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ENSAYO: MATERIALES DE LA CONSTRUCCION ______________________________________________________ AUTOR: HUANCAS HUANCAS CESAR SANCHEZ SIPION ARTURO ____________________________________________________ ASESOR: EDULGERIO FERNANDEZ DIAZ ____________________________________ LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: ADMINISTRACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN _____________________________

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Escuela Profesional de Ingeniera Civil

ENSAYO:

MATERIALES DE LA CONSTRUCCION ______________________________________________________AUTOR:

HUANCAS HUANCAS CESAR SANCHEZ SIPION ARTURO____________________________________________________ASESOR:

EDULGERIO FERNANDEZ DIAZ____________________________________LNEA DE INVESTIGACIN:

ADMINISTRACIN EN LA CONSTRUCCIN_____________________________

CHICLAYO PER2014

INDICE

INDICE1INTRODUCCION2CAPITULO I31.2.1 Acero al carbono51.2.2 Aceros aleados61.2.3 Aceros inoxidables8CAPITULO II102.1Introduccin112.2Desarrollo112.3 Componentes del concreto132.3.1 Cemento132.3.2 Aridos142.3.3 Agua152.4 Agregados152.4.1 Agregado fino162.4.2 Agregado grueso17CAPITULO III183.1 Definicin193.2 Propiedades de la madera213.2.1 Higroscopicidad213.3 Durabilidad de la madera23CONCLUCIONES25REFERENCIAS26

INTRODUCCION

El tema de esta carrera est relacionado con las diferentes estructuras de diseo, construccin, mantenimiento y con los planes de organizacin territorial tales como prevencin de desastres, control de trfico y transporte, manejo de recursos hdricos, servicios pblicos, tratamiento de basuras y todas aquellas actividades que garantizan el bienestar de la humanidad.

El presente trabajo fue elaborado con el objetivo principal de mostrarnos cmo y cul es el desarrollo de la profesin de ingeniera civil en la actualidad.

Qu es la gestin de la calidad de los materiales? Cmo saber si un materiales apto o no para la construccin? Puedo utilizar cualquier material de construccin, si es de una empresa reconocida?

Estas sern el tipo de preguntas que se respondern en la siguiente ensayo, a su vez les describiremos cuales con las caractersticas de un buen material para la construccin, ya que no todo material puede ser empleado en la misma, puesto que estas tiene que pasar por un control de calidad para conocer sus propiedades, etc.

CAPITULO I

1.1 DEFINICION

El acero es probablemente el material de construccin ms usado, no solo en las construcciones de albailera armada, o en el sistema a porticado, pues tambin hay estructuras elaboradas al cien por ciento de acero, como puentes, edificios, etc.

Serre (1982) afirma que:Se llaman aceros las aleaciones de hierro que son, en general, conformables en caliente. Con excepcin de aceros de alto contenido de cromo, tienen un contenido de carbono inferior o igual al 2%, proporcin limite que los distingue de las aleaciones. Un acero es por tanto una aleacin, es decir, una solucin solida cristalina. (p. 1)

Ante esto Valderrama (1999) afirma que:

Se entiende por acero aquella aleacin de hierro, cromo y nquel, donde tambin pueden estar presentes el S, Mn, Cu y otros [] .De todos es sabido la gran importancia de los aceros inoxidables, debido a su gran uso en la industria qumica, industria nuclear, la construccin, etc. (p. 258)

Ambos autores exponen que el acero es una aleacin de distintos elementos, y son estos los cuales el proporcionan aquellas propiedades que los caracterizan. Segn (Ernitz, 1955); Esencialmente el acero es una aleacin de dos elementos: el hierro y el carbono, son este ltimo en una proporcin que vara de unas pocas centsimas de uno por ciento. (p. 5). Lo cual reafirma lo expuesto por los dos anteriores autores.

1.2 Clasificaciones

1.2.1 Acero al carbono

El acero de construccin constituye una proporcin importante de los aceros producidos en las plantas siderrgicas. Con esa denominacin se incluye a aquellos aceros en los que su propiedad fundamental es la resistencia a distintas solicitaciones (fuerzas tanto estticas como dinmicas). Cabe aclarar que en este concepto de Acero de construccin se pueden englobar tanto los aceros para construccin civil como para construccin mecnica.

