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Comportamiento a fractura del hormigón reforzado con fibras de poliolefina sometido a altas temperaturas

    1. [1] Universidad Politécnica de Madrid

      Universidad Politécnica de Madrid

      Madrid, España

  • Localización: Revista española de mecánica de la fractura, ISSN-e 2792-4246, Nº. 6, 2023, págs. 135-140
  • Idioma: español
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El hormigón reforzado con fibras (HRF) ha demostrado su capacidad para ser considerado una opción viable en el cálculo estructural y permitir la reducción de la armadura de acero a flexión e incluso llegar a eliminar totalmente la armadura de cortante. Esto ha sido posible debido a la mejora lograda con la adición de ciertos contenidos de fibras de acero, fibras poliméricas o combinaciones de ellas. Sin embargo, la integridad estructural de elementos de HRF puede estar en entredicho al estar sometidos a eventos excepcionales tales como explosiones o altas temperaturas por lo que es de gran interés conocer el comportamiento del material en estas situaciones. Por ello, se llevó a cabo una campaña experimental en la que se ha comparado el comportamiento a fractura en Modo I del hormigón reforzado con fibras de poliolefina (HRFP) sometido a diferentes temperaturas que simulan posibles situaciones a las que el material se enfrentaría en incendios. El análisis de los resultados obtenidos ha permitido determinar la variación de propiedades y la reducción de la capacidad resistente causada por el aumento de la temperatura.

    • English

      Fiber reinforced concrete (FRC) has demonstrated its ability to be considered a viable option in structural design and allows the reduction of flexural steel reinforcement and even, completely eliminating shear reinforcement. This has been possible due to the improvement achieved with the addition of certain contents of steel fibers, polymeric fibers or a combination of them. Nonetheless, some elements of the material mechanical behavior must be studied in order to comprehend extraordinary occurrences such as explosions and fires. Therefore, an experimental campaign was conducted to compare the Mode I fracture behavior of polyolefin fiber-reinforced concrete (PFRC) subjected to various temperatures. The analysis of the obtained results has enabled the determination of the change in properties caused by an increase in temperature and the reduction in resistance to an increase in temperature.


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