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Hormigón pretensado

Se denomina hormigón pretensado (en algunos lugares de Hispanoamérica concreto preesforzado) a la tecnología de construcción de elementos estructurales de hormigón sometidos intencionadamente a esfuerzos de compresión previos a su puesta en servicio. Dichos esfuerzos se consiguen mediante barras, alambres o cables de alambres de acero que son tensados y anclados al hormigón.

Esquema de deformaciones.
Esquema de la sección transversal de una viga donde se aprecia la armadura pasiva (color azul) y la armadura de pretensado (color rojo).

Esta técnica se emplea para superar la debilidad natural del hormigón frente a esfuerzos de tracción,[1][2][3]​ y fue patentada por Eugène Freyssinet en 1920.

El objetivo es el aumento de la resistencia a tracción del hormigón, introduciendo un esfuerzo de compresión interno que contrarreste en parte el esfuerzo de tracción que producen las cargas de servicio en el elemento estructural.

La resistencia a la tracción del hormigón convencional es muy inferior a su resistencia a la compresión, del orden de 10 veces menor. Teniendo esto presente, es fácil notar que si deseamos emplear el hormigón en elementos, que bajo cargas de servicio, deban resistir tracciones, es necesario encontrar una forma de suplir esta falta de resistencia a la tracción.

En el hormigón armado convencional se proporciona resistencia a la tracción a los elementos estructurales colocando acero de refuerzo (pasivo) en las zonas de los elementos estructurales donde pueden aparecer tracciones. Esta forma de proporcionar resistencia a la tracción puede garantizar una resistencia poco adecuada al elemento y presenta el inconveniente de no impedir el agrietamiento del hormigón para ciertos niveles de carga. Una manera de evitar que aparezcan las fisuras, y por tanto eliminar el peso muerto de hormigón fisurado, es introducir unas fuerzas adicionales que compensen el efecto de las acciones exteriores de manera que, cuando actúan conjuntamente las acciones exteriores y esas fuerzas adicionales, sus efectos se compensen. De esta manera se llega al hormigón pretensado. En la manera más habitualmente utilizada hoy en día, el pretensado se materializa embebiendo en el hormigón unos cables de acero con un trazado adecuado que se ponen en tracción previamente a la puesta en servicio de la estructura.

Presfuerzo

El esfuerzo de pretensado se puede transmitir al hormigón:

  • Mediante armaduras pretesas; generalmente barras o alambres que se tensan en un banco, se mantienen tensadas y se embeben dentro del molde en hormigón fresco para formar una pieza. Cuando el hormigón ha fraguado se sueltan los anclajes y el hormigón queda comprimido. Este es el método utilizado mayoritariamente en elementos prefabricados.
  • Mediante armaduras postesas; generalmente cables compuestos por alambres que se introducen en conductos huecos dentro de las piezas de hormigón y se tensan cuando este ya ha fraguado. Este es el método utilizado principalmente para construir tableros de puentes y otras grandes estructuras cuando éstas se hormigonan "in situ".

Normalmente al aplicar esta técnica, se emplean hormigones y aceros de alta resistencia, dada la magnitud de los esfuerzos inducidos.

Según se ha indicado el pretensado se puede lograr de dos maneras: pretesado (con armaduras pretesas) y postesado (con armaduras postesas). De esta forma, la palabra general pretensado se utiliza para referirse simultáneamente tanto al hormigón pretesado como al hormigón postesado, donde lo que cambia es el momento en el que se produce el tesado de los cables. Así, en general, se habla de estructuras pretensadas, cuando no se quiere hacer referencia al momento en que se produce el tesado de los cables y, se dirá estructuras pretesadas o estructuras postesadas cuando este momento es importante.

