Ir al menú de navegación principal Ir al contenido principal Ir al pie de página del sitio

Artículos Científicos

Vol. 22 Núm. 39 (2020): Revista 39, Julio-Noviembre 2020

Desempeño del pavimento con mezcla reciclada-RAP y grano de caucho reciclado-GCR

DOI:
https://doi.org/10.15517/s22jqa16
Enviado
noviembre 17, 2025
Publicado
2025-11-17

Resumen

Esta investigación muestra los resultados del desempeño del pavimento flexible (ahuellamiento y fatiga) usando pavimento asfáltico reciclado-RAP y grano de caucho reciclado-GCR. Los dos tipos de materiales son residuos que provienen de diferentes procesos: el primero proviene del reciclaje de pavimento asfáltico y el segundo de las llantas en desuso por desgaste de diferentes vehículos. Los estudios incluyeron el análisis de los materiales en la condición original y una propuesta de su mejoramiento, considerando la disminución de la producción de gases efecto invernadero. El producto obtenido en este proyecto pretende ser utilizado en la red vial secundaria y terciaria de Colombia, para mejorar la conexión entre zonas de producción agrícola y los centros urbanos de tal manera que se contribuye con el mejoramiento y desarrollo de la competitividad de estas zonas.

Referencias

  1. Espinosa Rodríguez, D. A. (2009). Guía de mantenimiento para pavimentos asfálticos de vías locales en Bogotá. (Tesis de grado).
  2. Universidad de la Salle, Bogotá.
  3. Federal Highway Administration (2011). Reclaimed asphalt pavement in asphalt mixtures: State of the practice (No. FHWAHRT-11-021). Recuperado de: https://rosap.ntl.bts.gov/view/dot/40918
  4. Federal Highway Administration (2019, Mayo 13). Asphalt Pavement Recycling with Reclaimed Asphalt Pavement (RAP). Recuperado de: https://www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/RAP/
  5. Fernández del Campo, J. A. (2003) Recycling in Road Pavements, Third International Symposium on Maintenance and Rehabilitation of Pavements and Technological Control. University of Minho, Guimaraes.
  6. Figueroa, A. S., Velásquez, R., Reyes, F. A., y Bahía, H. (2013). Effect of water conditioning for extended periods on the properties
  7. of asphalt binders. Transportation Research Record, 2372(1), 34-45. doi: 10.3141/2372-05
  8. Herrera, O. A., Velásquez, C. E. D., Infante, A. S. F., Gómez, W. D. F., y Lizcano, F. A. R. (2013). Análisis de la alteración del asfalto
  9. colombiano en inmersión en agua. Ingeniería y universidad, 17(2), 427-442.
  10. Hsu, T., y Tseng, K. (1996). Effect of rest periods on fatigue response of asphalt concrete mixtures. Journal of Transportation Engineering, 122 (4), 316–322. doi: 10.1061/(ASCE)0733-947X(1996)122:4(316)
  11. Illinois Center for Transportation (2007). Reclaimed Asphalt Pavement - A Literature Review (FHWA-ICT-07-001). Recuperado
  12. de: http://hdl.handle.net/2142/46007
  13. Lundstrom, R., Di Benedetto, H., y Isacsson, U. (2004). Influence of asphalt mixture stiffness on fatigue failure. Journal of Materials
  14. in Civil Engineering, 16(6), 516-525. doi: 10.1061/(ASCE)0899-1561(2004)16:6(516)
  15. Masad, E., Muhunthan, B., Shashidhar, N., y Harman, T. (1998). Aggregate Orientation and Segregation in Asphalt Concrete. Application of Geotechnical Principles in Pavement Engineering, Proceedings of Sessions of Geo-Congress 98. American Society
  16. of Civil Engineers, Boston.
  17. Minnesota Department of Transportation (2002). Investigation of recycled asphalt pavement (RAP) mixtures (MN/RC – 2002-15).
  18. Recuperado de: http://hdl.handle.net/11299/758
  19. Norma NFP 98 261-1. Test relating to pavements - determination of the fatigue resistance of bituminous mixtures - Part 1: Two points
  20. flexural fatigue test with constant displacement on trapezoidal isocel specimens. Association Francaise de Normalisation,
  21. 2001.
  22. Norma I.N.V. E-201-07. Muestreo de materiales para la construcción de carreteras. INVIAS, 2007.
  23. Norma I.N.V. E-440-13. Mezcla densa en frío. INVIAS, 2013.
  24. Norma I.N.V. E.-756-13. Resistencia a la deformación plástica de mezclas asfálticas mediante la pista de ensayo de laboratorio.
  25. INVIAS, 2013.
  26. Ostos, L., Duarte, J. M., Vargas, G. L, Camacho, J., Reyes-Ortiz, O. J. (2012). Comportamiento de mezclas asfálticas del Instituto de
  27. Desarrollo Urbano con adición de pavimento reciclado. VI Jornadas de Pavimentos y Mantenimiento Vial. Bogotá.
  28. Qin, Q., Schabron, J. F., Boysen, R. B., y Farrar, M. J. (2014). Field Aging Effect on Chemistry and Rheology of Asphalt Binders and
  29. Rheological Predictions for Field Aging. Fuel, 121, 86-94. doi: 10.1016/j.fuel.2013.12.040
  30. Rondón, H., Reyes, F., Gónzalez, L., y Vásquez, S. (2012). Ahuellamiento y fatiga en mezclas asfálticas. Bogotá, Colombia: Ecoe
  31. ediciones Ltda.
  32. Strategic Highway Research Program (1990). Summary report on fatigue response of asphalt mixtures (No. SHRP-A-312). Recuperado de: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/shrp/SHRP-A-312.pd

Descargas

Los datos de descarga todavía no están disponibles.