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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Both shear strength of concrete walls and the new materials and construction techniques have positioned to industrialized concrete housing as a proficient option for providing safety under seismic events, for stimulating environmental conservation and for promoting the reduction of cost of construction, operation and maintenance. Aimed at developing design aids that promote the use of different types of concrete, an experimental study for describing the mechanical properties of normal-weight, light-weight and self-consolidating concretes was carried out. The experimental program included testing of 603 cylinder- and beam-type specimens. Mechanical properties of three types of concrete under compressive, tensile and flexural stresses were evaluated in this study. Based on trends of experimental results, numerical correlations for estimating basic mechanical properties of concretes, such as modulus of elasticity, tension splitting strength and flexural strength, are proposed. Recommendations regarding both the minimum compressive strength of concrete for housing and the time for removing the formwork are also proposed. Recommendations of this study may be easily implemented in a building code for low-rise and low-cost housing.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Propiedades mec&aacute;nicas del concreto para viviendas de bajo costo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Mechanical Properties of Concrete for Low&#45;Cost Housing</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Carrillo Juli&aacute;n*, Alcocer Sergio M.<i>**</i>, Aperador William***</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* <i>Departamento de Ingenier&iacute;a Civil Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, Bogot&aacute;, Colombia.</i> Correo: <a href="mailto:wjcarrillo@gmail.com">wjcarrillo@gmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>** Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, UNAM.</i> Correo: <a href="mailto:salcocer@ii.unam.mx">salcocer@ii.unam.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">*** <i>Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, Bogot&aacute;, Colombia.</i> Correo: <a href="mailto:wiliam.aperador@unimilitar.edu.co">wiliam.aperador@unimilitar.edu.co</a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Informaci&oacute;n del art&iacute;culo: recibido: marzo de 2012,    <br> 	Aceptado: julio de 2012</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">La resistencia a cortante de muros de concreto y los nuevos materiales y t&eacute;cnicas de construcci&oacute;n han posicionado a la vivienda industrializada de concreto como una opci&oacute;n eficiente para proporcionar seguridad ante eventos s&iacute;smicos, para incentivar la conservaci&oacute;n del medio ambiente y para promover la reducci&oacute;n de los costos de construcci&oacute;n, operaci&oacute;n y mantenimiento. Con el prop&oacute;sito de desarrollar ayudas de dise&ntilde;o que promuevan la utilizaci&oacute;n de diferentes tipos de concreto, se llev&oacute; a cabo un estudio experimental para caracterizar las propiedades mec&aacute;nicas de los concretos de peso normal, peso ligero y autocompactable. El programa experimental incluy&oacute; el ensayo de 603 espec&iacute;menes en forma de cilindros y vigas. En el estudio se determinaron las propiedades mec&aacute;nicas de los tres tipos de concreto sometidos a esfuerzos de compresi&oacute;n, tensi&oacute;n y flexi&oacute;n. A partir de las tendencias de los resultados experimentales, se proponen correlaciones num&eacute;ricas para estimar las propiedades mec&aacute;nicas b&aacute;sicas de los concretos, tales como m&oacute;dulo de elasticidad, resistencia a tensi&oacute;n indirecta y resistencia a flexi&oacute;n. Adicionalmente, en el estudio se proponen recomendaciones respecto a la resistencia m&iacute;nima a compresi&oacute;n del concreto para vivienda y a la edad de descimbrado de los muros. Las recomendaciones de este estudio se podr&iacute;an implantar f&aacute;cilmente en un reglamento para construcci&oacute;n de vivienda de baja altura y de bajo costo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Descriptores:</b> vivienda de bajo costo, propiedades mec&aacute;nicas, m&oacute;dulo de elasticidad, resistencia a tensi&oacute;n indirecta, resistencia a flexi&oacute;n, concreto ligero, concreto autocompactable, dise&ntilde;o sismorresistente.</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">Both shear strength of concrete walls and the new materials and construction techniques have positioned to industrialized concrete housing as a proficient option for providing safety under seismic events, for stimulating environmental conservation and for promoting the reduction of cost of construction, operation and maintenance. Aimed at developing design aids that promote the use of different types of concrete, an experimental study for describing the mechanical properties of normal&#45;weight, light&#45;weight and self&#45;consolidating concretes was carried out. The experimental program included testing of 603 cylinder&#45; and beam&#45;type specimens. Mechanical properties of three types of concrete under compressive, tensile and flexural stresses were evaluated in this study. Based on trends of experimental results, numerical correlations for estimating basic mechanical properties of concretes, such as modulus of elasticity, tension splitting strength and flexural strength, are proposed. Recommendations regarding both the minimum compressive strength of concrete for housing and the time for removing the formwork are also proposed. Recommendations of this study may be easily implemented in a building code for low&#45;rise and low&#45;cost housing.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> economic housing, mechanical properties, modulus of elasticity, splitting tensile strength, flexural strength, lightweight concrete, self&#45;consolidating concrete, earthquake&#45;resistant design.