Hormigón pretesado - con armaduras pretesas

El hormigón se vierte alrededor de tendones tensados. Este método produce un buen vínculo entre el tendón y el hormigón, el cual protege al tendón de la oxidación, y permite la transferencia directa de tensión. El hormigón o concreto fraguado se adhiere a las barras, y cuando la tensión se libera, es transferida hacia el hormigón en forma de compresión por medio de la fricción. Sin embargo, se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores entre los que el tendón se estira y los tendones están generalmente en una línea recta. Por lo tanto, la mayoría de elementos pretesados de esta forma son prefabricados en taller y deben ser transportados al lugar de construcción, lo que limita su tamaño. Elementos pretesados pueden ser elementos balcón, dinteles, losas de piso, vigas de fundación o pilotes.

Hormigón postesado - con armaduras postesas

 
Puente peatonal en volados sucesivos postesados, Grants Pass, Oregón, EE. UU.
 
Placa de anclaje de los cables de postesado en un puente.

Es el término descriptivo para la aplicación de compresión tras el vertido y posterior proceso de secado in situ del hormigón. En el interior del molde de hormigón se coloca una vaina de plástico, acero o aluminio, para seguir el trazado más conveniente en el interior de la pieza, siguiendo la franja donde, de otra manera, se registrarían tracciones en el elemento estructural. Una vez que el hormigón se ha endurecido, los tendones se pasan a través de los conductos. Después dichos tendones son tensados mediante gatos hidráulicos que reaccionan contra la propia pieza de hormigón. Cuando los tendones se han estirado lo suficiente, de acuerdo con las especificaciones de diseño (véase la ley de Hooke), estos quedan atrapados en su posición mediante cuñas u otros sistemas de anclaje y mantienen la tensión después de que los gatos hidráulicos se retiren, transfiriendo así la presión hacia el hormigón. El conducto es rellenado con grasa o lechada de cemento para proteger los tendones de la corrosión. Este método es comúnmente utilizado para crear elementos estructurales de obra civil o edificación sometidos a esfuerzos de tracción importantes. Por ejemplo, el postesado se utiliza en la construcción de puentes de hormigón, siendo prácticamente imprescindible en los sistemas de construcción por voladizos, empuje y dovelas prefabricadas, etc.

Ventajas del hormigón pretensado

  • Brinda un mejor comportamiento bajo cargas de servicio.
  • Los elementos pretensados logran ser eficientes y esbeltos utilizando menos material que otros procesos constructivos.
  • Su producción en serie, al ser industrializados, brinda mayor ajuste en tiempo.
  • Cuando se usa adecuadamente y en los elementos que corresponde, se consigue disminuir los costos de la obra.
  • Controla las fisuras y por lo tanto ofrece una mayor durabilidad

Desventajas del hormigón pretensado

  • Requiere una inversión inicial.
  • El diseño de los elementos estructurales es más complejo y especializado.
  • Es necesario contar con operarios especializados, tanto para la construcción de los elementos postesados como el montaje de los elementos pretesados.
  • Si no se emplea adecuadamente y en los elementos que corresponde, se pueden incrementar los costos de la obra.

Materiales

Los componentes básicos del Hormigón Pretensado son dos: el Hormigón y el Acero. Ambos con características específicas que lo distinguen de otros procesos constructivos.

Hormigón

  • Las resistencias generalmente usadas son de 35, 40, 45, 50 y 55 MPa (350, 400, 450, 500 y 550 kg/cm²)

Acero

  • Los tres principales tipos de acero son:
    • Alambres.
    • Alambres trenzados (torones).
    • Barras.
  • Las resistencias generalmente usadas de los aceros de pretensar varían de 1570 a 1860 MPa (del orden de 15,000 a 18,000 kg/cm²)