Kalpakijan (2002) afirma que:

Los aceros al carbono y los aleados son de los metales de uso ms comn y tienen una amplia gama de aplicaciones []. Las composiciones y el procesamiento de los acero es controlado de manera que los hacen adecuados para numerosas aplicaciones. Estn disponibles en varias formas bsicas de producto: placa, hojalata, tiro, barra, alambre, tubo, fundiciones, forjas. (p. 144)

Ante esto Ernitz (1955) expone que:

Como el carbono es el regulador principal o actor de potencia de acero, las clasificaciones del acero al carbono varan de lo que llamamos aceros dulces o blandos homogneos, que contienen 0.1% de carbono, a los aceros duros o templados, que contienen hasta 1.6% de carbono. Las modificaciones de los aceros al carbono, para fines especiales, se efectan por la adicin de cantidades variables de manganeso, azufre, fosforo y silicio (p. 8).

Ambos autores mencionan que el carbono es el principal elemento el cual se encarga de darle la potencia al acero, sin embargo este elemento tambin est acompaado del manganeso, azufre, etc. Este tipo de acero es el ms usado pues tiene una amplia gama de aplicaciones.

1.2.2 Aceros aleados

Acero aleado es acero aleado con una variedad de elementos qumicos en cantidades en peso variable y estos mejoran sus propiedades mecnicas. Los aceros aleados se dividen en dos grupos: aceros de baja aleacin y aceros de alta aleacin. Todo acero es en realidad una aleacin, pero no todos los aceros son "aceros aleados". Los aceros ms simples son hierro, aleado con carbono . Sin embargo, el trmino "acero aleado" es el trmino estndar referido a aceros con otros elementos aleantes adems del carbono, que tpicamente son el manganeso (el ms comn), nquel, cromo, molibdeno, vanadio, silicio, y boro. Aleantes menos comunes pueden ser el aluminio, cobalto, etc.

Giachino (2007) afirma que: Los aceros aleados son aquellos que adems de hierro y carbono llevan otros elementos de aleacin en cantidad suficiente para modificar las propiedades y caractersticas del acero. La adicin de elementos tales como manganeso, nquel, cromo, tungsteno, molibdeno o vanadio, aumenta la resistencia y tenacidad de los aceros. Los aceros aleados se conocen por el nombre de elementos de aleacin mas importantes.(p. 142)

Corroborando esta opinin Nutsh (2000) afirma que: Los aceros aleados adems del hierro y el carbono, contiene hasta un 5% de elementos de aleacin como cromo, tungsteno, nquel, molibdeno y vanadio. Con la adicin de estos metales se mejoran algunas de las propiedades de los aceros, como por ejemplo la dureza, tenacidad, elasticidad, resistencia a la traccin, consistencia del corte y estabilidad frente a la corrosin. (p. 170)

Al estar constituido de estos elementos los aceros aleados muestran una gran resistencia a diferentes ensayos, siendo estos los ms convenientes para la construccin, adems su precio es mayor al del carbono al carbono, sin embargo las ventajas que proporciona valen el gasto.

1.2.3 Aceros inoxidables

En metalurgia, el acero inoxidable se define como una aleacin de acero con un mnimo de 10% de cromo contenido en masa.

El acero inoxidable es un acero de elevada pureza y resistente a la corrosin, dado que el cromo, u otros metales que contiene, posee gran afinidad por el oxgeno y reacciona con l formando una capa pasiva dora, evitando as la corrosin del hierro (los metales puramente inoxidables, que no reaccionan con oxgeno son oro y platino, y de menor pureza se llaman resistentes a la corrosin, como los que contienen fsforo). Sin embargo, esta capa puede ser afectada por algunos cidos, dando lugar a que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o picaduras generalizadas. Algunos tipos de acero inoxidable contienen adems otros elementos aleantes; los principales son el nquel y el molibdeno.