</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">En los &uacute;ltimos a&ntilde;os, en pa&iacute;ses como M&eacute;xico, Per&uacute; y Chile se ha emprendido un intenso esfuerzo para incrementar la oferta de vivienda de baja altura (uno o dos niveles) y de bajo costo. Por ejemplo, con el prop&oacute;sito de ofrecer una soluci&oacute;n a la creciente demanda de vivienda, en M&eacute;xico se planea construir aproximadamente 800,000 viviendas en promedio por a&ntilde;o. Cuando se emplea el proceso tradicional de construcci&oacute;n con mamposter&iacute;a, se dificulta llegar a las metas anuales debido principalmente a la escasez de mano de obra y a la lentitud del proceso de construcci&oacute;n. Por tanto, los procesos de construcci&oacute;n industrializada son considerados cada vez m&aacute;s como una opci&oacute;n t&eacute;cnica y econ&oacute;micamente viable. En el caso de la vivienda, actualmente se utiliza la construcci&oacute;n industrializada de viviendas de bajo costo con muros de concreto, como complemento a la construcci&oacute;n de la vivienda tradicional de mamposter&iacute;a. Los muros de concreto son delgados, con cuant&iacute;as de refuerzo bajas y son colados en sitio. Algunas de las ventajas que se obtienen con la construcci&oacute;n industrializada son: la aceleraci&oacute;n de la producci&oacute;n de vivienda, la reducci&oacute;n de la mano de obra, el equilibrio en los niveles de calidad de construcci&oacute;n, la construcci&oacute;n sostenible, adem&aacute;s de la oferta econ&oacute;mica accesible (S&aacute;nchez, 2010).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La creciente demanda de viviendas industrializadas ha impulsado el desarrollo de nuevos materiales y t&eacute;cnicas para la construcci&oacute;n de viviendas de bajo costo. La entrada al mercado de estos nuevos materiales y t&eacute;cnicas es una opci&oacute;n para construir de manera diferente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por ejemplo, el concreto ligero ofrece propiedades t&eacute;rmicas que promueven ahorro de energ&iacute;a para el usuario, adecuadas propiedades ac&uacute;sticas y de resistencia al fuego, as&iacute; como la reducci&oacute;n de cargas muertas en las estructuras. Adicionalmente, el concreto autocompactable mejora el acabado de los terminados aparentes y reduce los costos asociados a la colocaci&oacute;n, ya que no se requiere mano de obra excesiva ni vibradores para compactar el concreto (CEMEX, 2012). En general, la vivienda industrializada a base de muros delgados de concreto es una opci&oacute;n eficiente para proporcionar seguridad ante eventos s&iacute;smicos (Carrillo y Alcocer, 2011), incentivar la conservaci&oacute;n del medio ambiente y promover la reducci&oacute;n de los costos de construcci&oacute;n, operaci&oacute;n y mantenimiento (Carrillo y Alcocer, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de desarrollar ayudas de dise&ntilde;o que promuevan la utilizaci&oacute;n de diferentes tipos de concreto en la vivienda industrializada de bajo costo, se llev&oacute; a cabo un estudio experimental para caracterizar las propiedades mec&aacute;nicas de los concretos de peso normal, peso ligero y autocompactable. El programa experimental incluy&oacute; el ensayo de 603 espec&iacute;menes en forma de cilindros y vigas. En el estudio se determinaron las propiedades mec&aacute;nicas de los tres tipos de concreto sometidos a esfuerzos de compresi&oacute;n, tensi&oacute;n y flexi&oacute;n. A partir de las tendencias de los resultados experimentales, se proponen correlaciones num&eacute;ricas para estimar las propiedades mec&aacute;nicas b&aacute;sicas de los concretos, tales como m&oacute;dulo de elasticidad, resistencia a tensi&oacute;n indirecta y resistencia a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n. Adicionalmente, en el art&iacute;culo se proponen recomendaciones respecto a la resistencia m&iacute;nima a compresi&oacute;n del concreto para vivienda y a la edad de descimbrado de los muros.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Nuevos tipos de concreto para vivienda</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde hace algunos a&ntilde;os se ha detectado un incremento en la construcci&oacute;n de viviendas, tanto en los sectores de inter&eacute;s social como de tipo medio, con muros de concreto. Por otra parte, para mejorar la calidad de las viviendas, se han incorporado al mercado los concretos de peso ligero y autocompactable, como opciones al concreto de peso normal. Independientemente del tipo de concreto, es com&uacute;n en el dise&ntilde;o el empleo de una resistencia a compresi&oacute;n del concreto de 15 MPa (150 kg/cm<sup>2</sup>) en el c&aacute;lculo de las viviendas. Los concretos ligero y autocompactable poseen caracter&iacute;sticas particulares que pueden hacer m&aacute;s funcional su empleo en el sector vivienda y, tal como lo demuestra S&aacute;nchez (2010), se ha detectado un incremento en su empleo. A continuaci&oacute;n, se discuten las ventajas de los dos tipos de concreto que en los &uacute;ltimos a&ntilde;os se han incorporado al mercado de la construcci&oacute;n de vivienda de bajo costo.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Concreto ligero</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Seg&uacute;n NTC&#45;C (2004), el concreto ligero es un concreto con peso volum&eacute;trico en estado fresco menor o igual que 19 kN/m<sup>3</sup> (1900 kg/m<sup>3</sup>). De esta manera, la utilizaci&oacute;n de este concreto permite reducir las cargas muertas en las estructuras y, por tanto, las fuerzas s&iacute;smicas se reducen. En cuanto a las propiedades t&eacute;rmicas, el concreto ligero tiene bajo coeficiente de conductividad t&eacute;rmica en comparaci&oacute;n con los concretos de peso normal y autocompactable, lo que permite un ahorro de energ&iacute;a para el usuario final, ya que la vivienda se a&iacute;sla de manera m&aacute;s eficiente contra los cambios de temperatura. En cuanto a la facilidad de colocaci&oacute;n, la alta trabajabilidad del concreto ligero favorece las operaciones de colocaci&oacute;n y elimina la utilizaci&oacute;n de vibradores, por tanto, reduce los costos de construcci&oacute;n. Adicionalmente, este tipo de concreto ofrece adecuadas propiedades ac&uacute;sticas y de resistencia al fuego.