Comportamiento de los morteros aéreos y de escasa hidraulicidad frente al estrés térmico inducido

RESUMEN: La construcción sostenible busca reducir la huella de carbono, lo que ha llevado a revalorizar los morteros de cal, utilizados históricamente por su bajo impacto ambiental, permeabilidad al vapor y capacidad de autoreparación. Sin embargo, su respuesta al estrés térmico inducido por el camb...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Herrera Salazar, Marcelo Fernando
Tipo de recurso: tesis de maestría
Fecha de publicación:2025
País:España
Institución:Universidad Complutense de Madrid (UCM)
Repositorio:Docta Complutense
Idioma:español
OAI Identifier:oai:docta.ucm.es:20.500.14352/120884
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14352/120884
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:55:62
Geología
Petrología
2506.03 Geología Aplicada a la Ingeniería
Descripción
Sumario:RESUMEN: La construcción sostenible busca reducir la huella de carbono, lo que ha llevado a revalorizar los morteros de cal, utilizados históricamente por su bajo impacto ambiental, permeabilidad al vapor y capacidad de autoreparación. Sin embargo, su respuesta al estrés térmico inducido por el cambio climático requiere mayor estudio. Este trabajo analiza el comportamiento de morteros de cal aérea (NL) y de baja hidraulicidad (NHL2) frente a la agresión de ciclos térmicos, evaluando su calidad, durabilidad y aplicabilidad como revestimientos en edificaciones. Se prepararon probetas de ambos morteros, caracterizadas antes y después de 20 ciclos térmicos (75°C) mediante ensayos petrográficos, petrofísicos y mecánicos. Los resultados muestran que ambos morteros responden adecuadamente a la agresión térmica aumentando su resistencia y compacidad, ya que se acelera su proceso de carbonatación (>90%) y se reduce su porosidad. Su porosidad original es muy alta (>20%) y disminuye ligeramente, reorganizándose en poros más pequeños, lo que reduce la permeabilidad, al aire y la entrada de agua capilar, especialmente en el mortero de cal aérea. Del mismo modo, este comportamiento facilita que el agua absorbida sea retenida por más tiempo en su interior, lo que modifica ligeramente su transmisibilidad térmica, tardando algo más de tiempo en ganar y perder calor. Ambos morteros son viables para revestimientos: NL destaca por su transpirabilidad, mientras que NHL2 es ideal para estructuras expuestas a condiciones adversas por su resistencia. Este trabajo aporta evidencia sobre el potencial de los morteros de cal en la construcción sostenible, especialmente en contextos de estrés térmico, promoviendo su uso frente al cambio climático.