Materiales de Contruccion Yeso

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil I. INTRODUCCIÓN

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil

I.

INTRODUCCIÓN

El yeso ha sido utilizado desde la más remota antigüedad, principalmente en países de clima seco. Su origen puede ser Oriente Medio. También los egipcios utilizaron el yeso como gran profusión como muestra la pirámide de Keops después de Grecia y Roma y más tarde al pueblo árabe. El yeso es protagonista de la decoración en la España bajo dominio de los árabes como se puede observar en el Alcázar de Sevilla. Su fabricación, hasta bien entrado el siglo 20, resultaba costosa, actualmente se ha mejorado los sistemas de fabricación. El yeso como material conglomerante: Se denomina conglomerante al material capaz de unir fragmentos de uno o varios materiales y dar cohesión al conjunto mediante transformaciones químicas en su masa que originan nuevos compuestos. Los conglomerantes son utilizados como medio de ligazón, formando pastas llamadas morteros o argamasas Estos materiales que, en estado viscoso posen tienen la propiedad de

consistencia variable y trabajable,

moldearse, unirlos entre sí, adherirse fácilmente a otros

materiales, protegerlos, endurecerse y alcanzar resistencias mecánicas considerables, es por eso que estos

materiales conglomerantes (yeso) son de vital importancia

dentro la construcción. En

presente informe tiene como objetivo el reconocimiento de las propiedades

mecánicas, físicas y su composición química, de un material muy importante en la construcción civil. También daremos a conocer, el origen de este material, los procesos que se tiene que seguir para sacar el material de la superficie, el tiempo de fraguado, resistencia a la compresión

y los múltiplos usos que tiene, como su fácil reconocimiento de este

material.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

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II.

1.

OBJETIVOS

Objetivo general: Conocer las propiedades mecánicas, físicas y químicas del yeso, determinando grado de finura, relación de agua- yeso para la construcción, tiempo de fraguado y usos más frecuentes del yeso.

2.

Objetivo específico.  Saber e l g r a d o de finura del yeso.  Conocer la relación agua/yeso.  Saber la resistencia a la compresión del yeso.  Conocer el peso específico del yeso.  Conocer el tiempo de fraguado del yeso. JUSTIFICACIÓN

 El desarrollo del siguiente informe tiene como propósito conocer las propiedades de los materiales conglomerante hidráulico (yeso), ya que su uso es de vital importancia dentro de la construcción civil.

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III. 1.

MARCO TEÓRICO YESO

1.1.

DEFINICIÓN. El yeso es uno de los más antiguos materiales empleado en construcción. Con el dominio del fuego, se comenzó a elaborar yeso calcinando aljez, que posteriormente se utilizó para unir piezas de mampostería, sellar las juntas de los muros y para revestir los paramentos de las viviendas, En el Antiguo Egipto, durante el tercer milenio a. C., se empleó yeso para sellar las juntas de los bloques de la Gran Pirámide de Guiza, y en multitud de tumbas como revestimiento y soporte de bajorrelieves pintados. El palacio de Cnosos contiene revestimientos y suelos elaborados con yeso El yeso es un producto preparado a partir de una piedra natural denominada aljez (sulfato de calcio di hidrato: CaSO4- 2H2O), mediante deshidratación, al que puede añadirse determinadas sustancias químicas para modificar sus características de fraguado, resistencia, adherencia, retención de agua y densidad, que una vez combinado con agua, puede ser utilizado directamente. También, se emplea para la elaboración de materiales prefabricados. El yeso puro es un mineral blanco, pero debido a impurezas puede tornarse gris, castaño o rosado. Se encuentra muy abundante en la naturaleza, en los

terrenos sedimentarios, presentándose bajo

dos formas: cristalizado, anhidro (SO4Ca), llamado anhidra,

y

con

dos

moléculas

de

agua

(SO4Ca2H2O), denominado piedra de yeso algez.

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1.2.

