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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Evaluación del desempeño a tensión por compresión diametral del concreto reforzado con fibras de acero ZP-306]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Steel fibers reinforced concrete (SFRC) is a material with great potential to be used in low-rise concrete housing because the strength capacity of the walls is controlled by diagonal tension strength. The paper shows the results of an experimental study intended to characterize splitting-tensile strength of SFRC made of both ZP-306 fiber and local concrete. The experimental program included the tests of 52 cylindrical-shaped specimens. The study discusses the available predictive models and shows a statistical analysis to compare the predicted results with measured data. Based on trends of the experimental results, equations to estimate the parameters describing the backbone of the stress-strain behavior of SFRC under splitting-tensile strength are proposed. The equations have been developed in a versatile format to be included in a design code]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="Verdana, Geneva, sans-serif">      <p align="center"><font size="4"><b>Evaluaci&oacute;n del desempe&ntilde;o a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral del concreto reforzado con fibras de acero ZP-306</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Assessment of the splitting-tensile strength of ZP-306 steel fiber reinforced concrete</b></font></p>      <p><i>Juli&aacute;n Carrillo</i>    <br> Programa de Ingenier&iacute;a Civil, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute; D.C., Colombia    <br> E-mail: <a href="mailto:wjcarrillo@gmail.com">wjcarrillo@gmail.com</a></p>      <p><i>Ang&eacute;lica P. Barrera-Pe&ntilde;aloza</i>    <br> Programa de Ingenier&iacute;a Civil, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute; D.C., Colombia    <br> E-mail: <a href="mailto:angelicapbarrerap@gmail.com">angelicapbarrerap@gmail.com</a></p>      <p><i>Dago A. Acosta</i>    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> Programa de Ingenier&iacute;a Civil, Universidad Militar Nueva Granada, Bogot&aacute; D.C., Colombia    <br> E-mail: <a href="mailto:dalejo.a@hotmail.com">dalejo.a@hotmail.com</a></p>      <p><b>Eje tem&aacute;tico:</b> Ingenieria civil / Civil engineering    <br> Recibido: 21 de enero de 2013    <br> Aceptado: 13 de septiembre de 2013</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p>El concreto reforzado con fibras de acero (CRFA) es un material con gran potencial de uso en viviendas de concreto de baja altura, ya que la capacidad de resistencia de los muros est&aacute; controlada por la resistencia a tensi&oacute;n diagonal. El art&iacute;culo presenta los resultados de un estudio experimental para caracterizar la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral del CRFA que es elaborado con fibra ZP-306 y con concretos locales. El programa experimental incluy&oacute; el ensayo de 52 espec&iacute;menes en forma de cilindros. En el estudio se discuten los modelos de predicci&oacute;n disponibles y se realiza un an&aacute;lisis estad&iacute;stico para comparar los resultados calculados con los datos medidos. Con base en las tendencias de los resultados experimentales, se proponen ecuaciones para estimar los par&aacute;metros que describen la envolvente del comportamiento esfuerzo-deformaci&oacute;n del CRFA sometido a esfuerzos de compresi&oacute;n diametral. Las ecuaciones se han desarrollado en un formato vers&aacute;til para ser incluidas en un reglamento de dise&ntilde;o.</p>      <p><b>Palabras clave:</b> compresi&oacute;n diametral, concreta reforzada con fibras de acero, contenida de fibras, resistencia a tensi&oacute;n.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p>Steel fibers reinforced concrete (SFRC) is a material with great potential to be used in low-rise concrete housing because the strength capacity of the walls is controlled by diagonal tension strength. The paper shows the results of an experimental study intended to characterize splitting-tensile strength of SFRC made of both ZP-306 fiber and local concrete. The experimental program included the tests of 52 cylindrical-shaped specimens. The study discusses the available predictive models and shows a statistical analysis to compare the predicted results with measured data. Based on trends of the experimental results, equations to estimate the parameters describing the backbone of the stress-strain behavior of SFRC under splitting-tensile strength are proposed. The equations have been developed in a versatile format to be included in a design code.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Keywords:</b> fiber content, splitting, steel fibers reinforced concrete, tensile strength.