Métodos y Materiales ISSN Impreso: 2215-342X ISSN electrónico: 2215-4558

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Technical evaluation of the effectiveness of curing products as an option to wet curing of concrete
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Keywords

concreto
curado
productos curadores
resistencia
contracción
concrete
curing
curing products
strength
contraction

How to Cite

Rojas, E. R., Muñoz Umaña, F. de M., & Sandoval González, J. D. (2022). Technical evaluation of the effectiveness of curing products as an option to wet curing of concrete. Métodos Y Materiales, 12, 12–20. https://doi.org/10.15517/mym.v12i0.46663

Abstract

This research aims to determine the effects of the use of curing products in hydraulic concrete through laboratory conditions. Although research and technical specifications of curing products indicate improvements in concrete curing, their use and possible advantages must be experimentally verified for the conditions and types of concrete manufactured in Costa Rica. Three types of curing products are used, the first corresponds to a transparent silicate-based curing product that does not produce membrane (C1), the second is a resin-based membrane-forming curing product (C2) and the third is a product Colloidal solution based film-forming curing agent (C3). Through laboratory tests, the compressive strength, modulus of rupture and change in length (expansion or contraction) of concrete are determined for different curing conditions. In general, the results indicate that curing products, at any age of application, do not reduce the expansion or contraction of concrete. For curatives to be adequately effective in developing resistance to shrinkage and flexure in concrete, it must be cured with water for a minimum of three days prior to application of the product. The results suggest better results when applying the curing product 7 days after keeping the specimens in the wet room. 

https://doi.org/10.15517/mym.v12i0.46663
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References

American Concrete Institute. (2002). ACI 211.1-91 Práctica estándar para seleccionar el proporcionamiento de concreto de peso normal, pesado y masivo.

American Society for Testing and Materials. (2014). ASTM C136/C136M-14. Método de prueba estandar para el análisis por mallas para el agregado fino y grueso.

American Society for Testing and Materials. (2014). ASTM D75/D75M-14. Práctica estándar para el muestreo de agregados.

American Society for Testing and Materials. (2015). ASTM C127-15. Método de prueba estándar para determinar la densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado grueso.

American Society for Testing and Materials. (2015). ASTM C128-15. Método de prueba estándar para determinar la densidad relativa (gravedad específica) y absorción del agregado fino.

American Society for Testing and Materials. (2015). ASTM C143/C143M-15a. Método de prueba estándar para determinar el asentamiento de concreto de cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2015). ASTM C1437-15. Método de prueba estándar para determinar el flujo del mortero de cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM C109-16a. Método de prueba estándar para determinar el esfuerzo a la compresion de mortero de cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM C183/C183M-16. Práctica estándar para el muestreo y cantidad de ensayos de cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM C187-16. Método de prueba estándar para determinar la cantidad de agua para consistencia normal de cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2016). ASTM C40/C40M-16. Método de prueba estándar para determinar impurezas orgánicas en agregado fino para concreto. ASTM Internacional.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C1064/C1064-17. Método de prueba estándar para determinar la temperatura del concreto de cemento hidráulico en estado fresco.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C117-17. Método de prueba estándar para materiales más finos que 75 μm (No. 200) en Agregados minerales por lavado.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C157/C157M-17. Método de prueba estándar para determinar cambios de longitud en el mortero y concreto de cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C188-17. Método de prueba estándar para determinar la densidad del cemento hidráulico.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C231/231M-17a. Método de prueba estándar para determinar el contenido de aire de concretro fresco con el método de presión.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C29/C29-17a. Método de prueba estándar para determinar la densidad masiva (“Peso unitario”) y vacíos en agregados.

American Society for Testing and Materials. (2017). ASTM C430-17. Método de prueba estándar para determinar la finura del cemento hidráulico por medio de la malla de 45-μm (No. 325).

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C125-18a. Terminología estándar relacionada a concreto y agregados para concreto.

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C191-18a. Método de prueba estándar para determinar el tiempo de fragua para el cemento hidráulico por medio de la aguja de Vicat.

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C192/C192M-18. Práctica estándar para elaborar y curar especímenes de concreto en el laboratorio.

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C33/C33M-18. Especificaciones estándar para agregados para concreto.

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C39/C39M-18. Método de prueba estándar para determinar la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos de concreto.

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C702/C702M-18. Práctica estándar para reducir muestras de agregados a tamaño de ensayo.

American Society for Testing and Materials. (2018). ASTM C78/C78M-18. Método de prueba estándar para determinar la resistencia a flexión del concreto.

Corrales, R. (2018). Efecto del tipo de curado en la resistencia a la compresión, el cambio de longitud y retención de agua de un concreto hidraúlico. Proyecto Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, San José.

Instituto de normas técnicas de Costa Rica. (2018). INTE C147:2018. Cemento hidráulico. Requisitos.

Liang, J., Quan, Z., & Han, D. (2019). Development and Application of Water-Saving and Moisture-Retaining Membrane Made from Controllable High Polymer Materials for Concrete Curing. Journal of Performance of Constructed Facilities (American Society of Civil Enginering). doi:10.1061/(ASCE)CF.1943-5509.0001261

Neville, A. (2010). Concrete Technology (Segunda Edición ed.). Inglaterra: Pearson Education Limited.

PCA. (2004). Diseño y control de mezclas de concreto. México: Portland Cement Association.

Rostami, V., Shao, Y., & Boyd, A. (2012). Carbonation Curing versus Steam Curing for Precast Concrete Production. Journal of Materials in Civil Engineering (American Society of Civil Engeneeing). doi:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000462.

Sandoval, J. (2019). Evaluación técnica de la eficacia de curadores como opción al curado húmedo. Proyecto Final de Graduación para optar por el título de Licenciatura en Ingeniería Civil, Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica.

Wang, k., Cable, J., & Ge, Z. (2006). Evaluation of Pavement Curing Effectiveness and Curing Effects on Concrete Properties. Journal of Materials in Civil Engineering (American Society of Civil Enginering), 377-389. doi:10.1061/(ASCE)0899-1561(2006)18:3(377)

Ye, D., Shon, C.-S. M., & Zollinger, D. (2010). New Performance-Based Approach to Ensure Quality Curing. Journal of Materials in Civil Engineering.

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