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<journal-title><![CDATA[Concreto y cemento. Investigación y desarrollo]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Análisis de sensibilidad para estimar el módulo de elasticidad estático del concreto]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[During analysis and design of reinforced concrete structures is required the elasticity or Young Modulus of Concrete, Ec, which is related to the compressive strength. At the present the modulus of elasticity that is used in structural design in Colombia is based in the values recommended by the 1998 "Norma Sismo Resistente (NSR-98), Ec =12,500 &#8730;f'c (kg/cm²), which does not account for locally available aggregates. A whole of 611 concrete specimens were cured, each one with a compressive strength of 210 kg/cm². The results analysis shown that the equation proposed by NSR-98 must be adjusted to be applied locally, recommending Ec = 6,250c&#8730;f'c (Kg/cm²). In addition, it is recommended to use the equation proposed by ACI when it is known the unit weight of the concrete. The modified ACI equation proposed is given by Ec = 0.054W1,5&#8730;f'c (Kg/cm²). Furthermore, for concretes with W = 2,375 Kg/m³ and f'c = 210 kg/cm² the NSR-98 equation overestimate the Ec in 50% Meanwhile, the ACI and the European Standard Equation overestimate the Ec in 24% and 46.2% respectively.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Na análise e no desenho das estruturas de concreto reforçado utiliza-se o módulo de elasticidade ou de Young do concreto Ec, parâmetro que está relacionado com a resistência e a compressão do mesmo. Na Colômbia, o módulo de elasticidade que se usa no desenho estrutural está baseado nos valores recomendados pela Norma Sismo Resistente de 1998 (NSR-98). Para o caso colombiano temos um valor médio a utilizar sem considerar a origem do agregado, o qual está definido pelo NSR-98 pela equação Ec =12,500 &#8730;f'c(em kg/cm²). No entanto, são várias as equações que se tem planejado em diferentes países para estimar Ec. No presente estudo foram analisados os resultados de 611 espécies de concreto que foram preparados em plantas de concreto da Área Metropolitana de Bucaramanga (Colômbia), respeitando que a mostra selecionada correspondesse a uma resistência de 210 kg/cm². Os dados obtidos foram utilizados para avaliar as equações propostas para estimar o E do concreto mostrado, obtendo desta forma umas equações ajustadas para a região. Propomos então, utilizar a equação Ec = 6,250c&#8730;f'c (em Kg/cm²) em lugar da fórmula sugerida pelo NSR-98. Por outro lado, avaliando a fórmula proposta pelo ACI, recomenda-se utilizar esta equação quando tenha conhecimento do peso unitário W do concreto e trabalhar a equação ajustada a Ec = 0.054W1,5&#8730;f'c Kg/cm². Observou-se que para concretos com W = 2,375 Kg/m³ e f'c = 210 kg/cm², a equação proposta pelo NSR-98 superestima os valores de E em 50%, enquanto que as equações propostas pelo ACI e o CEC superestimam o Ec em 24% e 46.2% respectivamente.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Concreto]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>An&aacute;lisis de sensibilidad para estimar el m&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico del concreto</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Mar&iacute;a Fernanda Serrano&#45;Guzm&aacute;n<sup>1</sup> y Diego Dar&iacute;o P&eacute;rez&#45;Ruiz<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>1</sup> PhD. Ingenier&iacute;a Civil, Directora General de Investigaciones, Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> PhD. Ingenier&iacute;a Civil, Profesor Asociado, Pontificia Universidad Javeriana, Cali.</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el an&aacute;lisis y dise&ntilde;o de estructuras de concreto reforzado es utilizado el m&oacute;dulo de elasticidad (M&oacute;dulo de Young) del concreto E<sub>c</sub>, par&aacute;metro relacionado con la resistencia a compresi&oacute;n del mismo. En Colombia, el m&oacute;dulo de elasticidad usado en el dise&ntilde;o estructural est&aacute; basado en los valores recomendados en la "Norma Sismo Resistente de 1998 (NSR&#45;98)". Para el caso colombiano se tiene un valor medio a utilizar sin considerar el origen del agregado, el cual est&aacute; definido en el NSR&#45;98 por la ecuaci&oacute;n <i>E<sub>c</sub></i>=12,500 &#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> (en kg/cm<sup>2</sup>). Sin embargo, son varias las ecuaciones que se han planteado en diferentes pa&iacute;ses para estimar E<sub>c</sub>.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el presente estudio se analizaron resultados de 611 espec&iacute;menes de concreto preparados en plantas concreteras del &aacute;rea metropolitana de Bucaramanga (Colombia), respetando que la muestra seleccionada correspondiera a una resistencia de 210 kg/cm<sup>2</sup>. Los datos obtenidos se utilizaron para evaluar las ecuaciones propuestas para estimar el E<sub>c</sub> del concreto muestreado, obteniendo as&iacute; ecuaciones ajustadas para la regi&oacute;n. Se propone utilizar la ecuaci&oacute;n <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 6,250<sup>c</sup>&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> (en Kg/cm<sup>2</sup>) en lugar de la f&oacute;rmula sugerida por el NSR&#45;98. Por otro lado, evaluando la f&oacute;rmula propuesta por el ACI, se recomienda utilizar esta ecuaci&oacute;n cuando se tenga conocimiento del peso unitario W del concreto y trabajar la ecuaci&oacute;n ajustada a <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 0.054<i>W</i><sup>1,5</sup>&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> en Kg/cm<sup>2</sup>. Se observ&oacute; que para concretos con W = 2,375 Kg/m<sup>3</sup> y f'c = 210 kg/cm<sup>2</sup>, la ecuaci&oacute;n propuesta por el NSR&#45;98 sobrestima los valores de E en un 50%, entre tanto que la ecuaciones propuestas por el ACI y el CEC sobrestiman el E<sub>c</sub> en un 24% y 46.2% respectivamente.