¿Cuál es la fluencia del hormigón?

Fluencia de hormigón:

La fluencia puede definirse como la deformación elástica y a largo plazo del hormigón bajo una carga continua. Generalmente, una presión a largo plazo cambia la forma de la estructura de concreto y la deformación ocurre a lo largo de la dirección de la carga aplicada. Cuando se elimina la carga continua, la tensión disminuye inmediatamente. La cantidad de tensión disminuida es igual a la tensión elástica a la edad dada. Luego, esta recuperación rápida es seguida por una disminución continua en la deformación, conocida como recuperación de fluencia que es parte de la deformación por fluencia total que sufre el concreto.

Coeficiente de fluencia:

La relación entre la deformación por fluencia final y la deformación elástica en la edad de carga se denomina coeficiente de fluencia.

Fuente de la foto: Theconstructor

Factores que afectan la fluencia del hormigón:

Los factores que afectan la fluencia del concreto son similares a los factores que afectan la contracción, que son los siguientes:

1. Relación agua-cemento:

La tasa de fluencia aumenta al aumentar la proporción de cemento de agua.

2. Humedad:

Está influenciado por la humedad y el estado de secado de la atmósfera.

3. Edad del hormigón:

La tasa de fluencia disminuye rápidamente con el tiempo. El tiempo que tarda una estructura de hormigón en alcanzar la fluencia es de 5 años.

4. Agregado:

Los agregados con movimiento de humedad y bajo módulo elástico causan una gran cantidad de fluencia. La tasa de fluencia generalmente disminuye con el aumento del tamaño de los agregados.

5. Aditivos:

Algunos aditivos (principalmente aceleradores) también son responsables de causar fluencia en el concreto.

Otros factores:

  • Tipos de cemento.
  • Aire atrapado.
  • Resistencia del concreto.
  • Curado incorrecto, etc.

Fuente: Creep Of Concrete – Dailycivil .com

“La fluencia es un fenómeno dependiente del tiempo”.

En palabras simples, podemos decir que “cuando el concreto está sujeto a una carga de compresión sostenida (solo carga muerta), su deformación sigue aumentando con el tiempo, aunque el nivel de tensión no se altera. Por lo tanto, el componente dependiente del tiempo de la cepa, excluyendo el de la contracción y la temperatura, es CREEP ”.

Elaboración adicional

  • Similar a la contracción (fluencia) también depende del componente del hormigón, el tamaño del miembro y las condiciones ambientales.
  • Además de todos los factores, Creep depende de la tensión en la edad del hormigón en la carga y la duración de la carga.

Consecuencias de la fluencia

  1. Aumente la deflexión en vigas y losas.
  2. Aumentar la desviación de la columna larga que conduce al pandeo.
  3. Transferencia gradual de la carga del hormigón al acero de refuerzo en el elemento de compresión.
  4. Pérdida de pretensado en PSC.

NOTA:

El mecanismo exacto de la fluencia en el concreto aún no se comprende completamente. Generalmente se atribuye al movimiento interno del flujo viscoso del agua absorbida o al deslizamiento por las partículas de gel, la pérdida de humedad y el crecimiento en microgrietas.

Beneficios: reducción de la tensión inducida por la contracción restringida que resulta en la reducción de grietas.

Puede consultar [ IS 456: 2000 (Cláusula 6.2.5)]

Espero que esto te ayudará …

La fluencia en el concreto es un fenómeno dependiente del tiempo. Es la “deformación inelástica” del hormigón bajo “tensión sostenida”.

Por ej. Si comprime un cilindro de concreto desde los dos lados planos, su longitud sufrirá dos tipos de cambio, uno es elástico y el otro inelástico. El cambio elástico (acortamiento en este caso) ocurrirá de inmediato y el miembro recuperará su longitud original al retirar la carga. Por otro lado, el acortamiento progresivo ocurrirá durante un período de tiempo muy largo, digamos 5 años, pero el miembro sufrirá una deformación permanente y no podrá recuperar su longitud en su totalidad (pero solo una parte del acortamiento total ocurrió debido a la manteca elástica).