Historia y evolución

La idea de pretensado, desde un planteamiento general, no es ni mucho menos un “invento” propio de la ingeniería estructural y existen numerosos ejemplos de la actividad humana en la que es posible encontrar soluciones pretensadas, en el sentido de “aplicación previa de unas fuerzas que conduzcan a un estado de tensiones o de deformaciones deseado”. Un ejemplo puede apreciarse en la manera de fabricar los toneles o barricas destinados a albergar algún tipo de líquido (como es el caso de los toneles de vino). Estas “estructuras” están formadas por duelas de madera machihembradas que se zunchan con aros metálicos que se calientan antes de abrazar el tonel para que, al enfriarse, compriman las duelas entre sí. Si no se hiciera de esta manera, la presión del líquido contenido en el tonel abriría las juntas y lo haría inútil. Otro ejemplo es el de la rueda de una bicicleta, que es una estructura formada por un aro externo enlazado a otro aro interior mediante los radios que son unos finos elementos metálicos. Para que esta estructura soporte el peso del ciclista sin deformarse, los radios son enroscados en alojamientos dispuestos a tal efecto para ponerlos en tracción.

Aunque con el tiempo se han hecho diversos intentos para disminuir el agrietamiento del hormigón bajo tracción, Según Freyssinet, pretensar un elemento estructural consiste en crear en él, mediante algún procedimiento específico, antes o durante la aplicación de las cargas externas, esfuerzos de tal magnitud que, al combinarse con los resultantes de dichas fuerzas externas, anulen los esfuerzos de tensión o los disminuyan, manteniéndolos bajo las tensiones admisibles que puede resistir el material.

Es cierto que 40 años antes había habido otros inventores, las contribuciones más importantes a su solución suelen atribuirse al ingeniero francés Eugène Freyssinet, quien convirtió en realidad práctica la idea de pretensar los elementos de hormigón. A él le cabe el mérito de haber sido el primero en darse cuenta de la importancia de los fenómenos de las deformaciones diferidas de retracción y, sobre todo, la fluencia, y su importancia para la efectividad del pretensado a largo plazo, gracias a su tenacidad y a conocimientos en el campo del análisis estructural.

Veamos algunos de los hitos más importantes en relación con el hormigón pretensado:

 
Tubos para cables postesados en el encofrado

1886: En este año es aplicado el principio anterior al hormigón cuando P. H. Jackson, un ingeniero de San Francisco, California, obtuvo las patentes para atar varillas de acero en piedras artificiales y en arcos de hormigón que servían como losas de pisos.

1888: Hacia este año, C. E. W. Dohering, de Alemania, aseguró una patente para concreto armado con metal que tenía aplicado un esfuerzo de tensión antes de que fuera cargada la losa.

1908: C. R. Steiner, de los Estados Unidos, sugirió la posibilidad de reajustar las barras de refuerzo después de que hubiera tenido lugar cierta contracción y fluencia del hormigón, con el objeto de recuperar algunas de las pérdidas.

1925: R. E. Dill, de Nebraska, ensayó barras de acero de alta resistencia cubiertas para evitar la adherencia con el hormigón. Después de colocar el hormigón, se tensaban las varillas y se anclaban al hormigón por medio de tuercas en cada extremo.

1928: Se inicia el desarrollo moderno del hormigón pretensado en la persona de Eugène Freyssinet, de Francia, quien empezó usando alambres de acero de alta resistencia para el pretensado. Tales alambres contaban con una resistencia a la rotura tan elevada como 18,000 kg/cm², y un límite elástico de más de 12,600 kg/cm².

1939: Freyssinet produjo cuñas cónicas para los anclajes de los extremos y diseñó gatos de doble acción, los cuales tensaban los alambres y después presionaban los conos machos dentro de los conos hembra para anclarlos a las placas de anclaje. Este método consiste en estirar los alambres entre dos pilares situados a varias decenas de metros, poniendo obturadores entre las unidades, colocando el hormigón y cortando los alambres después de que el hormigón adquiera una resistencia de diseño específica.

1945: La escasez de acero en Europa durante la Segunda Guerra Mundial le dio ímpetu al desarrollo del hormigón pretensado, puesto que se necesitaba mucho menos acero para este tipo de construcción con respecto a las convencionales en hormigón armado.

Si bien Francia y Bélgica encabezaron el desarrollo del hormigón pretensado, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Rusia e Italia rápidamente lo continuaron. Cerca del 80% de todos los puentes que se construyen en Alemania son de hormigón pretensado.

