Subido por Andrés Felipe Cardoso Piñeros

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PONENCIA AISLAMIENTO
TERMICO EN EL ASFALTO
Andrés Felipe Cardoso
David Andrés Rodríguez
Ingeniería Civil
Universidad Cooperativa de Colombia – Sede
Ibagué
GC-F-004 V.01
1
INTRODUCCIÓN
La mezcla asfáltica generalmente está expuesto a sufrir fallas,
deterioro y roturas, las cuales causan accidentalidades y
pérdidas económicas entre otros aspectos negativos. Por
tanto, la finalidad de este proyecto investigativo es darle una
solución a este problema, en donde se empleará un material
polimérico rígido aislante térmico.
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OBJETIVO GENERAL
Determinar la incidencia de polímeros termoplásticos en la
resistencia a la temperatura en el concreto asfáltico.
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OBJETIVOS ESPECIFICOS
Realizar ensayos de durabilidad en el concreto asfáltico adicionado
Determinar el porcentaje óptimo de adición del polímero en la mezcla
asfáltica
Establecer la resistencia máxima de la mezcla asfáltica con el aditivo
polimérico
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FALLAS EN EL PAVIMENTO
Fig.1 Grietas de borde
Fig.2 Grietas de contracción o de bloque
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METODOLOGIA
La investigación posee un carácter cuantitativo de tipo
exploratorio y descriptivo, para la cual, se analizará el
comportamiento del asfalto a diferentes temperaturas mediante
diferentes ensayos (granulometría, estabilidad y flujo, ensayo
Marshall) utilizando un polímero termoplástico.
Se pretende mejorar la capacidad de aislamiento térmico en el
asfalto y de esta manera contribuir a la mejora del desempeño de
los asfaltos en Colombia.
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MARCO TEORICO
El poliestireno extruido (XPS) es una espuma rígida, aislante, de carácter termoplástico y
de estructura celular cerrada. Por su naturaleza y características técnicas, aporta a los
elementos constructivos donde se incorpora notables beneficios.
El poliestireno extruido le proporciona sus excelentes prestaciones frente a la absorción
de agua y como aislante térmico, a su vez, una altísima capacidad de resistencia mecánica.
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Propiedades del material
•Toleran los cambios climáticos por lo que no se pudren ni se aplastan.
•Son muy resistentes a la alta compresión.
•Es un material sumamente durable.
•Resiste al agua ya que su absorción prácticamente nula. Lo que evita la
aparición de manchas propias de la humedad en la superficie.
Es un material relativamente estable frente a la temperatura y factores
atmosféricos. Ya que los cambios por humedad en anchura y espesor no
exceden del 5%.
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Ventajas
• Aligera elementos de concreto reforzados
optimizando el uso de acero y concreto
• Nula absorción de agua
• Excelente valor R por pulgada de espesor
( °F ft2 h/ BTU)
• No se degrada
• Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias
en su superficie
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Usos
Las numerosas propiedades del Poliestireno extruido, hacen de él, un material muy
versátil para su aplicación en los diferentes sistemas constructivos de un proyecto, así
como en rehabilitación y obra nueva. El enfoque principal es el aislamiento de la
envolvente del edificio, añadiéndole las diversas ventajas que hacen de él un material
idóneo para conseguir un confort y bienestar optimo, así como un ahorro energético
en el conjunto del proyecto.
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Especificaciones
Fluencia en compresión.
Esta característica se utiliza para determinar la idoneidad de un producto para
soportar cargas de muy larga duración sin fatiga. Para productos de XPS de 300 Kpa
de resistencia a compresión alcanza valores alrededor de 125 kpa para cargas de 50
años de duración con deformaciones inferiores al 2%.
Estabilidad dimensional.
Al acondicionar los productos de poliestireno extruido durante 48 h. a 70 ºC, incluso a
48 h. a 70 ºC y 90% de humedad, los cambios relativos en la longitud, anchura y
espesor no deben exceder del 5%
Deformación bajo condiciones específicas de carga a compresión y temperatura
Indica la capacidad del XPS de soportar simultáneamente la acción de cargas y
temperaturas. La deformación debe ser inferior a 5% tras 168 h. a 70 ºC y 40 kPa.
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PUNTO DE FUSION DEL POLIESTIRENO EXTRUIDO
Las ventajas principales del poliestireno son su facilidad de uso y su coste
relativamente bajo. Sus principales desventajas son su baja resistencia a la alta
temperatura (se deforma a menos de 100 °C, excepto en el caso del poliestireno
sindi táctico) y su resistencia mecánica modesta. Estas ventajas y desventajas
determinan las aplicaciones de los distintos tipos de poliestireno.
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RESULTADOS ESPERADOS
Al incidir el material aditivo en la mezcla asfáltica se espera
obtener una mezcla optima en el que aporte durabilidad y
resistencia a la variabilidad en cambios de temperatura y al
esfuerzo máximo ejercido por cargas axiales, así mismo, como la
correcta determinación de las cantidades del material polimérico
en la mezcla asfáltica.
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CONCLUSIONES PARCIALES
El material polimérico presenta funcionalidad en diversos
cambio de clima por lo tanto la mezcla se podrá
fundamentar como materia general para cualquier
proyecto que requiera de la mezcla asfáltica.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
 Seymour, R. B., & Carraher, C. E. (1995). Introducción a la química de
los polímeros. Reverté
 Fombuena, B. V., Fenollar, G. O. Á., & Montañes, M. N. (2016). Caracterización
de materiales poliméricos. Valencia, ESPAÑA: Editorial de la Universidad
Politécnica de Valencia. Retrieved from http://www.ebrary.com
 Construction specifications for asphalt concrete and other plant-mix types.
(1969). Maryland
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