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras claves:</b> Concreto, m&oacute;dulo de elasticidad, resistencia, asentamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">During analysis and design of reinforced concrete structures is required the elasticity or Young Modulus of Concrete, E<sub>c</sub>, which is related to the compressive strength. At the present the modulus of elasticity that is used in structural design in Colombia is based in the values recommended by the 1998 "Norma Sismo Resistente (NSR&#45;98), <i>E<sub>c</sub></i> =12,500 &#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> (kg/cm<sup>2</sup>), which does not account for locally available aggregates.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A whole of 611 concrete specimens were cured, each one with a compressive strength of 210 kg/cm<sup>2</sup>. The results analysis shown that the equation proposed by NSR&#45;98 must be adjusted to be applied locally, recommending <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 6,250<sup>c</sup>&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> (Kg/cm<sup>2</sup>). In addition, it is recommended to use the equation proposed by ACI when it is known the unit weight of the concrete. The modified ACI equation proposed is given by <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 0.054<i>W</i><sup>1,5</sup>&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> (Kg/cm<sup>2</sup>). Furthermore, for concretes with W = 2,375 Kg/m<sup>3</sup> and f'c = 210 kg/cm<sup>2</sup> the NSR&#45;98 equation overestimate the E<sub>c</sub> in 50% Meanwhile, the ACI and the European Standard Equation overestimate the E<sub>c</sub> in 24% and 46.2% respectively.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Key words:</b> Concrete, elasticity modulus, strength, slump.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Na an&aacute;lise e no desenho das estruturas de concreto refor&ccedil;ado utiliza&#45;se o m&oacute;dulo de elasticidade ou de Young do concreto E<sub>c</sub>, par&acirc;metro que est&aacute; relacionado com a resist&ecirc;ncia e a compress&atilde;o do mesmo. Na Col&ocirc;mbia, o m&oacute;dulo de elasticidade que se usa no desenho estrutural est&aacute; baseado nos valores recomendados pela Norma Sismo Resistente de 1998 (NSR&#45;98). Para o caso colombiano temos um valor m&eacute;dio a utilizar sem considerar a origem do agregado, o qual est&aacute; definido pelo NSR&#45;98 pela equa&ccedil;&atilde;o <i>E<sub>c</sub></i> =12,500 &#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i>(em kg/cm<sup>2</sup>). No entanto, s&atilde;o v&aacute;rias as equa&ccedil;&otilde;es que se tem planejado em diferentes pa&iacute;ses para estimar E<sub>c</sub>.</font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">No presente estudo foram analisados os resultados de 611 esp&eacute;cies de concreto que foram preparados em plantas de concreto da &Aacute;rea Metropolitana de Bucaramanga (Col&ocirc;mbia), respeitando que a mostra selecionada correspondesse a uma resist&ecirc;ncia de 210 kg/cm<sup>2</sup>. Os dados obtidos foram utilizados para avaliar as equa&ccedil;&otilde;es propostas para estimar o E do concreto mostrado, obtendo desta forma umas equa&ccedil;&otilde;es ajustadas para a regi&atilde;o. Propomos ent&atilde;o, utilizar a equa&ccedil;&atilde;o <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 6,250<sup>c</sup>&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> (em Kg/cm<sup>2</sup>) em lugar da f&oacute;rmula sugerida pelo NSR&#45;98. Por outro lado, avaliando a f&oacute;rmula proposta pelo ACI, recomenda&#45;se utilizar esta equa&ccedil;&atilde;o quando tenha conhecimento do peso unit&aacute;rio W do concreto e trabalhar a equa&ccedil;&atilde;o ajustada a <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 0.054<i>W</i><sup>1,5</sup>&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> Kg/cm<sup>2</sup>. Observou&#45;se que para concretos com W = 2,375 Kg/m<sup>3</sup> e f'c = 210 kg/cm<sup>2</sup>, a equa&ccedil;&atilde;o proposta pelo NSR&#45;98 superestima os valores de E em 50%, enquanto que as equa&ccedil;&otilde;es propostas pelo ACI e o CEC superestimam o E<sub>c</sub> em 24% e 46.2% respectivamente.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palavras chaves:</b> concreto, m&oacute;dulo de elasticidade, resist&ecirc;ncia, assentamento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El concreto es definido en la terminolog&iacute;a de ASTM (C 125 Terminology Relating to Concrete and Concrete Aggregates) como un material compuesto que consiste en un medio de enlace dentro del cual se embeben part&iacute;culas o fragmentos de agregado (Carino, 1994). Para ello se utiliza un cemento hidr&aacute;ulico, agua, triturado y arena (ASTM, 1994). Con respecto a los agregados finos se ha encontrado que la forma y la textura de las part&iacute;culas de la arena podr&iacute;an mejorar la resistencia del concreto ya que se logra una mejor interconexi&oacute;n entre part&iacute;culas (Cortes <i>et. al.,</i> 2008). Con respecto al agregado grueso, ha quedado reportado que concretos preparados con agregados de tama&ntilde;o promedio 5 