1 00:00:05,768 --> 00:00:09,045 [Orador 1]: Bienvenidos al curso de hormigonos especiales y sostenibilidad. 2 00:00:09,245 --> 00:00:13,196 Hoy en el bloque 3 vamos a hablar del hormigón de alta resistencia. 3 00:00:13,396 --> 00:00:15,747 Lo primero que tendríamos que hacer es definir qué es un hormigón de alta 4 00:00:15,747 --> 00:00:16,747 resistencia. 5 00:00:16,441 --> 00:00:20,910 La norma española del hormigón estructural define el hormigón de alta resistencia 6 00:00:20,910 --> 00:00:24,474 como todo aquel que supera en resistencia característica los 50 MPa. 7 00:00:24,674 --> 00:00:29,360 Estos hormigones han surgido gracias a la aparición de dos materias primas del 8 00:00:29,360 --> 00:00:32,587 hormigón, el humo de sílice y los superplastificantes. 9 00:00:32,787 --> 00:00:38,713 El humo de sílice es un subproducto de la producción de la sílice y el ferrosilicio 10 00:00:38,713 --> 00:00:40,820 en hornos de arco eléctrico. 11 00:00:41,020 --> 00:00:45,754 Estos hornos lo que producen es un polvo sumamente fino que tiene una superficie 12 00:00:45,754 --> 00:00:50,248 específica de hasta 25.000 metros cuadrados por kilogramo, los cuales sirven 13 00:00:50,248 --> 00:00:55,162 no sólo para hacer la matriz del hormigón más fina sino también para reaccionar con 14 00:00:55,162 --> 00:00:56,162 la porlandita. 15 00:00:56,193 --> 00:01:00,966 En el caso de los superplastificantes son productos desarrollados por la industria 16 00:01:00,966 --> 00:01:05,562 química, los cuales pueden ser de dos familias, por un lado los lignosulfonados 17 00:01:05,562 --> 00:01:07,743 y por otro lado los policarboxilatos. 18 00:01:07,943 --> 00:01:10,132 Estos productos lo que hacen es 19 00:01:10,332 --> 00:01:14,633 dar la posibilidad de reducir la cantidad de agua que se añade al hormigón durante 20 00:01:14,633 --> 00:01:17,979 el amasado y por lo tanto producen un aumento de la resistencia. 21 00:01:18,179 --> 00:01:22,412 Los usos más típicos que han tenido los hormigones de alta resistencia en la 22 00:01:22,412 --> 00:01:25,686 historia de los mismos han sido por un lado en rascacielos. 23 00:01:25,886 --> 00:01:30,100 En esta utilización es muy obvia las ventajas que producen estos materiales ya 24 00:01:30,100 --> 00:01:34,644 que debido a la gran altura que tienen los edificios las cargas portantes que tienen 25 00:01:34,644 --> 00:01:36,997 que soportar los pilares son sumamente elevadas. 26 00:01:37,197 --> 00:01:40,703 Por otro lado, también han sido utilizados en plataformas petrolíferas. 27 00:01:40,903 --> 00:01:43,947 En las plataformas petrolíferas tenemos una situación similar que la de los 28 00:01:43,947 --> 00:01:44,770 rascacielos. 29 00:01:44,970 --> 00:01:50,420 Suelen ser estructuras de gran altura, ya sea en su parte en contacto con el aire o 30 00:01:50,420 --> 00:01:54,674 en su parte sumergida, las cuales necesitan de hormigones con una 31 00:01:54,674 --> 00:01:56,270 resistencia muy elevada. 32 00:01:56,470 --> 00:02:02,360 Por último, y quizás su uso más llamativo, es en la construcción de puentes. 33 00:02:02,560 --> 00:02:07,595 Los puentes pueden ser empleados en dos puntos principalmente, por un lado en las 34 00:02:07,595 --> 00:02:11,875 torres donde se sustentan los cables y por otro lado en los tableros. 35 00:02:12,075 --> 00:02:17,820 En los tableros es de especial importancia la utilización del hormigón de alta 36 00:02:17,820 --> 00:02:23,499 resistencia ya que permiten realizar pretensados del hormigón de gran carga y 37 00:02:23,499 --> 00:02:28,178 por lo tanto ser capaces de unir luces de grandes dimensiones. 38 00:02:28,480 --> 00:02:31,084 ¿Cuáles son sus diferencias con los hormigones convencionales? 39 00:02:31,284 --> 00:02:34,603 Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que se produce una rápida evolución 40 00:02:34,603 --> 00:02:37,293 de las resistencias con respecto a los hormigones convencionales. 