Debido a la escasez y elevados costos de transporte de agregados pétreos en el oriente y noreste de Bolivia, se han buscado diferentes alternativas para su sustitución parcial o completa en la industria de la construcción y, específicamente, para la fabricación de hormigón. La presente investigación tiene como objetivo la evaluación de la trabajabilidad, resistencia a la compresión y velocidad de pulso ultrasónico (VPU) del hormigón producido totalmente con agregados gruesos lateríticos y un aditivo superplastificante comercial. Mediante el método IPT/EPUSP, se dosificó un hormigón con agregado grueso laterítico para 30 MPa (resistencia a la compresión de diseño). Se consideraron cinco diferentes porcentajes de aditivo (en peso del cemento): 0% (referencia), 0.6, 0.8, 1 y 1.2%. Si bien el aditivo superplastificante mejora la trabajabilidad a mayores porcentajes, las mezclas con 0.6, 0.8 y 1% presentaron mayor resistencia a la compresión y VPU, cuando se compararon a la referencia (0%). 1.2% de aditivo presentó los menores valores de resistencia a la compresión y VPU. El uso de aditivos, en este caso superplastificante, resulta beneficioso para la trabajabilidad y resistencia a compresión del hormigón laterítico; no obstante, se deben definir los contenidos más adecuados para su utilización.
ASTM. (2012). Standard Test Method for Slump of Hydraulic-Cement Concrete. ASTM C143 / C143M – 12. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/101520/C0143_C0143M-12
ASTM. (2014). Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. ASTM C39 / C39M – 14. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/10.1520/C0039_C0039M-14
ASTM. (2015). Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate. ASTM C127-15. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/10.1520/C0127-15
ASTM. (2016). Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete. ASTM C597 – 16. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/10.1520/C0597-16
ASTM. (2019). Standard Specification for Chemical Admixtures for Concrete. ASTM C494/ C494 M -19. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/10.1520/C0494_C0494M-17
ASTM. (2019). Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates. ASTM C136-19. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/10.1520/C0136-06
ASTM. (2021). Standard Specification for Blended Hydraulic Cements. ASTM C595 / C595M-21. West Conshohocken, PA: ASTM. https://doi.org/10.1520/C0595_C0595M-21
CEN. (2021). Testing concrete in structures - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity. EN 12504-4:2021.
Celestino, M. A. D. S. (2018). Análise da curva tensão versus deformação do concreto laterítico. Tesis de licenciatura. Universidade Federal de Campina Grande.
Chagas, R. M. P. (2011). Estudo do concreto laterítico dosado com aditivo plastificante à base de lignosulfonato. Tesis de maestría. Universidade Federal de Campina Grande.
Muthusamy, K., & Kamaruzaman, N. W. (2012). Assessment of Malaysian laterite aggregate in concrete. International journal of civil and environmental engineering, 12(4), 83-86.
Nino, H. I. G., & Caldas, H. S. (2020) Propiedades geotécnicas de laterita y su comportamiento como sustituto del agregado grueso en mezclas de concreto.
Párraga, D. (2013). Implementación de la metodología MCT, aplicada al estudio geotécnico de suelos tropicales para su uso en pavimentos. Cochabamba - Bolivia: Universidad Mayor de San Simón.