mm, presentan resistencias m&aacute;s altas que los agregados de tama&ntilde;o promedio 10 mm, para una misma relaci&oacute;n agua/cemento (Cadoni <i><i>et. al.,</i></i> 2001). Cabe decir que factores como la forma del agregado pueden llegar a afectar la manejabilidad y viscosidad de las mezclas (Serrano <i>et. al.,</i>, 2009; Erdogan <i>et. al.,</i> 2008; Westerholm <i>et. al.,</i> 2008; Al&#45;Rousan <i>et. al.,</i> 2007; Giaccio G. y R. Zerbino, 1998). Por tal raz&oacute;n, para la producci&oacute;n de concretos livianos o concretos de alto desempe&ntilde;o se debe evaluar el efecto en el m&oacute;dulo de elasticidad de factores como: agregados a utilizar, la relaci&oacute;n agua/cemento (A/C), la manejabilidad de las mezclas y la durabilidad de las mismas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia del concreto depende de sus propiedades mec&aacute;nicas, las cuales son necesarias para inferir las posibles deformaciones que podr&iacute;an experimentar los miembros estructurales ante la acci&oacute;n de cargas. El m&oacute;dulo de elasticidad del concreto es un propiedad mec&aacute;nica que refleja la habilidad que tiene el concreto para deformarse el&aacute;sticamente, el cual puede ser obtenido aplicando cargas conocidas sobre un esp&eacute;cimen para evaluar la deformaci&oacute;n del material (Pauw, 1960). Este art&iacute;culo presenta el an&aacute;lisis de sensibilidad para la selecci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n m&aacute;s adecuada con la cual se puede determinar el m&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico, basado en los resultados de ensayos realizados a concretos y agregados de la Bucaramanga (Colombia).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>M&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico (E</b><sub><b>c</b></sub><b>)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El M&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico del concreto se determina a trav&eacute;s de la prueba est&aacute;ndar de compresi&oacute;n definida en la "Norma ASTM C469", preparando espec&iacute;menes cil&iacute;ndricos de 150 mm de di&aacute;metro y 300 mm de altura, los cuales son sometidos a una carga axial incrementada gradualmente hasta que el cilindro del concreto falla. Las deformaciones transversales y longitudinales son medidas continuamente durante la aplicaci&oacute;n de la carga incremental (Balendran, 1995; Malaikah <i>et.al.,</i> 2004; Topcu y Ugurlo, 2007). Este m&oacute;dulo describe la rigidez relativa de un material. Es medido en laboratorio y determinado con la pendiente de la regi&oacute;n el&aacute;stica de la curva esfuerzo/deformaci&oacute;n (Helvatjoglu&#45;Antoniades <i>et. al.,</i>, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En un medio isotr&oacute;pico sometido a carga axial, el M&oacute;dulo de Young o Elasticidad est&aacute;tica puede ser calculada dividiendo el esfuerzo por la elongaci&oacute;n unitaria (Duboeuf <i>et al.,</i> 2007) as&iacute;:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v2n1/a2ec1.jpg"></font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde E es el m&oacute;dulo de elasticidad o M&oacute;dulo de Young.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">F es la fuerza axial aplicada.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A<sub>0</sub> es el &aacute;rea de la secci&oacute;n transversal original.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#916;L es la variaci&oacute;n de dimensi&oacute;n longitudinal del objeto.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">L<sub>0</sub> es la altura original.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia y comportamiento dentro de un elemento de concreto bajo cargas depende de la compatibilidad del mortero y agregados en t&eacute;rminos del m&oacute;dulo de elasticidad del mortero y del agregado grueso (Mesbah <i>et. al.,</i> 2002; Serrano <i>et. al.,</i> 2009). Cabe decir que la forma, textura, densidad, y porosidad de los agregados &#45;son propiedades espec&iacute;ficas de los materiales&#45; representan un efecto significativo en la calidad del concreto (Al&#45;Rousan <i>et. al.,</i> 2007).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&oacute;dulo de elasticidad del concreto (E<sub>c</sub>) ha sido considerado como un factor importante en el dise&ntilde;o de estructuras de concreto (Ruiz <i>et. al.,</i> 2007; Hern&aacute;ndez, 2005; Chen <i>et. al.,</i> 2001; Huo <i>et. al.,</i> 2001). Para su determinaci&oacute;n se plantean diferentes procedimientos experimentales para mezclas en estado fresco donde se mide la deformaci&oacute;n durante el tiempo de fraguado (Chen <i>et. al.,</i> 2001), as&iacute; como en estado endurecido en donde se utiliza un extens&oacute;metro con el cual se miden deformaciones (Hern&aacute;ndez, 2005).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Estudios realizados en la Universidad de Minnesota mostraron que los valores del m&oacute;dulo de elasticidad utilizando las ecuaciones del ACI 318 (1989) y ACI 318 (2004) sobreestimaban las medidas experimentales del E del concreto preparado con &aacute;ridos de la regi&oacute;n. Sin embargo, estudios en la Universidad de Texas en Austin, demostraron que las mismas ecuaciones subestimaban la gran mayor&iacute;a de los m&oacute;dulos de elasticidad que se midieron experimentalmente (Huo <i><i>et. al.,</i></i> 2001).