

hace el software también no ya para

play34:31

hacerlo muy rápido vemos que el costo

play34:36

eh de construcción y de mantenimiento de

play34:39

un concreto convencional más o menos

play34:41

está del orden de 180 por metro cuadrado

play34:44

Esto fue un puente se simuló esto en una

play34:47

losa de de un puente y cuando este

play34:50

elemento está fisurado nos puede costar

play34:53

el doble $50 por metro cu pero cuando se

play34:57

utilizan estas tecnologías se espera que

play34:59

esto se reduzca la mitad un poquito por

play35:02

encima de los $100 entonces imagínense

play35:04

el ahorro No si Estados Unidos pudiera

play35:07

ahorrar la mitad de lo que invierte

play35:09

10,000 millones dólares al año no y esto

play35:12

lo extrapolamos a todas las realidades

play35:14

del uso de concreto a nivel mundial esto

play35:16

supone Pues un un tema muy muy

play35:18

importante muy interesante vamos a

play35:21

hablar de la segunda tecnología que es

play35:23

el concreto con curado interno vamos a

play35:26

apurar un poquito el a Define el curado

play35:29

interno como darle una reserva adicional

play35:33

de agua a al concreto fresco

play35:36

no mediante agregado liviano que lo

play35:40

hemos preh humedecido esto se conocía

play35:43

hace mucho tiempo esta es la definición

play35:44

de aci Para qué para contrarrestar dos

play35:47

dos fenómenos la contracción autógena y

play35:50

la fisuración por contracción por secado

play35:53

no aquí vemos para tener una ilustración

play35:57

en la parte superior derecha vemos lo

play35:59

que hace el curado convencional cuando

play36:01

nosotros ponemos agua sobre las

play36:03

estructuras sobre todo si esas

play36:05

estructuras tienen baja permeabilidad

play36:06

esta agua no va a progresar mucho el

play36:09

curado normalmente afecta solo la capa

play36:11

superficial pero cuando

play36:13

proveemos una

play36:16

fuente de agua interna distribuida

play36:20

uniformemente esto genera agua de manera

play36:24

mucho más eficiente y y este es el

play36:25

principio del curado interno Y por qué

play36:30

vamos a entender Por qué es importante o

play36:33

en qué concretos es importante este

play36:35

curado interno Este es un gráfico bien

play36:38

ilustrativo que nos muestra la columna

play36:41

en verde representa estas son los

play36:46

componentes Cómo se distribuye

play36:49

la de la pasta de cemento

play36:54

eh durante la hidratación ación entonces

play36:57

lo que ten la columna en verde es el

play36:59

concreto que se hidrata con lo que está

play37:02

en azul que es el agua que interviene en

play37:04

la hidratación lo que está en celeste es

play37:07

el agua que sobra y es el agua de

play37:09

lubricación hacia la derecha empezamos

play37:11

con una relación cemento de 09 esto nos

play37:14

corresponde a los constructores es un

play37:16

concreto de limpieza 100 kg por

play37:18

centímetro cuadrado más o menos y vemos

play37:21

Que en la medida que bajamos la relación

play37:23

a cemento todos conocemos relación a

play37:26

cemento resencia sube la resistencia

play37:28

vamos a relaciones agua cemento del

play37:30

orden

play37:30

0607 075 estamos hablando los concretos

play37:34

de batalla el 210 que utilizamos todavía

play37:38

de manera muy difundida el 245 y vemos

play37:41

que son concretos bastante porosos que

play37:44

todavía le sobra una buena cantidad de

play37:46

agua de lubricación todo esto es sin

play37:48

aditivo Esto es lo que nos provee el

play37:50

material natural pero en la medida que

play37:52

vamos bajando relación a cemento llega

play37:56

un momento en que desaparece la columna

play37:59

de agua de lubricación yo sorpresa

play38:01

comienza a aparecer una

play38:03

columna verde claro es el cemento que no