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Usualmente, el tama&ntilde;o m&aacute;ximo del agregado que se utiliza en el concreto ligero es de 10 mm. Este concreto se dosifica para proporcionar revenimientos que var&iacute;an entre 14 y 18 cm y, por tanto, el concreto es apto para ser bombeable. En este concreto es dif&iacute;cil obtener resistencias a compresi&oacute;n mayores que 20 MPa (200 kg/cm<sup>2</sup>), sin que se alteren sus propiedades de rigidez y peso volum&eacute;trico, ya que en la medida que se incrementa la resistencia, sistem&aacute;ticamente se incrementan el peso volum&eacute;trico y el m&oacute;dulo de elasticidad. Para una resistencia de 15 MPa (150 kg/cm<sup>2</sup>), el costo del concreto de peso ligero es alrededor de 5% mayor que el costo del concreto de peso normal (CEMEX, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Concreto autocompactable</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El concreto autocompactable mejora el acabado de los terminados aparentes y reduce los costos asociados a la colocaci&oacute;n, ya que no se requiere de mano de obra excesiva ni de vibradores para compactar el concreto. La alta trabajabilidad del concreto autocompactable permite obtener una fluidez de hasta 65 cm, conforme a la prueba de extensibilidad, y reduce los problemas de segregaci&oacute;n. En cuanto al peso volum&eacute;trico, &eacute;ste es similar al de un concreto de peso normal. Regularmente, el tama&ntilde;o m&aacute;ximo del agregado es de 13 mm. Cuando se emplea este tipo de concreto, es posible lograr resistencias a compresi&oacute;n que var&iacute;an entre 10 y 50 MPa (100 y 500 kg/cm<sup>2</sup>). Los m&oacute;dulos de elasticidad y de ruptura no difieren significativamente de los calculados para un concreto de peso normal. Para una resistencia de 15 MPa (150 kg/cm<sup>2</sup>), el costo del concreto autocompactable es alrededor de 8% mayor que el costo del concreto de peso normal (CEMEX, 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Estudio sobre muros de concreto</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de incrementar y mejorar la oferta tecnol&oacute;gica de las viviendas de inter&eacute;s social construidas con muros de concreto, en el Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM se desarroll&oacute; un extenso programa de investigaci&oacute;n experimental y anal&iacute;tico, donde se estudi&oacute; el comportamiento de muros con refuerzo convencional (barras corrugadas y malla de alambre soldado). El objetivo general de la investigaci&oacute;n fue proponer criterios de an&aacute;lisis y dise&ntilde;o sismorresistente aplicables a muros de concreto para viviendas de baja altura y de bajo costo. El programa experimental incluy&oacute; 39 ensayos cuasi&#45;est&aacute;ticos y din&aacute;micos de muros con diferente relaci&oacute;n de aspecto y sistemas de muros con aberturas (Flores <i>et al.,</i> 2007; S&aacute;nchez, 2010, Carrillo y Alcocer, 2012a). Las variables de estudio se obtuvieron de las empleadas con m&aacute;s frecuencia en la pr&aacute;ctica del dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de viviendas de concreto en algunos pa&iacute;ses de Latinoam&eacute;rica. En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a> se describen las variables de estudio y en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a> se muestra la lista de los muros de concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A partir del an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n experimental y anal&iacute;tica, en el estudio se comprob&oacute; que las cuant&iacute;as m&iacute;nimas de refuerzo a cortante estipuladas en los reglamentos para dise&ntilde;o s&iacute;smico de viviendas de baja altura son conservadoras o muy conservadoras, especialmente para estructuras situadas en algunas zonas de amenaza s&iacute;smica baja o moderada (Carrillo y Alcocer, 2012a). Con base en lo anterior, Carrillo y Alcocer (2011) proponen recomendaciones de acuerdo con la capacidad y la demanda de las viviendas. Por ejemplo, en algunas zonas se propuso prescindir o disminuir el refuerzo a cortante en el alma del muro, a cambio de utilizar requisitos espec&iacute;ficos por cambios volum&eacute;tricos y/o refuerzo por integridad estructural, as&iacute; como par&aacute;metros particulares para dise&ntilde;o s&iacute;smico.</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>Programa experimental</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con el prop&oacute;sito de caracterizar las propiedades mec&aacute;nicas de los tipos de concreto que se utilizan para la construcci&oacute;n de muros para vivienda de bajo costo, el programa experimental incluy&oacute; el ensayo de 603 espec&iacute;menes; 486 en forma de cilindros y 117 en forma de vigas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas del concreto</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tres tipos de concreto utilizados en este estudio (peso normal, peso ligero y autocompactable), fueron premezclados y proporcionados por el Grupo CEMEX. Las caracter&iacute;sticas especificadas de los tres tipos de concreto utilizados se muestran en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a>. Infortunadamente, por disposiciones del proveedor, no fue posible conocer la proporci&oacute;n de agregados, agua y cemento en las mezclas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Tipo y cantidad de espec&iacute;menes de concreto</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, los espec&iacute;menes del concreto fueron del tipo de cilindros de 150 mm de di&aacute;metro por 300 mm de altura, para obtener &iacute;ndices de resistencia a compresi&oacute;n, m&oacute;dulo de elasticidad y resistencia a tensi&oacute;n indirecta, por medio de ensayos de compresi&oacute;n simple, m&oacute;dulo de elasticidad y compresi&oacute;n diametral, respectivamente. Adicionalmente, se obtuvieron vigas de 600 mm de longitud y 150 mm de alto y de ancho, para obtener el &iacute;ndice de resistencia a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n (o m&oacute;dulo de rotura).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El muestreo del concreto se realiz&oacute; simult&aacute;neamente con el colado de los muros (<a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>) y, por tanto, se obtuvieron espec&iacute;menes para las tres fases del colado de los muros (hasta la mitad del muro, hasta el extremo superior del muro y hasta la losa superior). En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a> se presenta la cantidad de espec&iacute;menes obtenidos y los tipos de ensayo realizados a los tres tipos de concreto: peso normal, peso ligero y autocompactable. En cada mezcla de concreto se obtuvieron 9 espec&iacute;menes para medir la resistencia a compresi&oacute;n a edades de 7, 14 y 28 d&iacute;as (3 espec&iacute;menes para cada edad). Adicionalmente, para caracterizar las propiedades mec&aacute;nicas de cada muro se obtuvieron 9 espec&iacute;menes en forma de cilindros (resistencia a compresi&oacute;n, m&oacute;dulo de elasticidad y resistencia a tensi&oacute;n indirecta) y 3 espec&iacute;menes en forma de vigas (resistencia a flexi&oacute;n). En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a> se observa que el estudio incluy&oacute; el ensayo de 486 espec&iacute;menes en forma de cilindro y 117 espec&iacute;menes en forma de vigas. Los ensayos se realizaron siguiendo los lineamientos especificados en las normas mexicanas correspondientes, las cuales son equivalentes a las normas ASTM.