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, estudios realizados sobre un total de 1,300 muestras analizadas en Bogot&aacute; demostraron que las ecuaciones del c&oacute;digo colombiano NSR&#45;98, sobreestima el valor de los concretos de la capital (Ruiz <i>et. al.,</i> 2007). Entre tanto, determinaciones del E<sub>c</sub> para la ciudad de Bucaramanga en un total de 70 muestras en tres concreteras arrojaron valores sobreestimados de E<sub>c</sub> para materiales metam&oacute;rficos y subestimados para materiales sedimentarios (Hern&aacute;ndez, 2005). Este estudio preliminar recomendaba incrementar el n&uacute;mero de muestras analizadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El presente estudio plantea aumentar el n&uacute;mero de muestras y establecer una relaci&oacute;n entre las propiedades de los agregados y el Ec. Se sugiere evaluar las diferentes ecuaciones que permiten determinar el valor del m&oacute;dulo de elasticidad partiendo del peso unitario W y de la resistencia del concreto &#963; (Topcu y Ugurlo, 2007).</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;todo del Turkish Institution of Standards: <img src="/img/revistas/ccid/v2n1/a2ec2.jpg"></font></p> </blockquote>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"></font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;todo del Comit&eacute; Europeo del Concreto (CEC): <img src="/img/revistas/ccid/v2n1/a2ec3.jpg"></font></p> </blockquote>     <p align="center">&nbsp;</p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">M&eacute;todo del American Concrete Institute (ACI): <img src="/img/revistas/ccid/v2n1/a2ec4.jpg"></font></p> </blockquote>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Factores que afectan el m&oacute;dulo de elasticidad del concreto</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La microestructura del concreto presenta una estructura heterog&eacute;nea que exhibe diferentes comportamientos durante el proceso de carga debido a las diversas fases de los agregados, la matriz de pasta y a la interfase de agregado de pasta (Shah <i>et. al.,</i> 1994; Topcu y Ugurlu, 2007). De esta manera, un cambio en la calidad de cualquiera de los componentes fundamentales representa un cambio en la respuesta del m&oacute;dulo y en general en el comportamiento del concreto (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f1.jpg" target="_blank">Fig. 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n Topcu y Ugurlu (2007) la resistencia a compresi&oacute;n de los agregados y de la pasta endurecida es mucho mayor que la resistencia del concreto o del mortero. Sin embargo, el concreto exhibe mayor comportamiento d&uacute;ctil que cada uno de los componentes considerado en forma individual. En otras palabras, el comportamiento inel&aacute;stico del concreto es m&aacute;s alto que las otras fases y los otros componentes de la mezcla. Son varios los factores que afectan el m&oacute;dulo de elasticidad de un concreto, unos tendr&aacute;n relaci&oacute;n con los materiales y otros con las reacciones que se dan en estado pl&aacute;stico y endurecido (Ver <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2t1.jpg" target="_blank">Tabla 1</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La porosidad y el m&oacute;dulo de elasticidad de los agregados tambi&eacute;n son elementos importantes en la determinaci&oacute;n de la rigidez. Es as&iacute; como M&oacute;dulos de Elasticidad de materiales no porosos con alta densidad producen m&oacute;dulos de elasticidad extremadamente altos. La relaci&oacute;n agua/cemento influye tambi&eacute;n en el m&oacute;dulo de elasticidad tanto de la pasta como del concreto. Morteros con relaciones A/C bajas ocasionan un incremento en el m&oacute;dulo de elasticidad del concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El conocimiento del valor del m&oacute;dulo de elasticidad del concreto es esencial en la determinaci&oacute;n de la deflexi&oacute;n del concreto reforzado y pre&#45;esforzado utilizado en las estructuras. La estimaci&oacute;n del E<sub>c</sub> est&aacute; basada normalmente en el valor de la resistencia a compresi&oacute;n lo cual no es una pr&aacute;ctica que debiera generalizarse porque es sabido que la resistencia del concreto se ve afectada por factores relacionados con la calidad de los agregados y con la relaci&oacute;n agua/cemento, entre otros. El problema se torna complicado cuando se sustituyen los agregados naturales por agregados artificiales o &#1508;&nbsp;preparados. Esto puede llegar a afectar los valores del m&oacute;dulo de elasticidad (Balendran, 1995).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Metodolog&iacute;a</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Serrano <i>et. al.,</i> (2009) y Torrado y Porras (2009), aplicaron la metodolog&iacute;a que se resume a continuaci&oacute;n para determinar m&oacute;dulo est&aacute;tico (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f2.jpg" target="_blank">Fig. 2</a>). En cuanto al tama&ntilde;o de la muestra, &eacute;sta se determin&oacute; siguiendo las recomendaciones referentes al n&uacute;mero de muestras &#8800; a tomar por cada 40 m<sup>3</sup> de concreto producido (ACIS, 1998). Para efectos del trabajo de campo, se adoptaron las muestras detalladas en la <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>, lo cual arroj&oacute; un total de 611 espec&iacute;menes de concreto a ser preparados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los agregados tomaron sus caracter&iacute;sticas seg&uacute;n el material disponible y almacenado en cada una de las plantas. Se tomaron muestras de agregado para las fundidas semanales en las plantas. Los ensayos seguidos fueron los descritos en Serrano <i>et. al.,</i> (2009) y Torrado y Porras (2009). Se incluyeron granulometr&iacute;as, informaci&oacute;n sobre densidad y absorci&oacute;n, masas unitarias suelta y compacta, y sanidad de los agregados por ataque con sulfatos, los cuales se realizaron atendiendo a las Normas T&eacute;cnicas Colombianas (NTC) correspondientes.