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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[Comportamiento analítico-experimental a cortante en vigas de concreto fibroreforzado]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this research work, an analytical-experimental comparison of the shear behavior under diagonal tensile stresses is presented for a set of 32 partially fiber reinforced concrete beams. Additionally to the reference (Vf = 0 %), three fiber volume fractions (0.5, 1.0, 1.5 %) were studied for two water/cement ratios (w/c) = 0.55 and 0.85. In total sixteen beams were casted by duplicate, 8 with stirrups and 8 without stirrups. Flexural strength results for shear reinforced and non-reinforced beams were considerably higher that the estimations from ACI 318 equations. Procedures for theoretical predictions of the shear strength were also evaluated trough a comparison of three mathematical models obtained from reference literature (Imam, Swamy y Narayanan) with the obtained experimental diagonal tensile stresses. In comparison with the ultimate shear strength of the beams, results illustrate that these models adequately predict the effect of parameters as: w/c ratio, Vf, contribution of the steel bars length and presence of stirrups. In comparison with the experimental results the model proposed by Imam resulted less conservative because the predicted values were higher than the experimental values, while Swamy and Narayanan models provided conservative and more proximate values.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Neste trabalho de pesquisa, uma comparação analítica-experimental do comportamento de corte sob tensões de tração diagonais é apresentado por um conjunto de 32 parcialmente reforçado com fibra de vigas de concreto. Além da referência (Vf = 0 %), três frações de volume de fibra (0.5, 1.0, 1.5 %) foram estudados por duas relações água / cimento (a/c) = 0.55 e 0.85. No total, dezesseis vigas foram fundidos por duplicado, 8, com estribos e 8 sem estribos. Resultados de resistência à flexão de cisalhamento armado e vigas sem reforço foram consideravelmente maiores que as estimativas de ACI 318 equações. Procedimentos para as previsões teóricas de resistência ao cisalhamento foram também avaliados através de comparação de três modelos matemáticos obtidos a partir da bibliografia de referência (Imam, Swamy y Narayanan) com as tensões de tração diagonais experimentais obtidos. Em comparação com a resistência final ao cisalhamento das vigas, os resultados mostram que esses modelos de predizer o efeito de parâmetros como: w/c razão, Vf, a contribuição do comprimento de barras de aço e na presença de estribos. Em comparação com os resultados experimentais do modelo proposto por Imam resultou menos conservadora, porque os valores previstos foram superiores aos valores experimentais, enquanto os modelos Swamy e Narayanan desde valores conservadores e mais próximas.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Comportamiento anal&iacute;tico&#45;experimental a cortante en vigas de concreto fibroreforzado</b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>C. A. Ju&aacute;rez<sup>1</sup>, J. M. Mendoza&#45;Rangel<sup>1</sup>, P. L. Valdez&#45;Tamez<sup>1</sup>, A. Dur&aacute;n&#45;Herrera<sup>1</sup>, J. R. Gonz&aacute;lez<sup>1</sup></b></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Profesores Investigadores de Tiempo Completo, Universidad Aut&oacute;noma de Nuevo Le&oacute;n, Av. Universidad S/N, Cd. Universitaria, C.P. 66451, San Nicol&aacute;s de los Garza, Nuevo Le&oacute;n, Tel: (81) 83294000 Ext. 7220.</i> E&#45;mail: <a href="mailto:cesar.juarezal@uanl.edu.mx">cesar.juarezal@uanl.edu.mx</a></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Art&iacute;culo recibido el 7 de octubre del 2014.    <br> 	Aprobado el 22 de enero del 2015.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n propone una comparativa anal&iacute;tica&#45;experimental del comportamiento a cortante por tensi&oacute;n diagonal en 32 vigas de concreto reforzado, utilizando adicionalmente fibras de acero como reforzamiento. Se investigaron dos relaciones agua/cemento (a/c) = 0.55 y 0.85, adem&aacute;s del efecto de la variaci&oacute;n en la fracci&oacute;n del volumen (Vf) de las fibras (0.5, 1.0, 1.5 %) y el control (0 %). Las vigas fueron fabricadas por duplicado para cada relaci&oacute;n (a/c), ocho pares de vigas con estribos y ocho pares de vigas sin estribos. Se ensayaron las 32 vigas bajo carga est&aacute;tica produciendo altos valores de esfuerzo cortante en la zona de claro a cortante. Los resultados mostraron que la resistencia experimental a cortante en las vigas fibroreforzadas, con estribos y sin estribos, es considerablemente mayor que la fuerza te&oacute;rica estimada por el c&oacute;digo del ACI&#45;318. Adicionalmente, se evaluaron procedimientos te&oacute;ricos de predicci&oacute;n de resistencia a cortante en vigas de concreto fibroreforzadas, mediante la comparaci&oacute;n de tres modelos matem&aacute;ticos obtenidos de la literatura (Imam, Swamy y Narayanan) y los datos experimentales de las 32 vigas ensayadas a cortante por tensi&oacute;n diagonal. Se encontr&oacute; que los tres modelos predicen adecuadamente el efecto de la relaci&oacute;n a/c, la Vf, la aportaci&oacute;n del acero longitudinal y la presencia de estribos en la resistencia &uacute;ltima a cortante. El modelo propuesto por Imam resulta ser poco conservador ya que sus valores son mayores a los obtenidos en los ensayes de las vigas, mientras que los modelos de Swamy y Narayanan predijeron valores conservadores con respecto a la resistencia &uacute;ltima a cortante, acerc&aacute;ndose al valor alcanzado por la resistencia a cortante experimental.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> concreto fibroreforzado, vigas, esfuerzo a cortante, modelo anal&iacute;tico, estribos, fibras de acero.