En 1945 Pacadar prefabrica la primera viga pretensada en España.

1949: Se empieza a trabajar en Estados Unidos con el pretensado lineal al llevarse a cabo la construcción del afamado puente Filadelfia Walnut Lane Bridge. La Bureau of Public Roads (Oficina de caminos públicos), ha investigado y mostrado que durante los años 1957-1960 se autorizaron para la construcción 2052 puentes de hormigón pretensado, totalizando una longitud de 68 mi, con un costo total de 290 millones de dólares.

1951: Se construye el primer puente pretensado en México. Siendo la ciudad de Monterrey la madrina de tal acontecimiento, al llevarse a cabo la construcción del puente "Zaragoza" que cuenta con 5 tramos de 34 m cada uno y cuya finalidad es la de proporcionar circulación a través del río Santa Catarina.

1952: Hay una reunión en Cambridge, en la cual se crea una sociedad internacional bajo el nombre de Fédération Internationale de la Précontrainte (FIP). El objetivo principal de este grupo de ingenieros visionarios era diseminar el mensaje e iluminar al mundo acerca del concepto relativamente desconocido de la construcción con hormigón pretensado, lo cual se llevaría a cabo alentando la integración de grupos nacionales en todos los países que tuviesen particular interés en el asunto y facilitando un foro internacional para el intercambio de información.

1958: Se construye el puente Tuxpan (carretera México - Tuxpan) con una longitud total de 425 m. Estructura principal de tres luces de 92 m de hormigón pretensado, construidos con el procedimiento de doble voladizo (primer puente de este tipo en América Latina).

1962: Se construye el puente Coatzacoalcos con una longitud total de 996 m. Tramos de vigas pretensadas de 32 m y un tramo de armadura metálica levadizo de 66 m de luz, apoyados en pilas de hormigón armado.

Aplicaciones

El hormigón pretensado es el material predominante en puentes de vigas, en puentes construidos "in situ" de largos tramos entre pilas, o construidos por métodos especiales como voladizos, empuje, etc. También es muy empleado en pisos de rascacielos, en cámaras de reactores nucleares, así como en los pilares y núcleos resistentes de edificios preparados para resistir un alto grado de terremoto[4]​ y protección contra explosiones.[5]

Una ventaja del hormigón pretensado es el menor coste de construcción gracias al empleo de elementos más ligeros, como losas delgadas - especialmente importante en los edificios altos en los que el ahorro de peso del piso puede traducirse en plantas adicionales para el mismo y menos coste. El aumento de las longitudes aumenta el espacio utilizable en los edificios; disminuyendo el número de juntas, lo que conduce a la disminución de los costes de mantenimiento durante la vida de diseño de un edificio, ya que dichas juntas son el principal escenario de debilidad en los edificios de hormigón.

El primer puente de hormigón pretensado en América del Norte es el Walnut Lane Puente Memorial en Filadelfia (Pensilvania). Se terminó y se abrió al tráfico en 1951.[6]

Referencias

  1. Nawy, Edward G. (1989). Prestressed Concrete. Prentice Hall. ISBN 0136983758. 
  2. Nilson, Arthur H. (1987). Design of Prestressed Concrete. John Wiley & Sons. ISBN 0471830720. 
  3. Leonhardt, Fritz (1980). Prestressed Concrete Design and Construction (en inglés). ISBN 0804445842. 
  4. Prestressing-Induced Frame System on Earthquake Protector
  5. Cement & Concrete Basics: Prestressed Concrete | Portland Cement Association (PCA)