</p>  <hr>       <p><font size="3"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>En la industrializaci&oacute;n de la vivienda de uno y dos pisos, tanto para vivienda comercial como de inter&eacute;s social, los sistemas constructivos basados en muros monol&iacute;ticos de concreto constituyen una soluci&oacute;n adecuada ante eventos s&iacute;smicos, adem&aacute;s de ofrecer rapidez de construcci&oacute;n, econom&iacute;a y sostenibilidad (Carrillo, 2010). </p>      <p>La adecuada resistencia a tensi&oacute;n del Concreto Reforzado con Fibras de Acero (CRFA) lo posiciona como un material con gran potencial de uso en este tipo de viviendas, ya que la capacidad de resistencia de los muros est&aacute; controlada por la resistencia a tensi&oacute;n diagonal. La disponibilidad de informaci&oacute;n experimental sobre algunas de las propiedades mec&aacute;nicas del CRFA elaborado con materiales locales, en especial de la resistencia a tensi&oacute;n, es una de las causas principales de la poca utilizaci&oacute;n de este material en las construcciones de Colombia. </p>     <p>Aunque NSR-10 permite el uso de CRFA, no se indican ecuaciones para estimar las propiedades mec&aacute;nicas del CRFA. En este art&iacute;culo se presentan los resultados de un estudio experimental para caracterizar la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral del CRFA que es elaborado con fibra ZP-306 y con concretos locales. El programa experimental incluy&oacute; el ensayo de 52 espec&iacute;menes en forma de cilindros. </p>     <p>En el estudio se evaluaron caracter&iacute;sticas tales como asentamiento, contenido de fibras, masa unitaria, peso espec&iacute;fico, contenido de aire, resistencia a compresi&oacute;n, as&iacute; como la elaboraci&oacute;n de la curva esfuerzo-deformaci&oacute;n en tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral. En el art&iacute;culo se discuten los modelos de predicci&oacute;n disponibles y se realiza un an&aacute;lisis estad&iacute;stico para comparar los resultados calculados con los datos medidos. Con base en las tendencias de los resultados experimentales, se proponen ecuaciones para estimar los par&aacute;metros que definen la envolvente del comportamiento esfuerzo-deformaci&oacute;n del CRFA sometido a esfuerzos de tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral. </p>      <p><font size="3"><b>2. Concreto reforzado con fibras de acero, CRFA</b></font></p>      <p>En la secci&oacute;n C.11.4.6.1 de NSR-10 se indica que las fibras de acero se pueden utilizar para remplazar el refuerzo m&iacute;nimo por cortante en vigas con altura menor de 600 mm, construidas con concreto de peso normal con resistencia a compresi&oacute;n menor de 40 MPa, y sometidas a un esfuerzo a cortante menor de &phi;0.17&radic;f' <Sub>c</Sub> (donde f'<Sub>c </Sub>es resistencia a compresi&oacute;n del concreto y &phi; es el factor de reducci&oacute;n de resistencia, &phi; = 0.75). Si se cumplen los par&aacute;metros anteriores, se puede utilizar CRFA con una dosificaci&oacute;n mayor o igual a 60kg/m<Sup>3</Sup>, para remplazar el refuerzo convencional de estribos. Adicionalmente, el CRFA debe cumplir con los l&iacute;mites asociados al desempe&ntilde;o a flexi&oacute;n especificados en la secci&oacute;n C.5.6.6.2 de NSR-10 y, con base en la secci&oacute;n C.3.5.8 de NSR-10, las fibras de acero deben tener relaci&oacute;n aspecto no menor a 50 y no mayor a 100. Es importante destacar que NSR-10 no establece requisitos del CRFA para otros elementos estructurales, tales como losas, columnas y muros. Adicionalmente, NSR-10 no propone modelos o ecuaciones para estimar las propiedades mec&aacute;nicas del CRFA, en especial, las propiedades que gobiernan el desempe&ntilde;o a tensi&oacute;n del CRFA, tal como la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral. </p>       <p><font size="3">2.1 Fibras de acero</font></p>      <p>Las fibras de acero se pueden caracterizar por medio de la relaci&oacute;n de esbeltez o de aspecto (<I>l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/ d</I><Sub><I>f</I></Sub>), la resistencia a tensi&oacute;n del acero o por las caracter&iacute;sticas de su desempe&ntilde;o estructural. La relaci&oacute;n <I>l</I><Sub><I>f</I></Sub>/<I>d</I><Sub><I>f </I></Sub>se define como el cociente entre longitud y di&aacute;metro de la fibra. Por otro lado, la resistencia a tensi&oacute;n de las fibras depende de la calidad del acero; por ejemplo, para contenido bajo o medio de carbono, la resistencia a tensi&oacute;n de las fibras var&iacute;a entre 400 MPa y 1500 MPa. Al incrementar el contenido de carbono se pueden alcanzar resistencias a tensi&oacute;n cercanas a 2000 MPa; este tipo de fibras son especialmente adecuadas para concretos de alta resistencia (Blanco, 2008; M&aacute;rmol, 2010). La dosificaci&oacute;n, <I>D</I><Sub><I>f</I></Sub>, representa la masa de las fibras de acero por unidad de volumen. La fracci&oacute;n de volumen de fibras, <I>V</I><Sub><I>f</I></Sub>, la cual se puede expresar en fracci&oacute;n o en porcentaje, se utiliza para expresar la dosificaci&oacute;n de forma adimensional y se calcula como el cociente entre <I>D</I><Sub><I>f</I></Sub> y la densidad del acero (<I>&gamma;</I>). </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3">2.2 Resistencia a tensi&oacute;n directa</font></p>      <p>A diferencia de la resistencia a compresi&oacute;n, la resistencia a tensi&oacute;n del CRFA es significativamente mayor a aqu&eacute;lla de un Concreto Simple, CS, (Ponce, 2008). Para CRFA, la disipaci&oacute;n de energ&iacute;a que se desarrollan despu&eacute;s de la primera grieta son mayores que los observados en un CS (Blanco, 2008). Sin embargo, es dif&iacute;cil medir la resistencia a tensi&oacute;n pura del concreto, ya que se requieren dispositivos complejos de sujeci&oacute;n para aplicar