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this research work, an analytical&#45;experimental comparison of the shear behavior under diagonal tensile stresses is presented for a set of 32 partially fiber reinforced concrete beams. Additionally to the reference (Vf = 0 %), three fiber volume fractions (0.5, 1.0, 1.5 %) were studied for two water/cement ratios (w/c) = 0.55 and 0.85. In total sixteen beams were casted by duplicate, 8 with stirrups and 8 without stirrups. Flexural strength results for shear reinforced and non&#45;reinforced beams were considerably higher that the estimations from ACI 318 equations. Procedures for theoretical predictions of the shear strength were also evaluated trough a comparison of three mathematical models obtained from reference literature (Imam, Swamy y Narayanan) with the obtained experimental diagonal tensile stresses. In comparison with the ultimate shear strength of the beams, results illustrate that these models adequately predict the effect of parameters as: w/c ratio, Vf, contribution of the steel bars length and presence of stirrups. In comparison with the experimental results the model proposed by Imam resulted less conservative because the predicted values were higher than the experimental values, while Swamy and Narayanan models provided conservative and more proximate values.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> fiber reinforced concrete, beams, shear strength, analytical model, stirrups, steel fibers.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumo</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Neste trabalho de pesquisa, uma compara&ccedil;&atilde;o anal&iacute;tica&#45;experimental do comportamento de corte sob tens&otilde;es de tra&ccedil;&atilde;o diagonais &eacute; apresentado por um conjunto de 32 parcialmente refor&ccedil;ado com fibra de vigas de concreto. Al&eacute;m da refer&ecirc;ncia (Vf = 0 %), tr&ecirc;s fra&ccedil;&otilde;es de volume de fibra (0.5, 1.0, 1.5 %) foram estudados por duas rela&ccedil;&otilde;es &aacute;gua / cimento (a/c) = 0.55 e 0.85. No total, dezesseis vigas foram fundidos por duplicado, 8, com estribos e 8 sem estribos. Resultados de resist&ecirc;ncia &agrave; flex&atilde;o de cisalhamento armado e vigas sem refor&ccedil;o foram consideravelmente maiores que as estimativas de ACI 318 equa&ccedil;&otilde;es. Procedimentos para as previs&otilde;es te&oacute;ricas de resist&ecirc;ncia ao cisalhamento foram tamb&eacute;m avaliados atrav&eacute;s de compara&ccedil;&atilde;o de tr&ecirc;s modelos matem&aacute;ticos obtidos a partir da bibliografia de refer&ecirc;ncia (Imam, Swamy y Narayanan) com as tens&otilde;es de tra&ccedil;&atilde;o diagonais experimentais obtidos. Em compara&ccedil;&atilde;o com a resist&ecirc;ncia final ao cisalhamento das vigas, os resultados mostram que esses modelos de predizer o efeito de par&acirc;metros como: w/c raz&atilde;o, Vf, a contribui&ccedil;&atilde;o do comprimento de barras de a&ccedil;o e na presen&ccedil;a de estribos. Em compara&ccedil;&atilde;o com os resultados experimentais do modelo proposto por Imam resultou menos conservadora, porque os valores previstos foram superiores aos valores experimentais, enquanto os modelos Swamy e Narayanan desde valores conservadores e mais pr&oacute;ximas.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palavras&#45;chave:</b> concreto refor&ccedil;ado com fibras, vigas, for&ccedil;a de cisalhamento, modelo anal&iacute;tico, estribos, fibras de a&ccedil;o.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las estructuras de concreto reforzado son muy efectivas para la construcci&oacute;n debido a su versatilidad y al casi nulo mantenimiento, lo que lo hace sin duda, el material de construcci&oacute;n m&aacute;s usado en la actualidad. Tambi&eacute;n, es conocido que el concreto tiene la capacidad de ser reforzado no solo con las varillas de acero, sino tambi&eacute;n que el uso de fibras de acero resulta ser una alternativa de refuerzo adecuada para el concreto, incrementando su rigidez, tenacidad, resistencia a cortante y al agrietamiento diagonal (Khuntia, <i>et al.</i>, 2001, Swamy, <i>et al.</i>, 1993).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En general, los elementos de concreto reforzado son dise&ntilde;ados para resistir cargas externas que les producen esfuerzos y deformaciones de diferentes tipos, estos dise&ntilde;os est&aacute;n usualmente basados en los reglamentos de construcci&oacute;n y en la literatura t&eacute;cnica que presenta procedimientos bien definidos de dimensionamiento y reforzamiento. La experiencia ha demostrado que estos procedimientos han sido adecuados para la mayor&iacute;a de las estructuras. Sin embargo, cuando el refuerzo del concreto no es solo con la varilla de acero convencional, estos procedimientos y teor&iacute;as deber&iacute;an considerar la aportaci&oacute;n de este reforzamiento adicional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La mayor&iacute;a de la literatura t&eacute;cnica presenta de manera escasa procedimientos de dise&ntilde;o para estructuras de concreto que son reforzadas con fibras de acero, en contraste, existe suficiente investigaci&oacute;n que permite suponer que las fibras de acero aportan ductilidad e incrementan la resistencia mec&aacute;nica a tensi&oacute;n del concreto (Ju&aacute;rez, <i>et al.</i>, 2007). Entonces, considerando la principal aportaci&oacute;n que tienen las fibras de acero, resulta conveniente orientar los estudios hacia el comportamiento bajo esfuerzo cortante en vigas de concreto fibroreforzado; este esfuerzo tambi&eacute;n es conocido como un esfuerzo de tensi&oacute;n diagonal en la zona de los apoyos. (Park, <i>et al.</i>, 1990).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento de un elemento de concreto reforzado sujeto a esfuerzo cortante por tensi&oacute;n diagonal es m&aacute;s complejo de lo que se puede suponer, ya que la distribuci&oacute;n de esfuerzos cambia apreciablemente en el momento en que aparecen agrietamientos. La posici&oacute;n en que se forman estas grietas no puede predecirse con exactitud, ya que existen variaciones de homogeneidad en el material que afectan localmente a la resistencia del concreto. Debido entonces a la complejidad del problema, los m&eacute;todos utilizados en la actualidad para dimensionar elementos de concreto sujetos a fuerza cortante, se basan en el conocimiento experimental de su comportamiento. Los estudios experimentales se han concretado principalmente en la determinaci&oacute;n de la resistencia del concreto al agrietamiento diagonal y de la contribuci&oacute;n del refuerzo transversal (estribos) a la resistencia del elemento. Sin embargo, existen estudios que sugieren el uso de fibras de acero como un potencial refuerzo para la matriz de concreto (Shin <i>et al.</i>, 1994).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El esfuerzo cortante tiene una falla s&uacute;bita si el refuerzo transversal en el concreto (estribos) no es el suficiente, y se presenta usualmente con una carga inferior a la carga de falla por flexi&oacute;n. Por lo tanto, en el caso de utilizar fibras de acero como refuerzo alternativo a cortante que evite la falla fr&aacute;gil e incremente su resistencia &uacute;ltima, resultar&aacute; pertinente presentar procedimientos te&oacute;ricos para predecir esta resistencia y al hacer una comparativa con datos experimentales permitir&aacute; conocer la aportaci&oacute;n de las fibras y contar con una posible ayuda confiable de dise&ntilde;o.