play38:06

se llega a hidratar Paulo mencionó lo

play38:09

mostró en su presentación este el límite

play38:12

de 042 de relación cemento que en teoría

play38:15

es la relación cemento donde el agua que

play38:17

le ponemos al concreto es el agua exacta

play38:19

para hidratar no sobra ni falta agua y

play38:24

por debajo de eso nos falta agua para

play38:27

hidratar y todos los

play38:29

concretos de alto desempeño no están por

play38:33

05 para abajo entonces son concretos que

play38:36

tienen muy poca agua de lubricación no y

play38:39

el agua que le ponemos es casi el agua

play38:42

de hidratación entonces

play38:45

eh la tecnología está orientada a tratar

play38:48

de recuperar esa agua en ese tipo de

play38:52

concretos la los antecedentes son la

play38:55

industria de agregados en en concreto en

play38:57

el año 37 en concreto ligero esto se

play39:00

hace muchos años y hay una serie de

play39:01

investigadores que a través del tiempo

play39:03

han ido viéndole otros enfoques hay

play39:05

cuatro tecnologías principales mete

play39:08

agregado liviano los polímeros

play39:10

superabsorbentes fibra de pulpa de

play39:12

madera y concreto

play39:14

reciclado Cómo se verifica esto se

play39:16

verifica a través de todos estos ensayos

play39:18

que son bastante sofisticados no eh uno

play39:21

dice Bueno pero cómo lo veo a través de

play39:23

todo esto con el agregado liviano lailla

play39:27

tiene bastante investigación al

play39:28

respuesto hay hay este comité y hay un

play39:31

señor que es dale Ben que ha investigado

play39:34

mucho este tema y y lo ha traducido en

play39:36

una fórmula para calcular la cantidad de

play39:38

agregado que le ponemos para que se

play39:41

produzca este curado interno el agregado

play39:43

liviano y están estos nomogramas donde

play39:46

uno entra con el contenido de cemento

play39:48

relación cemento no dice Qué cantidad de

play39:50

agregado tiene sus sus

play39:53

limitaciones no porque puede que el

play39:55

agregado pierda agua en el transporte

play39:58

que no se distribuye uniformemente pero

play40:00

esta

play40:00

tecnología está bastante desarrollada a

play40:04

través del aci también existe el uso de

play40:08

polímeros

play40:09

superabsorbentes no vamos a pasar un

play40:11

poquito más rápido que significa que yo

play40:15

le pongo dentro del concreto no

play40:19

sustancias que absorben inicialmente

play40:21

absorben mucha agua y después esta agua

play40:23

la liberan son partículas

play40:26

que oscilan entre una décima de

play40:28

milímetro hacia hasta 1 mm y Qué cosas

play40:30

son Aunque parezca mentira es lo mismo

play40:32

que se utilicen los pañales para los

play40:34

bebes no son son sustancias que toman un

play40:37

montón de agua y

play40:39

aumentan su volumen y lo ponen al

play40:41

Servicio del concreto

play40:45

eh Este es un tipo de polímero donde se

play40:48

muestra ahí la capacidad de aumentar

play40:50

tres veces su diámetro

play40:54

y expande tres veces Ese es el el eh su

play40:58

peso y hay aplicaciones prácticas de

play41:01

esto en el pabellón de la de la FIFA en

play41:03

el mundial de Alemania se construyó

play41:06

utilizando

play41:07

este este tipo de curado

play41:10

interno y estas son características

play41:13

cuánto cuesta esta tecnología más o

play41:15

menos de 20 a 30 por metro cúbico

play41:19

también existe el usar pulpa de madera

play41:21

Esto es algo un poquito más barato Se ha

play41:23

encontrado que con estos materiales con

play41:26

el mismo principio un comparativo de

play41:28

diferentes fibras Y esta es la la forma

play41:31

como sueltan el agua en el en el proceso

play41:34

y la observación de esta tecnología es

play41:37

qué tanto dura no la fibra es un