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los espec&iacute;menes de concreto se descimbraron dos d&iacute;as despu&eacute;s del colado. Debido a que en la pr&aacute;ctica actual de construcci&oacute;n del tipo de viviendas estudiadas no se hace ning&uacute;n tratamiento posterior al colado de los elementos, no se aplic&oacute; ning&uacute;n proceso de curado a los muros y a los espec&iacute;menes de concreto. De esta manera, se busc&oacute; representar fielmente las condiciones reales de este tipo de elementos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Configuraci&oacute;n y procedimiento de ensayos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Resistencia a compresi&oacute;n</i></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtener &iacute;ndices de resistencia a compresi&oacute;n de los concretos <i>(f<sub>c</sub>),</i> los cilindros se ensayaron baja carga axial mon&oacute;tona a velocidad igual a 245 kN/min (25 tf/min), siguiendo los lineamientos de la Norma NMX&#45;C&#45;083 (2002). Los cilindros fueron cabeceados con azufre para garantizar una superficie de contacto plana y nivelada. En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f1.jpg" target="_blank">figura 1a</a> se muestran los detalles del ensayo de cilindros en compresi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M&oacute;dulo de elasticidad</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar el m&oacute;dulo de elasticidad de los concretos <i>(E<sub>c</sub>),</i> los cilindros fueron instrumentados con dos transductores de desplazamiento vertical a lo largo de su altura (<a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f1.jpg" target="_blank">figura 1b</a>). Los cilindros fueron cargados con una serie de precargas para asegurar una distribuci&oacute;n uniforme de esfuerzos durante el ensayo y el buen funcionamiento de los transductores. La velocidad de aplicaci&oacute;n de la carga durante los ensayos fue igual a 147 kN/min (15 tf/min). Los valores del m&oacute;dulo de elasticidad fueron calculados a partir de las curvas esfuerzo&#45;deformaci&oacute;n obtenidas durante los ensayos, mediante el m&oacute;dulo secante a 40% de la resistencia, de acuerdo con los lineamientos de la Norma NMX&#45;C&#45;128 (1997); es decir, utilizando la siguiente ecuaci&oacute;n</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v14n2/a12e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los par&aacute;metros de la ecuaci&oacute;n anterior se muestran gr&aacute;ficamente en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f2.jpg" target="_blank">figura 2</a>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Resistencia a tensi&oacute;n indirecta</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtener &iacute;ndices de la resistencia a tensi&oacute;n indirecta o compresi&oacute;n diametral del concreto <i>(f<sub>t</sub>),</i> los cilindros se ensayaron bajo carga diametral mon&oacute;tona (prueba brasile&ntilde;a) a velocidad igual a 69 kN/min (7 tf/min), siguiendo los lineamientos de la Norma NMX&#45;C&#45;163 (1997).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f3.jpg" target="_blank">figura 3a</a> se muestran los detalles del ensayo de cilindros en compresi&oacute;n diametral.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Resistencia a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n</i></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para obtener datos sobre la resistencia a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n del concreto o m&oacute;dulo de ruptura (<i>f<sub>r</sub></i>), se ensayaron vigas bajo carga mon&oacute;tona aplicada en los tercios del claro, a velocidad de 7.4 kN/min (0.75 tf/min), siguiendo los lineamientos de la Norma NMX&#45;C&#45;191 (2004). En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f3.jpg" target="_blank">figura 3b</a> se muestran los detalles del ensayo de vigas a flexi&oacute;n.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Par&aacute;metros estad&iacute;sticos</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos medidos se utilizaron tres par&aacute;metros comunes (Benjamin y Cornell, 1970): la media aritm&eacute;tica, la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar y el coeficiente de variaci&oacute;n. La media aritm&eacute;tica, <img src="/img/revistas/iit/v14n2/a12i1.jpg">, corresponde al promedio simple del conjunto de datos, expresado en la misma unidad de medida de la variable, y est&aacute; definida como</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v14n2/a12e2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">donde <i>X<sub>i</sub></i> es i&#45;&eacute;simo dato y <i>n</i> es el n&uacute;mero de datos. La desviaci&oacute;n est&aacute;ndar, S, es una medida de dispersi&oacute;n de los datos con respecto de su media aritm&eacute;tica, expresada en la misma unidad de medida de la variable, definida como</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v14n2/a12e3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El coeficiente de variaci&oacute;n, <i>CV,</i> permite comparar dispersiones a escalas distintas, ya que elimina la dimensionalidad de las variables al normalizar la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar con el promedio de la muestra. Es com&uacute;n expresar el coeficiente de variaci&oacute;n en porcentaje y, por tanto, &eacute;ste se define como</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v14n2/a12e4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Evoluci&oacute;n de la resistencia</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se presenta la evoluci&oacute;n, en el tiempo, de la resistencia a compresi&oacute;n de los concretos de peso normal y peso ligero que se utilizaron en la construcci&oacute;n de los modelos ensayados en mesa vibradora (<a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t2.jpg" target="_blank">tabla 2</a>), as&iacute; como la relaci&oacute;n, en porcentaje, de la resistencia a compresi&oacute;n a una determinada edad, con respecto a la resistencia medida a 28 d&iacute;as (<i>f<sub>c</sub></i> / <i>f<sub>c28</sub></i>)<i>.