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se han realizado investigaciones para estudiar el efecto de fibras de acero en el comportamiento a tensi&oacute;n de vigas de concreto de alta resistencia, proponiendo ecuaciones emp&iacute;ricas para predecir la resistencia de estas vigas. Se encontr&oacute; que al aumentar la cantidad de fibras se incrementaba tambi&eacute;n la rigidez y ductilidad (Ashour <i>et al.</i>, 1992). Adem&aacute;s, se ha estudiado la efectividad de las fibras de acero en el incremento de la resistencia a cortante de vigas secci&oacute;n T. Se estudi&oacute; la posibilidad de utilizar fibras y refuerzo transversal (estribos) actuando en forma compuesta, y claramente se observ&oacute; que las fibras controlan la deflexi&oacute;n, adem&aacute;s de las deformaciones y rotaciones producidas por las cargas de corte (Swamy <i>et al.</i>, 1985). Otros estudios que se han realizado para vigas de concreto fibroreforzado, han tomado en cuenta los efectos de las cargas c&iacute;clicas (Kwak <i>et al.</i>, 1991) y el corte directo (Valle <i>et al.</i>, 1993), lo que demuestra el inter&eacute;s de la comunidad cient&iacute;fica, en este tipo de comportamiento de elementos estructurales reforzados con fibras de acero.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n tuvo como objetivo producir una experimentaci&oacute;n cient&iacute;fica propia que valide algunos procedimientos te&oacute;ricos de predicci&oacute;n de resistencia a cortante en vigas de concreto fibroreforzadas. Lo cual se logr&oacute; mediante la comparaci&oacute;n de tres modelos matem&aacute;ticos obtenidos de la literatura y datos experimentales de vigas ensayadas a cortante por tensi&oacute;n diagonal, investigaci&oacute;n realizada en las instalaciones del Instituto de Ingenier&iacute;a Civil de la UANL.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. MATERIALES Y MEZCLAS DE CONCRETO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se utiliz&oacute; cemento Portland tipo CPC 30R que cumple con la norma NMX&#45;C&#45;414&#45;ONNCCE, agregado grueso de caliza con tama&ntilde;o m&aacute;ximo 12.7 mm, peso volum&eacute;trico seco suelto de 1517 kg/m<sup>3</sup> y 4.75 mm para el agregado fino con pesos volum&eacute;trico seco suelto de 1710 kg/m<sup>3</sup>, la granulometr&iacute;a cumple con la norma ASTM C33. El acero de refuerzo longitudinal fueron tres varillas No. 5 (16 mm) fy = 420 MPa y para los estribos se us&oacute; alambr&oacute;n No. 2 (6.4 mm), fy = 275 MPa (ASTM A615). Se utilizaron fibras de acero de 25 mm de longitud y 1 mm de espesor en promedio, del tipo "<i>Deformed Slit Sheet</i>" seg&uacute;n el ASTM A820.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2.1 PROPORCIONAMIENTO DE LAS MEZCLAS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t1.jpg" target="_blank">tabla 1</a> se muestran las diferentes mezclas de concreto estudiadas especificadas en kg/m<sup>3</sup>. Se realizaron un total de ocho mezclas, cuatro para la relaci&oacute;n a/c = 0.55 y otras cuatro para la relaci&oacute;n a/c = 0.85. En ambos casos, las variables fueron el volumen de fibras en la matriz de concreto y el refuerzo transversal a cortante mediante estribos. Las vigas fueron fabricadas por duplicado para cada mezcla y cada variable.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2.2 MEZCLADO, COLADO Y CURADO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las mezclas fueron realizadas en una revolvedora convencional con capacidad de 90 L. Se homogenizaron los agregados finos y gruesos con su agua de absorci&oacute;n, despu&eacute;s se agreg&oacute; el cemento y el agua de reacci&oacute;n mezclando durante un minuto, se dej&oacute; reposar un minuto y posteriormente se mezcl&oacute; durante otro minuto. Cuando se requirieron las fibras, &eacute;stas fueron adicionadas aleatoriamente durante el segundo tiempo de mezclado. Despu&eacute;s de realizado el mezclado, se midi&oacute; la consistencia mediante la prueba de revenimiento de acuerdo a la norma ASTM C143, s&oacute;lo para las mezclas sin fibra. La resistencia a la compresi&oacute;n fue verificada mediante cilindros de concreto fibroreforzado de 100 mm de di&aacute;metro por 200 mm de altura fabricados por triplicado y curados de forma est&aacute;ndar seg&uacute;n la norma ASTM C192. Fueron ensayados a los 7, 14 y 28 d&iacute;as de acuerdo al m&eacute;todo de ensaye ASTM C39. Adicionalmente, se obtuvo la resistencia a la tensi&oacute;n indirecta por triplicado, utilizando cilindros de concreto fibroreforzado curados a los 28 d&iacute;as de edad de acuerdo a la norma ASTM C496, las dimensiones de los espec&iacute;menes fueron iguales que los cilindros utilizados para determinar la compresi&oacute;n. Por otra parte, el concreto de las vigas se vaci&oacute; en cimbras met&aacute;licas compact&aacute;ndose con vibrador el&eacute;ctrico interno que permiti&oacute; homogenizar las fibras dentro de la mezcla de concreto, sin observarse aglomeraci&oacute;n de las mismas. Todas las vigas fueron curadas con l&aacute;mina de agua en sus cimbras hasta cumplir siete d&iacute;as de edad, posteriormente se curaron con membrana base agua hasta el momento de su ensaye. Todas las vigas fueron ensayadas al cumplir 28 d&iacute;as de edad.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. PROGRAMA EXPERIMENTAL</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3.1 FABRICACI&Oacute;N DE LAS VIGAS DE CONCRETO FIBROREFORZADO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n consisti&oacute; en la fabricaci&oacute;n de 32 vigas de concreto reforzado de 2000 x 150 x 250 mm. De la cuales, 16 vigas tienen una relaci&oacute;n agua/cemento (a/c) = 0.85, para obtener una resistencia a la compresi&oacute;n de aproximadamente f'c = 18.9 MPa y otras 16 vigas fueron dise&ntilde;adas con relaci&oacute;n a/c = 0.55 para una resistencia a la compresi&oacute;n de aproximadamente f'c = 36.7 MPa. Las vigas fueron fabricadas por duplicado, por cada relaci&oacute;n (a/c) ocho pares de vigas tienen estribos y ocho pares de vigas no tienen estribos. Para evaluar el efecto de las fibras como refuerzo a cortante en la matriz de concreto, se agregaron fibras de acero de 25 mm de longitud y 1 mm de espesor en promedio. Se fabricaron las vigas por duplicado, con los siguientes porcentajes con respecto al volumen total de la mezcla: 0.5 %, 1.0 %, 1.5 % y 0 % como control. El arreglo del acero de refuerzo de la viga y los puntos de aplicaci&oacute;n de las cargas durante el ensaye se pueden observar en la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4f1.jpg" target="_blank">figura 1</a>. La ubicaci&oacute;n de las cargas para los ensayes se determin&oacute; de acuerdo a la literatura (Park, <i>et al.