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Fibras como Elemento Estructural para el Refuerzo del Hormigón

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6. Aplicaciones en hormigón fibroreforzado: Diseño de<br />

pavimentos.<br />

La ley constitutiva fue determinada mediante simulaciones numéricas de los ensayos UNI 11039, en<br />

los cuales la r<strong>el</strong>ación s-w d<strong>el</strong> material se hizo variar hasta que la curva numérica no resultó acorde<br />

con los resultados experimentales. Se tienen en cuenta las siguientes características d<strong>el</strong> material:<br />

- Resistencia a tracción obtenida por medio de ensayos de tracción directa;<br />

- Módulo de <strong>el</strong>asticidad;<br />

- Módulo de Poisson, asumido igual a 0,20;<br />

- Pasar de la r<strong>el</strong>ación s-w a la r<strong>el</strong>ación s-e al dividir w entre la raíz cuadrada d<strong>el</strong> área media<br />

d<strong>el</strong> <strong>el</strong>emento analizado.<br />

(a)<br />

(b)<br />

Figura 6.24 - Discretización matemática de un viga a flexión según UNI 11039, (a) Mod<strong>el</strong>o grita<br />

aparente, (b) mod<strong>el</strong>o fisura difusa.<br />

Se logra una expresión numérica que calibra <strong>el</strong> comportamiento numérico con <strong>el</strong> experimental logrado<br />

en los ensayos, adoptando esta matriz de comportamiento <strong>como</strong> patrón de análisis de diversas secciones.<br />

Está claro que, siendo este comportamiento dependiente de la cuantía de fibras y calidad d<strong>el</strong><br />

hormigón, es necesario rever la ley constitutiva cada vez que se modifique una de las variables.<br />

Gráfico 6.7 - Simulación numérica de ensayos UNI 11039 con <strong>el</strong> Software DIANA - Las curvas negras son experimentales y la<br />

curva roja representa la curva calibrada en FE.<br />

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