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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[Influencia del tiempo de curado húmedo en la resistencia y durabilidad del concreto en clima tropical]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Curing of concrete is one of the main means to guarantee that the material reach its desirable properties. In some regions there is evidence that concrete did not significantly reduce its compressive strength even without curing due to favorable climatic conditions; this is known as natural curing. However, it is possible that the concrete's surface layer may be vulnerable to the effect of weathering. This study had the objective of determining the influence in the concrete of moist curing, from the point of view of compressive strength as well as from the point of view of durability; under a tropical savanna climate context and with the use of limestone aggregate of high absorption. Specimens with a water to cement ratio of 0.50 were cast and exposed to different periods of moist curing. Results show little influence of curing in the compressive strength, and high influence in the permeability of the material, thus it was concluded that under aggressive exposure conditions, the material should always be cure to achieve durability as well as strength.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O curado do concreto é um dos principais meios para garantir que o material atinja suas propriedades desejáveis. Em algumas regiões há indícios de que o concreto não reduz significativamente a sua resistência mesmo sem curar, devido a condições climáticas favoráveis, isso é chamado de curado natural. No entanto é possível que a camada superficial do concreto seja vulnerável aos efeitos das intempéries. Este estudo teve por objetivo determinar a influência no concreto do curado úmido, tanto do ponto de vista de sua resistência mecânica, como a partir do ponto de vista de sua durabilidade; sob um contexto de clima de savana tropical e com a utilização de agregados calcários de alta absorção. Foram fabricadas provetas com proporção de água/cimento de 0.50 e foram sujeitas a diferentes períodos de curado úmido. Os resultados mostraram pouca influência do curado na resistência à compressão e alta influência sobre a permeabilidade do material, portanto conclui-se que, em condições agressivas de exposição, o material deve ser sempre curado para mantê-lo durável, além de resistente.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Influencia del tiempo de curado h&uacute;medo en la resistencia y durabilidad del concreto en clima tropical</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>R&oacute;mel G. Sol&iacute;s&#45;Carca&ntilde;o<sup>1</sup>, Eric I. Moreno<sup>1</sup> y Carlos Serrano&#45;Zebadua<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"><sup><i>(1)</i></sup><i>&nbsp;Profesores Investigadores de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n, Yucat&aacute;n, M&eacute;xico.</i> E&#45;mail: <a href="mailto:tulich@tunku.uady.mx">tulich@tunku.uady.mx</a>, <a href="mailto:emoreno@tunku.uady.mx">emoreno@tunku.uady.mx</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>(2)</i></sup><i>&nbsp;Estudiante de Posgrado de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n, Yucat&aacute;n, M&eacute;xico.</i> E&#45;mail: <a href="mailto:sspacecowboy@hotmail.com">sspacecowboy@hotmail.com</a></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo recibido el 5 de abril de 2013    <br> 	Aprobado para su publicaci&oacute;n el 13 de mayo de 2013</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>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El curado del concreto es uno de los principales medios para garantizar que el material alcance sus propiedades deseables. En algunas regiones existen indicios de que el concreto no reduce significativamente su resistencia aun sin curar, debido a condiciones clim&aacute;ticas favorables, a esto se le denomina curado natural. Sin embargo es posible que la capa superficial del concreto sea vulnerable al efecto del intemperismo. Este estudio tuvo por objetivo determinar la influencia en el concreto del curado h&uacute;medo, tanto desde el punto de vista de su resistencia mec&aacute;nica, como desde el punto de vista de su durabilidad; bajo un contexto de clima de sabana tropical y con la utilizaci&oacute;n de agregados calizos de alta absorci&oacute;n. Se fabricaron probetas con relaci&oacute;n agua/cemento de 0.50 y fueron sujetas a diferentes lapsos de curado h&uacute;medo. Los resultados mostraron poca influencia del curado en la resistencia a la compresi&oacute;n, y alta influencia en la permeabilidad del material, por lo que se concluy&oacute; que en condiciones agresivas de exposici&oacute;n, el material debe ser siempre curado para mantenerlo durable, adem&aacute;s de resistente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> abrasi&oacute;n, carbonataci&oacute;n, concreto, curado, durabilidad, dureza, permeabilidad, porosidad, resistencia.</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">Curing of concrete is one of the main means to guarantee that the material reach its desirable properties. In some regions there is evidence that concrete did not significantly reduce its compressive strength even without curing due to favorable climatic conditions; this is known as natural curing. However, it is possible that the concrete's surface layer may be vulnerable to the effect of weathering. This study had the objective of determining the influence in the concrete of moist curing, from the point of view of compressive strength as well as from the point of view of durability; under a tropical savanna climate context and with the use of limestone aggregate of high absorption. Specimens with a water to cement ratio of 0.50 were cast and exposed to different periods of moist curing. Results show little influence of curing in the compressive strength, and high influence in the permeability of the material, thus it was concluded that under aggressive exposure conditions, the material should always be cure to achieve durability as well as strength.