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Una vez preparadas las muestras de concreto, al material en estado fresco se les determin&oacute; asentamiento de la mezcla, masa unitaria y rendimiento volum&eacute;trico del concreto. En cuanto a las mezclas en estado endurecido, el tratamiento de las mismas comienza con el curado en piletas de inmersi&oacute;n, y posteriormente, con la determinaci&oacute;n del peso espec&iacute;fico endurecido, resistencia a la compresi&oacute;n de concreto y m&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El m&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico E<sub>c</sub> se determin&oacute; siguiendo el m&eacute;todo descrito por la "Norma T&eacute;cnica Colombiana NTC 4025", la cual adapta los est&aacute;ndares de la ASTM C 469. Seg&uacute;n esta Norma, se procedi&oacute; a determinar los esfuerzos axiales &#963;<sub>1</sub> y &#963;<sub>2</sub>, as&iacute; como la deformaci&oacute;n &#949;<sub>2</sub> cargando el esp&eacute;cimen de prueba hasta el 40% de su m&aacute;xima resistencia. La determinaci&oacute;n de E se hizo utilizando:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v2n1/a2ec5.jpg"></font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En donde &#963;<sub>1</sub> es el esfuerzo correspondiente a la 50 millon&eacute;sima de deformaci&oacute;n unitaria.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#963; <sub>2</sub> es el esfuerzo correspondiente al 40% de la m&aacute;xima resistencia.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#949;<sub>2</sub> es la deformaci&oacute;n que ocurre en ese punto.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>An&aacute;lisis y discusi&oacute;n de resultados</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los ensayos realizados siguieron las normas de calidad establecidas por el Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas, cuyos est&aacute;ndares siguen la normalizaci&oacute;n de la ASTM. Respecto a los materiales p&eacute;treos se observ&oacute; que los materiales analizados cumplen con las normas t&eacute;cnicas de calidad establecidas en Colombia (NTC&#45;174), que define las caracter&iacute;sticas de gradaci&oacute;n y contenido de materia org&aacute;nica que deben cumplir los agregados para concreto. Las propiedades obtenidas en los agregados son las que se resumen en la <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> y en la <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a>, y corresponden a trabajo de campo de Torrado y Porras (2009) bajo la direcci&oacute;n de M.F. Serrano.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto al cemento se obtuvieron los valores del peso espec&iacute;fico PE del cemento utilizado en las distintas concreteras, encontr&aacute;ndose que utilizan diferentes tipos de cemento. Cada planta concretera utiliza criterios de dise&ntilde;o que son particulares y adaptados a su equipo. Debido a esto, pueden obtenerse valores diferentes en resistencia del concreto, como m&aacute;s adelante se demuestra. As&iacute;, la planta concretera 1 utiliza cemento con un promedio PE de 3,077 g/cm<sup>3</sup>; la planta concretera 2, cemento con promedio PE de 3,061 g/cm<sup>3</sup>, mientras que la planta concretera 3 un cemento con promedio PE de 2,991 g/cm<sup>3</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a las propiedades del concreto en estado fresco se obtuvieron muestras de concreto con asentamientos de 3.5" pulgadas en las plantas 1 y 2, y de 4, 5, 5.5 y 6 pulgadas en las plantas 1, 2 y 3. Se observ&oacute; adem&aacute;s que en todas las plantas se presentan valores menores y mayores al 100% en el rendimiento volum&eacute;trico, lo cual pudiera ser indicador de errores en el pesaje de los materiales. La apariencia del concreto en todas las plantas concreteras cualitativamente podr&iacute;a describirse de buena, salvo la mezcla con asentamiento de 3.5", la cual result&oacute; ser una mezcla muy r&iacute;gida y de dif&iacute;cil manejabilidad. Este asentamiento se obtuvo en las mezclas de la planta concretera 1 y 2.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a la resistencia del concreto en estado endurecido se pudo apreciar que existe gran variabilidad en los resultados de las distintas plantas concreteras. Para la planta concretera 1 se observ&oacute; que un 2.04% y 5.26% de los espec&iacute;menes analizados de mezclas con asentamiento 4" y 5" presentaron resistencia menor a 210 Kg/cm<sup>2</sup>, mientras que aquellos de asentamiento 5.5" presentaron resistencias mayores a 210 Kg/cm<sup>2</sup> en todos los ensayos realizados (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>; <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a>; <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de resistencia mec&aacute;nica a compresi&oacute;n para la planta concretera 2 arrojaron que la totalidad de espec&iacute;menes tomados de mezclas con asentamiento 4" y 5" presentaron resistencias mayores a 210 Kg/cm<sup>2</sup>, mientras que las mezclas con 5.5" de asentamiento arrojaron un 5.71% de los espec&iacute;menes con resistencias menores a 210 Kg/cm<sup>2</sup> (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>; <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a> y <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el caso de la planta concretera 3, las mezclas con asentamiento 5" presentaron respuestas a compresi&oacute;n superiores a 210 Kg/cm<sup>2</sup> en todos los espec&iacute;menes probados, mientras que en mezclas provenientes de asentamientos de 4"y 5.5" arrojaron un 7.4% y 4.76%, respectivamente, de los datos con valores de resistencia menores a 210 Kg/cm<sup>2</sup>. (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f3.jpg" target="_blank">Fig. 3</a>; <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f4.jpg" target="_blank">Fig. 4</a>; <a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f5.jpg" target="_blank">Fig. 