HISTORIA DEL YESO

A través de la historia, el yeso, ha sido uno de los primeros materiales utilizados en la construcción, material muy abundante en la superficie terrestre, el cual es fácilmente transformado para ser utilizado. Dadas las enormes ventajas y posibilidades que en este material se descubren, pasa rápidamente de la construcción a ser empleados en elementos decorativos. Ya en la cultura egipcia, es ampliamente conocido su uso, y es en la XVIII Dinastía cuando al parecer se empieza su empleo, en el periodo tolemaico (1984). La mayor parte de los morteros de esta época están realizados a base de sulfato de calcio, obtenido por cocción de la piedra de yeso Etimología: del nombre griego del mineral calcinado. Nombre de la roca, mineral o piedra: Yeso (Selenita). Tipo básico: Sedimentario. Compuestos del oxígeno (según A.S. Povarennykh). Clase: Sulfatos. Subclase: sulfatos hidratados. Formación: Origen Sedimentario, por deshidratación de cuencas saladas; por hidratación de la anhidrita; por acción fumarólica de aguas sulfurosas sobre calizas o tobas volcánicas. Dureza: 2 en la escala de Mohs. Densidad: 2.32 gr/cm3 Color:

Blanco,

incoloro

o

ligeramente

teñido

(estovaría de acuerdo a las impurezas). Brillo: Opaco, vítreo, sedoso, plateado o apagado. Propiedades: Exfoliación laminar y transparencia, de baja conductividad térmica, aislante. Regulación higrométrica,

absorción

acústica,

blancura,

durabilidad.

1.3. REACCIONES DEL YESO

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil El yeso en su estado natural se encuentra como un sulfato de calcio dihidratado, es decir, tiene dos moléculas de agua de hidratación. En el proceso de calcinación pierde parte de

esa

agua,

dependiendo de la temperatura a que se someta. Idealmente se debe alcanzar la forma de hemidrato, en la cual el yeso ha perdido molécula y media de agua. CaSO4. 2 H2O

CaSO4. ½ H2O

yeso

90 a

dihidratado

130 ° C

yeso hemihidratado

A temperaturas mayores de 130° C el yeso puede continuar perdiendo agua, hasta llegar al estado de anhidrita. La calidad y las propiedades de los yesos dependen de muchas variables. Las principales de ellas son: •

Pureza en la composición de la materia prima.



El grado de selección realizado a la materia prima.



El método empleado para la cocción.



La temperatura y el tiempo empleado para la cocción.



El grado de molienda.



La clasificación de los tipos de yeso y su mezcla.



El tipo de aditivos usado.

De la combinación de estas variables, se pueden producir diversas clases de yesos, con propiedades diferentes, que le confieren a los productos aptitudes para diversas aplicaciones. Un yeso apropiado para la elaboración de estucos, debe tener las siguientes MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil características: •

Entre un 50 y 70 % de hemidrato



Entre el 50 y el 30 % de anhidrita tipo II



Mínimas cantidades de dihidrato



Ausencia total de anhidrita tipo III

Es un buen aislante del sonido y protege a las maderas y al hierro contra el fuego, porque su deshidratación lenta absorbe calor en grandes cantidades y la capa deshidratada protege un largo tiempo a las que están debajo. Por ser soluble en agua no se puede usar en exteriores, debiéndose proteger con enlucidos impermeables, como las pinturas bituminosas y el aceite. El yeso bien cocido es de color blanco y da pastas untuosas, en cambio, el yesos poco cocido es árido y no forma pasta trabada, y el excesivamente cocido no forma pasta untuosa, los yesos de mala calidad son de color amarillento, tardan mucho en fraguar y se agrietan en los enlucidos.

2.

VELOCIDAD DE FRAGUADO. El yeso se caracteriza por fraguar con rapidez, por lo que es recomendable para su uso hidratarlo en pequeñas cantidades. Esta propiedad depende de tres factores: El propio yeso (grado de finura, pureza, punto de cocido).

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil Las condiciones de hidratación (la temperatura del agua, la concentración del yeso en el agua, el modo de amasar la pasta al hidratarlo). Agentes externos como la humedad o la temperatura. A su vez, la rapidez de fraguado del material, nos indica el grado de resistencia con que concluirá una vez consolidado.

3.

TIPOS DE YESOS

3.1.