Istrati (1961) afirma que:

Los aceros inoxidables pueden ser atacados por varios agentes. Este ataque es, sin embargo, mucho ms lento que en el caso de los aceros al carbono y, sobre todo, ellos son especialmente resistentes al ataque por cidos oxidantes, como el cido ntrico. Tambin presentan una notable resistencia a la oxidacin producida a altas temperaturas. Por todas estas razones, los aceros que tienen por objeto este libro reveran llamarse aceros resistentes a la corrosin y al calor.(p. 1)

Sobre el tema Kalpakijan (2002) afirma que:

Los aceros inoxidables se caracterizan principalmente por su resistencia a la corrosin, elevada resistencia y ductibilidad, y elevado contenido al cromo, Se llaman inoxidables por que en presencia de oxigeno (aire) forman un partcula delgada y dura muy adherente de xido de cromo, que protege al metal contra la oxidacin (pasivacin). Esta pelcula protectora se vuelve a formar en caso de que se raye la superficie. Para que ocurra la pasivacin, el contenido mnimo de cromo debe ser de 10 a 12% por peso.(p. 148)

Ambos autores nos mencionan que La resistencia a la corrosin es la principal caracterstica de los aceros inoxidables y como expone el autor estos estn protegidos por una pelcula la cual le protege del aire.

Este tipo de acero tiene una alta durabilidad con respecto a la oxidacin y gracias a que sus componentes los vuelven resistentes a al corrosin ya al calor, este debera ser el acero ms aceptable en la construccin.

CAPITULO II

2.1Introduccin

El concreto en la actualidad es el compuesto ms utilizado, sin embargo su empleo masivo comienza desde la edad contempornea, ya que dicho material ya haba sido utilizado por grandes culturas desde la edad antigua.

2.2Desarrollo

El concreto ha sido utilizado por primera vez en Roma alrededor de la tercera centuria antes de Cristo. Estaba constituido por diferentes agregados unidos mediante un aglomerante conformado por una mezcla de cal y ceniza volcnica. [] (Harmsen, 2005, p.11).

Concuerdo con lo expuesto por el autor puesto que grandes hechos de la historia nos demuestran que el concreto se us en Roma por primera vez. (Vargas, 2002) El concreto fue probablemente el primer compuesto de la construccin creado y utilizado por los romanos y esto corrobora lo escrito por el autor.

El concreto es una materia compuesta por un agregado fino, agregado grueso, cemento y agua (potable) el cual tiene la propiedad de fraguar tanto a la intemperie como sumergida en el agua. (Medina, 2008, p. 1).

Al ser el concreto un compuesto que solo trabaja bien a compresin, necesitamos un refuerzo para realizar un trabajo a traccin y el acero es el material idneo para este objetivo. Segn Abanto (2009), El concreto es una mezcla de cemento Prtland, agregado fino, agregado grueso, aire y agua es proporciones adecuadas para obtener ciertas propiedades prefijadas, especialmente la resistencia [] (p.11).

2.3 Componentes del concreto

2.3.1 Cemento

Generalmente se le llama cemento a un conglomerante formado a partir de una mezcla de caliza, arcilla calcinadas y posteriormente molidas, que tiene la propiedad de endurecerse al contacto con el agua. Mezclado con agregados ptreos (grava y arena) y agua, crea una mezcla uniforme, maleable y plstica que fragua y se endurece, adquiriendo consistencia ptrea, denominada hormign (en Espaa, parte de Suramrica y el Caribe hispano) o concreto (en Mxico y parte de Suramrica). Su uso est muy generalizado en construccin e ingeniera civil.

El cemento de obtiene de la pulverizacin del clinker, el cual es producido por la calcinacin hasta la fusin insipiente de materiales calcreos y arcillosos (Harmsen, 2005, p. 11).

Mingarro (1996) afirma lo siguiente:

Es la fraccin qumica que empasta el esqueleto. Su desarrollo tiene lugar con posterioridad a al sedimentacin, es por tanto un componente post-e-pisicional, que se forma durante a diagnesis. Los cristales que forman el cemento pueden ser de cuarzo, feldespato, carbonatos, yeso, oxidos arcillasDese el punto de vista textual, se puede observar diferentes tipos de cementos [] (p. 55).

Son los cementos que se obtienen por molturacin conjunta de clnker de cemento Prtland y regulador del fraguado [] y se dividen en tres categoras: Prtland 350, Prtland 450 y Prtland 550 (Rezola, 1976, p. 12).

A pesar que existen diversas opiniones, se observa que esta definicin ha ido mejorando con le transcurso de los aos, pues autor tras autor muestran diferentes opiniones, aunque cabe resaltare que de de ellos comparten que el cemento provienen que una piedra llamada clnker.

2.3.2 Aridos

Se denomina rido a una materia granulada que se utiliza como materia prima en todo tipo de construcciones. Segn su origen un rido puede llegar a ser natural, artificial o reciclado.