Normativa relacionada

Enlaces externos

  • , Fausto Giovannardi, Borgo San Lorenzo, 2007.
  •   Datos: Q465444
  •   Multimedia: Prestressed concrete

hormigón, pretensado, denomina, hormigón, pretensado, algunos, lugares, hispanoamérica, concreto, preesforzado, tecnología, construcción, elementos, estructurales, hormigón, sometidos, intencionadamente, esfuerzos, compresión, previos, puesta, servicio, dichos. Se denomina hormigon pretensado en algunos lugares de Hispanoamerica concreto preesforzado a la tecnologia de construccion de elementos estructurales de hormigon sometidos intencionadamente a esfuerzos de compresion previos a su puesta en servicio Dichos esfuerzos se consiguen mediante barras alambres o cables de alambres de acero que son tensados y anclados al hormigon Esquema de deformaciones Esquema de la seccion transversal de una viga donde se aprecia la armadura pasiva color azul y la armadura de pretensado color rojo Esta tecnica se emplea para superar la debilidad natural del hormigon frente a esfuerzos de traccion 1 2 3 y fue patentada por Eugene Freyssinet en 1920 El objetivo es el aumento de la resistencia a traccion del hormigon introduciendo un esfuerzo de compresion interno que contrarreste en parte el esfuerzo de traccion que producen las cargas de servicio en el elemento estructural La resistencia a la traccion del hormigon convencional es muy inferior a su resistencia a la compresion del orden de 10 veces menor Teniendo esto presente es facil notar que si deseamos emplear el hormigon en elementos que bajo cargas de servicio deban resistir tracciones es necesario encontrar una forma de suplir esta falta de resistencia a la traccion En el hormigon armado convencional se proporciona resistencia a la traccion a los elementos estructurales colocando acero de refuerzo pasivo en las zonas de los elementos estructurales donde pueden aparecer tracciones Esta forma de proporcionar resistencia a la traccion puede garantizar una resistencia poco adecuada al elemento y presenta el inconveniente de no impedir el agrietamiento del hormigon para ciertos niveles de carga Una manera de evitar que aparezcan las fisuras y por tanto eliminar el peso muerto de hormigon fisurado es introducir unas fuerzas adicionales que compensen el efecto de las acciones exteriores de manera que cuando actuan conjuntamente las acciones exteriores y esas fuerzas adicionales sus efectos se compensen De esta manera se llega al hormigon pretensado En la manera mas habitualmente utilizada hoy en dia el pretensado se materializa embebiendo en el hormigon unos cables de acero con un trazado adecuado que se ponen en traccion previamente a la puesta en servicio de la estructura Indice 1 Presfuerzo 2 Hormigon pretesado con armaduras pretesas 3 Hormigon postesado con armaduras postesas 4 Ventajas del hormigon pretensado 5 Desventajas del hormigon pretensado 6 Materiales 6 1 Hormigon 6 2 Acero 7 Historia y evolucion 8 Aplicaciones 9 Referencias 10 Normativa relacionada 11 Enlaces externosPresfuerzo EditarEl esfuerzo de pretensado se puede transmitir al hormigon Mediante armaduras pretesas generalmente barras o alambres que se tensan en un banco se mantienen tensadas y se embeben dentro del molde en hormigon fresco para formar una pieza Cuando el hormigon ha fraguado se sueltan los anclajes y el hormigon queda comprimido Este es el metodo utilizado mayoritariamente en elementos prefabricados Mediante armaduras postesas generalmente cables compuestos por alambres que se introducen en conductos huecos dentro de las piezas de hormigon y se tensan cuando este ya ha fraguado Este es el metodo utilizado principalmente para construir tableros de puentes y otras grandes estructuras cuando estas se hormigonan in situ Normalmente al aplicar esta tecnica se emplean hormigones y aceros de alta resistencia dada la magnitud de los esfuerzos inducidos Segun se ha indicado el pretensado se puede lograr de dos maneras pretesado con armaduras pretesas y postesado con armaduras postesas De esta forma la palabra general pretensado se utiliza para referirse simultaneamente tanto al hormigon pretesado como al hormigon postesado donde lo que