Conductividad térmica y comportamiento mecánico del hormigón en las estructuras termoactivas = Thermal conductivity and mechanical behavior of concrete in thermoactive structures

Teresa Romanos Blázquez, Alfonso Cobo Escamilla


DOI: https://doi.org/10.20868/ade.2020.4492

Texto completo:

PDF

Resumen


Abstract— The aim of this project is to develop and study different kinds of concrete in order to improve its thermal properties to be used in reinforced concrete structures of thermally active building systems (TABS). For this reason different specimens and testing procedures were proposed to study, on the one hand thermal conductivity of concrete made with three different types of cement (CEM I, CEM II and CEM III) and two different kinds of aggregate (limestone and siliceous) at three different levels of humidity (0%, 50% and 100%) was analized. On the other hand, compressive strength of concrete was also studied. Results from thermal tests showed that specimens made of concrete with cement CEM II, siliceous aggregate and humidity of 100% had higher values of conductivity than the other specimens; while mechanical tests showed that concrete with cement CEM I and limestone aggregate had a higher compressive strength. In conclusion, concrete made of cement type CEM II and siliceous aggregate improved the conductivity of concrete for its use on thermal active structures. Thermal conductivity was also improved by high levels of humidity in concrete. Contrary to the expectations, concrete specimens made of cement CEM III didn´t show higher thermal conductivity levels than concrete made of cement CEM I and CEM II.

Resumen

El objetivo del trabajo es el análisis de la influencia de distintas variables sobre la conductividad térmica del hormigón y su resistencia a compresión, para ser usado en estructuras termoactivas. Se valoró la influencia del tipo de cemento, el tipo de árido y la humedad del hormigón. Se llevó a cabo una campaña experimental de probetas de hormigón H-25, elaboradas con tres tipos de cemento diferentes (CEM I, CEM II y CEM III) combinados con dos tipos de árido (calizo y silíceo) en el que se estudió por una parte la conductividad térmica del hormigón en tres grados de humedad diferentes (0%, 50% y 100% de humedad) y por otra parte la resistencia a compresión del hormigón. Los resultados de los ensayos térmicos mostraron valores de conductividad superiores en las muestras elaboradas con cemento CEM II, árido silíceo y 100% de humedad. Los resultados derivados de los ensayos a compresión indicaron que las muestras con cemento del tipo CEM I y árido calizo ofrecieron valores de resistencia a compresión superiores a las del resto de las muestras. Contrariamente a lo que se esperaba, las muestras de hormigón elaboradas con cemento CEM III no ofrecieron valores de conductividad superiores al resto de muestras. Se puede concluir que el hormigón elaborado con cemento CEM II y árido silíceo es más adecuado para su empleo en los elementos estructurales de hormigón de las estructuras termoactivas, siempre que los requerimientos estructurales no se vean comprometidos.


Palabras clave


Concrete; thermally active structures; thermal conductivity; compressive strength; Cemento; estructuras termoactivas; conductividad térmica; compresión.

Referencias


Alaejos, M.P., Fernández, M. (1994). Selección de materiales para la fabricación de hormigones de alta resistencia. Materiales de la Construcción Vol. 44 Nº 235.

Arioz, O. (2007). Effects of elevated temperature on properties of concrete. Fire Safety Journal 42 (2007) 516-552.

Brandl, H. (2006). Energy foundations and other thermo-active ground structures. Geotechnique 56: 3-44.

Capote, J.A., Albear, M.D., Crespo, J. (2011). Análisis experimental de hormigones expuestos al fuego. Evaluación de variables hidro-térmicas. Ingeniería e Industria. Rev. 1 del 30/dic/2011.

Fargueta, F., Benavent, J., (2010). Estudio experimental de los efectos de la temperatura sobre la resistencia del homigón. II Congreso Nacional de Investigación en Edificación. UPM. Madrid. España.

Fernandez Cánovas, M. (1999). Hormigón. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Madrid, España. I.S.B.N.: 84-7493-125-8

Fu, Y., Li, L. (2010). Study on mechanism of thermal spalling in concrete exposed to elevated temperatures. Materials and Structures 44: 361-376.

Kumar Mehta, P., J.M. Monteiro, P., (2013) Concrete: Microestructure, Properties and Materials. Editorial McGraw-Hill. ISBN-13:978-0071797870.

Lehmann, B., Dorer, V., Koschenz, M. (2007). Application range of thermally activated building system tabs. Energy and Buildings 39 Issue 5: 593-598.

Naciones Unidas (1992). “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático”.

Naus, D.J. (2010). A compilation of Elevated Temperature Concrete Material Property Data and Information for Use in Assesments of Nuclear Power Plant Reinforced Concrete Structures” U.S. NRC.

Neville, A.M. (1982). Properties of concrete. Editorial Pitman. ISBN: 0273016423.

Ortega, I. (2014). Guía sobre estructuras termoactivas y sistemas inerciales en la climatización de edificios. Capítulo 1: Soluciones de Climatización Invisibles. Fenercom.

RC-16. (2016). Instrucción para la recepción de cementos. Secretaría General Técnica, Ministerio de Fomento, Madrid, España.

Savva, A., Manita, P., Sideris, K.K., (2005). Influence of elevated temperatures on the mechanical properties of blended cement concretes prepared with limestone and siliceous aggregates. Cement and Concrete Composites 27 (2005) 239-248.

Svanholm, G., (1980). Leightweight concrete. The concrete society. Thermal conductivity as quality parameter. International Congress on Lightweight Concrete. ISBN: 0-86095-856-6.

Torio, H., Scmidt, D. (2011). Exergy Assessment Guidebook for the Built Environment: Annex 49, Summary report.

UNE-EN 12620:2003+A1:2009. (2003). Áridos para hormigón. CEN/TC/154 Áridos (2009).

UNE-EN 12390-2:2009/1M:2015. (2015). Ensayos de hormigón endurecido. Parte 2: Fabricación y curado de probetas para ensayos de resistencia.

UNE-EN 12390-1:2013. (2014). Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, dimensiones y otras características de las probetas y moldes.

UNE-EN 197-1:2011. (2011). Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes. CEN/TC 51 “Cement and building limes”, 2011.

UNE-EN 12390-3:2009/AC:2011. (2011). Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.

UNE 83506:2004. (2004). Hormigones con fibras. Refrentado de probetas con mortero de azufre.

Youssef, M.A., Moftah, M. (2007). General stress-strain relationship for concrete at elevated temperatures. Engineering Structures 29 (2007) 2618-2634.

Zoldners, N.G. (1973). Thermal properties of concrete under sustained elevated temperatures. Temperature and concrete. American Concrete Institute. SP-25 33-50.




Copyright (c) 2021 Autor / BY-NC

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.