Resumen
Las fibras naturales se están convirtiendo en un punto clave para el desarrollo de nuevas mezclas de hormigón porque estas fibras se obtienen a partir de biomasa residual. Este artículo está enfocado en las fibras naturales que se encuentran en el Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador. Para ello se buscaron materiales (fibras) disponibles en el laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad San Francisco de Quito USFQ. En este artículo se analiza diferente literatura sobre cómo el uso de fibras influye en las propiedades mecánicas del hormigón. Basándonos en este análisis y en los materiales del laboratorio, hemos desarrollado recomendaciones sobre qué fibras naturales son de interés para futuras investigaciones experimentales. Además, este artículo proporciona diferentes conceptos de cómo las fibras naturales influyen en las propiedades mecánicas del hormigón. Asimismo, se propone un proceso para la selección y estudio de cualquier tipo de fibra natural para su posterior replicabilidad en el análisis de la mezcla.
Referencias
He, Z., Zhu, X., Wang, J., Mu, M. & Wang, Y. (2019). Comparison of CO2 emissions from OPC and Recycled Cement Production. Construction and Building Materials, 211, 965–973. doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.03.289
Lantsoght, E. O. L. (2019). How do steel fibers improve the shear capacity of reinforced concrete beams without stirrups? Composites Part B: Engineering, 175. doi: https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2019.107079
Bilodeau, A., Kodur, V. K. R. & Hoff, G. C. (2004). Optimization of the type and amount of polypropylene fibres for preventing the spalling of lightweight concrete subjected to hydrocarbon fire. Cement and Concrete Composites, 26(2), 163-174. doi: https://doi.org/10.1016/S0958-9465(03)00085-4
Guerrero, V., Dávila, J., Galeas, S., Pontón, P., Rosas, N., Sotomayor, V. & Valdivieso, C. (2011). Nuevos Materiales: Aplicaciones Estructurales e Industriales. Escuela Politécnica Nacional.
Hakeem, I. Y., Agwa, I. S., Tayeh, B. A. & Abd-Elrahman, M. H. (2022). Effect of using a combination of rice husk and olive waste ashes on high-strength concrete properties. Case Studies in Construction Materials, 17. doi: https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01486
Wahyuni, A. S., Supriani, F., Elhusna & Gunawan, A. (2014). The performance of concrete with rice husk ash, sea shell ash and bamboo fibre addition. Procedia Engineering, 95, 473–478. doi: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.207
Noor Abbas, A.-G., Nora Aznieta Abdul Aziz, F., Abdan, K., Azline Mohd Nasir, N. & Fahim Huseien, G. (2023). Experimental evaluation and statistical modeling of kenaf fiber-reinforced geopolymer concrete. Construction and Building Materials, 367. doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.130228
Gulzar, M. A., Ali, B., Barakat, O., Azab, M., Najemalden, A. M., Salih Mohammed, A. & Alashker, Y. (2023). Influence of jute fiber on tensile, electrical, and permeability characteristics of slag concrete: A better, cheaper, and eco-friendly substitute for conventional concrete. Journal of Natural Fibers, 20(1). doi: https://doi.org/10.1080/15440478.2023.2170947
Rama Rao, P. & Ramakrishna, G. (2021). Experimental investigation on mechanical properties of oil palm empty fruit bunch fiber reinforced cement mortar. Materials Today: Proceedings, 46, 471–477. doi: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.10.269
Caizaguano, Ó. & Terán, G. (2020). Caracterización del hormigón con fibras naturales del raquis de la palma africana de aceite y la estopa del coco [Thesis]. Escuela Politécnica Nacional. https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/21247
Orejuela-Escobar, L. M., Landázuri, A. C. & Goodell, B. (2021). Second generation biorefining in Ecuador: Circular Bioeconomy, Zero Waste Technology, Environment and Sustainable Development: The Nexus. Journal of Bioresources and Bioproducts, 6(2), 83–107. doi: https://doi.org/10.1016/j.jobab.2021.01.004