cambia es el momento en el que se produce el tesado de los cables Asi en general se habla de estructuras pretensadas cuando no se quiere hacer referencia al momento en que se produce el tesado de los cables y se dira estructuras pretesadas o estructuras postesadas cuando este momento es importante Hormigon pretesado con armaduras pretesas EditarEl hormigon se vierte alrededor de tendones tensados Este metodo produce un buen vinculo entre el tendon y el hormigon el cual protege al tendon de la oxidacion y permite la transferencia directa de tension El hormigon o concreto fraguado se adhiere a las barras y cuando la tension se libera es transferida hacia el hormigon en forma de compresion por medio de la friccion Sin embargo se requieren fuertes puntos de anclaje exteriores entre los que el tendon se estira y los tendones estan generalmente en una linea recta Por lo tanto la mayoria de elementos pretesados de esta forma son prefabricados en taller y deben ser transportados al lugar de construccion lo que limita su tamano Elementos pretesados pueden ser elementos balcon dinteles losas de piso vigas de fundacion o pilotes Hormigon postesado con armaduras postesas Editar Puente peatonal en volados sucesivos postesados Grants Pass Oregon EE UU Placa de anclaje de los cables de postesado en un puente Es el termino descriptivo para la aplicacion de compresion tras el vertido y posterior proceso de secado in situ del hormigon En el interior del molde de hormigon se coloca una vaina de plastico acero o aluminio para seguir el trazado mas conveniente en el interior de la pieza siguiendo la franja donde de otra manera se registrarian tracciones en el elemento estructural Una vez que el hormigon se ha endurecido los tendones se pasan a traves de los conductos Despues dichos tendones son tensados mediante gatos hidraulicos que reaccionan contra la propia pieza de hormigon Cuando los tendones se han estirado lo suficiente de acuerdo con las especificaciones de diseno vease la ley de Hooke estos quedan atrapados en su posicion mediante cunas u otros sistemas de anclaje y mantienen la tension despues de que los gatos hidraulicos se retiren transfiriendo asi la presion hacia el hormigon El conducto es rellenado con grasa o lechada de cemento para proteger los tendones de la corrosion Este metodo es comunmente utilizado para crear elementos estructurales de obra civil o edificacion sometidos a esfuerzos de traccion importantes Por ejemplo el postesado se utiliza en la construccion de puentes de hormigon siendo practicamente imprescindible en los sistemas de construccion por voladizos empuje y dovelas prefabricadas etc Ventajas del hormigon pretensado EditarBrinda un mejor comportamiento bajo cargas de servicio Los elementos pretensados logran ser eficientes y esbeltos utilizando menos material que otros procesos constructivos Su produccion en serie al ser industrializados brinda mayor ajuste en tiempo Cuando se usa adecuadamente y en los elementos que corresponde se consigue disminuir los costos de la obra Controla las fisuras y por lo tanto ofrece una mayor durabilidadDesventajas del hormigon pretensado EditarRequiere una inversion inicial El diseno de los elementos estructurales es mas complejo y especializado Es necesario contar con operarios especializados tanto para la construccion de los elementos postesados como el montaje de los elementos pretesados Si no se emplea adecuadamente y en los elementos que corresponde se pueden incrementar los costos de la obra Materiales EditarLos componentes basicos del Hormigon Pretensado son dos el Hormigon y el Acero Ambos con caracteristicas especificas que lo distinguen de otros procesos constructivos Hormigon Editar Las resistencias generalmente usadas son de 35 40 45 50 y 55 MPa 350 400 450 500 y 550 kg cm Acero Editar Los tres principales tipos de acero son Alambres Alambres trenzados torones Barras Las resistencias generalmente usadas de los aceros de pretensar varian de 1570 a 1860 MPa del orden de 15 000 a 18 000 kg cm Historia y evolucion EditarLa idea de pretensado desde un planteamiento general no es ni mucho menos un invento propio de la ingenieria estructural