41 00:02:37,493 --> 00:02:40,458 Esto viene derivado de la utilización del tipo de cemento. 42 00:02:40,658 --> 00:02:45,012 Hay que saber que los tipos de cemento utilizados en los hormigones de alta 43 00:02:45,012 --> 00:02:49,778 resistencia suelen ser cementos de tipo R y normalmente no de tipo N, por lo tanto 44 00:02:49,778 --> 00:02:53,897 esta ganancia de resistencia es más rápida que los hormigones normales. 45 00:02:54,097 --> 00:02:58,785 Además, la acción del humo de sílice hace que se formen silicatos de carácter 46 00:02:58,785 --> 00:03:03,534 secundario, es decir, silicatos que provienen de la unión de la porlandita con 47 00:03:03,534 --> 00:03:05,077 el propio humo de sílice. 48 00:03:05,277 --> 00:03:10,422 Esto hace que estos hormigones ganen resistencias apreciablemente más allá de 49 00:03:10,422 --> 00:03:11,835 los 28 días de edad. 50 00:03:12,035 --> 00:03:16,433 Estos cambios que produce el humo de sílice no sólo se dan en el número de 51 00:03:16,433 --> 00:03:21,313 silicatos sino también en la rigidez de la matriz, es decir, este hormigón de alta 52 00:03:21,313 --> 00:03:25,832 resistencia es más rígido y tiene un comportamiento más lineal, es decir, su 53 00:03:25,832 --> 00:03:30,652 módulo de elasticidad no es como el del hormigón convencional sino que se asemeja 54 00:03:30,652 --> 00:03:33,063 más a un comportamiento lineal perfecto. 55 00:03:33,263 --> 00:03:38,476 A su vez, al llegar a cargas más elevadas con un comportamiento más lineal, tenemos 56 00:03:38,476 --> 00:03:43,499 una rotura más frágil, puesto que este módulo de elasticidad suele ser mucho más 57 00:03:43,499 --> 00:03:44,454 grande. 58 00:03:44,654 --> 00:03:49,726 Además tenemos una menor retracción hidráulica debido a que hay menos cantidad 59 00:03:49,726 --> 00:03:54,931 de agua y tenemos hormigones de una alta durabilidad ya que el humo de sílice lo 60 00:03:54,931 --> 00:03:58,291 que genera son matrices porosas sumamente compactas. 61 00:03:58,491 --> 00:04:03,340 Sin embargo este hormigón lo que sí que presenta es una peor resistencia al fuego 62 00:04:03,340 --> 00:04:08,372 debido al menor contenido de agua y por lo tanto a la menor reserva de agua que está 63 00:04:08,372 --> 00:04:11,403 presente en el hormigón para que se pueda evaporar. 64 00:04:11,603 --> 00:04:15,396 En cuanto a la fabricación hay que tener en cuenta esta menor cantidad de agua, lo 65 00:04:15,396 --> 00:04:19,236 que provoca que necesitemos un amasado más prolongado con respecto a los hormigones 66 00:04:19,236 --> 00:04:20,173 convencionales. 67 00:04:20,373 --> 00:04:24,039 Y por último, en cuanto a los tiempos de actuación del superplastificante hay que 68 00:04:24,039 --> 00:04:25,139 ser sumamente cuidadoso. 69 00:04:25,339 --> 00:04:29,412 Hay que recordar que las relaciones agua-cemento van a ser muy bajas y que por 70 00:04:29,412 --> 00:04:33,698 lo tanto la fluidez y la consistencia que tiene el hormigón viene conferida por la 71 00:04:33,698 --> 00:04:36,151 presencia del superplastificante y no por el agua. 72 00:04:36,351 --> 00:04:38,454 Y por lo tanto, para tener una... 73 00:04:38,654 --> 00:04:42,556 adecuada puesta en obra lo que necesitamos es adecuarnos a las ventanas de 74 00:04:42,556 --> 00:04:44,160 utilización del superplasticante. 75 00:04:44,360 --> 00:04:48,940 Por último en el transporte es sumamente aconsejable utilizar un camión hormigonera 76 00:04:48,940 --> 00:04:53,464 para asegurar la correcta homogenización de todos los materiales y también hay que 77 00:04:53,464 --> 00:04:57,653 tener mucho cuidado con que las cubas de estos camiones hormigonera no estén 78 00:04:57,653 --> 00:04:58,614 llenas. 79 00:04:58,814 --> 00:05:03,919 Muchas gracias por vuestra atención.