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> abrasion, carbonation, concrete, curing, durability, hardness, permeability, porosity, compressive strength.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">O curado do concreto &eacute; um dos principais meios para garantir que o material atinja suas propriedades desej&aacute;veis. Em algumas regi&otilde;es h&aacute; ind&iacute;cios de que o concreto n&atilde;o reduz significativamente a sua resist&ecirc;ncia mesmo sem curar, devido a condi&ccedil;&otilde;es clim&aacute;ticas favor&aacute;veis, isso &eacute; chamado de curado natural. No entanto &eacute; poss&iacute;vel que a camada superficial do concreto seja vulner&aacute;vel aos efeitos das intemp&eacute;ries. Este estudo teve por objetivo determinar a influ&ecirc;ncia no concreto do curado &uacute;mido, tanto do ponto de vista de sua resist&ecirc;ncia mec&acirc;nica, como a partir do ponto de vista de sua durabilidade; sob um contexto de clima de savana tropical e com a utiliza&ccedil;&atilde;o de agregados calc&aacute;rios de alta absor&ccedil;&atilde;o. Foram fabricadas provetas com propor&ccedil;&atilde;o de &aacute;gua/cimento de 0.50 e foram sujeitas a diferentes per&iacute;odos de curado &uacute;mido. Os resultados mostraram pouca influ&ecirc;ncia do curado na resist&ecirc;ncia &agrave; compress&atilde;o e alta influ&ecirc;ncia sobre a permeabilidade do material, portanto conclui&#45;se que, em condi&ccedil;&otilde;es agressivas de exposi&ccedil;&atilde;o, o material deve ser sempre curado para mant&ecirc;&#45;lo dur&aacute;vel, al&eacute;m de resistente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palavras chave:</b> abras&atilde;o, carbonata&ccedil;&atilde;o, concreto, curado, durabilidade, dureza, permeabilidade, porosidade, resist&ecirc;ncia.</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 curado del concreto es un proceso mediante el cual se producen las reacciones qu&iacute;micas de hidrataci&oacute;n de los componentes del cemento, principalmente silicatos y aluminatos (Neville 1999); por medio de lo anterior se transforma la pasta de cemento fresco en una masa firme y dura con poder aglutinante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el lenguaje utilizado en la construcci&oacute;n se ha denominado tradicionalmente <i>curar</i>a los cuidados que se procuran al concreto para mantenerlo h&uacute;medo principalmente, y en un rango de temperatura satisfactoria para que se den los procesos de hidrataci&oacute;n (10&#45;27&deg;C) (Dobrowolski 1998). Debido a que las condiciones clim&aacute;ticas no siempre son &oacute;ptimas, la mayor&iacute;a de las veces es necesario suministrar agua adicional a la de mezclado del concreto para mantenerlo h&uacute;medo por un per&iacute;odo que puede ir de una a cuatro semanas a partir de que son retirados los moldes o cimbras. Otra forma de curar el concreto es aislar el material para evitar que pierda el agua que fue utilizada para el mezclado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han reportado muchos estudios en los que se ha demostrado que cuando no se realiza acciones de curado en el concreto la resistencia a la compresi&oacute;n, principal indicador de la calidad del concreto, resulta significativamente inferior a la que alcanza cuando el concreto se mantiene h&uacute;medo por alg&uacute;n tiempo (Price 1951, Gonnerman y Shuman 1928). El proceso de secado del concreto se produce por la migraci&oacute;n hacia el exterior del agua que no se ha enlazado qu&iacute;micamente con los compuestos del cemento. En un elemento de concreto, la parte m&aacute;s susceptible a secarse ser&aacute; la capa superficial que es la que m&aacute;s f&aacute;cilmente puede perder agua por difusi&oacute;n; esta capa, se ha reportado, abarca entre 30 y 50 mm (Parrot 1988). Los espacios de los capilares en la pasta de cemento, que inicialmente se encuentran saturados, al secarse se transforman en poros dentro el material.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Aun cuando un elemento de concreto alcanzara sin suministro adicional de agua la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que las cargas mec&aacute;nicas le imponen, es probable que su capa externa sea menos resistente y m&aacute;s porosa que el resto de la pieza. Lo anterior puede provocar desgaste prematuro o fragilidad de la superficie, as&iacute; como una capa permeable que permita la penetraci&oacute;n de agentes agresivos presentes en el medio ambiente, mismos que podr&iacute;an disminuir la durabilidad del elemento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los problemas m&aacute;s severos por durabilidad se presentan cuando el concreto ha sido reforzado con barras de acero para resistir esfuerzos, principalmente de tensi&oacute;n. El ingreso y difusi&oacute;n de humedad, ox&iacute;geno, iones cloruros o di&oacute;xido de carbono, a trav&eacute;s de la capa externa del concreto &#151;que protege al acero&#151; puede provocar que el acero se despasive y corroa; el resultado de esto suele ser la ruptura del concreto de la zona cercana al acero, reduciendo la durabilidad del elemento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En regiones geogr&aacute;ficas con clima h&uacute;medo se ha observado que es posible que se produzca un curado natural, sin necesidad de realizar acciones especiales; lo anterior podr&iacute;a ocurrir si la humedad relativa del medio ambiente es superior al 80% durante la mayor parte del d&iacute;a, lo cual podr&iacute;a evitar el movimiento del agua del concreto hacia el exterior.