USOS COMUNES DEL CONCRETO IMPERMEABLE
La penetración de
líquidos como de gases al interior del concreto son elementos determinantes
para la durabilidad del mismo. Específicamente los líquidos se filtran a través
de la red porosa del concreto usando los principios físicos de la
permeabilidad, difusión, capilaridad, la convección o la electromigración. El
ingreso del agua hacia el interior del concreto, está directamente relacionada
con la redistribución o pérdida de sustancias que pueden ser perjudiciales o
benéficas al concreto, al refuerzo o en el peor de los casos, a ambos
elementos. Dentro de estos casos se pueden mencionar:
-Transporte de
sulfatos. En estado sólido, los sulfatos son inocuos sobre el cemento, pero una
vez diluidos con el agua, penetran a través de la red porosa y empiezan a reaccionar
con los compuestos de la pasta del cemento hidratada, generando a su vez nuevos
sólidos que fisuran aún más el concreto.
-Ingreso de
cloruros, que al tener contacto con el acero de refuerzo inician o aceleran la
corrosión del mismo.
-Helamiento o
deshielo. El agua tras penetrar y saturar la estructura a través de la red
capilar, puede congelarse y generar presiones en la fase sólida, causando micro
fisuras ciclo a ciclo.
El agua filtrada
hacia el interior del concreto, tiende a generar riesgos considerables sobre la
durabilidad y el correcto funcionamiento de la estructura, aun cuando no ha
sido concebida para contener líquidos.
Se observa con
mayor frecuencia que el mayor ataque a la durabilidad de la estructura está
relacionado con la penetración por absorción capilar que por permeabilidad. Los
concretos saturados con altos niveles de permeabilidad no poseen suficiente
oxígeno. En el caso muy específico de la corrosión por cloruro, se puede
observar que este químico principalmente penetra la estructura a través de la
difusión y la absorción capilar causando severos estragos. En las estructuras
de concreto que están destinadas a conducir o contener grandes cantidades de
agua, se prioriza la necesidad de contar con el tipo de concreto impermeable
que se concentre en no perder el líquido; por otro lado, también existen las
estructuras que buscan exactamente lo contrario, mantenerlas secas en el
interior donde el agua no es requerida. Es así como sótanos, túneles o
estacionamientos rodeados casi en su totalidad por suelos humedecidos o
estructuras de concreto que se encuentran sumergidas en el mar, deben
permanecer estancas.
Actualmente,
implementar el
concreto impermeable en las construcciones, se ha convertido en una acción
primordial por razones de durabilidad y ahorro de costos a mediano y largo
plazo.
Usos más frecuentes
*Tanques de agua
elevados, reservorios y enterrados
*Sótanos
*Estacionamientos
subterráneos
*Vigas y canales
*Muros de
contención y todas las estructuras expuestas al agua
*Cimentaciones
*Construcciones
*Reparación de las
estructuras
*Elaboración de
paneles decorativos para la construcción
*Tuberías
estructurales
*Pavimentación de
puentes y carreteras
*Para la
fabricación de tuberías más resistentes de aguas residuales
*Reducción de la
porosidad característica del hormigón
*Para proteger el
acero de refuerzo contra la oxidación.
*Evitar el ataque
de químicos agresivos para las estructuras tales como cloruros y sulfatos
*Para conservar por
mayor tiempo la pintura en las estructuras y evitar su caída a causa de la
humedad
*Conservar en
condiciones óptimas los tendidos eléctricos internos y libres de humedad
El concreto en
cualquiera de los ejemplos anteriormente señalados, tanto para repeler como
para contener líquidos, es empleado como una especie de barrera que debe
impedir el paso del agua de una cara de la estructura hacia la otra. Cabe
señalar que la penetración del agua por absorción capilar depende no sólo de la
composición original del material sino también de factores tales como
hidrofugantes, recubrimientos, la orientación del vaciado del concreto y la
cara en contacto con el agua, la curación existente o no de la superficie y la
presencia de micro fisuras.
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