en los espec&iacute;menes una carga conc&eacute;ntrica, y los mismos espec&iacute;menes deben ser elaborados con una geometr&iacute;a especial que requiere el uso de moldes de dif&iacute;cil construcci&oacute;n. Por tanto, se han desarrollado t&eacute;cnicas para evaluar de forma indirecta la resistencia a tensi&oacute;n del concreto, entre las que se destacan las resistencias a tensi&oacute;n por flexi&oacute;n y por compresi&oacute;n diametral. </p>      <p><font size="3"><B>3. Resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral</B></font></p>      <p>Durante el ensayo de resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral, conocido como ensayo de tensi&oacute;n por hendimiento (NSR-10) o como ensayo brasilero, las cargas se aplican a un cilindro de concreto de 300 mm de altura y 150 mm de di&aacute;metro, tal como se muestra en la <a href="#fig1">Figura 1a</a>. Seg&uacute;n NTC-722 (2000), la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral se calcula por medio de la Ec. 1, donde <I>P</I> es la carga m&aacute;xima aplicada y, <I>l</I> y <I>d</I> son la longitud y el di&aacute;metro del cilindro, respectivamente. </p>  <img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-for1.jpg">      <p>Para evaluar la contribuci&oacute;n de las fibras a la capacidad de resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral del concreto, varios autores han propuesto modificaciones al ensayo estandarizado para CS. Por ejemplo, Denneman <I>et al</I>. (2011) adicionaron al ensayo est&aacute;ndar la medici&oacute;n de la deformaci&oacute;n transversal perpendicular a la carga aplicada como se muestra en la <a href="#fig1">Figura 1a</a>, para as&iacute; obtener la curva completa esfuerzo-deformaci&oacute;n (<a href="#fig1">Figura 1b</a>). Por medio de una simulaci&oacute;n num&eacute;rica realizada con los datos medidos, Denneman <I>et al</I>. (2011) observaron que la resistencia m&aacute;xima a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral para CRFA, <I>f</I><Sub><I>t</I></Sub> (<a href="#fig1">Figura 1c</a>), corresponde al punto m&aacute;ximo (P<sub>max-2</sub>) que se presenta despu&eacute;s del primer pico de la curva. Lo anterior, ya que el primer pico de la curva (P<sub>max-1</sub>) representa el l&iacute;mite del estado el&aacute;stico del CS, a partir del cual inicia la contribuci&oacute;n de las fibras. </p>      <p align="center"><a name="fig1"><img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-fig1.jpg"></a></p>       <p>En la <a href="#fig1">Figura 1c</a> se indican los par&aacute;metros principales asociados a la curva envolvente medida durante el ensayo de tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral; donde, <I>f</I><Sub><I>o</I></Sub> es la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral, <I>f</I><Sub><I>t</I></Sub> es la resistencia m&aacute;xima, <I>f</I><Sub><I>p</I></Sub> es la resistencia asociada al inicio de la contribuci&oacute;n de las fibras, <I>f</I><Sub><I>ut</I></Sub> es la resistencia &uacute;ltima a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral; <I>&#400; </I><Sub><I>o</I></Sub>,<I> &#400;</I><Sub><I>t</I></Sub>, <I>&#400; </I><Sub><I>p</I></Sub> y <I>&#400;</I><Sub><I>ut </I></Sub>son las deformaciones unitarias asociadas a <I>f </I>, <I>f</I>, <I>f </I>y <I>f</I>, respectivamente, y T es la tenacidad <I>otp ut </I>en compresi&oacute;n diametral. Los resultados de la revisi&oacute;n de la literatura revelaron que la mayor&iacute;a de modelos disponibles s&oacute;lo propone ecuaciones para estimar <I>f</I><Sub><I>t</I></Sub>. A continuaci&oacute;n se presentan y discuten los modelos m&aacute;s representativos. </p>      <p><font size="3">3.1 Modelos de predicci&oacute;n existentes</font></p>      <p>En la <a href="#tab1">Tabla 1</a> se indican algunos modelos de predicci&oacute;n disponibles en la literatura y las principales variables que se usaron en los experimentos. En cuanto al tipo de muestras, en todos los estudios se utilizaron cilindros con dimensiones estandarizadas (150 mm de di&aacute;metro y 300 mm de longitud). Todos los modelos que se indican en la tabla son emp&iacute;ricos; es decir, se obtuvieron a partir de correlaciones con los datos medidos o con bases de datos reportadas en la literatura. En la tabla se observa que los modelos de Naaman <I>et al</I>. (1993), Eren y Celik (1997) y, Xu y Shi (2009), dependen s&oacute;lo de <I>f'</I><Sub><I>c </I></Sub>&oacute; de <I>f'</I><Sub><I>cf</I></Sub>.</p>      <p align="center"><a name="tab1"><img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-tab1.jpg"></a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3">3.2 Tenacidad</font></p>      <p>La tenacidad se define como la capacidad del CRFA en seguir resistiendo cargas despu&eacute;s de la aparici&oacute;n de la primera grieta, sin llegar al colapso de la estructura. La tenacidad es usualmente cuantificada como el &aacute;rea bajo la curva carga-desplazamiento que se obtiene experimentalmente en ensayos en flexi&oacute;n, tensi&oacute;n o compresi&oacute;n. La principal variable que influye en la tenacidad es la capacidad de adherencia de las fibras (M&aacute;rmol, 2010). Para el ensayo a flexi&oacute;n, la tenacidad se puede evaluar en t&eacute;rminos absolutos, con dos variaciones del m&eacute;todo de medici&oacute;n, o en t&eacute;rminos relativos. En este &uacute;ltimo caso, la tenacidad se puede evaluar hasta un determinado desplazamiento y, por tanto, se utilizan &iacute;ndices de tenacidad (I<Sub>t</Sub>). Estos &iacute;ndices se establecen para diferentes valores de desplazamiento, los cuales se proponen como m&uacute;ltiplos del desplazamiento asociado a la primera fisura. Los &iacute;ndices de tenacidad que se especifican en ASTM-C1609-05 (2005) reflejan principalmente <IMG width="4" height="11"  src="imagenes/v16n1a23_img_1.jpg" >el incremento de tenacidad debido a la contribuci&oacute;n de las fibras, en lugar de reflejar el incremento de resistencia a la primera fisura que se especifica en ACI-544 (1996). Sin embargo, para el ensayo de resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral a&uacute;n no se han establecido los desplazamientos para obtener los &iacute;ndices de tenacidad. </p>       <p><font size="3"><b>4. Programa experimental</b></font></p>       <p>Para evaluar la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral del CRFA elaborado con fibras de acero Dramix ZP-306, se utiliz&oacute; una mezcla de concreto con cuatro dosificaciones de fibras. El programa experimental incluy&oacute; el ensayo de 52 espec&iacute;menes en forma de cilindros. Se utilizaron 12 cilindros para evaluar el contenido de fibras, 28 espec&iacute;menes para resistencia a compresi&oacute;n y 12 espec&iacute;menes para resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral y peso espec&iacute;fico (en estado endurecido). Adicionalmente, se evaluaron las principales propiedades del concreto en estado fresco. </p>      <p><font size="3">4.1. Variables de estudio y elaboraci&oacute;n de espec&iacute;menes</font></p>      <p>El concreto empleado en la elaboraci&oacute;n de los espec&iacute;menes fue premezclado en planta. El tipo de concreto fue de peso normal con resistencia nominal a compresi&oacute;n, f'<Sub>c</Sub> = 25 MPa y con tama&ntilde;o m&aacute;ximo de agregado de 10 mm. De acuerdo con el ancho m&iacute;nimo de los muros de concreto para vivienda de baja altura (100 mm), as&iacute; como con los requisitos de NSR-10 y con los resultados de investigaciones previas (Carrillo, 2010; Carrillo <I>et al</I>., 2013), en este estudio se seleccion&oacute; la fibra Dramix ZP-306, la cual es una fibra de tramo recto con ganchos en los extremos. La longitud, di&aacute;metro y relaci&oacute;n <I>l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/ d</I><Sub><I>f </I></Sub>de la fibra seleccionada es 30 mm, 0.62 mm y 48, respectivamente. El valor proporcionado por el fabricante de la resistencia a tensi&oacute;n de la fibra es 1270 MPa. </p>     <p>Las dosificaciones de fibras se establecieron como porcentaje de la dosificaci&oacute;n m&iacute;nima que se establece en NSR-10 para proporcionar el refuerzo m&iacute;nimo por cortante en vigas (Df-min = 60 kg/m3). Para estudiar dosificaciones menores que la m&iacute;nima propuesta para vigas y que pudieran utilizarse en muros de baja altura, en este estudio se utilizaron cuatro dosificaciones: 0, 25, 50 y 100 % de D<Sub>f-min</Sub>; es decir, dosificaciones de 0, 15, 30 y 60 kg/m<Sup>3</Sup>. La cantidad de fibras asociada a cada dosificaci&oacute;n se adicion&oacute; y mezcl&oacute; en el sitio dentro de la mezcladora mec&aacute;nica del cami&oacute;n transportador. El mezclado de las fibras se realiz&oacute; siguiendo las recomendaciones del fabricante; es decir, la tasa de adici&oacute;n de fibras al concreto fresco fue aproximadamente igual a 1.7 kg/min y el tiempo de mezclado fue el mayor entre 1 min/m<Sup>3</Sup> &oacute; 5 min. El proceso de curado de todos los espec&iacute;menes consisti&oacute; en la aplicaci&oacute;n de una membrana de curado tipo emulsi&oacute;n acuosa de parafina, con referencia Antisol blanco. </p>      <p><font size="3">4.2 Configuraci&oacute;n de ensayos mec&aacute;nicos</font></p>       <p>Los ensayos de compresi&oacute;n se realizaron siguiendo los lineamientos de NTC-673 (2000). La carga se aplic&oacute; a una velocidad de 4.4 kN/min, por medio de una m&aacute;quina universal marca Controls, referencia MC-66, con capacidad m&aacute;xima de 2000 kN. En esta m&aacute;quina, la carga aplicada se mide por medio de un sensor de presi&oacute;n marca Gefran con referencia TPS. Para garantizar la distribuci&oacute;n uniforme de la carga, se utilizaron neoprenos en los dos extremos de los cilindros. </p>     <p>Los ensayos de tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral se realizaron siguiendo los lineamientos de NTC722 (2000), es decir, el esfuerzo se calcul&oacute; por medio de la Ec. (1). En la <a href="#fig1">Figura 1d</a> se muestra el dispositivo de ensayo, el cual consiste en dos gu&iacute;as para garantizar que la carga se aplique en el centro del di&aacute;metro del cilindro. Para aplicar la carga se utiliz&oacute; la m&aacute;quina utilizada para los ensayos de compresi&oacute;n. Aunque NTC-722 (2000) no espec&iacute;fica la medici&oacute;n del desplazamiento transversal, en este estudio se midi&oacute; dicho desplazamiento para delinear la curva completa esfuerzo-deformaci&oacute;n y as&iacute; observar la capacidad de desplazamiento despu&eacute;s del primer pico de resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral (P, <a href="#fig1">Figura 1b</a>). El desplazamiento transversal max-1 se midi&oacute; con dos transductores