Medina (2008) afirma lo siguiente:

La naturaleza de los ridos y su preparacin ser tal cual que garanticen la adecuada resistencia y durabilidad del hormign. Pueden ser arenas y gravas procedentes de yacimientos naturales, rochas machacadas, escorias siderrgicas estables [] o cualquier otro producto cuyo empleo se encuentre sancionado por la practica []. Los ridos naturales son de forma redondeada por lo que dejan menor nmero de huecos en el hormign, es ms fcil su puesta en obra, tienen un granulometra ms perfecta y ahorran cemento. (p.13)

Deben ser limpios sin materia orgnica, polvo o arcilla; contener poco porcentaje de partculas planas ser durables, e granulometra adecuada; redondeados [] (Gonzles, 2005, p. 22).

Si no se construyera con los materiales normados estos perjudicaran la mezcla y por ende la estructura. Cabe mencionar que los componentes naturales son los ms adecuados para la construccin, pero estos no deben ser salitrosos o tener qumicos que puedan daar la construccin.

2.3.3 Agua

El agua es un componente natural, se encuentra en los ros, lagos, mar, etc. Teniendo en cuenta que para la construccin se opta por el agua potable pues esta no contiene qumicos y sales que perjudiquen a la mezcla.

El agua para la mezcla debe ser limpia, libre de aceites, cidos, lcalis, sales y materias orgnicas. En general el agua potable es adecuada para el concreto. Su funcin principal es hidratar el cemento, peor tambin se usa para mejorar la trabajabilidad de la mezcla (Harmsen. 2005, p.13)

2.4 Agregados

Casi siempre se entiende por "agregado" a la mezcla de arena y piedra de granulometra variable. El concreto es un material compuesto por los diferentes tipos de agregados y pasta cementicia, elementos de comportamientos bien diferenciados.

Segn la NTP 400.011. Se define como agregado al conjunto de partculas inorgnicas de origen natural o artificial cuyas dimensiones estn comprendidas entre los lmites fijados (2012).

2.4.1 Agregado fino

Segn (Tecnologa de los Materiales, UCV), Se define como aquel que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la malla N 200, el ms usual es la arena producto resultante de la desintegracin de las rocas.

Ante esto Harmsen (2005) menciona que:

Todo agregado fino tiene que ser durable, fuerte, limpio, duro, y libre de materias impuras como polvo, limo, pizarra, lcalis y materias orgnicas. No debe tener ms de 5% de arcilla o limos ni ms de 1.5% de materias orgnicas. Sus partculas deben tener un tamao menor a y su gradacin debe satisfacer los requisitos propuestos en la norma ASTM-C-33-99, los cuales se muestran en la tabla 2.1. (p. 12).

Asimismo Surez (2005) adiciona que:

La arena es el 2do material de importancia en un concreto de buena calidad,. Como regla emprica y genrica, para conocer las propiedades de una arena, basta tomar un puado de la pila del almacenaje y apretarla con la mano; si se hinca con la piel es prueba de que tiene propiedades adherentes, trela y frtese la mano, si se queda relativamente limpia, la arena no tiene exceso de cieno ni finos perjudiciales.(p. 427)

Ambos autores exponen que el agregado fino tiene que cumplir con ciertas caractersticas de calidad, pero tambin mencionan que los requerimientos de normatividad, estos puntos de vista no deben ser tomados a la ligera, se debe seguir al pie de la letra el expediente tcnico y posteriormente un ensayo de laboratorio.

2.4.2 Agregado grueso

Segn (Tecnologa de los Materiales, UCV), El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el tamiz N4 y proviene de la desintegracin de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava.

No obstantes Harmsen (2005) afirma que:

Existen buenas razones para especificar limites en las granulometras y el tamao mximo de los agregados: afecta las proporciones relativas de los agregados, el cemento y el agua, la manejabilidad, la economa, la porosidad y la contraccin del concreto. Las variaciones en la gradacin pueden afectar seriamente la uniformidad del concreto de una mezcla a otra. Las arenas muy finas son ms costosas y las muy gruesas producen mezclas asperas y poco manejables. (pp. 39-40)

Asimismo Surez (2005) adiciona que:

Probablemente el agregado grueso es el ingrediente ms importante del hormign; si se sabe de antemano que el agregado grueso es pobre de calidad, habr que recurrir a medidas especiales, como aumentar excesivamente la cantidad de arena en la mezcla, para poder obtener la resistencia requerida en las especificaciones. Cuando se obtiene un agregado grueso de buena calidad lo mejor es utilizar el agregado de mayor tamao posible, limitado por el hecho de que las piedras mayores no debern pasar de un quinto de las dimensiones mnimas de la seleccin. (p. 426)

Al ser el agregado grueso el material fundamental para la elaboracin del concreto, este obviamente tiene que cumplir con lo determinado en el expediente tcnico.