</i>, 1990), lo que permiti&oacute; producir altas fuerzas cortantes en los extremos de las vigas.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a> se establece la designaci&oacute;n utilizada en este estudio para las 32 vigas fabricadas, as&iacute; como la cantidad de refuerzo para cortante (&aacute;rea de estribos) y el porcentaje de fibras usado.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4. M&Eacute;TODO ANAL&Iacute;TICO PARA CONCRETO SIN FIBRAS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>4.1 MODELO PROPUESTO POR ELCOMIT&Eacute; 318 DEL INSTITUTO AMERICANO DEL CONCRETO (ACI 318, 2011)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La resistencia nominal a cortante para cualquier secci&oacute;n de una viga de concreto reforzado, se obtiene de acuerdo a la siguiente Ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e1.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para vigas sujetas &uacute;nicamente a cortante por tensi&oacute;n diagonal, la resistencia al cortante que proporciona el concreto es la siguiente:</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e2.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e3.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e4.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e5.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Adicionalmente, la resistencia al cortante que proporcionan los estribos se obtiene de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e6.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nomenclatura:    <br> 	    <br> 	<i>b<sub>w</sub></i> = Ancho del alma (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d</i> = Peralte efectivo de la viga (mm).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f'<sub>c</sub></i> = Esfuerzo de dise&ntilde;o a la compresi&oacute;n especificada a los 28 d&iacute;as. (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>y</sub></i> = Esfuerzo a la fluencia de los estribos (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>s</i> = Separaci&oacute;n entre estribos (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>s</sub></i> = &Aacute;rea del acero longitudinal (mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>v</sub></i> = &Aacute;rea de los estribos (mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>M<sub>u</sub></i> = Momento factorizado (kN&#45;mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>c</sub></i> = Resistencia a cortante proporcionada por el concreto (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>n</sub></i> = Resistencia nominal a cortante te&oacute;rica (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>s</sub></i> = Resistencia a cortante proporcionada por los estribos (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>u</sub></i> = Fuerza cortante factorizada (kN).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#961;<sub>w</sub></i> = Relaci&oacute;n del refuerzo longitudinal en el alma.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#955;</i> = Factor de la densidad del concreto = 1.0 para concreto de peso normal.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5. M&Eacute;TODOS ANAL&Iacute;TICOS PARA CONCRETO FIBROREFORZADO</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5.1 MODELO DE IMAM (Dupont <i>et al.</i>, 2003)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este modelo que predice la resistencia &uacute;ltima a cortante en vigas de concreto fibroreforzado sin estribos, est&aacute; basado en el formulado por Bazant y Sun (Bazant et. al., 1987) y separa la aportaci&oacute;n del concreto, los estribos y las fibras en tres t&eacute;rminos.</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e7.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e8.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e9.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e10.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e11.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Finalmente, la aportaci&oacute;n de los estribos es calculada con la siguiente f&oacute;rmula y se suma a la Ecuaci&oacute;n 7:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e12.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nomenclatura:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a</i> = Claro de cortante (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>b</i> = Ancho de la viga (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d</i> = Peralte efectivo de la viga (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d<sub>a</sub></i> = Tama&ntilde;o m&aacute;ximo del agregado grueso (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d<sub>f</sub></i> = Coeficiente de eficiencia. (1 para fibras en gancho y 0.5 para fibras rectas).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>cm</sub></i> = Resistencia a la compresi&oacute;n del concreto fibroreforzado. (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>ywm</sub></i> = Esfuerzo en los estribos (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>s</i> = Separaci&oacute;n entre estribos (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>s</sub></i> = &Aacute;rea del refuerzo longitudinal (mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>sw</sub></i> = &Aacute;rea de los estribos (mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>D<sub>f</sub></i> = Di&aacute;metro de la fibra (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>F</i> = Factor de la aportaci&oacute;n de las fibras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>L<sub>f</sub></i> = Longitud de la fibra (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>f</sub></i> = Fracci&oacute;n de volumen de fibras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>w</sub></i> = Resistencia al cortante proporcionada por los estribos (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>u</sub></i> = Resistencia &uacute;ltima a cortante te&oacute;rica (kN).