YESO DE MOLDEO O ESCAYOLA: Este material debe poseer las máximas cualidades de pureza y resistencia, por ser el requerido en la industria de yesos de moldeo y prefabricados, cuyo desarrollo ha promovido la tecnificación de los métodos convencionales con exigencias específicas de calidad. Están constituidos fundamentalmente por hemidratos. Estos yesos se caracterizan también por tener un grado de finura más elevado. Medido sobre el tamiz de 0.2 mm debe ser inferior al 2%. Se requieren yesos

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil con un grado de pureza próximo al 90%, y debe poseer una resistencia a flexotracción superior a 35 kg/cm2.

3.2.

YESO DE ENLUCIR O YESO BLANCO: Está

constituido

por

dos

componentes

fundamentales,

yeso

hemihidratado y yeso sobrecocido, que está integrado por una mezcla de anhidritas III y II, en la cual predomina ésta última. La anhidrita produce efectos importantes sobre la calidad, tales como evitar el descenso de las resistencias a corto plazo del hemidrato que presenta una caída de la resistencia entre los 2 y 5 días de fraguado, absorber agua del medio ambiente lo cual compensa el efecto de contracción y reduce la variación de volúmenes y también aumentar la plasticidad del yeso. Todas estas propiedades son importantes en los revestimientos. Las proporciones de hemidrato y anhidrita varían según los distintos procedimientos de obtención. Los tiempos de fraguado oscilan entre 3 y 7 minutos y deben ajustarse para su aplicación en estucos. El espesor de los recubrimientos con mezclas de yeso, puede variar de 10 a 15 mm. Se debe tener en cuenta que el orden de resistencias en los estucos debe ir de mayor en el interior, a menor en el exterior para garantizar la adherencia. Estos yesos eran conocidos como yesos de París, por constituir el material primordial en los enlucidos de las fachadas de ésta ciudad. Se debe resaltar su conservación a través del tiempo y su poder de transpiración por absorción de la humedad de condensación, gracias a su porosidad que los hace aptos para los recubrimientos de superficies. 3.3.

OTROS TIPOS DE YESO: Los

yesos

calcinados

a

temperaturas

altas,

se

han

empleado

fundamentalmente en pavimentos y acondicionamientos acústicos. El denominado yeso mármol o cemento Keene, está constituido por un yeso de enlucido al cual se le adicionan sales de alumbre y es sometido a una segunda cocción alrededor de los 600 °C. Tiene un fraguado lento y desarrolla una resistencia a la compresión entre los 150 y 200 kg/cm2. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

Página 8

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil Su propiedad fundamental es no presentar retracciones ni expansiones y se usa principalmente en el sellamiento de juntas y en la colocación de placas de revestimiento. 4.

VARIEDADES Entre las principales variedades de la piedra de yeso son las siguientes:

El algez fibroso:  Es sulfato cálcico puro cristalizado confusamente, es muy abundante en España y en las cercanías de Madrid. De esta variedad se obtiene buen yeso para mezclas. El espejuelo:  Se presenta en cristales voluminosos, que se pueden dividir fácilmente en hojas delgadas y brillantes. El yeso que se extrae del espejuelo se emplea en estucos y moldeo. El yeso en flecha:  Formando por cristales hemitropos, que se aplica para vaciar objetos muy delicados. El algez sacarino:  Que recibe este nombre por su estructura, y que se emplea en la fabricación del yeso; a no ser que sea de grano muy fino, color muy blanco y goce de transparencia, en cuyo caso recibe el nombre de alabastro yesosoy se usa para decoración y escultura. El algez calcíferoopiedra ordinaria de yeso:

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 Compuesto de las mismas substancias que los anteriores, pero mezclado con proporciones de caliza hasta el 12 por 100. El yeso que se obtiene de esta variedad es uno de los susceptibles de alcanzar mayor dureza después del fraguado. El algez compacto:  Muy parecido en su aspecto a la caliza del mismo nombre, pero que es piedra poco común en España.

5.

OBTENCION DEL YESO Se obtiene por la calcinación de la piedra yesera o algez o anhidrita, gipsita.

