Evaluación de propiedades mecánicas y estructurales en muretes de mampostería local con TRM de fibra de vidrio
Artículo Original
DOI:
https://doi.org/10.33936/riemat.v11i1.8191Palabras clave:
mampostería artesanal, resistencia al corte, ensayo de compresión diagonal, refuerzo estructural, rehabilitación sísmicaResumen
La mampostería artesanal continúa siendo uno de los materiales complementarios más utilizados en viviendas de zonas rurales y urbanas de Ecuador, por lo que es de vital importancia estudiar su comportamiento frente a acciones sísmicas. El uso de materiales compuestos como los morteros reforzados con textiles, TRM, como por ejemplo los morteros reforzados con fibra de vidrio surge como alternativa viable para mejorar la resistencia y estabilidad de muros de mampostería ya existentes. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia del TRM de fibra de vidrio en el desempeño estructural de mampostería de ladrillos artesanales. Se aplicó el refuerzo en una y en dos caras de mampostería, utilizando dos tipos de mallas con diferentes gramajes. Para esto se realizaron ensayos de compresión axial en prismas conforme a la norma ASTM C1314 y ensayos de compresión diagonal en muretes siguiendo la norma ASTM E519. Se registró la carga axial y el acortamiento para el caso de los prismas y la carga aplicada y los desplazamientos en ambas diagonales para el caso de los muretes mediante el uso de transductores de desplazamiento, LVDT’s. Los resultados mostraron que el TRM no genera incrementos significativos en la resistencia axial de los prismas, pero mejora su rigidez inicial. En contraste, los muretes reforzados con TRM alcanzan incrementos en la resistencia al corte respecto a los muretes sin refuerzo, mostrando que además de ser una respuesta más estable y menos frágil, utilizar TRM es una técnica eficaz en para la rehabilitación de muros de mampostería artesanal local.
Descargas
Citas
ASTM International. (2020). Standard test method for compressive strength of masonry prisms (ASTM C1314-20). ASTM International.
Boem, I. (2022, Agosto 25). Masonry elements strengthened with TRM: A review of experimental, design and numerical methods. Buildings, 12(9), 1307. https://www.mdpi.com/2075-5309/12/9/1307
Cedeño, C., & Alcivar, S. (2025). Resistencia a cortante de mampostería reforzada. Revista Ciencia y Construcción. [Manuscrito no publicado].
Chácara, C., Pantò, B., Cannizzaro, F., Rapicavoli, D., Caliò, I., & Lourenço, P. B. (2020). Simulation of the out-of-plane behaviour of URM. En Proceedings of the 12th International Conference on Structural Analysis of Historical Constructions. https://doi.org/10.23967/sahc.2021.247
Dong, Z., Deng, M., Zhang, C., Zhang, Y., & Sun, H. (2020). Tensile behavior of glass textile reinforced mortar (TRM) added with short PVA fibers. Construction and Building Materials, 260, 119897. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119897
Ferrara, G. (2019). Tensile strength of flax fabrics to be used as reinforcement in cement-based composites: Experimental tests under different environmental exposures. Composites Part B: Engineering. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2018.12.033
Garcia, L. (2020). Seismic retrofit of masonry with innovative materials for strengthening and repair [Tesis doctoral, Universitat Politècnica de Catalunya]. UPC Commons. https://upcommons.upc.edu/entities/publication/b4bee63c-14bf-4cc2-87fb-7e4f5f07bd2d
Hyseni, A. (2025). Diagonal shear behaviour of limestone masonry walls strengthened with jute-TRM composite systems. Construction and Building Materials, 470, 140572. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2025.140572
Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2015). NTE INEN 297: Ladrillos de arcilla cocida para mampostería. INEN.
KNAUF. (2025). Malla superficial Aquapanel® Outdoor/Indoor. https://knauf.com/es-ES/p/producto/malla-superficial-aquapanel-r-outdoor-indoor-25431_0096
Li, J., & Kasal, B. (2022). The immediate and short-term degradation of the wood surface in a cement environment measured by AFM. Materials and Structures. https://link.springer.com/article/10.1617/s11527-022-01988-8
Liu, X. G. (2019). Mechanical characteristics and failure prediction of cement mortar with a sandwich structure. Minerals, 9(3), 143. https://www.mdpi.com/2075-163X/9/3/143
Meriggi, P., Caggegi, C., Gabor, A., & De Felice, G. (2022). Shear-compression tests on stone masonry walls strengthened with basalt textile reinforced mortar (TRM). Construction and Building Materials, 316, 125804. doi:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125804
Pulatsu, B., Erdogmus, E., Lourenco, P. B., Lemos, J., & Tuncay, K. (2020). Simulation of the in-plane structural behavior of unreinforced masonry walls and buildings using DEM. Structures 27, 2274–2287. doi:. doi:10.1016/j.istruc.2020.08.026.
Ruíz P., W. S., Azúa C., M., & Ortíz. H, E. H. (2018). Mechanical properties of artisanal bricks. International Research Journal of Engineering, IT & Scientific Research. https://sloap.org/journals/index.php/irjeis/article/view/252
Sathiparan, N. (2015). Mesh type seismic retrofitting for masonry structures: Critical issues and possible strategies. Journal of Earthquake Engineering. https://doi.org/10.1080/19648189.2015.1005160
Ungureanu, D., N. T., D. A., Isopescu, D. N., Mihai, P., & Cozmanciuc, R. (2021). Diagonal Tensile Test on Masonry Panels Strengthened with. Materials, 14(22). doi:https://doi.org/10.3390/ma14227021
Yavartanoo, F., & Kang, T. H.-K. (2022). Retrofitting of unreinforced masonry structures and considerations for heritage-sensitive constructions. Journal of Building Engineering, 49. doi:https://doi.org/10.1016/j.jobe.2022.103993
Publicado
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2026 Jéssica Calderero Panchana, William Stalin Alcívar Moreira

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.
https://orcid.org/0009-0006-5823-9876





