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Problemas, causas y soluciones 67
Abril2009
editado por el
instituto mexicano
del cemento y del
concreto, A.C.
sección
coleccionable
el concreto en la obra
20®
Obtención y prueba
de corazones
y vigas extraídos
de concreto
endurecido
Primera parte
construcción y tecnología68
Obtención y prueba
de corazones y vigas
extraídos de concreto
endurecido
E
Definiciones
Corazones: Son los núcleos cilíndricos
de concreto, que se extraen haciendo
una perforación en la masa de concre-
to con una broca cilíndrica de pared
delgada.
Vigas: Son piezas prismáticas de con-
creto.
Cabeceo: Es el procedimiento emplea-
do para preparar las bases de los espe-
címenes cilíndricos de concreto con los
materiales adecuados.
Aparatos
Máquina para la obtención de cora-
zones: Es un taladro equipado con una
broca cilíndrica de pared delgada con
corona de diamante, carburo de silicio o
algún material similar; debe contar con
un sistema de enfriamiento para la broca
que impida la alteración del concreto y
el calentamiento de la misma.
Primera parte
20 OBTENCIÓN DE CORAZONES Y VIGAS
n este resumen se presenta la ob-
tención y prueba de corazones y
vigasdelaNormaMexicanaNMX
C-169-1997-ONNCCE “Industria
de la construcción-Concreto- Obtención y
prueba de corazones y vigas extraídos de
concreto endurecido”. Usted puede usarlo
para familiarizarse con los procedimientos
básicos de la Norma. Sin embargo, este
resumen no tiene en ningún momento la
intención de reemplazar los estudios com-
pletos que usted haga de la Norma.
Esta Norma Mexicana establece el
procedimiento para la obtención, prepa-
ración y prueba de corazones extraídos
de concreto endurecido; para la determi-
nación de espesores; de su resistencia
a la compresión simple; de su resistencia a
la tensión por compresión diametral así
como de las vigas cortadas en concreto
endurecido, para determinar la resisten-
cia a la tensión por flexión.
Problemas, causas y soluciones 69
Sierra para cortar vigas: La sierra debe
tener un borde cortante de diamante, de
carburo de silicio o algún material similar,
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impacto en el espécimen. Esta sierra debe
contar con un sistema de enfriamiento
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teración del concreto.
Preparación de especímenes
Las muestras de concreto endurecido
usadas para las pruebas de resistencia,
deben tomarse hasta el momento en que
el concreto alcance la edad especificada.
En general, el concreto debe tener un mí-
nimo de 14 días de edad para que puedan
extraerse los especímenes, los cuales
deben obtenerse de zonas de concreto
no dañadas.
Cuando estén preparados los espe-
címenes de prueba, para determinar la
resistencia del concreto endurecido, las
muestras que presenten defectos o las
muestras que hayan sido alteradas o
dañadas en el proceso de extracción no
deben ser empleadas. De preferencia,
los corazones deben tener una relación
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como mínimo, una relación de 1, aplican-
do lo indicado en laTabla 1.
Los corazones o vigas cortadas con
sierra que contengan acero de refuerzo no
deben ser utilizados para determinar la re-
sistencia. Los corazones de concreto para
determinar la resistencia a la compresión
que contengan acero de refuerzo, pue-
den registrar valores más altos o más
bajos que los corazones sin acero de
refuerzo, por lo que debe eliminarse
el acero del espécimen, cumpliendo
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Extracción de corazones: El
espécimen que se tome, ya sea de
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cularmente a la superficie y cerca
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de losa: La sección extraída
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ción posterior de corazones
o vigas, debe ser lo suficien-
te grande para asegurar que
los especímenes no tengan
fallas en el concreto, tales
como fisuras, grietas, fallas
internas o cualquier otro tipo
de defecto.
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Tabla 1: Correcciones de
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construcción y tecnología70
20 Determinación del índice
determinar la resistencia a la compresión
debe ser cuando menos de 3 veces el
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grueso y puede aceptarse de común
acuerdo por lo menos 2 veces el tamaño
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Preparación de las bases: Las bases
de los corazones que se prueben a la
compresión, deben ser planas y prác-
ticamente lisas, perpendiculares al eje
longitudinal, con una tolerancia de 5°,
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po del espécimen, con tolerancia de
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debe recortarse con disco de diamante
por lo menos 1 cm para evitar zonas
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cuando ya tenga preparadas las bases,
debe estar tan cercana como sea po-
sible a 2 veces el diámetro. No debe
probarse un corazón que tenga una
altura menor del 95% de su diámetro
antes de cabecear sus bases o que
tenga menos del 100% de su diámetro,
después del cabeceo.
Problemas, causas y soluciones 71
Bibliografía
NOM-008-SCFI-1993, "Sistema General de Unidades de
Medida”.
NMX-Z-013-SCFI-1977, "Guía para la redacción y pre-
sentación de las normas mexicanas".
NMX-C-251-1997-0NNCCE, "Industria de la construc-
ción-Concreto-Terminología".