EXTRACCION DE LA PIEDRA YESERA

CALCINACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

PULVERIZACIÓN

ENVASE

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6.

PROCESO PRODUCTIVO DEL YESO.

SE SIGUEN LOS SIGUIENTES PASOS: 

Canteras.



Trituración de la materia prima.



Almacenado en silos de la materia prima.



Horno de cocción.



Molienda del yeso fabricado.



Almacenado en silos del yeso fabricado.



Zona de carga directa del yeso en camiones cisterna.



Zona de ensacado automático del yeso.

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7.

PROPIEDADES DEL YESO

7.1. PROPIEDADES MECANICAS El yeso tiene gran aplicación en las partes de la construcción preservadas de humedad. Constituye un mineral blando, llamado químicamente sulfato de cal hidratado que, calcinado, molido y amasado

con

agua

consigue

endurecer

rápidamente.

Recibe

normalmente el nombre de yeso una vez lista la piedra para emplear, o bien la "piedra de yeso", antes de verificar dicha preparación. El yeso está definido por determinadas propiedades físicas y químicas, interrelacionadas entre sí directa o indirectamente. En función de estas propiedades, intrínsecas o bien derivadas del proceso de fabricación (extracción, disposición del hornete, grado de cocido o molido), vendrá dado su uso en construcción. A su vez, el modo de hidratarlo también determinará el resultado final ( temperatura del agua, proporción de ésta con el yeso,..). Las propiedades que marcan el carácter del yeso son principalmente: 1. DURABILIDAD Las acciones a las que están sometidas los revestimientos interiores, las podemos clasificar en mecánicas y debidas al agua. En cuanto a las acciones mecánicas destacan las debidas a impactos o choques. Por tanto. la propiedad que más interesa conocer es la de su dureza superficial que por regla general y en condiciones normales de utilización es suficiente. De todas formas esta propiedad está relacionada directamente con la densidad del revestimiento y por tanto de la relación A/Y con la que se amase. TIPO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

DUREZA SUPERFICIAL MÍNIMA Página 12

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil REVESTIMIENTO

(SHORE C)

Tradicional

45

Proyectado

65

Alta dureza

80

2.

SOLUBILIDAD.

El yeso es poco soluble en agua dulce ( 10 gramos por litro a temperatura ambiente). Sin embargo, en presencia de sales su grado de solubilidad se incrementa notablemente. Desgraciadamente, la salinidad siempre aparece al contacto con el exterior. Por eso es recomendable el uso del yeso preferiblemente al interior, a menos que se pueda impermeabilizar mediante algún procedimiento. La solubilidad aumentará también por factores como la finura. 2.4 kg/m3 3. FINURA DEL MOLIDO. Como

hemos

comentado

anteriormente,

el

yeso,

una

vez

deshidratado debe ser molido para su utilización. La finura de molido influye en gran parte en las propiedades que adquiere el yeso al volverlo a hidratar. La posibilidad de uso del yeso para la construcción reside en que al amasarlo con agua, reacciona formando una pasta que endurece constituyendo un conjunto monolítico. Se comprende fácilmente que, cuanto mayor sea el grado de finura del yeso, más completa será la reacción y, consecuentemente, la calidad del producto obtenido. La velocidad de fraguado es proporcional al grado de disolución, con lo que podemos afirmar que el yeso morirá antes (fraguado rápido). Este último factor limitará el tiempo del trabajador. Si el yeso muere pronto es apropiado para enlucidos (lucidos), o bien para acabados rápidos.

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8.

BENEFICIOS DEL YESO

8.1. AISLAMIENTO TÉRMICO En cuanto al coeficiente de conductividad térmica del yeso (medida indirecta de la resistencia térmica de un material, es decir a menor coeficiente

mayor

aislamiento

térmico),

comentar

que

varía

dependiendo de la densidad y humedad de los revestimientos. Así en productos ligeros de yeso celular se alcanzan valores que suponen un extraordinario poder de aislamiento térmico, mientras que en yesos más densos se obtienen valores que lo sitúan en un buen puesto con respecto a otros materiales.