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#961;</i> = Relaci&oacute;n del refuerzo longitudinal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#969;</i> = Relaci&oacute;n del refuerzo longitudinal y del refuerzo de las fibras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#968;</i> = Factor del efecto por el tama&ntilde;o.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5.2 MODELO DE SWAMY (Swamy <i>et al.</i>, 1974)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este modelo se caracteriza por ser un m&eacute;todo simple y considera que en una viga de concreto fibroreforzado sin estribos la determinaci&oacute;n del cortante &uacute;ltimo te&oacute;rico se puede realizar de la siguiente manera:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e13.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El planteamiento del modelo de Swamy se dise&ntilde;&oacute; para determinar el esfuerzo &uacute;ltimo a tensi&oacute;n del concreto fibroreforzado en flexi&oacute;n, con la intenci&oacute;n de no tener que hacer tantos ensayes en laboratorio para determinar el resultado, por lo que el modelo propone sea obtenido con la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e14.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e15.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">En el caso de la existencia de estribos en la viga, la aportaci&oacute;n a la resistencia &uacute;ltima a cortante obtenida de la ecuaci&oacute;n (13) se calcula con la siguiente ecuaci&oacute;n:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e16.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nomenclatura:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>b</i> = Ancho de la viga (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d</i> = Peralte efectivo de la viga (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>cm</sub></i> = Resistencia a compresi&oacute;n del concreto fibroreforzado (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>ywm</sub></i>= Esfuerzo en los estribos (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>s</i> = Separaci&oacute;n entre estribos (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>sw</sub></i>= &Aacute;rea de los estribos (mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>D<sub>f</sub></i> = Di&aacute;metro de la fibra (mm).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>L<sub>f</sub></i> = Longitud de la fibra (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>f</sub></i> = Fracci&oacute;n de volumen de fibras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>w</sub></i>= Resistencia al cortante proporcionada por los estribos (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>u</sub></i>= Resistencia &uacute;ltima a cortante te&oacute;rica (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#963;<sub>m</sub></i>= Resistencia a tension del concreto fibroreforzado (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#963;<sub>ut</sub></i>= Esfuerzo &uacute;ltimo a tensi&oacute;n del concreto fibroreforzado sujeto a flexi&oacute;n (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>5.3 MODELO DE NARAYANAN (Narayanan <i>et al.</i>, 1987)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Este modelo considera tres t&eacute;rminos para el c&aacute;lculo de la resistencia &uacute;ltima a cortante te&oacute;rica, el primer t&eacute;rmino toma en cuenta la aportaci&oacute;n de la fibra reforzando al concreto, el segundo t&eacute;rmino considerar&aacute; la acci&oacute;n de "dovela" que proporciona el refuerzo longitudinal y finalmente el &uacute;ltimo t&eacute;rmino propone la aportaci&oacute;n de la resistencia a la extracci&oacute;n de las fibras en el agrietamiento diagonal. De esta manera, el modelo propuesto es el siguiente:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e17.jpg"></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e18.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e19.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e20.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e21.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los factores identificados que influyen en la resistencia del concreto fibroreforzado, son la fracci&oacute;n de volumen de fibra, la relaci&oacute;n de aspecto y la interface que existe entre la fibra y la matriz. La siguiente ecuaci&oacute;n considera estos tres factores:</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e22.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e23.jpg"></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/ccid/v6n2/a4e24.jpg"></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Nomenclatura:</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>a</i> = Claro de cortante (mm).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>b</i> = Ancho de la viga (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d</i> = Peralte efectivo de la viga (mm).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>d<sub>f</sub></i> = Factor de adherencia seg&uacute;n el tipo de fibra = 0.5 circulares; 0.75 onduladas; 1 endentada.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>e</i> = Factor adimensional que toma en cuenta la acci&oacute;n del efecto de arco.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>cm</sub></i> = Resistencia a compresi&oacute;n del concreto fibroreforzado (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>f<sub>spfc</sub></i> = Resistencia a tensi&oacute;n diametral del concreto fibroreforzado (N/mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A</i> = Constante adimensional.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A'</i> = Constante adimensional = 0.24</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>A<sub>s</sub></i> = &Aacute;rea del refuerzo longitudinal (mm<sup>2</sup>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>B</i> = Constante = 0.7 N/mm<sup>2</sup></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>B'</i>= Constante = 80 N/mm<sup>2</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>C</i> = Constante = 1 N/mm<sup>2</sup></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>F</i> = Factor de la fibra.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>b</sub></i> = Fuerza de extracci&oacute;n de la fibra en el agrietamiento (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>V<sub>u</sub></i> = Resistencia &uacute;ltima a cortante te&oacute;rica (kN).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#961;<sub>f</sub></i> = Fracci&oacute;n de volumen de fibras.