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la Pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n, en M&eacute;xico, con clima c&aacute;lido subh&uacute;medo, la pr&aacute;ctica del curado h&uacute;medo es un procedimiento que s&oacute;lo se realiza cuando es exigido por la supervisi&oacute;n, ya que la experiencia profesional y algunos estudios han mostrado que el concreto obtiene resistencia a la compresi&oacute;n similar tanto cuando se toman acciones para proporcionarle humedad, como cuando se deja secar en forma natural al medio ambiente (Sol&iacute;s y Moreno, 2005). De acuerdo a la clasificaci&oacute;n clim&aacute;tica K&ouml;ppen&#45;Geiger&#45;Pohl, publicada por Vladimir K&ouml;ppen en 1936 y revisada por dos de sus disc&iacute;pulos en 1953, el clima de la Pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n corresponde al denominado Aw, gen&eacute;ricamente llamado como: Clima de Sabana tropical; en donde el grupo clim&aacute;tico representado por la letra A significa lluvioso tropical, y se define con las siguientes caracter&iacute;sticas (Inzunza 2005):</font></p>  	    <blockquote> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">a) Todos los meses tienen una temperatura media superior a 18&deg; C.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">b) No existe estaci&oacute;n invernal.</font></p> 	      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">c) Las lluvias son abundantes.</font></p> </blockquote>      <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mientras que la w, que representa el subgrupo &#45;que depende de la humedad&#45; significa estaci&oacute;n invernal seca.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El estudio que se reporta tuvo por objetivo determinar la influencia del tiempo de aplicaci&oacute;n de un proceso est&aacute;ndar de curado h&uacute;medo sobre algunas propiedades del concreto. El enfoque de la investigaci&oacute;n se bas&oacute; en evaluar el material, tanto desde el punto de vista de su resistencia mec&aacute;nica, como desde el punto de vista de su durabilidad.</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">El experimento se bas&oacute; en exponer probetas, moldeadas a partir de una misma muestra de concreto, a cinco diferentes tratamientos de curado h&uacute;medo. Para esto se hizo variar el lapso durante el cual las probetas se mantuvieron h&uacute;medas por medio de inmersi&oacute;n en agua.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tratamientos de curado al concreto fueron los siguientes:</font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tratamiento 1:</b> Permanentemente expuesto al medio ambiente en el laboratorio.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tratamiento 2:</b> Tres d&iacute;as h&uacute;medo y exposici&oacute;n posterior al medio ambiente en el laboratorio.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tratamiento 3:</b> Siete d&iacute;as h&uacute;medo y exposici&oacute;n posterior al medio ambiente en el laboratorio.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tratamiento 4:</b> Veintiocho d&iacute;as h&uacute;medo y exposici&oacute;n posterior al medio ambiente en el laboratorio.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Tratamiento 5:</b> Permanentemente h&uacute;medo.</font></p> 	</blockquote>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para la fabricaci&oacute;n del concreto se utiliz&oacute; cemento Portland compuesto con resistencia nominal de 30 MPa (CPC&#45;30), que es el de uso com&uacute;n en la Pen&iacute;nsula de Yucat&aacute;n, regi&oacute;n en la que se realiz&oacute; el estudio. Los agregados p&eacute;treos empleados fueron de roca caliza triturada obtenida en mantos superficiales (de 1 a 10 metros de profundidad). Tanto la grava como la arena utilizadas en el estudio presentan como caracter&iacute;sticas distintivas que tienen una alta absorci&oacute;n y una gran cantidad de part&iacute;culas finas; otra caracter&iacute;stica es que la arena es relativamente gruesa. La <a href="#t1">Tabla 1</a> presenta las principales propiedades f&iacute;sicas de la muestra de los agregados utilizados.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t1"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t1.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El concreto se dise&ntilde;&oacute; siguiendo el m&eacute;todo de vol&uacute;menes absolutos del Instituto Americano de Concreto (ACI 211.1 1998). Se utiliz&oacute; una relaci&oacute;n A/C de 0.50 que corresponde a un concreto de calidad estructural con resistencia a la compresi&oacute;n en un rango entre 30 y 40 MPa; rango que depende, principalmente, de las propiedades de los agregados. Esta A/C fue escogida debido a que ha sido utilizada en los principales estudios reportados sobre los efectos del curado h&uacute;medo (Price 1951, Gonnerman y Shuman, 1928). La <a href="#t2">Tabla 2</a> presenta la dosificaci&oacute;n utilizada para la fabricaci&oacute;n del concreto.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para evaluar en forma est&aacute;ndar la calidad del concreto se realizaron pruebas de resistencia a compresi&oacute;n uniaxial y porosidad (ASTM C39, 2005 y ASTM C 642, 2006). Para la primera se utilizaron probetas cil&iacute;ndricas de 15 cm de di&aacute;metro y 30 cm de altura; y para la segunda, probetas cil&iacute;ndricas de 10 cm de di&aacute;metro y 20 cm de altura. Las pruebas de resistencia se realizaron a las edades de 3, 7, 28, 90 y 180 d&iacute;as; las pruebas de porosidad se realizaron a 180 d&iacute;as. Para ambas pruebas, la muestra de concreto &#151;por cada edad&#151;consisti&oacute; en tres cilindros obtenidos de un mismo lote de concreto fabricado en laboratorio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las caracter&iacute;sticas que se estudiaron para determinar el efecto de los diferentes tratamientos de curado en las propiedades de la capa superficial del concreto fueron: la permeabilidad al aire, la carbonataci&oacute;n, la resistencia a la abrasi&oacute;n y la dureza superficial.