Ahora, la fluencia no solo depende del mantenimiento del estrés. También depende directamente de la cantidad de tensión, inversamente al tiempo de la primera carga (en caso de concreto después de que se haya endurecido), directamente el tiempo de carga total, inversamente a la humedad relativa durante los primeros días del concreto, la calidad de concreto, el tipo de cemento y agregado, las condiciones durante el curado y algunos más.

Espero que esto ayude. Puede responder si tiene más preguntas.

La fluencia del hormigón se define como la deformación de una estructura bajo carga sostenida.

Básicamente significa que si la tensión a largo plazo actúa sobre el concreto, puede haber desviaciones algo mayores de lo habitual. Este cambio de forma generalmente ocurre en la dirección de aplicación de la fuerza. Por ejemplo: una columna de concreto se comprimiría más, o una viga se doblaría más.

La fluencia es un proceso dependiente del tiempo y no necesariamente causa que el concreto falle o se fracture. Se tiene en cuenta cuando se diseñan estructuras de hormigón (lo que significa que toda posible deformación posterior ya se tiene en cuenta en el proceso de diseño).

Factores que afectan la fluencia

  1. Agregado grueso utilizado: cuanto mayor es el módulo de elasticidad del agregado, menor es la fluencia.
  2. Proporciones de mezcla: la cantidad y calidad de la pasta de cemento utilizada en el concreto es el factor más importante para controlar la fluencia. La fluencia aumenta al aumentar la proporción de cemento de agua y disminuye con la pasta de cemento de mayor calidad utilizada.
  3. Edad de carga de la estructura: la fluencia disminuye a medida que aumenta la edad a la que se carga el miembro de hormigón.

La fluencia es una propiedad en virtud de la cual un material sufre deformación adicional (más allá de eso debido a la carga aplicada) con el paso del tiempo, dentro del límite elástico.

En palabras simples, a medida que pasa el tiempo la deformación continúa aumentando debido a la carga muerta sostenida solamente, esto se llama fluencia.

  • La deformación por fluencia se debe solo a la carga muerta
  • El arrastre en ‘otros materiales’ es importante solo a altas temperaturas y altas tensiones.
  • Sin embargo, la fluencia moderada en el concreto es bienvenida porque alivia la tensión de tensión en el concreto que podría provocar grietas ( como debe saber, el concreto tiene una tensión débil.
  • Además, la disminución del estrés como resultado de la fluencia se llama relajación.

Espero, tienes el punto

Gracias por leer 🙂

CREEP EN HORMIGÓN

La fluencia en el concreto se define como la deformación de la estructura bajo carga sostenida.

Básicamente, ya que la presión a largo plazo o la tensión sobre el concreto pueden hacer que cambie de forma. Esta deformación generalmente ocurre en la dirección en que se aplica la fuerza. Como una columna de concreto cada vez más comprimida, o una viga doblada. La fluencia no necesariamente causa que el concreto falle o se rompa. La fluencia se tiene en cuenta cuando se diseñan estructuras de concreto. Cuando influyen en los agregados, sufren muy poco desplazamiento. Realmente es la pasta la responsable de la fluencia. Sin embargo, el agregado influye en la fluencia del hormigón a través de un efecto restrictivo sobre la magnitud de la fluencia. La pasta que se arrastra bajo carga está restringida por agregados que no se arrastran. Cuanto más fuerte es el agregado, mayor es el efecto de restricción y, por lo tanto, menor es la magnitud de la fluencia. El módulo de elasticidad del agregado es uno de los factores importantes que influyen en la fluencia. En caso de proporciones de mezcla, la cantidad de contenido de pasta y su calidad es uno de los factores más importantes que influyen en la fluencia. Una estructura de pasta más pobre sufre una mayor fluencia. Por lo tanto, se puede decir que la fluencia aumenta con el aumento de la relación agua / cemento. En otras palabras, también se puede decir que la fluencia es inversamente proporcional a la resistencia del hormigón. En términos generales, todos los demás factores que afectan la relación agua / cemento también afectan la fluencia. En vista de la edad a la que se carga un miembro de concreto, tendrá un efecto predominante sobre la magnitud de la fluencia. Esto se puede entender fácilmente por el hecho de que la calidad del gel mejora con el tiempo. Tal gel se arrastra menos, mientras que un gel joven bajo carga no es tan fuerte que se arrastra más. Lo que se dijo anteriormente no es una declaración muy precisa debido al hecho de que el contenido de humedad del concreto que es diferente a diferentes edades también influye en la magnitud de la fluencia.