NMX-C-083-0NNCCE, “Industria de la construcción-
Concreto-Determinación de la resistencia a la compresión
cilindros de concreto”.
Nota:Tomado de la Norma Mexicana
NMX C-169-1997-ONNCCE, con fines
de promover la capacitación y el buen
uso del cemento y del concreto. Usted
puede obtener esta norma y las rela-
cionadas a agua, aditivos, agregados,
cementos, concretos y acero de re-
fuerzo en normas@mail.onncce.org.
mx o al teléfono: (55) 5663 2950, de
México, DF.
Condiciones de humedad y curado:
Los corazones que se hayan extraído de
un elemento cuyas condiciones de servi-
cio sean las de un ambiente superficial-
mente seco, deben permanecer durante
7 días –a menos que se acuerde otro
lapso– en un ambiente cuya temperatura
sea de 288 K-299 K (15°C a 20°C) y con
una humedad relativa no mayor de 60%,
antes de probarse a la compresión.
Loscorazonesquesehayanextraídode
un elemento que estará sujeto durante su
servicio a una completa saturación, deben
curarsedeacuerdoconlosiguiente:sumér-
janse los especímenes de prueba en agua
saturada de cal, cuya temperatura debe ser
de 296 K ± 2 K (23°C ± 2°C), por lo menos
40 h inmediatamente antes de sujetarlos a
lapruebadecompresión.Cabeseñalarque
durante el periodo entre su retiro del agua
de almacenamiento y la prueba, deben
conservarse los especímenes húmedos,
cubriéndolos con telas mojadas.
Cabeceo:Antes de efectuar la prueba de
compresión, deben cabecearse las bases
de los especímenes con azufre fundido,
de acuerdo con el procedimiento estable-
cido en la NMX-C-109.
Medición: Antes de la prueba, se mide
la longitud del espécimen con las bases
preparadas con una
aproximación de 1
mm. Es deseable
la obtención del
diámetro con una
aproximación de
0,5 mm pero debe
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do dos medidas to-
madas en ángulo
recto una de otra,
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Prueba: Se limpian
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e inferior y las ca-
bezas del espéci-
men de prueba. Se
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ca de carga. EI contacto que se produce
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  • 1. Problemas, causas y soluciones 67 Abril2009 editado por el instituto mexicano del cemento y del concreto, A.C. sección coleccionable el concreto en la obra 20® Obtención y prueba de corazones y vigas extraídos de concreto endurecido Primera parte
  • 2. construcción y tecnología68 Obtención y prueba de corazones y vigas extraídos de concreto endurecido E Definiciones Corazones: Son los núcleos cilíndricos de concreto, que se extraen haciendo una perforación en la masa de concre- to con una broca cilíndrica de pared delgada. Vigas: Son piezas prismáticas de con- creto. Cabeceo: Es el procedimiento emplea- do para preparar las bases de los espe- címenes cilíndricos de concreto con los materiales adecuados. Aparatos Máquina para la obtención de cora- zones: Es un taladro equipado con una broca cilíndrica de pared delgada con corona de diamante, carburo de silicio o algún material similar; debe contar con un sistema de enfriamiento para la broca que impida la alteración del concreto y el calentamiento de la misma. Primera parte 20 OBTENCIÓN DE CORAZONES Y VIGAS n este resumen se presenta la ob- tención y prueba de corazones y vigasdelaNormaMexicanaNMX C-169-1997-ONNCCE “Industria de la construcción-Concreto- Obtención y prueba de corazones y vigas extraídos de concreto endurecido”. Usted puede usarlo para familiarizarse con los procedimientos básicos de la Norma. Sin embargo, este resumen no tiene en ningún momento la intención de reemplazar los estudios com- pletos que usted haga de la Norma. Esta Norma Mexicana establece el procedimiento para la obtención, prepa- ración y prueba de corazones extraídos de concreto endurecido; para la determi- nación de espesores; de su resistencia a la compresión simple; de su resistencia a la tensión por compresión diametral así como de las vigas cortadas en concreto endurecido, para determinar la resisten- cia a la tensión por flexión.