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las pruebas de permeabilidad al aire (CEB&#45;FIP 1991) se utilizaron probetas prism&aacute;ticas de 15 x 15 x 60 cm; estas pruebas se realizaron a la edad de 200 d&iacute;as, buscando que las probetas que pasaron 180 d&iacute;as inmersas en agua tuvieran 20 d&iacute;as de acondicionamiento al medio ambiente. El equipo de medici&oacute;n utilizado fue el permeabil&iacute;metro Torrent. La prueba consiste en succionar el aire que se encuentra en la capa superficial del concreto (en un rango de 5 a 10 cm), por medio de una bomba de vac&iacute;o acoplada a un circuito electr&oacute;nico. El valor que se obtiene es el coeficiente de permeabilidad del concreto al aire (kt) calculado a partir de la Ley de Poiseuille para medici&oacute;n de flujo estacionario laminar, y se presenta en m<sup>2</sup> x 10<sup>&#45;16</sup>. La muestra para las pruebas de permeabilidad consisti&oacute; en 2 probetas por cada tratamiento de curado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las pruebas de carbonataci&oacute;n se utilizaron probetas cil&iacute;ndricas de 10 cm de di&aacute;metro y 20 cm de altura; estas pruebas se realizaron a la edad de 200 d&iacute;as. El proceso de carbonataci&oacute;n se produce por la reacci&oacute;n del di&oacute;xido de carbono de la atm&oacute;sfera con los productos hidratados del cemento. La prueba de carbonataci&oacute;n del concreto (UNE 1994) se realiz&oacute; de manera indirecta por medio de la determinaci&oacute;n de la variaci&oacute;n del potencial de hidr&oacute;geno (pH) del concreto. Se utiliz&oacute; un m&eacute;todo de colorimetr&iacute;a en el que la coloraci&oacute;n del material es un indicador del valor de su pH, desde el color p&uacute;rpura para los valores originales de la alcalinidad del concreto (&gt;9.5), hasta incoloro para valores de alcalinidad bajos (&lt;8.0). El valor que se mide desde la superficie es la profundidad del concreto que no modifica su color, en mil&iacute;metros. La muestra consisti&oacute; en 3 probetas por cada tratamiento de curado; no se efectu&oacute; esta prueba para el tratamiento 5 de curado en el cual el concreto pas&oacute; 180 d&iacute;as inmerso en agua y por lo tanto no se produjo durante este lapso la reacci&oacute;n qu&iacute;mica correspondiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con los valores de la profundidad de carbonataci&oacute;n se calcularon los coeficientes de carbonataci&oacute;n haciendo uso del modelo simplificado que se muestra en la Ecuaci&oacute;n 1 (Moreno 2000), en donde <i>X</i> es la profundidad de carbonataci&oacute;n (en mm), <i>k</i> es el coeficiente de carbonataci&oacute;n (en mm/a&ntilde;o%) y <i>t</i> es el tiempo de exposici&oacute;n al medio ambiente (en a&ntilde;os):</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2ec1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las pruebas de desgaste por abrasi&oacute;n (EN 2001) se utilizaron probetas prism&aacute;ticas de 20 x 20 x 10 cm; las pruebas se realizaron a la edad de 200 d&iacute;as. Se utiliz&oacute; una m&aacute;quina de abrasi&oacute;n que mide el desgaste en rocas y losas de concreto. La prueba consiste en provocar desgaste en el concreto mediante la abrasi&oacute;n producida por una rueda de desbaste a la cual se le aplica polvo de al&uacute;mina. El valor que se obtiene es el ancho de la porci&oacute;n desgastada del concreto medido en mil&iacute;metros. La muestra para las pruebas de desgaste por abrasi&oacute;n consisti&oacute; en 3 probetas por cada tratamiento de curado.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las pruebas de dureza superficial del concreto (ASTM C 805, 2002) se utilizaron probetas prism&aacute;ticas de 15 x 15 x 60 cm; las pruebas se realizaron a la edad de 200 d&iacute;as, haciendo uso de un martillo de rebote Schmidt o escler&oacute;metro. La prueba consiste en hacer rebotar una masa contra la superficie del concreto, haciendo uso de una cantidad constante de energ&iacute;a; dependiendo del rebote el&aacute;stico de la masa, que afecta alrededor de 3 cm de profundad, se determina la dureza de la superficie. El valor que se obtiene es un &iacute;ndice de dureza que expresa el cociente entre la distancia que recorre la masa y la extensi&oacute;n inicial del resorte que genera la energ&iacute;a. La muestra consisti&oacute; en 2 probetas por tratamiento de curado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La asignaci&oacute;n de las probetas a cada tratamiento de curado se realiz&oacute; de manera aleatoria; as&iacute; como tambi&eacute;n la asignaci&oacute;n de las probetas, de cada tratamiento, para ser probadas a cada edad. Todo el experimento se replic&oacute; con un segundo lote de concreto, y los promedios de los resultados de las dos r&eacute;plicas fueron asignados a los tratamientos de curado y edades correspondientes.