He escrito una respuesta a una pregunta similar. ¿Cuál es la diferencia entre fluencia y contracción?
Reproduciéndolo aquí.

Cuando el concreto se somete a una carga de compresión, se deforma instantáneamente. Esta deformación inmediata se llama deformación instantánea . Ahora, si la carga se mantiene durante un período de tiempo considerable, el concreto sufre deformaciones adicionales incluso sin ningún aumento en la carga. Esta cepa dependiente del tiempo se denomina fluencia .

La contracción por secado (a menudo, simplemente contracción ) es la reducción en el volumen de concreto endurecido debido a la pérdida de humedad por evaporación.

Hay varias similitudes y diferencias entre la fluencia y la contracción. Primero, la fuente de ambos efectos es la misma, que es la pérdida de humedad adsorbida de la pasta de cemento hidratada. En la contracción, la pérdida se debe a la diferencia en la humedad relativa del hormigón y el medio ambiente, en la fluencia se debe a la tensión aplicada sostenida. En segundo lugar, las curvas de deformación-tiempo de ambos fenómenos son muy similares.
Los factores que afectan la fluencia también afectan la contracción. Ambos aumentan con:
mayor contenido de cemento, mayor contenido de agua, menor contenido de agregado, baja humedad relativa, alta temperatura, pequeño espesor del miembro, etc.

Sin embargo, a diferencia de la fluencia, la contracción no depende de las condiciones de carga. Las cepas de contracción también se pueden recuperar en gran medida, como se puede ver en las curvas anteriores. La contracción provoca el desarrollo de tensiones de tracción en el concreto cuando se restringe en los miembros estructurales que conducen a la fisuración.

Debido a que la causa principal es la pérdida de agua adsorbida, los efectos de la contracción y la fluencia pueden mitigarse en cierta medida minimizando el contenido de agua en la mezcla de concreto.

En estructuras más antiguas, la fluencia se produce como resultado de la exposición a condiciones ambientales específicas.

Verifique el Eurocódigo 2 para informarse sobre los parámetros que causan el deslizamiento desde un punto de vista matemático.

Es una consideración bastante reciente, que se integró en los códigos de diseño después de varios colapsos que tuvieron lugar en los pilares de varios puentes en los Estados Unidos.

Si bien no sabemos exactamente qué causa la fluencia, la suposición principal es la reducción de la resistencia del concreto debido a las condiciones ambientales específicas que causan el desplazamiento de las moléculas de agua. Esto conduce a un cambio en la relación agua-cemento (relación agua-cemento).

En consecuencia, esto reduce la resistencia del hormigón, lo que eventualmente conduce al colapso.

La fluencia en el hormigón es una propiedad física del hormigón en virtud de la cual el hormigón sufre deformación bajo presión o carga sostenida a largo plazo. Ocurre principalmente debido a la hidratación causada por el endurecimiento químico que endurece las microestructuras.
La fluencia no necesariamente contribuye a la falla de las estructuras de concreto, se tienen en cuenta en los diseños.
Los factores que contribuyen a la fluencia y su grado en el hormigón dependen del agregado, las proporciones de la mezcla y la edad del hormigón. El agregado es tan instrumental en la fluencia como lo es la pasta en sí, las proporciones de mezcla del agua La proporción de cemento es proporcional al aumento de la fluencia y la fluencia disminuye con la resistencia en el concreto. Y la edad del hormigón es predominante en la magnitud de la fluencia.

