TRES MANERAS EN LAS QUE EL CONCRETO AFECTA LA RESISTENCIA DEL CONCRETO
Fuentes de exceso de humedad en el hormigón
- Agua libre o demasiada agua en la mezcla de concreto
- Humedad que asciende desde debajo de una losa
- No instalar una barrera de vapor
- Mala ventilación
- Filtraciones
- Aguas subterráneas y drenaje deficiente
- Grado de paisajismo inadecuado
- Condensación del punto de rocío
- Altos niveles de humedad relativa
- Falta de protección contra los elementos.
- No permitir que el hormigón se seque y cure correctamente.
- Falta de control climático
Cómo afecta la humedad a la resistencia del hormigón
Mayor espacio entre los granos de cemento
Una mayor proporción de agua respecto al cemento produce una mayor separación entre los agregados, lo que afecta a la compactación. Del mismo modo, un mayor nivel de humedad reduce la resistencia a la compresión y la durabilidad del hormigón. A medida que aumenta la superficie del hormigón, especialmente con la adición de agregados finos, también aumenta la demanda de agua. El aumento de agua conlleva una mayor proporción de agua respecto al cemento.
Cuando el exceso de agua crea mayores espacios entre los materiales agregados, estos huecos se llenan de aire tras la evaporación de la humedad. La compactación insuficiente resultante reduce la resistencia del hormigón. El hormigón con niveles de aire atrapado tan bajos como el 10 % experimenta reducciones de resistencia de hasta el 40 %.
Los niveles de pH podrían comprometer la unión adhesiva y la fuerza.
Los niveles de humedad relativa y el pH en el hormigón están directamente relacionados. A medida que aumenta la humedad, también lo hacen el pH y la temperatura del hormigón. Un aumento en el pH del hormigón incrementa la probabilidad de que fallen las uniones adhesivas del revestimiento del suelo. Si bien las temperaturas más altas permiten que el hormigón seque más rápido, esto resulta en un producto menos estructurado y más poroso.
El agua que contiene iones bicarbonato y dióxido de carbono provoca una reacción conocida como carbonatación en el hormigón. Esto suele ocurrir en presencia de sales y lluvia ácida. A medida que las sustancias ácidas disminuyen el pH del hormigón, el carbonato de calcio presente en los agregados se disuelve y reduce su resistencia. Con el tiempo, el hormigón se desmoronará en arena y roca. A medida que el hormigón se vuelve más ácido y el daño progresa, los ácidos afectarán la capa protectora de óxido de hierro en las armaduras de acero, lo que provocará corrosión. El acero se expande al corroerse. Esta expansión dentro del hormigón ya debilitado provocará que se rompa y agriete aún más.
Crecimiento microbiano
Los altos niveles de humedad relativa, las temperaturas elevadas y la porosidad del hormigón crean el caldo de cultivo perfecto para el moho, las bacterias y otros organismos. Si bien el hormigón no contiene suficiente materia orgánica para que el moho se alimente, sí retiene polvo, polen, microorganismos y sales, que son su fuente de alimento. Cuando el moho se alimenta de las partículas atrapadas en el hormigón, excreta ácidos que degradan la resistencia e integridad del material de construcción. Para prevenir el crecimiento de moho, el hormigón seco no debe permanecer húmedo durante más de 24 horas.
Soluciones de secado para la construcción
El exceso de humedad es especialmente problemático en el hormigón cuando falta control climático y ventilación. Para garantizar la resistencia del material y cumplir con los plazos del proyecto, es fundamental seguir las instrucciones de instalación y secado del fabricante para su región, y combinar este conocimiento con soluciones temporales de control climático. Las soluciones de control de humedad y temperatura proporcionan el entorno ideal para el secado y curado del hormigón, independientemente de las condiciones climáticas. Al crear una base sólida para revestimientos de suelos, recubrimientos superficiales y otros componentes estructurales, se garantiza su resistencia y durabilidad.
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Fuente:
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