play41:40

material orgánico que se va degradando

play41:42

se ha visto que se degrada pero no

play41:44

afecta significativamente en las

play41:46

propiedades resistentes no y finalmente

play41:49

tenemos el tema del agregado reciclado

play41:51

eh en Estados Unidos y lo saben las

play41:56

empresas de premezclado hay una gran

play41:58

cantidad una un porcentaje de concreto

play42:01

que que retorna a la obra más o menos

play42:03

puede ser del 2% algunas veces hasta el

play42:06

10% de Retorno a la obra y este material

play42:10

algunas veces se tiene que desechar o

play42:11

reutilizar en el proceso entonces

play42:13

también siempre el punto de vista de

play42:15

sostenibilidad no se ha visto la

play42:18

posibilidad de reciclar estos materiales

play42:21

este concreto deshecho que en las

play42:23

plantas de premezclado se acumula

play42:25

Entonces ha visto que tratándolo chancol

play42:28

se puede reusar El problema es que como

play42:31

son diferentes tipos de concreto

play42:33

diferentes materiales esto requiere un

play42:35

procesamiento muy especial y se ha visto

play42:38

que reducen contracción autógena no

play42:41

influyen en la resistencia y a esto le

play42:43

está dando mucho énfasis la la

play42:45

asociación norteamericana de concreto

play42:47

premezclado ya para terminar porque

play42:50

ahorita como en el fútbol me han puesto

play42:52

amarilla y ahorita me ponen la roja

play42:55

eh vamos a ver una aplicación de

play42:57

concreto autocompactante con reología

play43:00

adaptada Pablo nos ha mostrado el

play43:03

concreto autocompactante de alto

play43:05

desempeño y creo que aquí todos saben lo

play43:06

que es el concreto autocompactante La

play43:08

idea es el concreto que sea sumamente

play43:10

suelto sumamente fácil de colocar no

play43:13

pero vamos a avanzar rápidamente Y esto

play43:18

es principalmente por el manejo de la

play43:20

reología Qué cosa es la reología es una

play43:22

parte de la física que nos indica Cómo

play43:25

se desplazan los materiales entonces en

play43:28

el caso del

play43:29

concreto vamos a

play43:32

avanzar el concreto es un material que

play43:36

no se comporta como un fluido newtoniano

play43:38

es decir su desplazamiento no es

play43:41

proporcional al cortante no si no es un

play43:43

fluido

play43:45

no newtoniano que se mueve bajo Este

play43:48

modelo que es un modelo muy usado en

play43:50

tecnología concreto el modelo Bing

play43:52

Entonces qué han hecho los especialistas

play43:54

para desarrollar concreto

play43:56

autocompactante a través de vamos a ver

play43:59

qué se usa en autocompactante se

play44:02

utilizan superplastificantes

play44:04

modificadores de viscosidad adiciones

play44:07

minerales no Así se hace autocompactante

play44:10

Pero uno de los problemas del

play44:11

autocompactante es que podemos hacerlo

play44:13

muy fluido Pero qué hacemos por ejemplo

play44:16

en aplicaciones donde el ser muy fluido

play44:18

por ejemplo en un en un muro encofrado

play44:21

vertical nos incrementa muchísimo la

play44:24

presión sobre el encofrado nos encarece

play44:26

encofrado no tenemos que gastar más en

play44:28

reforzar el encofrado o por ejemplo en

play44:30

aplicaciones donde quisiéramos que se

play44:33

acomodara solo pero se mantuvieran los

play44:35

costados estables no funciona Entonces

play44:38

los investigadores han entrado a manejar

play44:41

lo que se llama la tixotropía no que es

play44:45

la velocidad con que se con que eh

play44:48

disminuye la viscosidad en el tiempo y

play44:50

el concepto para hacerlo muy simple es

play44:53

manejar estos parámetros de tal forma

play44:54

que el concreto sea suelto mientras yo

play44:57

quiero pero en el momento en que adopta

play45:00