TIPO DE YESO

DENSIDAD

Enlucido de yeso Enlucido de yeso y perlita Enlucido de yeso y vermiculita

(KG/M 3) 800 570 600

COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/M °C) 0,300 0.180 0,163

Por otra parte, cuanto más lisa sea la superficie que presenten los revestimientos, menor será el coeficiente de fricción y mejor el aislamiento térmico. El yeso alisado, por tanto, tiene un buen coeficiente de fricción, siendo sólo superado por el cristal. El yeso a medida que su superficie es más blanca y brillante tiene menor coeficiente de absorción, de modo que podemos considerar que oscila entre un 20% y un 10% de la energía recibida. Debido a esto, si utilizamos el yeso en interiores, la absorción del calor por radiación proveniente de aparatos calefactores, será baja también, evitando fugas de calor.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil Por otra parte se puede decir que el yeso es un material que garantiza un buen confort superficial, es decir, resulta confortable el tacto de su superficie ya que, tiene un bajo coeficiente de penetración térmica, comparativamente con otros materiales, previniendo

además

MATERIAL

las

condensaciones

de

agua.

Corcho

COEFICIENTE DE PENETRACIÓN TÉRMICA (KCAL/H1/2.M2.°C) 2.66/4.10

Madera Hormigón celular Yeso (200 kg/m3) Yeso (1000 kg/m3)

8.20/12.09 10.25/26.65 2.25 9.82

8.2. ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO La influencia de los revestimientos de yeso, en cuanto al aislamiento ante el ruido aéreo, no es apreciable. En cuanto al coeficiente de absorción acústica del yeso, comentar que es muy bajo, pero se puede mejorar actuando en la superficie del yeso mediante tratamientos como la microfisuración superficial del material, para de esta forma conseguir que la energía sonora se atenúe a medida en que la onda penetra por el yeso.

MATERIAL Hormigón Cemento Yeso Madera Ladrillo Corcho 9.

COEFICIENTE MEDIO DE ABSORCIÓN ACÚSTICA 0.015 0.020 0.020 0.030/0.100 0.032 0.160

MODO DE PREPARACION DEL YESO En la tabla Nº 1 se presentan datos prácticos sobre la cantidad de agua requerida por un yeso según su tipo y aplicación, expresada en

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil porcentaje en peso de la cantidad de yeso.

TIPO DE APLICACIÓN

% EN PESO DE YESO SECO

Para asegurar la hidratación del yeso

18.6

Para obtener una masa plástica ƒ

en yesos de moldeo

50.0 - 60.0

ƒ en yesos de construcción Para obtener una pasta de fraguado lento ƒ ƒ

10.

en yesos de moldeo

40.0 - 60.0 80 - 100

en yesos de construcción 60 - 80

NORMA ESPAÑOLA PARA LA RESISTENCIA DE LOS YESOS SEGÚN SU TIPO Y LA APLICACIÓN Yeso Grueso de Construcción, designado YG: Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y anhidrita II artificial con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado. Uso: para pasta de agarre en la ejecución de tabicados en revestimientos interiores y como conglomerante auxiliar en obra. Yeso Fino de Construcción, designado Y: Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y anhidrita II artificial con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado. Uso: para enlucidos, refilos o blanqueos sobre revestimientos interiores (guarnecidos o enfoscados) Yeso de Prefabricados, designado YP:

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil Constituido fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato y anhidrita II artificial con mayor pureza y resistencia que los yesos de construcción YG e YF Uso: para la ejecución de elementos prefabricados para tabiques. Escayola, designada E-30: Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado con una resistencia mínima a flexotracción de 30 kp/cm² Uso: en la ejecución de elementos prefabricados para tabiques y techos. Escayola Especial, designada E-35: Constituida fundamentalmente por sulfato de calcio semihidrato con la posible incorporación de aditivos reguladores del fraguado con una resistencia mínima a flexotracción de 35 kp/cm² Uso: en trabajos de decoración, en la ejecución de elementos prefabricados para techos y en la puesta en obra de estos elementos. Nota: La anhidrita II artificial es un sulfato de calcio totalmente deshidratado, obtenido por cocción, del aljez entre 300 °C y 700 °C aprox.