</i> En la figura tambi&eacute;n se muestra esquem&aacute;ticamente la resistencia nominal a compresi&oacute;n del concreto (<i>f<sub>c</sub>'</i>)<i>,</i> con el fin de observar una de las fuentes de sobrerresistencia que se pueden presentar en las viviendas construidas con estos tipos de concreto. En este caso, la resistencia a compresi&oacute;n medida en el concreto de peso normal y peso ligero, fue 1.68 y 1.43 veces superior, respectivamente, que la resistencia nominal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Propiedades mec&aacute;nicas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t5.jpg" target="_blank">tablas 5</a> a <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t7.jpg" target="_blank">7</a> (<a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t6.jpg" target="_blank">6</a>) se presenta el consolidado de las principales propiedades mec&aacute;nicas promedio de los concretos de peso normal, peso ligero y autocompactable, respectivamente: resistencia a compresi&oacute;n (<i>f<sub>c</sub></i>), resistencia a tensi&oacute;n indirecta (<i>f<sub>t</sub></i>)<i>,</i> resistencia a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n o m&oacute;dulo de ruptura (<i>f<sub>r</sub></i>) y m&oacute;dulo de elasticidad (<i>E<sub>c</sub></i>). Estas propiedades se determinaron en una fecha cercana al ensayo de los muros, pero la edad del concreto fue siempre mayor a 36 d&iacute;as. En las tablas se observa que a pesar de que la resistencia nominal a compresi&oacute;n del concreto fue igual a 15 MPa (150 kgf/cm<sup>2</sup>), la dispersi&oacute;n de las resistencias medidas fue alta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f5.jpg" target="_blank">figura 5</a> se muestran las curvas esfuerzo&#45;deformaci&oacute;n en compresi&oacute;n de los espec&iacute;menes de los concretos de peso normal y peso ligero utilizados en los muros ensayados en mesa vibradora. En la figura se observa que no se registr&oacute; adecuadamente la parte descendente de las curvas. Para los concretos utilizados en los muros ensayados de forma cuasi&#45;est&aacute;tica se observaron tendencias similares.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En las <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t5.jpg" target="_blank">tablas 5</a> a <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t7.jpg" target="_blank">7</a> tambi&eacute;n se presentan los resultados del peso espec&iacute;fico de los cilindros de concreto en estado endurecido (&#947;<sub>conc</sub>). Las Normas NTC&#45;C (2004) caracterizan el tipo de concreto solamente en funci&oacute;n del peso espec&iacute;fico en estado fresco (clase 1, clase 2 de peso normal o clase 2 de peso ligero). Seg&uacute;n NTC&#45;C (2004), el peso espec&iacute;fico en estado fresco del concreto clase 1 debe ser mayor que 22 kN/m<sup>3</sup> (2.2 tf/m<sup>3</sup>), para el concreto clase 2 de peso normal debe estar comprendido entre 19 kN/m<sup>3</sup> (1.9 tf/m<sup>3</sup>) y 22 kN/m<sup>3</sup> (2.2 tf/ m<sup>3</sup>), y para el concreto clase 2 de peso ligero, debe ser menor que 19 kN/m<sup>3</sup> (1.9 tf/m<sup>3</sup>). Aunque en esta investigaci&oacute;n s&oacute;lo se midieron los valores del peso espec&iacute;fico en estado endurecido de los concretos utilizados, los datos de las <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t5.jpg" target="_blank">tablas 5</a> a <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t7.jpg" target="_blank">7</a> demuestran que los concretos aqu&iacute; denominados "peso normal" y "autocompactable" se pueden clasificar como concretos clase 2 de peso normal y, el concreto denominado "peso ligero" como concreto clase 2 de peso ligero.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con la secci&oacute;n 2.2 del Reglamento ACI&#45;318 (2011), el peso espec&iacute;fico en estado endurecido del concreto de peso normal debe variar entre 21.4 y 25.1 kN/m<sup>3</sup> (2.2 &#45; 2.6 tf/m<sup>3</sup>). Para el concreto de peso ligero, el ACI&#45;318 (2011) indica que la densidad de equilibrio (secado al horno) debe variar entre 11.2 y 18.1 kN/m<sup>3</sup> (1.1 &#45; 1.8 tf/m<sup>3</sup>). Si se acepta que la densidad de equilibro es similar a la densidad en estado endurecido, el concreto de peso ligero cumple con el intervalo del peso espec&iacute;fico en estado endurecido (11.2 &#45; 18.1 kN/m<sup>3</sup>) indicado en el Reglamento ACI&#45;318 (2011). Sin embargo, el concreto de peso normal no cumple con el l&iacute;mite de peso espec&iacute;fico indicado en ACI&#45;318 (2011).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ecuaciones propuestas</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para prop&oacute;sitos de dise&ntilde;o es conveniente establecer correlaciones entre la resistencia a compresi&oacute;n del concreto (par&aacute;metro b&aacute;sico de dise&ntilde;o) y las dem&aacute;s propiedades mec&aacute;nicas. Por ejemplo, es com&uacute;n expresar la resistencia a tensi&oacute;n indirecta, el m&oacute;dulo de ruptura y el m&oacute;dulo de elasticidad, en funci&oacute;n de la ra&iacute;z cuadrada de la resistencia a compresi&oacute;n del concreto, es decir:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/iit/v14n2/a12e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este estudio, las constantes <i>A, B</i> y <i>C</i> se calcularon a partir de resultados experimentales. En las <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t5.jpg" target="_blank">tablas 5</a> a <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t7.jpg" target="_blank">7</a> se muestra la media aritm&eacute;tica de las constantes y el coeficiente de variaci&oacute;n asociado a los concretos de peso normal, peso ligero y autocompactable, respectivamente. En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t8.jpg" target="_blank">tabla 8</a> se muestran nuevamente los valores de la media aritm&eacute;tica de las constantes, junto con los valores especificados en NTC&#45;C (2004) para concreto clase 2 en viviendas de inter&eacute;s social.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t8.jpg" target="_blank">tabla 8</a> se observa que las constantes calculadas con las propiedades mec&aacute;nicas medidas en el concreto de peso normal, fueron mayores o iguales que los valores especificados en NTC&#45;C (2004). Sin embargo, la constante que relaciona el m&oacute;dulo de elasticidad medido en el concreto autocompactable fue menor que el valor recomendado para dise&ntilde;o en dicho reglamento. En cuanto al concreto de peso ligero, las constantes asociadas a la resistencia a tensi&oacute;n y el m&oacute;dulo de elasticidad medidos, fueron menores que el valor m&iacute;nimo especificado para dise&ntilde;o en NTC&#45;C (2004). Por tanto, es necesario implantar controles de calidad m&aacute;s estrictos en la producci&oacute;n del concreto para vivienda, con el prop&oacute;sito de garantizar el cumplimiento de las propiedades mec&aacute;nicas recomendadas para dise&ntilde;o; especialmente en los concretos de peso ligero y autocompactable.