su condición estática ya no se mueve no

play45:03

entonces seguro han visto una serie de

play45:05

video de concreto autocompactante uno lo

play45:07

puede hacer muy fluido se suelta muy

play45:09

rápido o lo hace muy viscoso y se demora

play45:12

muchísimo Entonces se ha trabajado con

play45:14

reómetro

play45:15

que son equipos especiales para medir el

play45:18

cortante y para poder caracterizar todo

play45:21

esto y hay aplicaciones prácticas de

play45:23

esto no sobre todo los ores de aditivos

play45:26

están desarrollando productos que puedan

play45:28

manejar la tixotropía y ya se ya se ha

play45:31

llegado también a este tipo de

play45:33

aplicaciones para reemplazar por ejemplo

play45:35

los concretos secos que utilizamos en en

play45:39

las pavimentaciones con encofrado

play45:41

deslizante necesitamos el concreto muy

play45:43

seco para que se mantengan los costados

play45:45

pero tiene sus problemas concreto con

play45:49

alto contenido de cemento muy poca agua

play45:51

tiende a secarse entonces La idea es

play45:54

llegar a esto vemos tres condiciones de

play45:57

trabajabilidad y vemos en la parte de

play45:59

abajo un concreto no que empieza con

play46:02

slam de cco de 58 pero mantiene sus

play46:05

bordes estables y ya se puede hacer

play46:08

esto no diseñar un concreto que la

play46:12

reología un autocompactante porque

play46:14

trabajamos con slam sobre 8 pulgadas

play46:17

pero que una vez que pasa la

play46:19

pavimentadora no se necesitan vibradores

play46:21

no se necesita energía esto es

play46:24

sustentabilidad y l cosas de este tipo

play46:27

no bueno para terminar en tiempo

play46:30

eh todas estas aplicaciones yo creo que

play46:33

nos tienen que llevar a reflexionar a

play46:35

cómo buscarle el enfoque en nuestras

play46:39

realidades no son tecnologías que en

play46:42

algún momento van a llegar a nosotros al

play46:44

mercado formal al mercado que manejamos

play46:47

todos al mercado muy desarrollado Pero

play46:51

yo siempre pienso que tenemos que

play46:52

encontrar soluciones para el otro gran

play46:54

mercado el mercado del concreto informal

play46:57

el mercado que resulta el problema

play47:00

principal de de nuestros países sobre

play47:03

todo por ejemplo en el Perú cuando hay

play47:05

un sismo el sismo revela las

play47:07

deficiencias y los problemas no se

play47:10

presentan en las estructuras bien

play47:12

construidas en las estructuras donde se

play47:13

aplican las últimas tecnologías se

play47:15

presenta en las estructuras

play47:16

convencionales donde no llegamos todavía

play47:18

con esto Entonces el El Gran reto para

play47:21

los consultores investigadores la

play47:23

Industria del cemento y premezclado en

play47:25

latino América es tratar de enfocar

play47:27

todos estos adelantos en aplicaciones

play47:29

prácticas que logren hacer

play47:33

sustentables los concretos de esta

play47:35

realidad yo coincido con Paulo que hay

play47:37

que cambiar el esquema no olvidarnos del

play47:40

210 pasar a otros concretos Pero hay un

play47:42

tema que él también lo mencionó

play47:45

desgraciadamente todos nosotros los

play47:47

constructores solo le damos luz verde a

play47:51

esto Cuando sentimos que en nuestro

play47:53

bolsillo se refleja este El Avance nos

play47:57

puede parecer muy bonito nos puede

play47:59

parecer interesante sobre todo que esto

play48:00

en 100 años pueda durar pero como no lo

play48:02

vamos a ver en 100 años Estamos pensando

play48:04

solo en lo que nos quede en el bolsillo

play48:06

y es un tema que hay que reflexionar y

play48:08

hay que ver cómo irlo modificando Muchas

play48:15

[Aplausos]

play48:17

[Música]

play48:21

gracias

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