Análisis de la influencia de aditivos basados en residuos de múltiples fuentes en la fabricación de mezclas bituminosas tibias

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.3989/mc.2025.374724

Palabras clave:

mezclas asfálticas, aditivos, espumación indirecta, Subproductos de desecho, Mezcla asfáltica tibia

Resumen


La conciencia ambiental sobre el impacto del agotamiento de recursos naturales finitos y las constantes emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero (NOx, CO, CO2, etc.) han llevado a la industria de la ingeniería vial a desarrollar tecnologías de mezclas asfálticas producidas a temperaturas reducidas en comparación con el asfalto convencional en caliente (HMA, por sus siglas en inglés). Las mezclas asfálticas tibias (WMAs, por sus siglas en inglés) constituyen una sólida opción para reemplazar las mezclas convencionales, manteniendo tanto el rendimiento mecánico como la durabilidad, mientras se genera un impacto ecológico positivo. Este artículo presenta un estudio investigativo con el objetivo de analizar la reutilización de subproductos de desechos en la producción de WMAs a 140 °C. Para lograr este objetivo, se caracterizaron y analizaron tres materiales de desecho diferentes (subproducto de zeolita de la industria petroquímica, astillas de acacia carbonizadas y plástico carbonizado) para ser utilizados como aditivos para la espumación indirecta de WMAs y, posteriormente, se comparó su rendimiento mecánico con un HMA de referencia. Los resultados concluyeron que el subproducto de zeolita mostró una trabajabilidad y compactación similares al HMA tradicional fabricado a 160°C, conservando su módulo de rigidez, deformación plástica y resistencia al agua.

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Publicado

2025-09-30

Cómo citar

Mera, W., Rubio-Gámez, M., Moreno-Navarro, F., García-Travé, G., Colas, M., & González-González, M. . (2025). Análisis de la influencia de aditivos basados en residuos de múltiples fuentes en la fabricación de mezclas bituminosas tibias. Materiales De Construcción, 75(359), e388. https://doi.org/10.3989/mc.2025.374724

Número

Sección

Artículos