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se recabaron las temperaturas y humedades relativas del lapso durante el cual se llev&oacute; a cabo el estudio, en una estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica ubicada en las mismas instalaciones donde se realiz&oacute; la investigaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>RESULTADOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El revenimiento de ambos lotes de concreto fabricados fue de 10 cm, y los contenidos de aire medidos fueron de 2.7 y 2.6 %. La <a href="#t3">Tabla 3</a> presenta los resultados de la resistencia a compresi&oacute;n de los concretos sujetos a los diferentes tratamientos de curado, para las cinco edades estudiadas. En esta tabla, a la derecha de cada valor de la resistencia se presenta, como referencia, la condici&oacute;n de humedad (C) de las probetas en el momento de ser probadas a la compresi&oacute;n: H significa condici&oacute;n h&uacute;meda (probetas que permanecieron inmersas en agua hasta el d&iacute;a de la prueba, como excepci&oacute;n aquellas que se probaron a edad de tres d&iacute;as fueron consideras h&uacute;medas aun cuando se hayan curado al ambiente); y S significa condici&oacute;n seca (probetas que permanecieron al medio ambiente por una cantidad de d&iacute;as antes de la prueba, cantidad variable seg&uacute;n haya sido el tratamiento de curado y la edad de prueba); respecto a esto &uacute;ltimo, se menciona como ejemplo que las probetas sujetas al tratamiento de curado 2 (tres d&iacute;as h&uacute;medo y exposici&oacute;n posterior al medio ambiente), de acuerdo a la edad de prueba tuvieron: 4, 25, 87 &oacute; 177 d&iacute;as al medio ambiente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t3.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t4">Tabla 4</a> presenta los porcentajes de porosidad y los coeficientes de permeabilidad al aire (10<sup>&#45;16</sup>m<sup>2</sup>) medidos en los concretos sujetos a los cinco tratamientos de curado, a edades de 180 y 200 d&iacute;as, respectivamente.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t4"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t5">Tabla 5</a> presenta las profundidades de carbonataci&oacute;n medidas y los coeficientes de carbonataci&oacute;n (k<sub>t</sub>) calculados (Ecuaci&oacute;n 1) en los concretos sujetos a cuatro tratamientos de curado, a la edad de 200 d&iacute;as.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t5"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t6">Tabla 6</a> presenta los resultados de la prueba de desgaste por abrasi&oacute;n y de la prueba de dureza superficial realizada por medio del martillo de rebote en los concretos sujetos a los cinco tratamientos de curado, a la edad de 200 d&iacute;as.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t6"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de la resistencia a compresi&oacute;n (<a href="#t3">Tabla 3</a>) confirmaron lo que se ha reportado en estudios previos realizados en el mismo clima y con agregados de caracter&iacute;sticas similares (Sol&iacute;s <i>et al.</i> 2005 y 2011), en el sentido de que el incremento de resistencia de concretos sujetos a procesos de curado h&uacute;medo respecto a los que son curados al ambiente es baja, si se compara con que la se obtuvo en el estudio m&aacute;s citado en los libros de tecnolog&iacute;a del concreto (Price, 1951).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#t7">Tabla 7</a> presenta la comparaci&oacute;n de las tasas de ganancia de resistencia entre el estudio de Price y el que se reporta, para los dos tratamientos de curado m&aacute;s extremos: siempre al aire (1) y siempre h&uacute;medo (5). En el caso del estudio de Price, los concretos que se mantuvieron siempre h&uacute;medos tuvieron, en los tres per&iacute;odos, tasas de ganancia de resistencia muy superiores con respecto a los concretos que se mantuvieron siempre al aire; en el presente estudio no se observ&oacute; ese comportamiento.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="t7"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2t7.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los datos mostrados en la <a href="#t7">Tabla 7</a> permiten suponer que para los concretos que estuvieron siempre al aire en el presente estudio, los compuestos contenidos en el cemento tuvieron condiciones de humedad que permitieron su hidrataci&oacute;n, en condiciones equiparables a los concretos que permanecieron siempre h&uacute;medos. De acuerdo a estudios realizados en el mismo contexto (de clima y materiales utilizados), este comportamiento ha sido atribuido, principalmente, a un efecto de curado interno provocado por la alta porosidad de los agregados (Ter&aacute;n 2012).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las peque&ntilde;as diferencias que los tratamientos de curado provocaron en la resistencia a la compresi&oacute;n (<a href="#t3">Tabla 3</a>), permitieron observar el efecto, en esta variable, de la condici&oacute;n de humedad de las probetas. Las probetas que estuvieron secas en el momento de las pruebas destructivas tuvieron mayores valores de resistencia que las h&uacute;medas, las diferencias promedio fueron de 3.0, 3.5 y 2.0 MPa para las pruebas a 28, 90 y 180 d&iacute;as, respectivamente. Los valores anteriores representan de manera combinada los efectos en la resistencia del incremento en el tiempo de curado h&uacute;medo (aumento de resistencia) y de la condici&oacute;n de humedad de la probeta (disminuci&oacute;n de resistencia); siendo claro que predomin&oacute; este &uacute;ltimo efecto. El efecto de la humedad en las pruebas destructivas a compresi&oacute;n ha sido estudiado por Bartlett y MacGregor (1994).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las otras cinco variables incluidas en el estudio, relacionadas con la durabilidad del concreto, mostraron de manera consistente que mientras mayor fue el tiempo de curado h&uacute;medo, mejor fue el valor del par&aacute;metro de referencia medido.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a criterios establecidos (CYTED 2000) para que un concreto sea considerado de <i>buena calidad y compacidad</i> su porosidad debe ser menor de 10 %; y para que sea considerado de <i>calidad moderada,</i> su porosidad debe estar entre 10 y 15 %. En el presente estudio, independientemente del tratamiento de curado aplicado, todos los concretos mostraron porcentajes de porosidad muy por encima de esos valores; sin embargo, resultados similares han sido reportados anteriormente para los concretos preparados con agregados de alta porosidad sin menoscabo de su calidad (Sol&iacute;s y Moreno, 2006).