y existen numerosos ejemplos de la actividad humana en la que es posible encontrar soluciones pretensadas en el sentido de aplicacion previa de unas fuerzas que conduzcan a un estado de tensiones o de deformaciones deseado Un ejemplo puede apreciarse en la manera de fabricar los toneles o barricas destinados a albergar algun tipo de liquido como es el caso de los toneles de vino Estas estructuras estan formadas por duelas de madera machihembradas que se zunchan con aros metalicos que se calientan antes de abrazar el tonel para que al enfriarse compriman las duelas entre si Si no se hiciera de esta manera la presion del liquido contenido en el tonel abriria las juntas y lo haria inutil Otro ejemplo es el de la rueda de una bicicleta que es una estructura formada por un aro externo enlazado a otro aro interior mediante los radios que son unos finos elementos metalicos Para que esta estructura soporte el peso del ciclista sin deformarse los radios son enroscados en alojamientos dispuestos a tal efecto para ponerlos en traccion Aunque con el tiempo se han hecho diversos intentos para disminuir el agrietamiento del hormigon bajo traccion Segun Freyssinet pretensar un elemento estructural consiste en crear en el mediante algun procedimiento especifico antes o durante la aplicacion de las cargas externas esfuerzos de tal magnitud que al combinarse con los resultantes de dichas fuerzas externas anulen los esfuerzos de tension o los disminuyan manteniendolos bajo las tensiones admisibles que puede resistir el material Es cierto que 40 anos antes habia habido otros inventores las contribuciones mas importantes a su solucion suelen atribuirse al ingeniero frances Eugene Freyssinet quien convirtio en realidad practica la idea de pretensar los elementos de hormigon A el le cabe el merito de haber sido el primero en darse cuenta de la importancia de los fenomenos de las deformaciones diferidas de retraccion y sobre todo la fluencia y su importancia para la efectividad del pretensado a largo plazo gracias a su tenacidad y a conocimientos en el campo del analisis estructural Veamos algunos de los hitos mas importantes en relacion con el hormigon pretensado Tubos para cables postesados en el encofrado 1886 En este ano es aplicado el principio anterior al hormigon cuando P H Jackson un ingeniero de San Francisco California obtuvo las patentes para atar varillas de acero en piedras artificiales y en arcos de hormigon que servian como losas de pisos 1888 Hacia este ano C E W Dohering de Alemania aseguro una patente para concreto armado con metal que tenia aplicado un esfuerzo de tension antes de que fuera cargada la losa 1908 C R Steiner de los Estados Unidos sugirio la posibilidad de reajustar las barras de refuerzo despues de que hubiera tenido lugar cierta contraccion y fluencia del hormigon con el objeto de recuperar algunas de las perdidas 1925 R E Dill de Nebraska ensayo barras de acero de alta resistencia cubiertas para evitar la adherencia con el hormigon Despues de colocar el hormigon se tensaban las varillas y se anclaban al hormigon por medio de tuercas en cada extremo 1928 Se inicia el desarrollo moderno del hormigon pretensado en la persona de Eugene Freyssinet de Francia quien empezo usando alambres de acero de alta resistencia para el pretensado Tales alambres contaban con una resistencia a la rotura tan elevada como 18 000 kg cm y un limite elastico de mas de 12 600 kg cm 1939 Freyssinet produjo cunas conicas para los anclajes de los extremos y diseno gatos de doble accion los cuales tensaban los alambres y despues presionaban los conos machos dentro de los conos hembra para anclarlos a las placas de anclaje Este metodo consiste en estirar los alambres entre dos pilares situados a varias decenas de metros poniendo obturadores entre las unidades colocando el hormigon y cortando los alambres despues de que el hormigon adquiera una resistencia de diseno especifica 1945 La escasez de acero en Europa durante la Segunda Guerra Mundial le dio impetu al desarrollo del hormigon pretensado puesto que se necesitaba mucho menos acero para este tipo de construccion con respecto a las convencionales en hormigon