11.

TIPO DE LOS YESOS SEGÚN SU TIPO Y APLICACIÓN

TIPO DE YESO

2

RESISTENCIA (kg/cm )

EMPLEO

Y-12

12

Revestimientos

Y-20

20

Enrasillados

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12.

Y-25G

25

Estucos

Y-25F

25

Prefabricados

E-30

30

Prefabricados

E-35

35

Moldeo

- RESISTENCIA MECÁNICA. Un

yeso de alto grado en finura, velocidad de fraguado,

concentración de yeso y temperatura del agua y de atmósfera, será también de alta resistencia mecánica. - El grado de cocido también afectará a todas estas propiedades. Es necesario encontrar el punto justo de cocido, siendo perjudicial que esté tanto sobrecocido como falto. También es conveniente no emplear el yeso recién cocido, se acentuaría la rapidez de fraguado, impidiendo trabajar con comodidad.

1.

Permeabilidad. Quizá el problema más difícil de resolver, sobretodo para su uso al exterior, es el de su impermeabilización. La solubilidad se ve acentuada por el grado porosidad, y el yeso posee un grado alto. Por esto, el agua puede penetrar cómodamente a través de la red capilar, acelerando la disolución, y consecuentemente la pérdida del material. En los Monegros el empleo del yeso ha sido tanto al interior como al exterior de las viviendas. El tiempo se ha hecho cargo de demostrar la inadecuación de yeso en paramentos expuestos a la intemperie. En paredes interiores el resultado ha sido más duradero. Para los pavimentos, los trabajadores además le añadían una última mano con cera de abeja, incrementando así su

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil tiempo de vida útil. Todavía ahora no termina de encontrarse un medio de impermeabilización del todo efectivo, además de ser caros. Por ello, su ubicación es preferentemente interior.

13.

ADHERENCIA A OTROS MATERIALES La adherencia del yeso a otro tipo de superficies como los revoques, es inferior a su propia

cohesión

y

alcanza

3.0kg/cm2 cuando la tracción tiene lugar perpendicularmente al plano de ruptura y de 1.5 kg/cm2 cuando la tracción se ejerce paralelamente a éste plana. La adherencia a la madera es aún más débil. La adherencia al hierro alcanza 10 kg/cm2 a los 9 días y 17 kg/cm2 a los 17 días. Con el tiempo, la adherencia del yeso a los otros materiales disminuye. Lo mismo ocurre con su dureza. La adherencia aumenta con la porosidad del soporte, siendo relativamente baja en el mortero u hormigón denso. Es necesaria la humectación previa de la superficie que ha de ser enlucida para aumentar el poder adherente, el cual mejora con la aplicación previa de una base de soporte adecuada o mediante la inclusión de aditivos. Tanto la calidad adherente como las resistencias se malogran cuando la relación agua /yeso es mayor que uno.

14.

ALTERACIONES DEBIDAS AL AGUA: la solubilidad del yeso en agua no es muy elevada, pero el deterioro que ésta produce en los elementos de yeso es debido a pérdida de resistencia que experimentan en presencia de humedad y que puede explicarse considerando que el agua libre absorbida por el yeso actúa a modo de lubricante entre su estructura cristalina. deshaciendo la trabazón formada por la disposición de los cristales. El grado de absorción de agua depende de la porosidad de yeso y por tanto, de su densidad y de su agua de amasado.

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil Puede decirse que los yesos a medida que se aproximan a su peso específico, que está alrededor de 2,5, absorben menos agua y se comportan mejor frente a ella. - Corrosión. Al igual que sucede con la adherencia, en presencia de agua este material reacciona perjudicando. -índice de pureza El pliego oficial define como INDICE de PUREZA, el contenido teórico total de sulfato cálcico-agua del producto considerado, expresado como % en masa de la muestra desecada a 45ºC. - Resistencia al fuego. El yeso es un material incombustible, por tanto no hay que contabilizarlo en absoluto al estudiar la carga de fuego de los edificios. Además tiene una baja conductividad térmica, le que evita la propagación del calor producido en los incendios y contiene agua libre y agua química necesitando consumir energía calorífica para evaporarla. El tiempo de protección de los materiales se expresa en minutos y se considera como el grado de resistencia al fuego,s e presentan algunos valores de esta resistencia al fuego. TIPO DE PARTICIÓN

