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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.