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">A pesar que NTC&#45;C (2004) especifica que la resistencia m&iacute;nima a compresi&oacute;n del concreto para vivienda de inter&eacute;s social debe ser igual a 15 MPa (150 kgf/cm<sup>2</sup>), dicho reglamento no especifica ecuaciones particulares para estimar las dem&aacute;s propiedades mec&aacute;nicas. Con fines de dise&ntilde;o reglamentario, en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t8.jpg" target="_blank">tabla 8</a> se presentan los valores propuestos para los tres tipos de concreto utilizados en la investigaci&oacute;n. Los valores propuestos corresponden aproximadamente al percentil 5, es decir, 95% de los datos medidos en este estudio, supera el valor recomendado. Las correlaciones se plantearon utilizando un formato que pueda ser f&aacute;cilmente implantado en los reglamentos de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Consideraciones para descimbrar</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Un aspecto relevante para la construcci&oacute;n de viviendas de concreto es la edad m&iacute;nima del concreto para descimbrar los muros, ya que esta edad controla los tiempos de construcci&oacute;n y la magnitud de la resistencia nominal a compresi&oacute;n del concreto. Al realizar un descimbrado r&aacute;pido, se incrementa la posibilidad de que se agrieten los muros o que se presenten descascaramientos del concreto en la superficie terminada de los muros. Un descimbrado lento retrasa los tiempos de construcci&oacute;n (S&aacute;nchez, 2010). En NTC&#45;C (2004) no se establece ning&uacute;n criterio aplicable al descimbrado de los muros. Para verificar la edad m&iacute;nima del concreto para descimbrar los muros, inicialmente se eval&uacute;o el esfuerzo vertical axial de los muros de las viviendas en condiciones de servicio. Carrillo y Alcocer (2012a) han demostrado que el esfuerzo vertical axial de las viviendas en condiciones de servicio, incluyendo carga muerta m&aacute;s carga viva instant&aacute;nea (seg&uacute;n NTC&#45;Cr, 2004), var&iacute;a entre 0.08 y 0.47 MPa y, su valor promedio es igual a 0.26 MPa (2.6 kgf/cm<sup>2</sup>). Aunque no se reportaron esfuerzos de tensi&oacute;n, en este estudio se ha supuesto un valor del esfuerzo axial de tensi&oacute;n correspondiente al l&iacute;mite inferior del intervalo del esfuerzo de compresi&oacute;n, es decir, 0.08 MPa (0.8 kgf/cm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esfuerzos de compresi&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se indica que para edad igual a 1.5 d&iacute;as, la resistencia a compresi&oacute;n del concreto de peso normal y peso ligero fue igual a 12 y 17% (~15%), respectivamente, con respecto a la resistencia medida a 28 d&iacute;as. Si la resistencia nominal a compresi&oacute;n del concreto es igual a 20 MPa (200 kgf/cm<sup>2</sup>), la resistencia a edad igual a 1.5 d&iacute;as ser&aacute; aproximadamente igual a 3.0 MPa (19.6 x 0.15). Dicha resistencia es aproximadamente 10 veces mayor que el esfuerzo vertical axial de compresi&oacute;n en condiciones de servicio y, al mismo tiempo, es igual al valor m&iacute;nimo de la resistencia a compresi&oacute;n del concreto que se especifica en la norma francesa NF&#45;P18&#45;504 (1990), para que los muros se puedan descimbrar (3 MPa, 30 kgf/cm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Esfuerzos de tensi&oacute;n</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar la resistencia a tensi&oacute;n para concretos de peso normal y peso ligero con <i>f<sub>c</sub>'</i> igual a 20 MPa, se utilizaron las constantes promedio (medidas) que se indican en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t8.jpg" target="_blank">tabla 8</a>. De esta manera, el valor de la resistencia a tensi&oacute;n para los concretos de peso normal y peso ligero es igual a 2.06 MPa y 1.48 MPa, respectivamente. Para una evoluci&oacute;n de la resistencia a tensi&oacute;n del concreto similar a la resistencia a compresi&oacute;n (<a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f4.jpg" target="_blank">figura 4</a>), la resistencia a tensi&oacute;n de los concretos de peso normal y peso ligero a edad igual a 1.5 d&iacute;as, ser&aacute; aproximadamente igual a 0.31 MPa (2.06 x 0.15) y 0.22 MPa (1.48 x 0.15), respectivamente. Dichas resistencias son aproximadamente 3 veces mayores que el esfuerzo vertical axial de tensi&oacute;n en condiciones de servicio (0.08 MPa). Adicionalmente, en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se observa que la resistencia medida probablemente ser&aacute; mayor que la resistencia nominal. Tomado en cuenta lo anterior, para viviendas con las caracter&iacute;sticas aqu&iacute; estudiadas es posible descimbrar los muros de concreto despu&eacute;s de 36 horas (1.5 d&iacute;as) del colado, ya que la resistencia del concreto es suficiente para soportar las solicitaciones impuestas por el peso propio de los muros y por otras cargas que act&uacute;an durante la construcci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente, es usual que el colado de los muros se realice durante las primeras horas de la ma&ntilde;ana para descimbrar por la tarde (12 horas despu&eacute;s del colado, 0.5 d&iacute;as aproximadamente). Algunos constructores han optado por utilizar la norma francesa NF&#45;P18&#45;504 (1990), la cual establece una resistencia a compresi&oacute;n del concreto m&iacute;nima de 3 MPa (30 kg/cm<sup>2</sup>) como par&aacute;metro para permitir el descimbrado de los muros. En la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> se observa que para edad igual a 0.5 d&iacute;as, la resistencia a compresi&oacute;n del concreto de peso normal y peso ligero fue igual a 4 y 6% (~5%), respectivamente, de acuerdo con la resistencia medida a 28 d&iacute;as. Por tanto, para cumplir con el requisito de la resistencia a compresi&oacute;n de 3 MPa (NF&#45;P18&#45;504, 1990), asociada a un tiempo de descimbrado de los muros de 12 h (0.5 d&iacute;as), ser&iacute;a necesario utilizar un concreto con resistencia nominal a compresi&oacute;n mayor que 50 MPa (500 kg/cm<sup>2</sup>), lo cual podr&iacute;a incrementar significativamente el costo de la vivienda.