Tabique de ladrillo hueco de 4-6 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras Tabique de ladrillo hueco de 8-10 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras Tabique de ladrillo hueco de 11-12 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras Tabique de ladrillo macizo de 11-12 cm, sin revestir Tabique de ladrillo macizo de 11-12 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras Tabique de ladrillo macizo de 20-24 cm, sin revestir MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

RESISTENCIA AL FUEGO (RF) 90 180 240 180 240 240 Página 20

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil Tabique de ladrillo macizo de 20-24 cm, revestido con 1,5 cm de yeso por las dos caras

15.

240

PROPIEDADES FISICAS  Peso molecular: 172.2 kg/kgmol  Punto de fusión del yeso: 1.3611-1.5435 °C  Solubilidad del yeso: 2.4 kg/m3 a 25.00°C  Dureza: 2 en la escala de Mohs  Densidad: Dihidrato: 2.3 g/cm3

16.

PROPIEDADES QUIMICAS El yeso es un sulfato de calcio hidratado con formula CaSO4.2H2O en esta molécula 20,9% es agua de cristalización. Cuando se forma el sulfato sin agua se le conoce como el mineral anhidrita. El yeso se obtiene por la calcinación del algez a temperatura suficiente para que pierda total o parcialmente el agua que contiene. El algez, llamado también piedra de yeso, es el sulfato cálcico hidratado. Es una piedra de color blanco cuando no contiene sustancias extrañas, pero a menudo tiene coloración gris, amarilla o rosada.

17.

DESVENTAJAS DEL YESO A pesar de las cualidades mencionadas anteriormente, el uso del yeso en la construcción presupone algunas desventajas como la acción corrosiva sobre el hierro y el acero en presencia de la humedad. Cualquier elemento de estos materiales que deba estar en contacto con el yeso debe protegerse con algún recubrimiento. El yeso también puede afectar la durabilidad de los morteros y hormigones, pues en contacto con la humedad el ion SO4= reacciona con los aluminatos tricálcicos (AC3) del cemento, formando la sal de Candlot más conocida como el “bacilo del cemento” Página 13 de 16 o etringita. Este fenómeno va acompañado de un considerable aumento de volumen o expansión que ocasiona fisuras generalizadas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

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18.

CONTROL DE CALIDAD:  PUREZA DEL YESO Se exige que el yeso tenga como mínimo un 37.5% de oxido de calcio y un mínimo de 53.5% expresado como SO3, determinados por valoración, y un máximo del 6% como agua combinada. Este último parámetro limita el contenido de los hemidratos o yeso sin calcinar.  CONSISTENCIA La consistencia indica la relación agua yeso para que la pasta adquiera una consistencia dada y se reporta como los mililitros de agua adicionados a 100 gramos de yeso. Dependiendo del tipo de yeso se encuentra entre 30 y 80 ml. Se mide con el diámetro de 6” formado por la pasta de yeso retardado, usando la copa con orificio de salida o con la aguja de Vicat modificada y con una penetración de tres centímetros.  TIEMPO DE VIDA DE LA SUSPENSION Este método se aplica para la determinación del tiempo de vida de las suspensiones de yeso retardado que indica el tiempo requerido para perder sus propiedades de fluido.  TIEMPO DE FRAGUADO Nos indica el tiempo útil de la pasta de yeso y se mide con la aguja de Vicat convencional. El yeso se considera fraguado cuando la aguja no penetra más hacia el fondo de la pasta. Los tiempos de fraguado indican la velocidad de las reacciones químicas y varían para cada yeso. Estos se deben acondicionar según las necesidades.

 GRANULOMETRIA Se mide la distribución del tamaño de las partículas de yeso con la serie de tamices estándard. En los yesos finos regularmente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN “YESO”

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UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE FACULTAD DE INGENIERIA Escuela Académica Profesional de Ingeniería Civil hay un porcentaje considerable de material que pasa la malla 325 y un porcentaje mínimo en la malla 200. La muestra se debe secar a una temperatura de 40° C. 