  • 3. Problemas, causas y soluciones 69 Sierra para cortar vigas: La sierra debe tener un borde cortante de diamante, de carburo de silicio o algún material similar, y ser capaz de cortar especímenes que estén de acuerdo con las dimensiones prescritas, sin calentamiento excesivo e impacto en el espécimen. Esta sierra debe contar con un sistema de enfriamiento para el borde cortante y que evite la al- teración del concreto. Preparación de especímenes Las muestras de concreto endurecido usadas para las pruebas de resistencia, deben tomarse hasta el momento en que el concreto alcance la edad especificada. En general, el concreto debe tener un mí- nimo de 14 días de edad para que puedan extraerse los especímenes, los cuales deben obtenerse de zonas de concreto no dañadas. Cuando estén preparados los espe- címenes de prueba, para determinar la resistencia del concreto endurecido, las muestras que presenten defectos o las muestras que hayan sido alteradas o dañadas en el proceso de extracción no deben ser empleadas. De preferencia, los corazones deben tener una relación altura/diámetro de 2, pudiéndose aceptar, como mínimo, una relación de 1, aplican- do lo indicado en laTabla 1. Los corazones o vigas cortadas con sierra que contengan acero de refuerzo no deben ser utilizados para determinar la re- sistencia. Los corazones de concreto para determinar la resistencia a la compresión que contengan acero de refuerzo, pue- den registrar valores más altos o más bajos que los corazones sin acero de refuerzo, por lo que debe eliminarse el acero del espécimen, cumpliendo con la relación altura/diámetro tan cercana a 2 como sea posible. Extracción de corazones: El espécimen que se tome, ya sea de superficie horizontal, vertical o in- clinada, debe extraerse perpendi- cularmente a la superficie y cerca del centro, alejado de las aristas o juntas de colado. Extracción de secciones de losa: La sección extraída de una losa para la obten- ción posterior de corazones o vigas, debe ser lo suficien- te grande para asegurar que los especímenes no tengan fallas en el concreto, tales como fisuras, grietas, fallas internas o cualquier otro tipo de defecto. Procedimiento Corazones de concreto para la prue- ba de compresión simple Especímenes de prueba: El diámetro de los corazones que se utilicen para Tabla 1: Correcciones de resistencias. Relación de altu- ra/diámetro del corazón 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 Factor de corrección a la resistencia 1,00 0,99 0,97 0,94 0,91
  • 4. construcción y tecnología70 20 Determinación del índice determinar la resistencia a la compresión debe ser cuando menos de 3 veces el tamaño máximo nominal del agregado grueso y puede aceptarse de común acuerdo por lo menos 2 veces el tamaño máximo del mismo agregado, haciéndo- lo notar en el reporte. Preparación de las bases: Las bases de los corazones que se prueben a la compresión, deben ser planas y prác- ticamente lisas, perpendiculares al eje longitudinal, con una tolerancia de 5°, y con el mismo diámetro que el cuer- po del espécimen, con tolerancia de 2,5 mm. Cada extremo del espécimen debe recortarse con disco de diamante por lo menos 1 cm para evitar zonas alteradas. La longitud del espécimen, cuando ya tenga preparadas las bases, debe estar tan cercana como sea po- sible a 2 veces el diámetro. No debe probarse un corazón que tenga una altura menor del 95% de su diámetro antes de cabecear sus bases o que tenga menos del 100% de su diámetro, después del cabeceo.
  • 5. Problemas, causas y soluciones 71 Bibliografía NOM-008-SCFI-1993, "Sistema General de Unidades de Medida”. NMX-Z-013-SCFI-1977, "Guía para la redacción y pre- sentación de las normas mexicanas". NMX-C-251-1997-0NNCCE, "Industria de la construc- ción-Concreto-Terminología". NMX-C-083-0NNCCE, “Industria de la construcción- Concreto-Determinación de la resistencia a la compresión cilindros de concreto”. Nota:Tomado de la Norma Mexicana NMX C-169-1997-ONNCCE, con fines de promover la capacitación y el buen uso del cemento y del concreto. Usted puede obtener esta norma y las rela- cionadas a agua, aditivos, agregados, cementos, concretos y acero de re- fuerzo en normas@mail.onncce.org. mx o al teléfono: (55) 5663 2950, de México, DF. Condiciones de humedad y curado: Los corazones que se hayan extraído de un elemento cuyas condiciones de servi- cio sean las de un ambiente superficial- mente seco, deben permanecer durante 7 días –a menos que se acuerde otro lapso– en un ambiente cuya temperatura sea de 288 K-299 K (15°C a 20°C) y con una humedad relativa no mayor de 60%, antes de probarse a la compresión. Loscorazonesquesehayanextraídode un elemento que estará sujeto durante su servicio a una completa saturación, deben curarsedeacuerdoconlosiguiente:sumér- janse los especímenes de prueba en agua saturada de cal, cuya temperatura debe ser de 296 K ± 2 K (23°C ± 2°C), por lo menos 40 h inmediatamente antes de sujetarlos a lapruebadecompresión.Cabeseñalarque durante el periodo entre su retiro del agua de almacenamiento y la prueba, deben conservarse los especímenes húmedos, cubriéndolos con telas mojadas. Cabeceo:Antes de efectuar la prueba de compresión, deben cabecearse las bases de los especímenes con azufre fundido, de acuerdo con el procedimiento estable- cido en la NMX-C-109. Medición: Antes de la prueba, se mide la longitud del espécimen con las bases preparadas con una aproximación de 1 mm. Es deseable la obtención del diámetro con una aproximación de 0,5 mm pero debe ser por lo menos de 1 mm, promedian- do dos medidas to- madas en ángulo recto una de otra, aproximadamente a la altura media del espécimen. Prueba: Se limpian las superficies de las placas superior e inferior y las ca- bezas del espéci- men de prueba. Se coloca este último sobre la placa inferior alineando su eje cuidadosamente con el centro de la pla- ca de carga. EI contacto que se produce entre el espécimen y las placas superior e inferior debe asegurarse que sea suave y uniforme.