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista de la permeabilidad, de acuerdo con Torrent y Frenzer (1999) el rango de permeabilidad al aire para concretos <i>normales</i> es de 0.1 a 1.0. En el estudio que se reporta el mejor valor medido de la permeabilidad fue de 1.42 (concreto h&uacute;medo por 180 d&iacute;as), el cual se aproxima a ese rango.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La <a href="#f1">Fig.1</a> muestra la relaci&oacute;n entre las variables porosidad y permeabilidad, las cuales estuvieron fuertemente correlacionadas (r<sup>2</sup> de 0.96 y significancia de 0.004). En esta figura se puede apreciar que, aun cuando se utilicen agregados altamente porosos (que a su vez producen concretos altamente porosos), la permeabilidad disminuy&oacute; hasta valores aceptables cuando el concreto se mantuvo h&uacute;medo por 180 d&iacute;as.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2f1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo a criterios establecidos (CYTED 2000) para que un concreto sea considerado de elevada resistencia a la carbonataci&oacute;n debe tener valores de k iguales o menores a 3 mm/a&ntilde;o<sup>1/2</sup>. En el presente estudio se calcularon valores dentro de este intervalo para todos los concretos que tuvieron alg&uacute;n lapso de curado h&uacute;medo (desde 3 hasta 180 d&iacute;as), observ&aacute;ndose la disminuci&oacute;n de kt conforme se increment&oacute; el tiempo de curado (<a href="#t5">Tabla 5</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otro lado, el coeficiente de carbonataci&oacute;n obtenido para el concreto que estuvo durante 200 d&iacute;as al medio ambiente, 3.13 mm/a&ntilde;o<sup>1/2</sup>, puede compararse con el valor de 3.19 mm/a&ntilde;o<sup>1/2</sup> reportado anteriormente (Sol&iacute;s <i>et al.,</i> 2007) para concreto fabricado con la misma A/C, agregados similares y exposici&oacute;n al mismo ambiente por 4 a&ntilde;os, despu&eacute;s de 7 d&iacute;as de curado h&uacute;medo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al igual a las variables anteriores, en la medici&oacute;n del desgaste por abrasi&oacute;n se encontr&oacute; que los valores mejoraron conforme se increment&oacute; el tiempo de curado, en un rango que estuvo de 26.9 a 22.6 mm (<a href="#t6">Tabla 6</a>). No siendo conocidos por los autores trabajos previos que establezcan criterios para juzgar la calidad del concreto en base al desgaste por abrasi&oacute;n, se utilizan como referencia resultados reportados como estudios preliminares (Sol&iacute;s <i>et al.,</i> 2008). De acuerdo a esta referencia, se midi&oacute; el desgaste en concretos fabricados con cinco diferentes A/C en el rango de 0.30 a 0.70, utilizando una &uacute;nica muestra por cada tipo de concreto. Los resultados reportan un rango de desgaste entre 30.28 y 23.50 mm, y una pendiente promedio de 1.7 mm por cada d&eacute;cima de relaci&oacute;n A/C. De acuerdo a lo anterior, la diferencia de calidad de la capa superficial de los concretos sujetos a los dos tratamientos de curado m&aacute;s extremos del presente estudio (26.9 siempre al aire y 22.6 siempre h&uacute;medo) podr&iacute;a corresponder calidades de concreto con diferencias de hasta dos d&eacute;cimas de A/C, si ambos tuvieran un curado est&aacute;ndar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El &iacute;ndice de rebote no mostr&oacute; mucha variaci&oacute;n, el rango de las mediciones a los concretos sujetos a los diferentes tratamientos de curado fue 31 a 33. Del an&aacute;lisis de los datos de un estudio realizado en la misma regi&oacute;n y utilizando los mismos agregados (Salazar 1985), se obtuvo que por cada incremento de una d&eacute;cima de A/C el &iacute;ndice de rebote disminuy&oacute; 3.5 aproximadamente. Seg&uacute;n lo anterior esta variable no mostr&oacute; ser sensible al tratamiento de curado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para determinar cu&aacute;les de las variables estudiadas asociadas a la durabilidad del concreto fueron m&aacute;s sensibles a la variaci&oacute;n del lapso de curado h&uacute;medo, se normalizaron los valores medidos dividi&eacute;ndolos entre los valores que correspondieron al concreto curado por 28 d&iacute;as (tratamiento 4). Para el caso del &iacute;ndice de dureza, cuya magnitud aumenta con la calidad del concreto, se calcularon sus valores inversos, para cambiar el sentido de la escala de calidad; y para el caso de la carbonataci&oacute;n que no se midi&oacute; para el tratamiento 5, este valor fue obtenido por extrapolaci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los valores normalizados se presentan en una gr&aacute;fica de tipo radial en la <a href="#f2">Fig. 2</a>. Los v&eacute;rtices del pent&aacute;gono representan los diferentes tratamientos de curado, y los pol&iacute;gonos irregulares, los valores normalizados de las cinco variables. En esta figura se aprecia que la carbonataci&oacute;n y la permeabilidad tuvieron las mayores variaciones al hacer modificar experimentalmente la duraci&oacute;n del curado h&uacute;medo; los valores normalizados de las otras tres variables se concentran alrededor del valor uno de la escala, para todos los tratamientos de curado.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2f2.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Contexto clim&aacute;tico del experimento</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las <a href="#f3">Fig. 3</a> y <a href="#f4">4</a> presentan los valores diarios de las temperaturas y humedades relativas m&aacute;ximas y m&iacute;nimas, tomados de la estaci&oacute;n meteorol&oacute;gica ubicada a 50 m del laboratorio en donde se realizaron las pruebas a los concretos. El experimento fue realizado en las estaciones de invierno y primavera.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2f3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v4n2/a2f4.