Otros ensayos son la medición de la masa específica y la masa unitaria que pueden indicar sobre la homogeneidad del yeso y se usa como en los cementos el frasco de Le Chatelier. Dependiendo del peso unitario se debe corregir el peso de 50 gramos que indica la norma. Las resistencias mecánicas a los esfuerzos de ruptura para flexión, tracción, dureza y compresión. La humedad total y el pH a una temperatura de 25 °C, también son importantes. En algunos casos especiales es importante determinar el color y la apariencia que indiquen su pureza, blancura, olores, sabores y la presencia de materias extrañas. Otro parámetro importante es la observación de la estabilidad del yeso bajo condiciones adversas.

19.

USOS: Son múltiples y variadas las aplicaciones del yeso, siendo las principales las siguientes:  EN ALBAÑILERIA 

Como aglomerante de morteros simple o compuestos



Para fabricar hormigones de yeso



En la construcción de muros y paredes



En la construcción de tabiques y paneles.



Para revoques, enlucidos y estucos diversos



Para aislamiento térmico y acústico de paredes y cielos rasos.



Como defensa contra incendios

 EN LA PREFABRICACIÓN 

Elaboración de ladrillos y bloques

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Fabricación de baldosines



Construcción de placas decorativas



En moldeo y vaciado



En elementos decorativos



En esculturas

 INDUSTRIALMENTE 

Como carga en la fabricación de papel



Como mastico adhesivo en la fabricación de bombillas



Como pigmento y relleno inerte de pinturas y tintas



Como vehículo de sustancias químicas



Como floculante en la industria cervecera



Como fijador de sustancias volátiles



Como retardador en la fabricación de cemento

 MEDICINALMENTE 

Como férula para fracturas



En el moldeo de piezas dentales



En los moldes ortopédicos

 EN LA AGRICULTURA

IV. V. VI. VII.



Para la corrección del pH y fijación del calcio



Para el tratamiento de aguas

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFÍA ANEXOS

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Tabla de contenido I.

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 1

II.

OBJETIVOS ........................................................................................................................ 2 1.

Objetivo general: ................................................................................................................. 2

2.

Objetivo específico. ....................................................................................................... 2

JUSTIFICACIÓN........................................................................................................................... 2 III.

MARCO TEÓRICO .............................................................................................................. 3 1.

YESO .................................................................................................................................. 3

2.

VELOCIDAD DE FRAGUADO. ...................................................................................... 6

3.

TIPOS DE YESOS .......................................................................................................... 7

4.

VARIEDADES .................................................................................................................. 9

5.

OBTENCION DEL YESO ............................................................................................. 10

6.

PROCESO PRODUCTIVO DEL YESO. ...................................................................... 11

7.

PROPIEDADES DEL YESO ......................................................................................... 12

1.

DURABILIDAD .............................................................................................................. 12

8.

BENEFICIOS DEL YESO ............................................................................................ 14

9.

MODO DE PREPARACION DEL YESO ..................................................................... 15

10.

NORMA ESPAÑOLA PARA LA RESISTENCIA DE LOS YESOS SEGÚN

SU TIPO Y LA APLICACIÓN ............................................................................................. 16 11.

TIPO DE LOS YESOS SEGÚN SU TIPO Y APLICACIÓN ............................. 17

12.

- RESISTENCIA MECÁNICA. ................................................................................ 18

13.

ADHERENCIA A OTROS MATERIALES ........................................................... 19

14.

ALTERACIONES DEBIDAS AL AGUA: ............................................................... 19

15.

PROPIEDADES FISICAS........................................................................................ 21

16.

PROPIEDADES QUIMICAS ................................................................................... 21

17.

DESVENTAJAS DEL YESO.................................................................................... 21

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18.

CONTROL DE CALIDAD: ........................................................................................ 22

19.

USOS: .......................................................................................................................... 23

IV.

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 24

V.

RECOMENDACIONES ................................................................................................................. 24

VI.

BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................ 24

VII.

ANEXOS ................................................................................................................................. 24

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