armado Si bien Francia y Belgica encabezaron el desarrollo del hormigon pretensado Inglaterra Alemania Suiza Holanda Rusia e Italia rapidamente lo continuaron Cerca del 80 de todos los puentes que se construyen en Alemania son de hormigon pretensado En 1945 Pacadar prefabrica la primera viga pretensada en Espana 1949 Se empieza a trabajar en Estados Unidos con el pretensado lineal al llevarse a cabo la construccion del afamado puente Filadelfia Walnut Lane Bridge La Bureau of Public Roads Oficina de caminos publicos ha investigado y mostrado que durante los anos 1957 1960 se autorizaron para la construccion 2052 puentes de hormigon pretensado totalizando una longitud de 68 mi con un costo total de 290 millones de dolares 1951 Se construye el primer puente pretensado en Mexico Siendo la ciudad de Monterrey la madrina de tal acontecimiento al llevarse a cabo la construccion del puente Zaragoza que cuenta con 5 tramos de 34 m cada uno y cuya finalidad es la de proporcionar circulacion a traves del rio Santa Catarina 1952 Hay una reunion en Cambridge en la cual se crea una sociedad internacional bajo el nombre de Federation Internationale de la Precontrainte FIP El objetivo principal de este grupo de ingenieros visionarios era diseminar el mensaje e iluminar al mundo acerca del concepto relativamente desconocido de la construccion con hormigon pretensado lo cual se llevaria a cabo alentando la integracion de grupos nacionales en todos los paises que tuviesen particular interes en el asunto y facilitando un foro internacional para el intercambio de informacion 1958 Se construye el puente Tuxpan carretera Mexico Tuxpan con una longitud total de 425 m Estructura principal de tres luces de 92 m de hormigon pretensado construidos con el procedimiento de doble voladizo primer puente de este tipo en America Latina 1962 Se construye el puente Coatzacoalcos con una longitud total de 996 m Tramos de vigas pretensadas de 32 m y un tramo de armadura metalica levadizo de 66 m de luz apoyados en pilas de hormigon armado Aplicaciones EditarEl hormigon pretensado es el material predominante en puentes de vigas en puentes construidos in situ de largos tramos entre pilas o construidos por metodos especiales como voladizos empuje etc Tambien es muy empleado en pisos de rascacielos en camaras de reactores nucleares asi como en los pilares y nucleos resistentes de edificios preparados para resistir un alto grado de terremoto 4 y proteccion contra explosiones 5 Una ventaja del hormigon pretensado es el menor coste de construccion gracias al empleo de elementos mas ligeros como losas delgadas especialmente importante en los edificios altos en los que el ahorro de peso del piso puede traducirse en plantas adicionales para el mismo y menos coste El aumento de las longitudes aumenta el espacio utilizable en los edificios disminuyendo el numero de juntas lo que conduce a la disminucion de los costes de mantenimiento durante la vida de diseno de un edificio ya que dichas juntas son el principal escenario de debilidad en los edificios de hormigon El primer puente de hormigon pretensado en America del Norte es el Walnut Lane Puente Memorial en Filadelfia Pensilvania Se termino y se abrio al trafico en 1951 6 Referencias Editar Nawy Edward G 1989 Prestressed Concrete Prentice Hall ISBN 0136983758 Nilson Arthur H 1987 Design of Prestressed Concrete John Wiley amp Sons ISBN 0471830720 Leonhardt Fritz 1980 Prestressed Concrete Design and Construction en ingles ISBN 0804445842 Prestressing Induced Frame System on Earthquake Protector Sails Rigging Blast Protective Structural Shield SEAINT Cement amp Concrete Basics Prestressed Concrete Portland Cement Association PCA Normativa relacionada EditarInstruccion Espanola del Hormigon Estructural EHE 08 BOE RD 1247 2008 PDF Enlaces externos Editar Con Eugene Freyssinet oltre i limiti del cemento armato Fausto Giovannardi Borgo San Lorenzo 2007 Datos Q465444 Multimedia Prestressed concrete Obtenido de https es wikipedia org w index php title Hormigon pretensado amp oldid 135449479, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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