de desplazamiento lineal (uno en cada cara del esp&eacute;cimen), de marca Controls, referencia 82P0331/D y capacidad m&aacute;xima de 10 mm. Para sujetar los transductores de desplazamiento se realizaron dos anclajes de 4.8 mm (3/16") de di&aacute;metro, en cada cara de los cilindros de concreto. Para ello, se utiliz&oacute; el sistema de anclaje con adhesivo tipo HILTI de referencia HIT-RE-500 SD, el cual se utiliza para fijaciones en concreto de peso normal. </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para la adquisici&oacute;n de los datos durante las pruebas se utiliz&oacute; una tarjeta marca National Instruments de referencia NI-SCC-68, con m&oacute;dulo de acondicionamiento para sensores de puente completo, de referencia SCC-SG24. El desplazamiento transversal del esp&eacute;cimen se calcul&oacute; como el promedio de los registros de desplazamiento obtenidos con los dos transductores que se ubicaron en cada cara del esp&eacute;cimen. La deformaci&oacute;n unitaria se calcul&oacute; utilizando la separaci&oacute;n medida entre los dos anclajes que sirvieron para sujetar cada transductor. En este estudio, la tenacidad en compresi&oacute;n diametral se calcul&oacute; como el &aacute;rea bajo la curva carga (kN) - deformaci&oacute;n (mm), y por tanto, la unidad de medida es el Joule (J). </p>      <p><font size="3"><b>5. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>Para analizar los datos medidos se utilizaron dos par&aacute;metros estad&iacute;sticos: el coeficiente de variaci&oacute;n (CV) y el coeficiente de correlaci&oacute;n (r). El coeficiente CV representa la relaci&oacute;n entre la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (S) y el promedio (X) de la muestra, y permite comparar las dispersiones de los datos medidos; es decir, CV es directamente proporcional a la dispersi&oacute;n. El coeficiente r mide el grado de intensidad de una posible relaci&oacute;n entre los par&aacute;metros medidos y calculados. </p>      <p><font size="3">5.1 Propiedades del concreto en estado fresco</font></p>      <p>Para medir el valor real de la dosificaci&oacute;n de fibras en las tres mezclas de concreto, se siguieron los lineamientos de EN-14488-7 (2007). Se utilizaron tres cilindros de 150 mm de di&aacute;metro y 300 de altura para tomar muestras de CRFA en estado fresco. Para inactivar el material cementante, se adicion&oacute; suficiente agua a las mezclas. Luego, las fibras se secaron en temperatura ambiente y se extrajeron con un im&aacute;n. Por &uacute;ltimo, se determin&oacute; el peso de las fibras para as&iacute; obtener el contenido real de fibras de cada dosificaci&oacute;n. Para el an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n medida, en este estudio siempre se utiliza el valor de la dosificaci&oacute;n real de fibras que se muestra en la <a href="#tab2">Tabla 2</a>. </p>      <p align="center"><a name="tab2"><img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-tab2.jpg"></a></p>      <p>En general, la manejabilidad del CS fue mayor a la del CRFA. El asentamiento disminuy&oacute; significativamente a medida que la dosificaci&oacute;n de fibras aument&oacute;, por ejemplo, disminuy&oacute; desde 250 mm para CS hasta 85 mm para CRFA con la mayor dosificaci&oacute;n de fibras. </p>     <p>Para medir la masa unitaria y el contenido de aire se siguieron los lineamientos de NTC-1926 (1995). En cuanto a la masa unitaria, el intervalo de los valores medidos (2285 kg/m<Sup>3 </Sup>y 2317 kg/m<Sup>3</Sup>) se encuentra dentro del l&iacute;mite establecido por NSR-10 (1440 kg/m<Sup>3 </Sup>y 2460 kg/m<Sup>3</Sup>). Para el peso espec&iacute;fico, la tendencia es similar a la de la masa unitaria, pero los valores son aproximadamente 7% menores debido a la evaporaci&oacute;n del agua de la mezcla. En cuanto al contenido de aire del CRFA, &eacute;ste aument&oacute; desde 1.07% para CS hasta 2.23% para CRFA con la mayor dosificaci&oacute;n de fibras; es decir, aument&oacute; aproximadamente dos veces en comparaci&oacute;n con el contenido de aire del CS. </p>      <p><font size="3">5.2 Propiedades del CRFA en tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral</font></p>      <p> En la <a href="#fig2">Figura 2</a> se muestran las curvas esfuerzo-deformaci&oacute;n medidas durante los ensayos de tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral para CS y CRFA. En la <a href="#tab2">Tabla 2</a> se muestra el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los valores medidos. En la <a href="#fig3">Figura 3</a> se muestra la variaci&oacute;n de las propiedades mec&aacute;nicas medidas durante los ensayos. Para prop&oacute;sitos de dise&ntilde;o, los valores de resistencia se expresaron en funci&oacute;n de la ra&iacute;z cuadrada de la resistencia a compresi&oacute;n del CS &radic;f<sub>c</sub> . De forma similar al formato de las ecuaciones propuestas en estudios experimentales previos (Carrillo, 2009; Carrillo, 2012), en la <a href="#fig3">Figura 3</a> se presenta la relaci&oacute;n entre las propiedades del CRFA sometido a esfuerzos de tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral, y el producto del volumen de fibras y la relaci&oacute;n de esbeltez de la fibra &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93;. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="fig2"><img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-fig2.jpg"></a></p>      <p>En la <a href="#fig3">Figuras 3a</a> se observa que la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral (<I>f</I><Sub><I>o</I></Sub>) permanece casi constante para todas las mezclas. Lo anterior se debe a que este par&aacute;metro est&aacute; asociado a la formaci&oacute;n de la primera grieta; es decir, para el punto donde a&uacute;n no ha iniciado la contribuci&oacute;n de las fibras. En la <a href="#fig3">Figura 3b</a> se observa que la deformaci&oacute;n <I>&#400; </I><Sub><I>o</I></Sub> disminuye ligeramente con el producto &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93; y, por tanto, la leve pendiente causa que esta disminuci&oacute;n est&eacute; asociada a un valor de <I>r</I> significativamente bajo. </p>      <p align="center"><a name="fig3"><img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-fig3.jpg"></a></p>      <p>En la <a href="#fig3">Figura 3c</a> se observa que el esfuerzo fp incrementa levemente a medida que &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93; aumenta. Esto se debe a que la degradaci&oacute;n de resistencia despu&eacute;s de la primera fisura es menor, a medida que aumenta la dosificaci&oacute;n de fibras. La disminuci&oacute;n de la degradaci&oacute;n tambi&eacute;n se refleja en la deformaci&oacute;n <I>&#400; </I><Sub><I>p</I></Sub> asociada a este par&aacute;metro (<a href="#fig3">Figura 3d</a>), pues esta deformaci&oacute;n disminuye al aumentar el producto &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93;. En las <a href="#fig3">Figuras 3e y 5f</a> se observa que <I>f</I><Sub><I>t</I></Sub>, y <I>&#400;</I><Sub><I>t</I></Sub> incrementan a medida que &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93; aumenta, ya que en este punto, las fibras proporcionan al concreto no s&oacute;lo la m&aacute;xima capacidad de resistencia, sino tambi&eacute;n una capacidad de deformaci&oacute;n a tensi&oacute;n mayor que la que se presenta en un concreto sin fibras. </p>      <p>En la <a href="#fig3">Figura 3g</a> se observa que fut aumenta con el manera, la resistencia &uacute;ltima es significativamente mayor a la observada en un concreto sin fibras. En cuanto a la deformaci&oacute;n <I>&#400;</I><Sub><I>ut</I></Sub><B><I>,</I></B> en la <a href="#fig3">Figura 3h</a> se observa leve disminuci&oacute;n de este par&aacute;metro, ya que las fibras logran restringir o mantener la capacidad de deformaci&oacute;n m&aacute;xima de la matriz de concreto. Por &uacute;ltimo, en la <a href="#fig3">Figura 3i</a> se observa que la tenacidad aumenta en forma lineal con el producto &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93;. Esto se debe a que la adici&oacute;n de fibras aumenta la energ&iacute;a disipada, la cual est&aacute; directamente relacionada con el &aacute;rea bajo la curva. </p>      <p><font size="3">5.3 Modelo de predicci&oacute;n propuesto</font></p>     <p>A partir de las tendencias de los resultados experimentales, en este estudio se obtuvieron ecuaciones por medio de regresiones lineales. La precisi&oacute;n de las ecuaciones se eval&uacute;o por medio del coeficiente de correlaci&oacute;n (<I>r</I>) o del coeficiente de variaci&oacute;n (<I>CV</I>). En la Tabla 3 se muestran las ecuaciones propuestas, con su respectiva unidad y par&aacute;metro estad&iacute;stico de evaluaci&oacute;n. </p>       <p>Para utilizar las ecuaciones que se muestra en la Tabla 3, se deben cumplir las siguientes caracter&iacute;sticas   producto del CRFA: (i) el tipo de concreto debe ser de peso normal (masa unitaria entre 2250 kg/m<Sup>3 </Sup>y 2350 kg/ m<Sup>3</Sup>), (ii) la resistencia a compresi&oacute;n del concreto debe variar entre 25 MPa y 35 MPa, (iii) la fibra debe tener extremos en forma de gancho y con resistencia a tensi&oacute;n de 1345 MPa y, (iv) el valor del producto <I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>) </I>debe variar entre 7 % y 36 %. </p>      <p><font size="3">5.4 Comparaci&oacute;n de modelos de predicci&oacute;n</font></p>      <p>Para evaluar la precisi&oacute;n de la estimaci&oacute;n de la resistencia m&aacute;xima a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral (<I>f</I><Sub><I>t</I></Sub>), por medio de los modelos disponibles en la literatura y el modelo propuesto en este estudio, se realiz&oacute; un an&aacute;lisis estad&iacute;stico del cociente entre los valores predichos y observados (<I>P/O</I>). Se realizaron dos evaluaciones; una con los modelos que dependen de &radic;f<Sub>c</Sub> (o &radic;f<Sub>cf</Sub> ) y algunas caracter&iacute;sticas de la fibra, y otra con el modelo que depende exclusivamente de ft. Cuando el cociente P/O es igual a uno, significa que, en promedio, el valor predicho es igual al valor medido; si el cociente <I>P/O</I> es menor que uno, el modelo resulta conservador, ya el valor calculado es menor que el valor medido; y si el cociente <I>P/O</I> es mayor que uno, el modelo arroja valores superiores a los medidos, es decir, el modelo resulta inseguro. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para facilitar el an&aacute;lisis estad&iacute;stico de la informaci&oacute;n, los resultados se presentan en la <a href="#fig4">Figura 4</a> por medio de un diagrama de cajas y bigotes (<I>box and whisker chart</I>, en ingl&eacute;s). Este diagrama muestra el promedio de los datos de <I>P/O</I> (circulo), la dispersi&oacute;n por medio de la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar (la altura total del recuadro representa dos veces la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar) y los valores extremos, m&aacute;ximos y m&iacute;nimos (l&iacute;nea continua). En la <a href="#fig4">Figura 4</a> tambi&eacute;n se muestra la sobre-predicci&oacute;n en porcentaje (<I>Sp</I>%), la cual corresponde al cociente entre el n&uacute;mero de datos en los cuales el valor del cociente de resistencias es mayor que 1.05 y el n&uacute;mero de datos de la muestra analizada. </p>      <p align="center"><a name="fig4"><img src="img/revistas/inco/v16n1/v16n1a23-fig4.jpg"></a></p>      <p>En la <a href="#fig4">Figura 4a</a> se observa que los modelos que incluyen s&oacute;lo el par&aacute;metro de resistencia a (de CRFA o de CS) y el volumen de fibras; es decir, los modelos de Xu y Shi (2009), Tasai <I>et al</I>. (2009), y Hanai y Holanda (2008), ya que al incluir un par&aacute;metro que representa a las fibras, la ecuaci&oacute;n resulta m&aacute;s acertada. Sin embargo, en estos modelos, el valor de <I>P/O</I> es igual a 1.26, 1.14 y 1.06, respectivamente; es decir, los modelos tambi&eacute;n son inseguros. De esta manera, se obtiene una sobre-predicci&oacute;n de 89%, 78% y 44%, y valores de <I>CV </I>iguales a 0.2%, 0.2% y 0.1%, respectivamente compresi&oacute;n (de CRFA y de CS); es decir, los modelos de Naaman <I>et al</I>. (1993) y Eren y Celik (1997) (<a href="#tab1">Tabla 1</a>), resultan ser los m&aacute;s inseguros, pues se obtienen valores mucho mayores a los medidos. Por ejemplo, el valor de P/O es igual a 1.70 y 2.42 (<I>CV</I> igual a 0.2%), respectivamente y, por tanto, estos modelos sobre-predicen en 100% la resistencia. </p>     <p>La precisi&oacute;n de la predicci&oacute;n es mayor en los modelos que incluyen la resistencia a compresi&oacute;n<I>. </I>Los modelos que adem&aacute;s de la resistencia a compresi&oacute;n y el volumen de fibras integran par&aacute;metros como la relaci&oacute;n de esbeltez y el efecto del tipo de anclaje de las fibras; es decir, los modelos de Narayanan y Darwish, y Karl <I>et al</I>., mejoran a&uacute;n m&aacute;s la predicci&oacute;n de la resistencia, puesto que el valor promedio de <I>P/O </I>es de 0.98 y un <I>CV </I>de 0.1%, en los dos modelos. Sin embargo, estos modelos sobre-predicen la resistencia en 22%, aproximadamente. </p>     <p>En el modelo aqu&iacute; propuesto, el valor promedio de <I>P/O</I> es igual a 1.00, el <I>CV </I>es 0.1%, y la sobre-predicci&oacute;n es 22%. La precisi&oacute;n del modelo es mayor que la obtenida con los modelos disponibles en la literatura, ya que el modelo aqu&iacute; propuesto utiliza el producto &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93;, el cual incluye integralmente las caracter&iacute;sticas principales de la fibra, tales como la relaci&oacute;n de esbeltez y el volumen de fibras. </p>     <p>En la <a href="#fig4">Figura 4b</a> se muestra la comparaci&oacute;n entre los modelos que dependen de <I>f</I><Sub><I>o</I></Sub> y diferentes par&aacute;metros de las fibras; es decir, se compar&oacute; la Ec.6 de la <a href="#tab3">Tabla 3</a> (este estudio) y el modelo de Ramadoss y Nagamani (2008) (Tabla 6). Se considera que el modelo aqu&iacute; propuesto es notablemente acertado, ya que el cociente <I>P/O </I>es de 0.99, y la sobre-predicci&oacute;n es 22%. Por otro lado, el modelo de Ramadoss y Nagamani presenta un cociente <I>P/O </I>de 1.06 y una sobre-predicci&oacute;n de 33%; es decir, es inseguro. </p>      <p><font size="3"><B>6. Conclusiones </b></font></p>      <p> En el estudio se observ&oacute; que la resistencia a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral y su deformaci&oacute;n unitaria asociada se mantienen casi constantes para el CS y el CRFA, ya que a partir de este punto se inicia la contribuci&oacute;n de las fibras de acero. Sin embargo, la resistencia m&aacute;xima a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral y su deformaci&oacute;n unitaria asociada incrementan con el producto &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93;, ya que en este punto las fibras proporcionan un efecto de "enganche" en el concreto, lo que genera un incremento en sus capacidades de resistencia y de desplazamiento. En cuanto a la tenacidad, se observ&oacute; que &eacute;sta aumenta de manera lineal cuando incrementa el cociente &#91;<I>V</I><Sub><I>f</I></Sub><I> (l</I><Sub><I>f</I></Sub><I>/d</I><Sub><I>f</I></Sub><I>)</I>&#93;; es decir, se demuestra que la dosificaci&oacute;n y la relaci&oacute;n de aspecto de las fibras incrementan la energ&iacute;a disipada del concreto. </p>      <p>Los modelos propuestos en la literatura que no incluyen expl&iacute;citamente las caracter&iacute;sticas de la fibra, sobre-predicen en 100% la resistencia m&aacute;xima a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral. Las ecuaciones que incluyen la dosificaci&oacute;n, la relaci&oacute;n de aspecto y el tipo de gancho de la fibra de acero, incrementan la precisi&oacute;n y disminuyen la variaci&oacute;n de la predicci&oacute;n. Por otro lado, la forma funcional de algunos modelos de predicci&oacute;n no es adecuada para ser incluidos en un reglamento de dise&ntilde;o, en donde se requieren ecuaciones no