Cuando el concreto se somete a una carga de compresión, se deforma instantáneamente. Esta deformación inmediata se llama deformación instantánea . Ahora, si la carga se mantiene durante un período de tiempo considerable, el concreto sufre deformaciones adicionales incluso sin ningún aumento en la carga. Esta cepa dependiente del tiempo se denomina fluencia

La fluencia puede definirse como la deformación elástica y a largo plazo del hormigón bajo una carga continua. Generalmente, una presión a largo plazo cambia la forma de la estructura de concreto y la deformación ocurre a lo largo de la dirección de la carga aplicada. Cuando se carga hormigón, la estructura sufre deformaciones elásticas e inelásticas. Las deformaciones elásticas ocurren inmediatamente después de que el concreto se somete a una carga dada, de acuerdo con la Ley de Hooke. Las deformaciones inelásticas aumentan con el tiempo a medida que el concreto experimenta una carga sostenida. Esta deformación inelástica, también conocida como fluencia, aumenta a una velocidad decreciente durante el período de carga.

Fluencia de hormigón
La fluencia y la contracción del hormigón son dos propiedades físicas del hormigón. La fluencia del hormigón, que se origina a partir de los hidratos de silicato de calcio (CSH) en la pasta de cemento Portland endurecida (que es el aglutinante de los agregados minerales), es fundamentalmente diferente de la fluencia de metales y polímeros.
Arrastrarse
En la ciencia de los materiales, la fluencia (a veces llamada flujo en frío) es la tendencia de un material sólido a moverse lentamente o deformarse permanentemente bajo la influencia de tensiones mecánicas. Puede ocurrir como resultado de la exposición a largo plazo a altos niveles de estrés que todavía están por debajo del límite elástico del material.

La fluencia es una tensión adicional bajo una carga sostenida con un aumento en el tiempo; incrementa. Es decir, si aplica una carga, un cuerpo se deforma y, además, se produce una deformación adicional, esta deformación adicional aumenta con el tiempo y, cuando se elimina la carga, esta deformación adicional todavía permanece en el concreto, por lo tanto, es una deformación plástica que no es recuperable. Así que el escalofrío es esta desfromación extra.

La fluencia es la deformación de estructuras de hormigón o componentes estructurales debido a la aplicación prolongada de cargas de magnitud constante.

Ejemplo: desviación de una viga en voladizo después de un largo período de tiempo desde la posición normal

La deformación del hormigón se define como: deformación de la estructura bajo carga sostenida. Básicamente, ya que la presión a largo plazo o la tensión sobre el concreto pueden hacer que cambie de forma. Esta deformación generalmente ocurre en la dirección en que se aplica la fuerza. Como una columna de concreto cada vez más comprimida, o una viga doblada.

El deslizamiento del concreto depende de la falla del tiempo y causa la generación de grietas.

, se debe evitar …

los principales constituyentes de ceeping son

  • la relación inadecuada de cemento de agua depende principalmente del contenido de agua que el cemento
  • carga en la edad temprana
  • carga repentina o carga insegura

Por lo tanto, los factores repentinos que afectan el arrastramiento son

  • condiciones atmosféricas como presencia de humedad
  • condición de exposición
  • superficie – relación de volumen
  • diferentes proporciones agregadas … etc.

El arrastre depende del coeficiente de arrastre, y el coeficiente de arrastre disminuye con el tiempo o la edad de carga.

Es una grieta que se encuentra en el concreto debido a su deformación debido a la carga.

La fluencia es la deformación dependiente del tiempo del hormigón bajo carga, incluso la autocarga.