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Respecto a la determinaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad de los concretos producidos en la regi&oacute;n de Bucaramanga y su &aacute;rea metropolitana, se estim&oacute; el valor del E<sub>c</sub> utilizando las ecuaciones del c&oacute;digo NSR&#45;98, del ACI y del CEC (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f6.jpg" target="_blank">Fig. 6</a>). Se enfatiza que las ecuaciones aqu&iacute; sugeridas corresponden a aquellas que permiten la estimaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad sin tener en cuenta el origen del agregado y que fueron obtenidas utilizando muestras de concreto de 210 kg/cm<sup>2</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se observa que el valor del E<sub>c</sub> estimado con el NSR&#45;98, el cual no tiene en cuenta el tipo de agregado (<i>E<sub>c</sub></i> =12,500 *&#8730;<i>f&#39;c</i> en Kg/cm<sup>2</sup>), est&aacute; por encima de los valores experimentales, mientras que las ecuaciones del ACI y del CEC est&aacute;n por debajo de los valores experimentales. Se procede a hacer un an&aacute;lisis de sensibilidad de los exponentes de la ecuaci&oacute;n del NSR&#45;98 y ajustar una ecuaci&oacute;n que se ajuste a la resistencia de los concretos que se analizaron (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f7.jpg" target="_blank">Fig. 7</a>). De lo anterior, se propone utilizar la ecuaci&oacute;n <i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 6,250*&#8730;<i>f&#39;c</i> en Kg/cm<sup>2</sup> para determinar el m&oacute;dulo de elasticidad en concretos producidos en Bucaramanga y su &aacute;rea metropolitana.</font></p>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se hizo un an&aacute;lisis de la conveniencia en utilizar la ecuaci&oacute;n del ACI. Para ello se evalu&oacute; el comportamiento del Peso Unitario W del concreto frente a la resistencia del concreto, con el fin de tomar un valor t&iacute;pico de las muestras preparadas. Para los espec&iacute;menes analizados se encontr&oacute; que los concretos producidos presentaron un valor de W alrededor de 2,375 Kg/m<sup>3</sup> (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f8.jpg" target="_blank">Fig. 8</a>). Utilizando este valor, como t&iacute;pico en los concretos, se analizaron los exponentes m y n de la f&oacute;rmula del ACI (E =k*<sup>m</sup>*f'<sub>c</sub><sup>n</sup>) y se ajust&oacute; el valor de K. Se encontr&oacute; que para Bucaramanga, esta expresi&oacute;n ser&iacute;a <i>E<sub>c</sub> =</i> 0.054* W<sup>1.5</sup>*f'<sub>c</sub><sup>0</sup><sup>.</sup><sup>5</sup>) en Kg/cm<sup>2</sup> (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f9.jpg" target="_blank">Fig. 9</a>); es decir, el an&aacute;lisis de sensibilidad demostr&oacute; que m se ajusta a 1.5, n se ajusta a 0.5; pero k se ajusta a 0.054, y por lo tanto k difiere (K=0.043) del valor contemplado en el ACI.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al comportamiento del Comit&eacute; Europeo del Concreto, el an&aacute;lisis de sensibilidad report&oacute; que para el caso de los concretos producidos en Bucaramanga y su &aacute;rea metropolitana se calcular&iacute;a con la expresi&oacute;n E<i><sub>c</sub></i> =0,12 *W <sup>3/2</sup> (f'c + 8)<sup>1/3</sup>; es decir, que para un valor de W=2,375 kg/m<sup>3</sup>, E<sub>c</sub>=13,889 (f'c + 8)<sup>1/3</sup>, contra la expresi&oacute;n del CEC E<sub>c</sub>=9,500 (f'c + 8)<sup>1/3</sup> (<a href="/img/revistas/ccid/v2n1/a2f10.jpg" target="_blank">Fig. 10</a>), el valor de E<sub>c</sub> estar&iacute;a sobre estimado en un 46%.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las plantas concreteras est&aacute;n utilizando cementos de diferente marca, aunque todos son Tipo I, clasificados seg&uacute;n el Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnica, quien sigue est&aacute;ndares adaptados de la normalizaci&oacute;n ASTM. Sin embargo, es relevante destacar que las muestras de concreto seleccionadas correspondieron a concretos con resistencia de 210 kg/cm<sup>2</sup> (21 MPa), preparados con agregados p&eacute;treos de la misma procedencia, los cuales cumplen con la normatividad colombiana establecida para agregados p&eacute;treos, salvo en sanidad donde presentan valores superiores a los recomendados. As&iacute;, con base a los an&aacute;lisis efectuados se proponen las siguientes ecuaciones para la determinaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad del concreto para Bucaramanga y su &aacute;rea metropolitana:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 6,250 * &#8730;<i>f&#39;c</i> en Kg/cm<sup>2</sup> , vs., la f&oacute;rmula sugerida por el NSR&#45;98. Esta ecuaci&oacute;n produce valores de E<sub>c</sub> un 50% por debajo de lo sugerido por el NSR&#45;98.