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#961;</i> = Relaci&oacute;n del refuerzo longitudinal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>&#964;</i> = Esfuerzo de adherencia &uacute;ltima = 4.15 N/mm<sup>2</sup></font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6.1 EFECTO DEL REFORZAMIENTO CON FIBRAS EN VIGAS DE CONCRETO REFORZADO, CON ESTRIBOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> se presentan los resultados de la resistencia nominal a cortante que se obtiene mediante el m&eacute;todo del ACI 318&#45;11 con las ecuaciones 1, 2 y 6. La resistencia nominal a cortante es usada en el dise&ntilde;o a cortante de vigas de concreto reforzado e incluye la resistencia proporcionada por el concreto, por el refuerzo longitudinal y los estribos. Este modelo no considera la aportaci&oacute;n de las fibras como refuerzo de la matriz cementante.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a> se presentan los resultados de la resistencia experimental a cortante de las vigas de concreto fibro&#45;reforzado con estribos, se obtienen los promedios para cada par de vigas ensayadas en el laboratorio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto en la resistencia &uacute;ltima a cortante proporcionado por el reforzamiento con las fibras de acero es evidente al comparar la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t3.jpg" target="_blank">Tabla 3</a> y <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t4.jpg" target="_blank">4</a>, sin embargo, resulta conveniente hacer una relaci&oacute;n directa entre la resistencia obtenida experimentalmente y la resistencia anal&iacute;tica. En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2a</a> se presentan de manera gr&aacute;fica estos valores, que se obtuvieron al dividir la columna 3 de la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t4.jpg" target="_blank">tabla 4</a> entre la resistencia nominal a cortante (Ec. 1) para la relaci&oacute;n a/c A y la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4f2.jpg" target="_blank">figura 2b</a> muestra los valores que se obtuvieron al dividir la columna 6 de la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a> entre la resistencia nominal a cortante (Ec. 1) para la relaci&oacute;n a/c B.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para las vigas del tipo A (relaci&oacute;n a/c = 0.55) la fibra incrementa aproximadamente un 26 % de la resistencia a cortante en comparaci&oacute;n con la resistencia nominal para Vf = 1.5 %. En el caso de las vigas del tipo B (relaci&oacute;n a/c=0.85) la aportaci&oacute;n de las fibras es m&aacute;s significativa el incremento fue de aproximadamente un 44 % para Vf = 1.5 %. Estos porcentajes deben considerarse como indicativos debido a la naturaleza del modelo anal&iacute;tico utilizado. Sin embargo, es factible mencionar que el comportamiento presentado en ambos tipos de vigas, puede ser debido a que las fibras permitieron reducir el ancho de las grietas por tensi&oacute;n diagonal, propiciando una redistribuci&oacute;n de esfuerzos en los estribos haci&eacute;ndolo m&aacute;s eficiente.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La efectividad del reforzamiento con fibras combinado con el uso de estribos ya fue reportado encontrando una mejora en la resistencia &uacute;ltima a cortante y en la ductilidad (Sarhat <i>et al.</i>, 2006). El uso de Vf de 1.0 y 1.5 % result&oacute; m&aacute;s efectivo que incrementar la relaci&oacute;n a/c. En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t4.jpg" target="_blank">Tabla 4</a> se observa inclusive que las vigas del tipo B alcanzan una resistencia experimental a cortante similar a las vigas del tipo A, aun cuando estas &uacute;ltimas tienen una relaci&oacute;n a/c menor, s&oacute;lo en las vigas control (sin fibras) se presenta el efecto de la resistencia del concreto. Lo anterior permite suponer que para este estudio en particular, el uso de vol&uacute;menes altos de fibras (&gt; 1 %) la relaci&oacute;n a/c no parece tener un efecto significativo.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6.2 EFECTO DEL REFORZAMIENTO CON FIBRAS EN VIGAS DE CONCRETO REFORZADO, SIN ESTRIBOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a> se presentan los resultados de la resistencia experimental a cortante de las vigas de concreto fibroreforzado sin estribos, se obtienen los promedios para cada par de vigas ensayadas en el laboratorio.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4f3.jpg" target="_blank">figura 3</a> se muestra el comportamiento experimental para las vigas fibroreforzadas sin estribos, se comparan los valores de las columnas 3 y 6 de la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t5.jpg" target="_blank">Tabla 5</a> con la resistencia nominal a cortante proporcionada por el concreto (Ec. 2) para ambas relaciones a/c. Se observa que la resistencia experimental a cortante con Vf = 1.5 % se increment&oacute; un 21 % y 55 % en comparaci&oacute;n con la resistencia experimental a cortante sin fibras para relaciones a/c de 0.85 y 0.55 respectivamente. De igual manera, con respecto a la resistencia nominal a cortante que proporciona el concreto sin considerar los estribos seg&uacute;n la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t3.jpg" target="_blank">tabla 3</a>, el incremento fue considerable ya que para las vigas con Vf = 1.5 % el incremento fue aproximadamente el doble para ambas relaciones a/c. La aportaci&oacute;n de las fibras en el incremento de la resistencia &uacute;ltima a cortante con respecto a la resistencia nominal, result&oacute; ser considerablemente mayor en comparaci&oacute;n con los resultados obtenidos para las vigas fibroreforzadas con estribos.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Desde el punto de vista del comportamiento estructural del concreto reforzado, la presencia de las fibras de acero como refuerzo adicional tanto para las vigas con y sin estribos, permite incrementar de manera significativa la resistencia &uacute;ltima a cortante, por lo que resulta justificable utilizar modelos anal&iacute;ticos que permitan predecir con certidumbre una resistencia te&oacute;rica a cortante apegada a la obtenida experimentalmente, y que sea una ayuda de dise&ntilde;o para este tipo de elementos estructurales.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>6.3 PREDICCI&Oacute;N DE LA RESISTENCIA &Uacute;LTIMA UTILIZANDO LOS MODELOS ANAL&Iacute;TICOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Existen estudios previos que proponen modelos anal&iacute;ticos basados en resultados experimentales (Dinh <i>et al.</i>, 2010, Aoude <i>et al.