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las altas temperaturas que se aprecian pueden ser un factor para que los concretos que permanecieron al aire permanentemente (tratamiento 5) hayan acelerado sus reacciones de hidrataci&oacute;n; de ah&iacute; que hayan alcanzado una mayor madurez en las diferentes edades de prueba, respecto a los concretos que se mantuvieron inmersos en agua (tratamiento 1).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Todos los d&iacute;as se presentaron altos valores de la humedad relativa (&gt; 80%), sin embargo tambi&eacute;n se tuvieron valores bajos (en un rango entre 70% y 25%), por lo que se esperar&iacute;an ciclos de humidificaci&oacute;n y secado durante cada d&iacute;a. Por los resultados obtenidos en las pruebas de resistencia se pudiera suponer, que la masa interna del concreto permaneci&oacute; h&uacute;meda aun en las horas m&aacute;s cr&iacute;ticas del d&iacute;a.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, una combinaci&oacute;n de alta temperatura y baja humedad en ciertas horas del d&iacute;a, probablemente, produjo desecaci&oacute;n en la capa superficial del concreto de las probetas expuestas al medio ambiente. A esto se puede atribuir que el concreto con menor tiempo de curado haya presentado propiedades f&iacute;sicas menos favorables en su capa superficial.</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>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Dentro de las edades que abarc&oacute; el estudio, y para concreto con agregado calizo de alta absorci&oacute;n, no se comprob&oacute; una ganancia en la resistencia a la compresi&oacute;n por el efecto del tiempo de curado h&uacute;medo; pudi&eacute;ndose suponer que el concreto permanentemente h&uacute;medo seguir&iacute;a incrementando su resistencia a largo plazo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los resultados de las pruebas realizadas a la capa superficial del concreto fueron consistentes, mostrando que el tiempo de curado h&uacute;medo mejor&oacute; las propiedades de esta porci&oacute;n del material, lo cual es de suma importancia para la durabilidad de los elementos de concreto, especialmente en el caso de la corrosi&oacute;n del acero de refuerzo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El curado h&uacute;medo mostr&oacute; ser un factor que afecte la carbonataci&oacute;n y la permeabilidad del concreto, variables asociadas a la penetraci&oacute;n y difusi&oacute;n de compuestos qu&iacute;micos; y mostr&oacute; menor influencia en el desgaste y la dureza, factores asociados al ataque f&iacute;sico del concreto.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto positivo de la exposici&oacute;n del concreto bajo condiciones de curado h&uacute;medo fue m&aacute;s notorio en las propiedades f&iacute;sicas de la capa superficial, que en la resistencia mec&aacute;nica de la masa total del concreto; por lo que en condiciones agresivas de exposici&oacute;n al clima c&aacute;lido, el material debe ser siempre curado para mantenerlo durable, adem&aacute;s de resistente.</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 211.1 (1998), "Standard Practice for Selecting Proportions for Normal, Heavyweight and Mass Concrete", <i>American Concrete Institute,</i> Farmington Hills, USA, pp. 38.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165941&pid=S2007-3011201300010000200001&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 C 39 (2005), "Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens", <i>American Society for Testing and Materials,</i> West Conshohocken, USA, pp. 5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165943&pid=S2007-3011201300010000200002&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">ASTM C 642 (2006), "Standard Test Method for Density, Absorption, and Voids in Hardened Concrete", <i>American Society for Testing and Materials,</i> West Conshohocken, USA, pp. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165945&pid=S2007-3011201300010000200003&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 C 805 (2002), "Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete", <i>American Society for Testing and Materials,</i> West Conshohocken, USA, pp. 3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165947&pid=S2007-3011201300010000200004&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">Bartlett, F., MacGregor, J. (1994), "Effect of moisture condition on concrete core strengths", <i>ACI Materials Journal,</i> Detroit, USA, Vol. 91, No. 3, pp. 227&#45;236.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165949&pid=S2007-3011201300010000200005&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">CEB&#45;FIP Model Code 1990 (1993), "Classification by Durability" <i>CEB Bulletin No. 213/214,</i> Lausanne, Suiza, pp. 460.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165951&pid=S2007-3011201300010000200006&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">CYTED (2000), "Manual de inspecci&oacute;n, evaluaci&oacute;n y diagn&oacute;stico de corrosi&oacute;n de estructuras de hormig&oacute;n armado", <i>Red Tem&aacute;tica DURAR, Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnolog&iacute;a para el Desarrollo,</i> Maracaibo, Venezuela, pp. 208.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165953&pid=S2007-3011201300010000200007&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">Dobrowolski, J. (1998), <i>"Concrete Construction Handbook",</i> fourth edition, McGraw&#45;Hill, Inc, New York, USA, pp. 6.1&#45;6.32.