Informador Técnico
ISSN: 2256-5035 (Electrónico)
ISSN: 0122-056X (Impreso)
Formato: Electrónico / Acceso Abierto
Frecuencia: Números Semestrales
Revisión por Pares: Doble Ciego
El crecimiento constante de las actividades de construcción, remodelación y demolición en las ciudades genera grandes volúmenes de residuos de concreto demolido, que en la actualidad se han convertido en un problema grave de contaminación ambiental. Por otro lado, dada la necesidad global de incrementar la eficiencia en el consumo de materiales y de energía resulta oportuno estudiar materiales para su reciclaje, sobre todo como en el caso del concreto, que hoy por hoy, es el más producido por año en el mundo y uno de los que causa mayor impacto ambiental. En este sentido, este trabajo de investigación evalúa el efecto de la sustitución parcial y total de los agregados naturales por agregados reciclados, obtenidos a partir de la trituración de residuos de la construcción y demolición sobre el comportamiento en estado fresco y endurecido de un concreto autocompactante. Los resultados mostraron que la incorporación de estos agregados reciclados no afecta significativamente el comportamiento en estado fresco de las mezclas, pero en cambio sí tiene influencia sobre el comportamiento en estado endurecido de los concretos, pues causa una disminución de la resistencia a la compresión de entre el 15% y el 29 %, además de un leve aumento de la cantidad de poros permeables en función de la cantidad de agregado natural que fue sustituido por reciclado (25, 50, 75 y 100 %).
Behera, M., Bhattacharyya, S., Minocha, A., Deoliya, R y
Maiti, S. (2014). Recycled aggregate from C and D waste and
its use in concrete- A breakthrough towards sustainability
in construction sector: A review. Construction and Building
Materials, 68: 501-516.
Belin, P., Habert, G., Thiery, M., Roussel, N. (2014). Cement
paste content, water absorption and classification of recycled
concrete coarse aggregates. Materials and Structures, DOI
1617/s11527-013-0128-z
Cheng, G. (2005). Experimental Study on the Basic
Performance of Recycled Aggregate Concrete with Different
Displacement Ratio. Chinese Concrete, 11: 67–70.
Deshpande, N., Kulkarni, S y Patil, N. (2011). Effectiveness
of using coarse recycled concrete aggregate in concrete.
International Journal of Earth Sciences and Engineering,
(96):913-919.
Domone, P. (2006). Self-compacting concrete: An analysis
of 11 years of case studies. Cement and Concrete Composites,
(4):197-208.
Etxeberria, M., Vázquez, E., Marí, A y Barra, M. (2007).
Influence of Amount of Recycled Coarse Aggregates and
Production Process on Properties of Recycled Aggregate
Concrete. Cement and Concrete Research, 37:735-742.
Hadiwidodo, Y.S y Mohd, S. (2008).Rewiew of testing
methods for self-compacting concrete. International conference on
constructionand building technology (ICCBT) (05). pp. 69-82.
Henkensiefken, R., Castro, J., Bentz, D., Nantung, T y Weiss,
J. (2009).Water absorption in internally cured mortar made
with-filled lightweight aggregate. Cement and Concrete
Research. 39: 883-892.
Hu, M. (2007). Mechanical Properties Of Concrete Prepared
With Different Recycled Coarse Aggregates Replacement
Rate. Chinese Concrete, 2: 52–54.
Khoshkerani, A., Shafigh, P., Moghimi, M y Mahmud, H.
(2014). The role of 0–2 mm fine recycled concrete aggregate
on the compressive and splitting tensile strengths of recycled
concrete aggregate concrete. Materials and Desing, 64: 345-
Kou, S y Poon, C. (2009). Properties of Self-Compacting
Concrete Prepared with Coarse and Fine Recycled Concrete
Aggregates. Cement and Concrete Composites, 31: 622–627.
Leite, M., Gualberto, J., Filho, F y Lima, P. (2013). Workability
study of concretes made with recycled mortar aggregate.
Materials and Structures, 46(10):1765-1778
Malesev, M., Radonjanin, V y Marinkovic, S. (2012). Recycled
concrete as aggregate for structural concrete production.
Sustainability, 2: 1204-1225.
