Estudio experimental sobre la técnica del georradar para detectar armaduras de polímeros reforzados con fibra de vidrio (GFRP)

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/ic.6897

Palabras clave:

polímeros reforzados con fibra de vidrio, GFRP, materiales compuestos, georradar, técnicas no destructivas

Resumen


Las barras de polímeros reforzados con fibra de vidrio (Glass Fibre-Reinforced Polymers, GFRP) están sustituyendo al acero en aplicaciones de hormigón armado con exigencias de durabilidad elevadas, como infraestructuras portuarias o centrales nucleares. El objetivo del este trabajo es estudiar la viabilidad de la técnica de inspección no destructiva del georradar (Ground Penetrating Radar, GPR) para detectar armaduras de GFRP en hormigón, en comparación con el armado convencional de acero. Para ello se inspeccionaron con un equipo georradar portátil varias losas de hormigón armadas con GFRP y acero: dos losas fabricadas en laboratorio (con barras de distinto diámetro, separación y recubrimiento) y dos losas de hormigón de obras reales. Como resultado se obtuvo que la inspección con georradar permitió detectar la mayor parte de las barras de GFRP, aunque con una señal menos clara que para el acero, detectando las de diámetro mayor o igual que 14 mm y recubrimiento de hormigón de 25 mm.

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Citas

Ruiz-Espiga, A. G., Bell, L. A., & Severino, M. J. S. (2023). Applications of ground penetration radar geophysical technology together with infrared thermography, ground electromagnetic survey and other complementary technologies, in construction. Limitations and possibilities. Informes de la Construcción, 75(569), e476.

Martínez-Sala, R., Mené-Aparicio, J., & Rodríguez-Abad, I. (2017). Aplicación de la técnica del georradar en ingeniería civil: evaluación de la variación del contenido de agua en el hormigón. Hormigón y Acero, 68 (283), 251-262.

Sossa Arancibia, V. A. (2021). Inspección no destructiva de estructuras mediante georradar: análisis de daños por corrosión y por otras patologías. https://upcommons.upc.edu/handle/2117/369849

González Roura, N. (2014). Comparación de técnicas no destructivas en la inspección del hormigón armado: Georradar versus tomografía ultrasónica. https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/35633/proyecto%20final%20master.pdf?sequence=1

Almerich Chulia, A. I. (2011). Diseño, según estados límites, de estructuras de hormigón armado con redondos de fibra de vidrio GFRP (Doctoral dissertation, Universitat Politècnica de València). https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/9744/tesisUPV3447.pdf

Nanni, A. (1993). Flexural Behavior and Design of RC Members Using FRP Reinforcement. Journal of Structural Engineering. 119(11), 3344–3359.

Sheikh, S., Kharal, Z. (2018). GFRP-Reinforced Concrete Columns Subjected to Seismic Loads. ACI Symposium Publication. 326, 56.1–56.10.

Robert, M., Cousin, P., Benmokrane, B. (2009). Behaviour of GFRP reinforcing bars subjected to extreme temperatures. Journal of composites for construction, 2010. 14(4), 1587–1596.

Sirimontree, S., Keawsawasvong, S., & Thongchom, C. (2021). Flexural behavior of concrete beam reinforced with GFRP bars compared to concrete beam reinforced with conventional steel reinforcements. Journal of Applied Science and Engineering, 24(6), 883-890.

Liang, X., Peng, J., & Ren, R. (2023). A state-of-the-art review: Shear performance of the concrete beams reinforced with FRP bars. Construction and Building Materials, 364, 129996.

American Concrete Institute (ACI). ACI Committee 440. (2012). Guide tests Methods for Fiber-Reinforced Polymer (FRP) Composites for Reinforcing or Strengthening Concrete and Masonry Structures (ACI 440.3R-12), American Concrete Institute.

ISO 10406-1. (2015). Fibre-reinforced polymer (FRP) reinforcement of concrete - Test Methods, Part 1: FRP bars and grids.

(13) A.C.I. (ACI) ACI Committee 440. (2015). Guide for the Design and Construction of Structural Concrete Reinforced with Fiber Reinforced Polymer (FRP Bars). ACI440.1R-15. Farmington Hills, Michigan, USA.

fib T.G. 9.3, Bulletin 40. FRP reinforcement in RC structures. Lausanne, Switzerland, 2007.

CNR-DT 203/2006. (2006). Guide for design and construction of concrete structures reinforced with fiber-reinforced polymer bars, Rome, Italy.

Oller, E., Torres, L., de Diego, A. (2023). Embedded Fibre Reinforced Polymers (FRP) reinforcement in concrete structures according to the new version of Eurocode 2. Hormigón y Acero, 74 (299-300), 199-210.

Malla, P., Khedmatgozar Dolati, S. S., Ortiz, J. D., Mehrabi, A. B., Nanni, A., & Dinh, K. (2023). Feasibility of conventional non-destructive testing methods in detecting embedded FRP reinforcements. applied sciences, 13(7), 4399.

Publicado

2024-12-30

Cómo citar

Piñeiro, A., Martínez, S., Piñeiro, R., & Lahoz, E. (2024). Estudio experimental sobre la técnica del georradar para detectar armaduras de polímeros reforzados con fibra de vidrio (GFRP). Informes De La Construcción, 76(576), 6897. https://doi.org/10.3989/ic.6897

Número

Sección

Artículos

Datos de los fondos

Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Números de la subvención 202060E267