</i>, 2012), y otros que analizan datos experimentales provenientes de varias fuentes y utilizan un n&uacute;mero importante de modelos anal&iacute;ticos para hacer comparaciones, (Haisam, 2011). El fin del presente estudio fue producir una experimentaci&oacute;n cient&iacute;fica propia que valide los modelos anal&iacute;ticos seleccionados, los cuales han sido la base de muchos otros que se encuentran en la literatura y que su m&eacute;rito radica en una personalizaci&oacute;n de alguna variable, sin llegar a ser una modificaci&oacute;n sustancial al modelo original.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t6.jpg" target="_blank">Tabla 6</a> se presentan los resultados experimentales de las resistencias a compresi&oacute;n y tensi&oacute;n de espec&iacute;menes fibroreforzados, que fueron usados por los modelos anal&iacute;ticos para la predicci&oacute;n de la resistencia &uacute;ltima a cortante te&oacute;rica. La resistencia a compresi&oacute;n fue tomada como y para los modelos de Imam y Narayanan respectivamente. De igual manera, la resistencia a tensi&oacute;n fue considerada como para el modelo de Narayanan. Estos valores fueron obtenidos de manera estandarizada como se indic&oacute; anteriormente, por lo que conseguirlos no representa una dificultad significativa para la aplicaci&oacute;n de los modelos estudiados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se puede observar en la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t7.jpg" target="_blank">Tabla 7</a> los resultados experimentales de la resistencia &uacute;ltima a cortante comparada con resultados te&oacute;ricos obtenidos de los tres modelos anal&iacute;ticos estudiados. El efecto de la relaci&oacute;n a/c entre las vigas tipo A y B se puede observar tanto para los resultados experimentales como para los te&oacute;ricos, ya que se incrementa la resistencia a cortante a menor relaci&oacute;n a/c. El mejor comportamiento producido por la combinaci&oacute;n de estribos y fibras de acero en comparaci&oacute;n con las vigas fibroreforzadas sin estribos, tambi&eacute;n es evidenciado por los modelos anal&iacute;ticos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t7.jpg" target="_blank">Tabla 7</a> se presenta una relaci&oacute;n entre el valor experimental y el valor te&oacute;rico para identificar qu&eacute; tanto se sobreestima la resistencia &uacute;ltima a cortante, siendo el modelo de Imam el que tiende a predecir valores te&oacute;ricos mayores en comparaci&oacute;n con los experimentales, ya que para todas las vigas la relaci&oacute;n fue menor a la unidad. Por otra parte, los modelos anal&iacute;ticos de Swamy y Narayanan predicen valores en su mayor&iacute;a mayores a la unidad, es decir, subestiman a los valores experimentales siendo esto conservador. Los tres modelos muestran valores similares a los experimentales para ambas relaciones a/c y para vigas fibroreforzadas con estribos y sin estribos. De igual manera, el efecto del volumen de la fibra tambi&eacute;n se modela adecuadamente ya que registra el incremento en la resistencia &uacute;ltima experimental a cortante conforme se incrementa la Vf de fibra.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los criterios conceptuales con los que se establecieron los tres modelos explican la diferencia en su predicci&oacute;n de los valores experimentales, mientras el modelo de Imam trata de considerar las aportaciones a la resistencia &uacute;ltima a cortante tanto del concreto, de las fibras y de los estribos en caso de haberlos, e inclusive el efecto de tama&ntilde;o. El modelo de Swamy considerablemente m&aacute;s simple proporciona valores m&aacute;s conservadores a los experimentales, y s&oacute;lo el modelo de Narayanan considera la resistencia a tensi&oacute;n del concreto. Los tres modelos consideran el efecto de la relaci&oacute;n de aspecto de la fibra y la variaci&oacute;n de la Vf. Cabe mencionar, que los modelos anal&iacute;ticos estudiados no proporcionan datos sobre la ductilidad y patrones de agrietamiento de las vigas de concreto fibroreforzado.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4t7.jpg" target="_blank">Tabla 7</a> se puede observar que el modelo de Narayanan, tiene una media aritm&eacute;tica igual a la unidad, mientras que el modelo de Imam la media es de 0.8. La desviaci&oacute;n est&aacute;ndar es adecuada para los tres modelos y el coeficiente de variaci&oacute;n indica que las muestras son homog&eacute;neas. Analizando por separado las vigas con estribos, se tiene que la media para el modelo Swamy es de 1.0, es decir, se predicen muy bien los resultados. Sin embargo, analizando los resultados para las vigas sin estribos, el modelo de Swamy subestima los valores y el modelo de Narayanan lo hace con mayor precisi&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El comportamiento gr&aacute;fico de lo discutido anteriormente se presenta en la <a href="/img/revistas/ccid/v6n2/a4f4.jpg" target="_blank">figura 4</a> donde se puede observar una relaci&oacute;n entre los resultados de la resistencia experimental &uacute;ltima a cortante y los resultados de los modelos anal&iacute;ticos. Se observa que la predicci&oacute;n de los valores obtenidos de los modelos que se aproximan a la diagonal es igual a la experimental, en caso contrario, todos los valores por debajo de esta diagonal son poco conservadores. Tal es el caso del modelo de Imam que presenta un grado menor de aproximaci&oacute;n con respecto a los otros modelos anal&iacute;ticos propuestos por Swamy y Narayanan. Estos dos &uacute;ltimos modelos muestran similitud en sus resultados y se consideran conservadores ya que se encuentran sobre la diagonal.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La presente investigaci&oacute;n pretendi&oacute; mostrar que la resistencia &uacute;ltima a cortante se incrementa sustancialmente cuando se utilizan fibras de acero y que teniendo conocimiento de modelos anal&iacute;ticos de aplicaci&oacute;n simple, pueden convertirse en una herramienta &uacute;til para el an&aacute;lisis y dise&ntilde;o de vigas de concreto fibroreforzadas con estribos y sin estribos. Bajo esta perspectiva se presentan a continuaci&oacute;n las conclusiones que aplican de acuerdo a los resultados obtenidos.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>7. CONCLUSIONES</b></font></p>  	    <blockquote> 		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">1. Las fibras de acero como refuerzo adicional permiten incrementar sustancialmente la resistencia &uacute;ltima a cortante por tensi&oacute;n diagonal en las vigas de concreto fibroreforzadas con estribos y sin estribos.