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165955&pid=S2007-3011201300010000200008&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">EN&#45;1342 (2001), "Sets of natural stone for external paving &#45; Requirements and test methods" <i>European Committee for Standardization,</i> Bruselas, B&eacute;lgica, pp. 35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165957&pid=S2007-3011201300010000200009&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">Gonnerman, H., Shuman, C. (1928), "Flexure and tension tests of plain concrete", <i>Report to the Chief,</i> Research and Development Laboratories of the Portland Cement Association, Washington, USA, pp. 149.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165959&pid=S2007-3011201300010000200010&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">Inzunza, J. (2005), "Clasificaci&oacute;n de los climas de K&ouml;ppen", <i>Ciencia Ahora,</i> Chill&aacute;n, Chile, No. 15, pp. 1&#45;14.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165961&pid=S2007-3011201300010000200011&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">Moreno, E. I. (2000), "La corrosi&oacute;n del acero de refuerzo inducida por la carbonataci&oacute;n del concreto", <i>Ingenier&iacute;a Revista Acad&eacute;mica de la Facultad de Ingenier&iacute;a,</i> Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n, M&eacute;rida, M&eacute;xico, Vol. 4, No. 2, pp.43&#45;48.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165963&pid=S2007-3011201300010000200012&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">Neville, A. (1999), <i>"Tecnolog&iacute;a del concreto",</i> cuarta edici&oacute;n, IMCYC, D.F., M&eacute;xico, pp. 612.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165965&pid=S2007-3011201300010000200013&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">Parrot, L. (1988), "Moisture profile in drying concrete", <i>Advances in Cement Research,</i> Londres, Reino Unido, Vol. 1, No. 3, pp. 164&#45;172.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165967&pid=S2007-3011201300010000200014&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">Price, W. (1951), "Factors influencing concrete strength", <i>Journal of the American Concrete Institute,</i> Detroit, USA, Vol. 47, No. 2, pp. 145&#45;159.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165969&pid=S2007-3011201300010000200015&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">Salazar, M. (1985), "Alcances del martillo de rebote Schmidt como procedimiento no destructivo para la evaluaci&oacute;n de la calidad del concreto", <i>Tesis in&eacute;dita de Maestr&iacute;a,</i> Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n, M&eacute;rida, M&eacute;xico, pp. 132.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165971&pid=S2007-3011201300010000200016&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., Moreno, E. I. (2006), "An&aacute;lisis de la porosidad del concreto con agregado calizo", <i>Revista de la Facultad de Ingenier&iacute;a de la U.C. V.</i> Caracas, Venezuela, Vol. 21, No. 3, pp. 101&#45;109.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165973&pid=S2007-3011201300010000200017&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">Sol&iacute;s, R., Moreno, E. (2005), "Influencia del curado h&uacute;medo en la resistencia a compresi&oacute;n del concreto en clima c&aacute;lido subh&uacute;medo", <i>Ingenier&iacute;a Revista Acad&eacute;mica de la Facultad de Ingenier&iacute;a,</i> Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n, M&eacute;rida, M&eacute;xico, Vol. 9, No. 3, pp. 5&#45;17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165975&pid=S2007-3011201300010000200018&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., Moreno, E., Estrella, C. (2007), "Carbonataci&oacute;n natural del concreto con agregado calizo", <i>IX Congreso Latinoamericano de Patolog&iacute;a y XI Congreso de Control de Calidad en la Construcci&oacute;n CONPAT'2007,</i> Quito, Ecuador, pp. 8.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165977&pid=S2007-3011201300010000200019&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., Moreno, E., Serrano, C. (2008), "Influencia del tiempo de curado h&uacute;medo en la capa superficial del concreto", <i>Memorias del Congreso ASME USB 2008,</i> Caracas, Venezuela, pp. 6.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165979&pid=S2007-3011201300010000200020&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., Moreno, E. I., V&aacute;zquez, C. (2011), "Diferencias en la resistencia de concretos sujetos a curados h&uacute;medos y al ambiente en clima c&aacute;lido subh&uacute;medo", <i>Concreto y Cemento: Investigaci&oacute;n y Desarrollo,</i> IMCYC, D.F., M&eacute;xico, Vol. 3, No. 1, pp. 25&#45;35.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165981&pid=S2007-3011201300010000200021&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">Ter&aacute;n, L. (2012), <i>"Influencia de la absorci&oacute;n de los agregados calizos y de la humedad ambiental en el curado del concreto en clima c&aacute;lido sub&#45;h&uacute;medo". Tesis in&eacute;dita de Maestr&iacute;a,</i> Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Aut&oacute;noma de Yucat&aacute;n, M&eacute;rida, M&eacute;xico, pp. 98.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165983&pid=S2007-3011201300010000200022&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">Torrent, R., Frenzer, G. (1995), "A method for the rapid determination of the coefficient of permeability of the covercrete"; <i>Symposium NDT&#45;CE,</i> 985&#45;991, Berl&iacute;n, Alemania, pp. 985&#45;992.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165985&pid=S2007-3011201300010000200023&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">UNE 112&#45;011 (1994), <i>"Determinaci&oacute;n de la profundidad de carbonataci&oacute;n en hormigones endurecidos y puestos en servicio",</i> Norma Espa&ntilde;ola, Madrid, Espa&ntilde;a, pp. 4.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2165987&pid=S2007-3011201300010000200024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
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