CAPITULO III

3.1 Definicin

La madera ha sido siempre para el hombre uno de los principales recursos naturales. Gracias a la tecnologa moderna, la madera sirve para muchsimos ms usos de los que pudieron soarse hace muy pocos siglos. Los rboles se caracterizan por tener troncos que crecen cada ao y que estn compuestos por fibras de celulosa unidas con lignina. Las plantas que no producen madera son conocidas como herbceas. En el momento actual, la madera tiene un mercado relativamente grade en el sector de la construccin, comparado con otros materiales de construccin. Esta se puede emplear en:

Casas prefabricadas.

Encofrados (paredes, columnas, techos, etc.) Decoraciones y acabados. Puertas, ventanas, roperos, etc. Pisos de madera.

Nutsh (2000) afirma que:

La madera es el material esencial del carpintero. De todos los materiales usados por el ser humano a lo largo de la historia, la madera fue el primero de ellos, gracias a una serie de propiedades como facilidad de conformado, bajo peso especfico, agradable apariencia exterior, propiedades trmicas y mecnicas. Esto ha generado una industria muy importante. La madera se puede utilizar de mltiples maneras: como lmina, como chapa fina y como macizo para obras de carpintera. Adems se beneficia de ella la qumica para la obtencin sobre todo de celulosa, nitrocelulosa, aceites y cidos. Con mucho, la mayor parte de la madera la proporciona el bosque y, en menor extensin tambin arboles sueltos corrientes. (p. 19)

Ante esto Garca (2003) afirma que:

Se denomina as a la madera que el rbol genera durante los primeros aos de vida. Algunos autores afirman que puede afectar desde los 5 a los 20 primeros anillos en maderas de conferas, pudiendo alcanzar en las frondosas hasta los 40 o 50 aos. Este rango est ntimamente vinculado con factores genticos. (p. 20)

Ambos autores sostiene que la madera es empleada en general por el carpintero, adems esta puede emplearse de diferentes maneras gracias a su versatilidad y propiedades.

3.2 Propiedades de la madera

3.2.1 Higroscopicidad

La madera en el rbol contiene gran cantidad de agua, superando el peso de sta a la de la madera seca. Esta agua ocupa tanto las cavidades celulares, como las paredes celulares. La higroscopicidad tiene la capacidad para llegar a absorber la humedad atmosfrica.

Para cada sustancia existe una humedad que se llama de equilibrio, es decir, un contenido de humedad tal de la atmsfera a la cual el material ni capta ni libera humedad al ambiente. As, ciertos minerales como el cloruro de calcio son capaces de captar agua de la atmsfera en casi cualquier condicin, porque su humedad de equilibrio es muy alta. Sustancias como stas son usadas como desecadoras. Otros ejemplos son el cido sulfrico, el gel de slice, etc.

En construccin son importantes los materiales que permiten impermeabilizar determinadas partes del edificio y as poder evitar humedades.

Vignote (2005) afirma que:

La madera es una materia higroscpica; ya que tiene la propiedad de absorber y exhalar humedad, dependiendo del medio en que se encuentra. Se le denomina higroscopicidad de la madera a la variacin del peso especfico de la misma, cuando su contenido de humedad vara en 1%. [] Para valores de humedad inferiores al punto de saturacin, la madera expuesta al aire pierde o gana humedad hasta estabilizarse en un punto llamado Humedad de Equilibrio Higroscpico, cuyo valor depende de las condiciones higrotrmicas del ambiente que le rodea. (p.56)

Capuz (2005) afirma que:

La madera tiene la propiedad de absorber y desprender humedad, dependiendo del ambiente en que se encuentre, Esta en relacin con la capacidad de la madera de absorber, retener y expulsar agua (higroscopicidad) en las paredes de las clulas, por lo que la madera de hincha o bien sufre una prdida o merma. Estos fenmenos estn en relacin muy directa con la temperatura y la humedad de la zona donde la madera se encuentre, y tan degradante es un exceso como un defecto de ambas. (p. 159)

Ambos autores concuerdan en que la madera es higroscpica, en decir, que tiene la propiedad de absorber agua del ambiente. En la construccin esta es una propiedad la cual el ingeniero no tiene que dejar pasar por alto, teniendo en cuenta que debera de dejar un espacio para el ensanchamiento de la madera, tal y cual ocurre con el concreto con el proceso de dilatacin trmica.