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Limitaciones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las ecuaciones y recomendaciones propuestas en este estudio pueden aplicarse o utilizarse para calcular las propiedades mec&aacute;nicas promedio o de dise&ntilde;o (reglamentario) de los concretos empleados en la construcci&oacute;n de viviendas a bajo costo; es decir, concretos de peso normal (19 &#8804; &#947;<i><sub>conc</sub></i> &#8804; 22 kN/m<sup>3</sup>), peso ligero (&#947;<i><sub>conc</sub></i> &#8804; 19 kN/m<sup>3</sup>) y autocompactable (19 &#8804; &#947;<i><sub>conc</sub></i> &#8804; 22 kN/m<sup>3</sup>), con resistencia a compresi&oacute;n del concreto entre 15 y 25 MPa (150 y 250 kg/cm<sup>2</sup>). Aunque se reconoce que el valor de las constantes <i>A, B</i> y <i>C</i> se podr&iacute;an determinar utilizando una muestra con mayor n&uacute;mero de datos, los valores propuestos en la <a href="/img/revistas/iit/v14n2/a12t8.jpg" target="_blank">tabla 8</a> son un primer acercamiento a la tendencia de los resultados para los concretos con las caracter&iacute;sticas estudiadas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Actualmente, la construcci&oacute;n de viviendas con muros de concreto es una de opci&oacute;n integralmente eficiente, ya que satisface los requisitos sismorresistentes y puede ser ambientalmente amigable con el planeta. Para desarrollar ecuaciones que faciliten el proceso de dise&ntilde;o sismorresistente de viviendas de bajo costo o viviendas de inter&eacute;s social, en el art&iacute;culo se han presentado los resultados de un extenso programa experimental que incluy&oacute; el ensayo de 486 espec&iacute;menes de concreto en forma de cilindros y 117 espec&iacute;menes en forma de vigas. A partir de las tendencias de los resultados experimentales, se propusieron correlaciones num&eacute;ricas para estimar las propiedades mec&aacute;nicas de los concretos de peso normal, peso ligero y autocompactable, tales como m&oacute;dulo de elasticidad, resistencia a tensi&oacute;n indirecta o compresi&oacute;n diametral y resistencia a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n o m&oacute;dulo de ruptura. Las principales conclusiones de la investigaci&oacute;n se presentan a continuaci&oacute;n:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Los resultados del programa experimental demostraron que una de las principales fuentes de sobrerresistencia que se pueden presentar en las viviendas construidas con estos tipos de concreto, est&aacute; asociada al incremento de resistencia del concreto en comparaci&oacute;n con la resistencia nominal, ya que en algunos casos, la resistencia medida fue aproximadamente 1.5 veces superior a la resistencia nominal a compresi&oacute;n del concreto.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; En los concretos de peso ligero y autocompactable, algunas constantes fueron menores que el valor m&iacute;nimo especificado para dise&ntilde;o por NTC&#45;C (2004). Por tanto, es necesario implantar controles de calidad m&aacute;s estrictos en la producci&oacute;n del concreto para vivienda, para garantizar el cumplimiento de las propiedades mec&aacute;nicas m&iacute;nimas para dise&ntilde;o.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Para mejorar el desempe&ntilde;o del concreto en la vivienda de acuerdo con las metodolog&iacute;as y t&eacute;cnicas de producci&oacute;n disponibles, se recomienda que en NTC&#45;C se incremente la resistencia m&iacute;nima del concreto de 15 MPa a 20 MPa, y al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de los requisitos de durabilidad prescritos en la Norma NMX&#45;C&#45;155 (2004). Adicionalmente, si se utiliza una resistencia a compresi&oacute;n del concreto menor que 20 MPa, la edad a la cual se pueden descimbrar los muros es mayor que 1.5 d&iacute;as.</font></p>  		    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Mientras no se cuente con mayor informaci&oacute;n y a falta de una norma mexicana en la cual se establezcan los tiempos de descimbrado de muros de concreto, se considera oportuno adoptar la norma francesa NF&#45;P18&#45;504 (1990), la cual establece una resistencia a compresi&oacute;n del concreto m&iacute;nima de 3 MPa (30 kg/cm<sup>2</sup>), como par&aacute;metro para permitir el descimbrado de los muros.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&bull; Las recomendaciones puntuales de este estudio se podr&iacute;an implantar f&aacute;cilmente en un reglamento de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n, tal como NTC&#45;C (2004). Por ejemplo, las correlaciones num&eacute;ricas se plantearon en funci&oacute;n de la ra&iacute;z cuadrada de la resistencia a compresi&oacute;n del concreto, el cual es un par&aacute;metro b&aacute;sico de dise&ntilde;o. En tal caso, el valor definitivo de las constantes de las ecuaciones se debe establecer con base en los requisitos de probabilidad de excedencia que se especifican en cada reglamento.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen al Grupo CEMEX por el apoyo econ&oacute;mico de la investigaci&oacute;n, as&iacute; como al personal de los laboratorios del Instituto de Ingenier&iacute;a de la UNAM, por su valiosa colaboraci&oacute;n durante la realizaci&oacute;n de los ensayos, en especial, al M.I. Leonardo Flores Corona y al T&eacute;cnico Raymundo Mondrag&oacute;n Col&iacute;n. El contenido de este art&iacute;culo representa exclusivamente la opini&oacute;n de los autores y no refleja la opini&oacute;n de los patrocinadores y/o colaboradores.</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&#45;Comit&eacute; 318. Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary (ACI 318&#45;08), American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, EUA, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275056&pid=S1405-7743201300020001200001&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">Benjam&iacute;n J. y Cornell C. <i>Probability, Statistics and Decisi&oacute;n for Civil Engineers,</i> Nueva York, McGraw&#45;Hill, 1970, 684 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275058&pid=S1405-7743201300020001200002&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">Carrillo J. y Alcocer S. Seismic Performance of Concrete Walls for Housing Subjected to Shaking Table Excitations. <i>Engineering Structures,</i> volumen 41, 2012a: 98&#45;107.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275060&pid=S1405-7743201300020001200003&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">Carrillo J. y Alcocer S. Revisi&oacute;n de criterios de sostenibilidad en muros de concreto para viviendas sismorresistentes. <i>Ingenier&iacute;a, Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a,</i> volumen 13 (n&uacute;mero 4), 2012:13&#45;22.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275062&pid=S1405-7743201300020001200004&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">Carrillo J. y Alcocer S. Comportamiento a cortante de muros de concreto para vivienda. <i>Ingenier&iacute;a S&iacute;smica,</i> volumen 85 (n&uacute;mero julio&#45;diciembre), 2011: 103&#45;126.