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">2. El uso de Vf de 1.0 y 1.5 % en vigas fibroreforzadas con estribos result&oacute; m&aacute;s efectivo en la resistencia experimental a cortante que el incremento de la relaci&oacute;n a/c.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">3. Las vigas de concreto fibroreforzado sin estribos con Vf = 1.5 % tienen una resistencia &uacute;ltima a cortante de 54 % y 21 % mayor con respecto a las vigas control para las relaciones a/c A y B respectivamente. Adem&aacute;s, esta resistencia &uacute;ltima es aproximadamente el doble que la resistencia nominal a cortante que proporciona el concreto sin considerar los estribos, seg&uacute;n la teor&iacute;a especificada en el c&oacute;digo del ACI&#45;318.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">4. El modelo de Imam result&oacute; ser un modelo anal&iacute;tico poco conservador debido a que propone resistencias te&oacute;ricas mayores a los experimentales.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">5. Los modelos anal&iacute;ticos de Swamy y Narayanan predijeron valores conservadores con respecto a la resistencia &uacute;ltima a cortante, acerc&aacute;ndose a la resistencia a cortante experimental, esto permite suponer que pueden ser utilizados para el an&aacute;lisis y dise&ntilde;o de las vigas de concreto fibroreforzadas con y sin estribos.</font></p>  		    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">6. Es recomendable utilizar resultados experimentales de las resistencias a compresi&oacute;n y tensi&oacute;n obtenidos de espec&iacute;menes de concreto fibroreforzados, lo que permitir&aacute; que los modelos anal&iacute;ticos tengan una adecuada predicci&oacute;n de la resistencia &uacute;ltima a cortante te&oacute;rica.</font></p> 	</blockquote>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se agradece al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) de la Secretar&iacute;a de Educaci&oacute;n P&uacute;blica, por su apoyo financiero a esta investigaci&oacute;n para la compra de materiales y equipo necesarios para su desarrollo. Tambi&eacute;n, se agradece a las autoridades del Instituto de Ingenier&iacute;a Civil "Dr. Raymundo Rivera Villarreal" de la Facultad de Ingenier&iacute;a Civil de la UANL, por su apoyo para el uso de la infraestructura necesaria para llevar a cabo las pruebas experimentales. Se agradece sinceramente a todos los estudiantes, tesistas y becarios de la Facultad de Ingenier&iacute;a Civil que colaboraron activamente en el proyecto y que lo enriquecieron con su participaci&oacute;n.</font></p>  	    <p>&nbsp;</p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>REFERENCIAS</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">ACI 318&#45;11, (2011), "<i>Reglamento para las Construcciones de Concreto Estructural y Comentarios</i>", Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, ACI, pp. 13 &#150; 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=2167768&pid=S2007-3011201500010000400001&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">Ashour, S. A., Hasanain, G. S., Wafa, F. F. (1992), "Shear Behavior of High&#45;Strength Fiber Reinforced Concrete Beams", <i>ACI Structural Journal</i>, Vol. 89, No. 2, March&#45;April, pp. 176 &#150; 184.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167770&pid=S2007-3011201500010000400002&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">Aoude, H., Belghiti, M., Cook, W. D., Mitchell, D. (2012), "Response of steel fiber&#45;reinforced concrete beams with and without stirrups", <i>ACI Structural Journal</i>, Vol. 109, No. 3, pp. 359&#45;367.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167772&pid=S2007-3011201500010000400003&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 C33, (2013), "Standard Specification for Concrete Aggregates. Annual Book of ASTM Standards, American Society of Testing Materials".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167774&pid=S2007-3011201500010000400004&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 A615, (2014), "Standard Specification for Deformed and Plain Carbon&#45;Steel Bars for Concrete Reinforcement".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167776&pid=S2007-3011201500010000400005&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 A820, (2011), "Standard Specification for Steel Fibers for Fiber&#45;Reinforced Concrete".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167778&pid=S2007-3011201500010000400006&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 C143, (2012), "Standard Test Method for Slump of Hydraulic&#45;Cement Concrete".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167780&pid=S2007-3011201500010000400007&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&#45;192, (2000), "Making and Curing Concrete Test Specimens in the Laboratory, Annual Book of ASTM Standards, American Society of Testing Materials".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167782&pid=S2007-3011201500010000400008&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 C39, (2014), "Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167784&pid=S2007-3011201500010000400009&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 C496, (2011), "Standard Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens".    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167786&pid=S2007-3011201500010000400010&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">Dinh, H. H., Parra&#45;Montesinos, G. J., Wight, J. K. (2010), "Shear behavior of steel fiber&#45;reinforced concrete beams without stirrup reinforcement", <i>ACI Structural Journal</i>, Vol. 107, No. 5, pp. 597&#45;606.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167788&pid=S2007-3011201500010000400011&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">Dupont, D., Vandewalle, L. (2003), "Shear Capacity of Concrete Beams Containing Longitudinal Reinforcement and Steel Fibers", <i>SP&#45;216&#45;6, RILEM</i>, pp. 79 &#150; 94.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167790&pid=S2007-3011201500010000400012&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">Haisam, E. Y. (2011), "Shear Stress Prediction: Steel Fiber &#45; Reinforced Concrete Beams without Stirrups", <i>ACI Structural Journal</i>, Vol. 108, No. 3, May&#45;June, pp. 304 &#150; 314.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2167792&pid=S2007-3011201500010000400013&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">Juarez, C., Valdez, P., Dur&aacute;n, A., Sobolev, K. 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