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>E<sub>c</sub></i> <b><i>=</i></b> 0.054 * <i>W</i><sup>1,5</sup> * &#8730;<i>f&#39;c</i> en Kg/cm<sup>2</sup> vs., la f&oacute;rmula sugerida por el ACI. Si se estima el valor de la E<sub>c</sub> utilizando W=2,375 Kg/m<sup>3</sup> y f'c de 210 kg/cm<sup>2</sup>, la ecuaci&oacute;n produce valores de E<sub>c</sub> sobre estimado en 24%</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>E<sub>c</sub> = 1,2 * W</i><sup>1,5</sup> <i>* (f</i> 'c+ 8)' en 210 kg/cm<sup>2</sup> vs., la f&oacute;rmula sugerida por el CEC, la ecuaci&oacute;n produce valores de E<sub>c</sub> sobreestimado en 46.20%</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se resalta que la ecuaci&oacute;n del NSR&#45;98 (<i>E<sub>c</sub></i> =12,500 *&#8730;<i>f&#39;<sub>c</sub></i> en Kg/cm<sup>2</sup>) est&aacute; por encima del comportamiento de las muestras ensayadas, tal y como se comprob&oacute; en estudios de Ru&iacute;z <i>et. al.,</i> (2007) y Torrado y Porras (2009), raz&oacute;n por lo cual se propone utilizar la ecuaci&oacute;n sugerida en este estudio. Sin embargo, se observa una fuerte incidencia de la calidad de los agregados en el valor del M&oacute;dulo de Elasticidad del concreto producido en Bucaramanga (Colombia). Por lo tanto, se deben continuar los estudios de manera que se pueda mejorar la aproximaci&oacute;n del c&aacute;lculo del E<sub>c</sub> utilizando informaci&oacute;n de los agregados. Hay que destacar que los resultados de este estudio pueden servir de apoyo t&eacute;cnico para proponer una norma local de construcci&oacute;n a ser aplicada en la regi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ACI Committee 318, <i>Building Code Requeriments for Reinforced Concrete (ACI 318&#45;89) and Commentary (318R&#45;89),</i> American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 353 p., 1989.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159201&pid=S2007-3011201000010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ACI Committee 318, <i>Requisitos de reglamento para concreto estructural (ACI 318S&#45;05) y Comentario,</i> American Concrete Institute, Farmington Hills, Michigan, 492 p., 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159203&pid=S2007-3011201000010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al&#45;Rousan T.; E. Masad; E. Tutumluer; T. Pan, "Evaluation of image analysis techniques for quantifying aggregate shape characteristics", en <i>Construction and Building Materials,</i> vol.21, pp. 978&#45;990, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159205&pid=S2007-3011201000010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Asociaci&oacute;n Colombiana de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica (ACIS), <i>Normas colombianas de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n sismo</i> <i>resistente, NSR&#45;98,</i> Colombia, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159207&pid=S2007-3011201000010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ASTM, <i>Significance of tests and properties of concrete and concrete&#45;making materials,</i> Editores Klieger P.; J. F. Lamond, pp. 630, 1990.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159209&pid=S2007-3011201000010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ASTM C469, "Standard test method for static modulus of elasticity and poisson's ratio of concrete in compression", pp. 630. DOI: 10.1520/C0469&#45;02E01, 1994, (<a href="http://www.astm.org" target="_blank">www.astm.org</a>).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159211&pid=S2007-3011201000010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Balendran R.V., "Estimating the elastic modulus of concrete made with artificially manufactured lightweight aggregates", en <i>Structural Survey,</i> 13, 2, MCB University Press, 0263&#45;080X pp. 16&#45;20, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159213&pid=S2007-3011201000010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cadoni E.; K. Labibes; M. Berra; M. Giangrasso; C. Albertini, "Influence of aggregate size on strain&#45;rate tensile behavior of concrete", en <i>ACI Materials Journal, Technical Paper,</i> may&#45;june, pp. 220&#45;223, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159215&pid=S2007-3011201000010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Carino N.J.; <i>Nondestructive testing of concrete: History and challenges,</i> American Concrete Institute, ACI SP&#45;144, Detroit, MI, pp. 623&#45;678, 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159217&pid=S2007-3011201000010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Catal&aacute;n R.; D. Hern&aacute;ndez, <i>Algunas consideraciones sobre el m&oacute;dulo de Poisson, Ministerio de Obras P&uacute;blicas, Transporte y de vivienda y desarrollo urbano,</i> San Salvador, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159219&pid=S2007-3011201000010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Chen H.; T. Yen; K. Chen, "Evaluating elastic modulos of lightweight aggregate", en <i>ACI Materials Journal, Technical Paper,</i> pp. 108&#45;113, marzo&#45;abril, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159221&pid=S2007-3011201000010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Cortes D.D.; H.K. Kim; A. M. Palomino; J. C. Santamarina, Rheological and mechanical properties of mortars prepared with natural and manufactured sand", en <i>Cement and Concrete Research,</i> doi:10.1016/j.cemconres.2008.03.020.