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275064&pid=S1405-7743201300020001200005&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">CEMEX. Concreto profesional&#45;Ligero celular y Autocompactable &#91;en l&iacute;nea&#93; 2012, &#91;fecha de consulta: mayo&#93;. Disponible en: <a href="http://www.cemexmexico.com" target="_blank">www.cemexmexico.com</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=4275066&pid=S1405-7743201300020001200006&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">Flores L., Alcocer S., Carrillo J., S&aacute;nchez A., Uribe R. y Ponce A. Ensaye de muros de concreto con diferente relaci&oacute;n de aspecto y bajas cuant&iacute;as de refuerzo, para uso en vivienda, en: XVI Congreso Nacional de Ingenier&iacute;a S&iacute;smica, Ixtapa&#45;Zihuatanejo, Guerrero, M&eacute;xico, tema XI, art&iacute;culo 2, 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=4275068&pid=S1405-7743201300020001200007&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">NF&#45;P18&#45;504. Norma francesa: Concreto&#45;Puesta en obra de concreto estructural, junio, Francia, 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=4275070&pid=S1405-7743201300020001200008&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">NMX&#45;C&#45;083. 2002, Norma Mexicana: Determinaci&oacute;n de la resistencia a la compresi&oacute;n de cilindros de concreto, ONNCCE, M&eacute;xico, 8 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275072&pid=S1405-7743201300020001200009&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">NMX&#45;C&#45;128. 1997, Norma Mexicana: Concreto sometido a compresi&oacute;n &#45; Determinaci&oacute;n del m&oacute;dulo de elasticidad est&aacute;tico y relaci&oacute;n de Poisson, ONNCCE, M&eacute;xico, 11 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275074&pid=S1405-7743201300020001200010&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">NMX&#45;C&#45;155. 2004, Norma Mexicana: Especificaciones para concreto hidr&aacute;ulico industrializado, ONNCCE, M&eacute;xico, 24 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275076&pid=S1405-7743201300020001200011&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">NMX&#45;C&#45;163. 1997, Norma Mexicana: Determinaci&oacute;n la resistencia a la tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral de cilindros de concreto, ONNCCE, M&eacute;xico, 5 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275078&pid=S1405-7743201300020001200012&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">NMX&#45;C&#45;191. 2004, Norma Mexicana: Determinaci&oacute;n de la resistencia a la flexi&oacute;n del concreto usando una viga simple con carga en los tercios del claro, ONNCCE, M&eacute;xico, 6 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275080&pid=S1405-7743201300020001200013&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">NTC&#45;C. 2004, Normas t&eacute;cnicas complementarias para dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de estructuras de concreto, Gaceta Oficial del Distrito Federal, M&eacute;xico DF, 101 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275082&pid=S1405-7743201300020001200014&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">NTC&#45;Cr. 2004, Normas t&eacute;cnicas complementarias sobre criterios y acciones para el dise&ntilde;o estructural de las edificaciones, Gaceta Oficial del Distrito Federal, M&eacute;xico DF, 8 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275084&pid=S1405-7743201300020001200015&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">S&aacute;nchez A. <i>Comportamiento s&iacute;smico de viviendas construidas con muros de concreto,</i> Informe T&eacute;cnico, Instituto de Ingenier&iacute;a, UNAM, M&eacute;xico, DF, 2010, 475 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4275086&pid=S1405-7743201300020001200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></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>Semblanza de autores</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Juli&aacute;n Carrillo.</i> Obtuvo los t&iacute;tulos de ingeniero civil en 2002 por la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, Colombia, el de maestro en ingenier&iacute;a civil (&aacute;rea de estructuras y s&iacute;smica) en 2004 por la Universidad de los Andes, Colombia, y el de doctor en ingenier&iacute;a (&aacute;rea de estructuras) en 2010 por la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, UNAM. Actualmente es profesor y director del grupo de investigaci&oacute;n de estructuras y s&iacute;smica de la UMNG. Es miembro de tres comit&eacute;s del American Concrete Institute, ACI: 314, Dise&ntilde;o simplificado de edificios; 369, reparaci&oacute;n y rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica; y 374, dise&ntilde;o s&iacute;smico basado en desempe&ntilde;o de edificios de concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>Sergio M. Alcocer.</i> Obtuvo los t&iacute;tulos de ingeniero civil en 1986 por la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, UNAM, y el de doctor en filosof&iacute;a (&aacute;rea de estructuras) en 1991 por la Universidad de Texas en Austin, EUA. Actualmente es coordinador para innovaci&oacute;n y desarrollo, e investigador del Instituto de Ingenier&iacute;a, de la Universidad Nacional Aut&oacute;noma de M&eacute;xico, UNAM. Es miembro de tres comit&eacute;s del American Concrete Institute, ACI: 318, reglamento de construcci&oacute;n de concreto estructural; 369, reparaci&oacute;n y rehabilitaci&oacute;n s&iacute;smica; y 374, dise&ntilde;o s&iacute;smico basado en desempe&ntilde;o de edificios de concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>William Aperador.</i> Obtuvo los t&iacute;tulos de f&iacute;sico en 2003 y el de maestro en metalurgia y ciencia de los materiales en 2006, por la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia en 2006. Asimismo, el de doctor en ingenier&iacute;a de los materiales en 2009 por la Universidad del Valle, Colombia. Realiz&oacute; una pasant&iacute;a internacional en el centro nacional de investigaciones metal&uacute;rgicas (CENIM), en Madrid, Espa&ntilde;a, en el laboratorio de ingenier&iacute;a de materiales y durabilidad. Actualmente es profesor e investigador del grupo de investigaci&oacute;n GMCDP&#45;Volta. Ha sido autor y coautor de m&aacute;s de 80 art&iacute;culos y ha presentado 40 ponencias internacionales y 38 comunicaciones nacionales.</font></p>      ]]></body><back>
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