3.3 Durabilidad de la madera

Nuestros ante pasados al no tener tecnologa se la pasaban observando la naturaleza, de ah emplearon los materiales naturales para la construccin de viviendas, protegindose de sus depredadores. Despus de emplear la roca se dieron cuenta de que la madera era un material, si bien no tan resistente, fcil de colocar, y estas soportaban abrasiones, desgaste, etc.; gracias a su durabilidad.

Vignote (2005) expone que:

Durabilidad natural: Es una caracterstica que debe considerarse en todas las aplicaciones de la industria mecnica de la madera, sobre todo en aquellas en que la madera debe estar expuesta a cambios de humedad del equilibrio higroscpico superior al 18% y no se refiera a productos perecederos (postes, carpintera, exterior). Para el resto de los casos, la durabilidad solo se refiere a la resistencia al ataque de insectos xilfagos (muebles y carpintera de interior). (p. 255)

Ante esto Caneba (2000) agrega que:

La resistencia natural de la madera al deterioro es llamada durabilidad, que puede ser medida mediante un test de laboratorio y de campo []. Segn esta propiedad, las especies leosas pueden ser divididas en clases de durabilidad, que van de 1 a 5 en cuanto a la accin de los hongos y los organismo marinos, y en dos clases, resistentes [] y no resistentes [], en relacin con la accin de los insectos. (p. 80)

Adems Pereza (2000) confirma que:

A efectos prcticos es interesante conocer como aumenta la vida til o la durabilidad de la madera tratada. Esta informacin no es fcil de obtener []. En el caso de la madera utilizada en la carpintera exterior (sin contacto con el suelo) que se haya protegido mediante tcnicas de vacio- vacio, tanto en productos orgnicos como hidrosolubles. (p. 184)

Sin embargo segn Dolly (1996), La durabilidad de la madera frente al ataque de agentes destructores es relevante para algunos tipos de usos, especialmente aquellos en que la madera permanece expuesta a condiciones de temperatura y humedad favorables para el desarrollo de estos agentes. (p. 84)

Hay diferentes tipos de tratamiento que logran prolongar la durabilidad de la madera, pero siempre se requerir de un adecuado mantenimiento. Todo material de construccin tiene que estar cometido a la gestin de calidad y este bsicamente se prueba en laboratorio.

La durabilidad es una caracterstica que tiene que estar presente en todo material de construccin, en el caso de la madera, se debe elegir la mejor calidad, la cual garantice la durabilidad frente a insectos, sulfatos, etc. Tenindose en cuenta los lugares al cual va a estar expuesta, pues existen diferentes tipos de agentes que varan de acuerdo al lugar, para esto se debe hacer un control de calidad.

CONCLUCIONES

La madera es higroscpica, ya que esta absorbe el agua de la intemperie. Esta se puede emplear en:

Casas prefabricadas. Encofrados (paredes, columnas, techos, etc.) Decoraciones y acabados. Puertas, ventanas, roperos, etc. Pisos de madera.

La madera posee una alta durabilidad. Segn Canela (2005), La resistencia natural de la madera al deterioro es llamada durabilidad (p.80).

Los agregados finos y gruesos tienen que cumplir con los ensayos de calidad de materiales pues esto garantiza el cumplimiento de los requerimientos establecidos por la NORMA TECNICA PERUANA (NTP).

El cemento se obtiene de la pulverizacin de clinker. Si existen diferentes tipos de cemento, Por qu es que no son utilizados convencionalmente? No es conveniente utilizar cualquier cemento sin un estudio ambiental?

El acero en la construccin es como los huesos en los seres humanos, pues estos garantizan que la estructura resista cargas y fuerzas.

El acero inoxidable tiene una alta durabilidad con respecto a la oxidacin y gracias a que sus componentes los vuelven resistentes a la corrosin y al calor, adems este mismo trabaja a traccin, pero este es dbil a la compresin.

REFERENCIAS

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