</font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Duboeuf F.; H. Liebgott; A. Basarab; E. Brusseau; P. Delachartre; D.Vray, "Static mechanical assessment of Elastic Young's Modulus of tissue mimicking materials used for medical imaging" , Proceedings of the 29th Annual International, Conference of the IEEE EMBS, Cit&eacute; Internationale, Lyon, France, pp.3450&#45;3453, agosto 23&#45;26, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159224&pid=S2007-3011201000010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Erdogan S.T.; N. S. Martys; C.F. Ferraris; D.W. Fowler, "Influence of the shape and roughness of inclusions on the rheological properties of a cementitious suspension, en <i>Cement and Concrete Composites,</i> vol. 30, pp. 393&#45;402, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159226&pid=S2007-3011201000010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Giaccio G.; R. Zerbino, "Failure mechanism of concrete: combined effects of coarse aggregates and strength level", en <i>Elsevier Science Ltda.,</i> vol. 7, pp. 41&#45;48, 1998.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159228&pid=S2007-3011201000010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Helvatjoglu&#45;Antoniadesa M.; Y. Papadogiannisa; R.S. Lakesb; P. Dionysopoulosa, D.; Papadogiannisa, <i>Dynamic and static elastic moduli of packable and flowable composite resins and their development after initial photo curing,</i> 22, 450&#45;459, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159230&pid=S2007-3011201000010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Hern&aacute;ndez A., "Determinaci&oacute;n de los m&oacute;dulos de elasticidad del concreto producido con los diferentes materiales existentes en Bucaramanga y su &aacute;rea metropolitana", Tesis de Ingenier&iacute;a Civil, Universidad Pontificia Bolivariana, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159232&pid=S2007-3011201000010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Huo X. S.; N. Al&#45;Omaishi; M. K. Tadros, "Creep, shringkage, and modulus of elasticity of high&#45;performance concrete", en <i>ACI Materials Journal, Technical Paper,</i> pp. 440&#45;449, noviembre&#45;diciembre, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159234&pid=S2007-3011201000010000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Malaikah A.; K. Al&#45;Saif; R. Al&#45;Zaid, "Prediction of the dynamic modulus of elasticity of concrete under different loading conditions", en <i>International Conference on Concrete Engineering and Technology,</i> University of Malaya, pp. 6, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159236&pid=S2007-3011201000010000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mesbah H. ; M. Lachemi; P. Aitcin, "Determination of elastic properties of high&#45;performance concrete at early ages", en <i>ACI Materials Journal, Technical Paper,</i> pp. 37&#45;41, enero&#45;febrero, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159238&pid=S2007-3011201000010000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Pauw A., "Static modulus of elasticity of concrete as affected by density", en <i>ACI Journal,</i> Proceedings, 57, 6, pp. 679&#45;687, diciembre, 1960.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159240&pid=S2007-3011201000010000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ruiz D.; H. Vacca; Mar&iacute;a Neira, "Propuesta de modificaci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n para la estimaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad del concreto en funci&oacute;n de la resistencia a la compresi&oacute;n para Bogot&aacute;", en <i>Revista de la Escuela Colombiana de Ingenieria,</i> n&uacute;m. 67, pp. 7&#45;15, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159242&pid=S2007-3011201000010000200021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Shah S.P.; Lange A.D.; Li Z.; Mitsui, K., "Relationship between microstructure and mechanical properties of the paste&#45;aggregate interface", en <i>ACI Journal,</i> 91, 1, pp 30&#45; 39, 1994.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159244&pid=S2007-3011201000010000200022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Serrano M.F.; L.M. Torrado; N. Porras, "Propuesta de ecuaci&oacute;n para la estimaci&oacute;n del M&oacute;dulo de Elasticidad del Concreto preparado con material reciclado", texto presentado en el II Simposio Iberoamericano de Ingenier&iacute;a de Residuos, septiembre, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159246&pid=S2007-3011201000010000200023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sol&iacute;s R.; J. B. Peyra, "The influence of the physical properties of aggregates on the ultrasound pulse tecnique in predicting the compressive strength of concrete", en <i>Revista T&eacute;cnica Ingenier&iacute;a,</i> Universidad Zulia, Vol. 26, n&uacute;m. 1, Maracaibo, abril, 2003.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159248&pid=S2007-3011201000010000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Topcu B.; A. Ugurlo, "Elasticity theory of concrete and prediction of Static E&#45;modulus for dam Concrete using composite models", en <i>Digest,</i> Diciembre, pp. 1115&#45;1127, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159250&pid=S2007-3011201000010000200025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Torrado L.M.; N. Porras, "Determinaci&oacute;n de los m&oacute;dulos de elasticidad del concreto producido con los diferentes materiales existentes en Bucaramanga y su &aacute;rea metropolitana", Tesis de grado de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional, Bucaramanga, 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2159252&pid=S2007-3011201000010000200026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Westerholm M.; Bjorn Lagerblad; J. Silfwerbrand; E. 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