Mardani, A., Tuyan, M y Ramyar, K. (2014). Mechanical
and durability performance of concrete incorporating
fine recycled concrete and glass aggregates. Materials and
Structures, DOI: 10.1617/s11527-014-0342-3.
https://doi.org/10.1617/s11527-014-0342-3
McNail, K y Kang, T. (2013). Recycled concrete aggregates:
A review. International Journal of Concrete Structures and
Materials, 7(1): 61-70
Oikonomou, N. (2005). Recycled concrete aggregates. Cement
and Concrete Composites, 27: 315-318. 2005.
Okamura, H y Ouchi, M. (2003). Self-compacting concrete.
Journal of advanced concrete technology, 1 (1): 5-15.
Poon, C y Chan, D. (2007). The use of recycled aggregate in
concrete in Hong Kong. Resources Conservation and Recycling,
: 293-305.
Robayo, R., Mattey, P y Delvasto, S. (2013). Comportamiento
mecánico de un concreto fluido adicionado con ceniza de
cascarilla de arroz. Revista de la construcción, 12(2):139-151.
Ryou, J y Lee, Y. (2014). Characterization of recycled coarse
aggregates (RCA) via a surface coating method. International
Journal of Concrete Structures and Materials, 8(2):165-172.
Safiuddin, M., Salam, M y Jumaat, M. (2011). Effects of
Recycled Concrete Aggregate on the Fresh Properties of
Self-Consolidating Concrete. Archives of Civil and Mechanical
Engineering, 11(4):1023-1041.
Shayan, A y Xu, A.(2003). Performance and Properties
of Structural Concrete Made with Recycled Concrete
Aggregate. ACI Materials Journal, 100:371–80. .
Shima, H, Tateyashiki, H., Matsuhashi, R y Yoshida, Y.
(2005). An advanced concrete recycling technology and
its applicability assessment trough input-output analysis.
Journal of Advanced Concrete Technology, 3(1): 53-67.
Silva, Y., Burgos, D., Valencia, W., Delvasto, S y Álvarez,
J. (2013). Concretos autocompactantes a partir de lodo
calcáreo de la industria papelera. Revista de la Construcción,
(2): 166-176.
Soto, I y Mendoza, C. (2006).Comportamiento mecánico
de concreto fabricado con agregados reciclados. Ingeniería,
Investigación y Tecnología, 7(3): 151-164.
Tam, V., Gao, X y Tam, C. (2005). Microstructural Analysis
of Recycled Aggregate Concrete Produced From Two-Stage
Mixing Approach, 35: 1195-1203.
Tam, V., Gao, X., Tam, C y Ng, K. (2009). Physio-chemical
reactions in recycle aggregate concrete. Journal of Hazardous
Materials, 163:823-828.
Tam, V., Wang, Z y Tao, Z. (2014). Behaviour of recycled
aggregates concrete filled stainless Steel stub columns.
Materials and Structures, 47(1-2):165-172
Topçu, B y Sengel, S. (2004).Properties of Concretes
Produced with Waste Concrete Aggregate. Cement and
Concrete Research. 34:1307–1312.
Torgal, F.P y Jalali, S. (2011). Eco-efficient Construction and
Building Materials, Chapter 4: Construction and Demolition
(C and D) Wastes: London, England. Springer-Verlag
London Limited. pp. 51-74.
Wang, H., Wang, J., Sun, X y Jin, W. (2013). Improving
performance of recycled aggregates concrete with superfine
pozzolanic powders. J. Cent. South Univ. 20: 3715-3722.
Xiao, J., Li, B y Yuan, B. (2008). Splitting Tensile Strength
Distribution of Concrete with Different Recycled Coarse
Aggregates. Chinese Journal Building Materials. Vol. 11:
–229.
Xiao, J., Li, W., Fan, Y y Huang, X. (2012). An Overview of
Study on Recycled Aggregate Concrete in China (1996 –
. Construction and Building Materials, 31:364-383.
Zhou, J., He, H., Meng, X y Yang, Y.(2010). Basic Mechanical
Properties of Recycled Concrete Experimental Study. Journal
Shenyang Jianzhu University. 26: 464–468.
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