s&oacute;lo precisas, sino de f&aacute;cil aplicaci&oacute;n. En general, los modelos disponibles en la literatura s&oacute;lo proponen ecuaciones para evaluar la resistencia m&aacute;xima a tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral. En este estudio se han obtenido ecuaciones para estimar los par&aacute;metros que caracterizan la envolvente de la curva completa esfuerzo-deformaci&oacute;n. Las ecuaciones propuestas buscan simplificar la obtenci&oacute;n de diferentes par&aacute;metros asociados con la resistencia y con la deformaci&oacute;n en tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral del CRFA. Con el prop&oacute;sito de incrementar la precisi&oacute;n y facilitar su uso por parte de los dise&ntilde;adores, en las ecuaciones se incluyen expl&iacute;citamente las caracter&iacute;sticas y la dosificaci&oacute;n de las fibras. </p>     <p>Las recomendaciones de este estudio pueden ser de f&aacute;cil implementaci&oacute;n en un reglamento de dise&ntilde;o, lo que permitir&aacute; incrementar el uso del CRFA en diferentes campos de la ingenier&iacute;a estructural, particularmente en los muros de concreto para vivienda de inter&eacute;s social, puesto que su comportamiento est&aacute; controlado por la resistencia en tensi&oacute;n diagonal. En estudios futuros se deben definir los desplazamientos para obtener los &iacute;ndices de tenacidad del CRFA elaborado con materiales locales y sometidos a esfuerzos de tensi&oacute;n por compresi&oacute;n diametral. </p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><B>7. Agradecimientos </b></font></p>      <p> Los autores expresan sus agradecimientos a la Universidad Militar Nueva Granada, UMNG, por el apoyo econ&oacute;mico del Proyecto IMPING-1574, y a las Empresas Argos y Proalco (representante de Bekaert en Colombia), en especial a los Ing. Diego Velandia y Liliana Cardona, por la donaci&oacute;n del concreto y las fibras, respectivamente. Asimismo, a la Ingeniera Pahola Porras, al Ingeniero Miguel Ospina y al T&eacute;cnico Oliverio Pinz&oacute;n, quienes colaboraron en la realizaci&oacute;n de los ensayos en el Laboratorio de Concretos y Estructuras de la UMNG. </p>  <hr>      <p><font size="3"><B>8. Referencias bibliogr&aacute;ficas </b></font></p>      <!-- ref --><p>ACI - Comit&eacute; 544. (1996). <i>State-of-the-art report on fiber reinforced concrete (ACI 544.1R-96)</i>. Farmington Hills (MI): American Concrete Institute.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0123-3033201400010002300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Ara&uacute;jo, D. (2002). <i>Cisalhamento entre viga e laje pr&eacute;-moldadas ligadas mediante nichos preenchidos com concreto de alto desempenho</i>. Tesis de doctorado, Universidade de S&atilde;o Paulo, Sao Paulo, Brasil.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0123-3033201400010002300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Blanco, A. (2008). <i>Durabilidad del hormig&oacute;n con fibras de acero</i>. Tesis de Maestria. Universidad Polit&eacute;cnica de Catalu&ntilde;a (UPC), Barcelona, Espa&ntilde;a.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0123-3033201400010002300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Carrillo, J. (2010). Dise&ntilde;o s&iacute;smico de VIS construidas con muros de concreto. <i>Revista escuela colombiana de ingenier&iacute;a </i>, 80, 7-17.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0123-3033201400010002300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Carrillo, J., Gonz&aacute;lez, G., &amp; Aperador, W. (2013). Correlaciones entre las propiedades mec&aacute;nicas del concreto reforzado con fibras de acero. <i>Revista Ingenier&iacute;a, Investigaci&oacute;n y Tecnolog&iacute;a </i>, 14, 435-450.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0123-3033201400010002300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Denneman, E., Kearsley, E. &amp; Visser, A. (2011). Splitting tensile test for fibre reinforced concrete. <i>Materials and Structures </i>, 44, 1441-1449.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0123-3033201400010002300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Eren, O., &amp; Celik, T. (1997). Effect of silica fume and steel fibers on some properties of high&shy;strength concrete. <i>Construction and building materials </i>, 11, 373-382.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0123-3033201400010002300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Hanai, J., &amp; Holanda, K. (2008). Similarities between punching and shear strength of steel fiber reinforced concrete (SFRC) slabs and beams. <i>Ibracon de Estruturas e Materiais </i>, 1, 1-16.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0123-3033201400010002300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> </p>     <!-- ref --><p> Karl, K., Lee, D., &amp; Hwang, J. (2001). 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<body><![CDATA[<br> Revista Ingenier&iacute;a y Competitividad por Universidad del Valle se encuentra bajo una <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.es_ES" target="_blank">licencia Creative Commons Reconocimiento</a> - Debe reconocer adecuadamente la autor&iacute;a, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.</p>  </font>      ]]></body><back>
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