Materiales de construcción incompatibles dentro de las esculturas estereotómicas de Avalos en el Valle de Caídos (Madrid, España)

Autores/as

  • J. García-Guinea Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Madrid
  • G. Almendros Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Madrid
  • D. Benavente Universidad de Alicante, Unidad Asociada UA-CSIC. Alicante
  • V. Correcher CIEMAT. Madrid
  • A. Pérez-García Universidad de Zaragoza
  • L. Recio-Vázquez Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Madrid
  • S. Sánchez-Moral Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Madrid

DOI:

https://doi.org/10.3989/mc.2012.07011

Palabras clave:

Deterioro, ataque por sulfatos, hormigón, etringita, yeso

Resumen


El estudio de un boquete abierto recientemente en la cabeza de la escultura de la Piedad de Avalos confirma que está recubierta por placas caliza negra de Calatorao (CNC) de unos 20 cm de espesor sujetas con morteros de yeso sin áridos. El análisis de estas muestras de morteros mediante microscopía óptica (MO), difracción de rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental con Espectroscopia de Dispersión de Energías dispersivas de rayos X (MEBA-EDS) muestra mezclas de portlandita, mirabilita, etringita, taumasita y yeso, es decir, fases hidratadas bien conocidas por ser peligrosas para una adecuada preservación del patrimonio arquitectónico. Las gigantescas estructuras estereotómicas de Avalos están abiertas a las aguas de lluvia llegando a alcanzar sus núcleos de hormigón, que tienen áridos de granitos con feldespatos alcalinos alterados que están aportando sodio al ambiente sulfatado formando nuevos sulfatos cálcicos y sódicos hidratados como etringita y mirabilita que limitan la cohesión de los granos entre sí.

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Citas

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Publicado

2013-03-30

Cómo citar

García-Guinea, J., Almendros, G., Benavente, D., Correcher, V., Pérez-García, A., Recio-Vázquez, L., & Sánchez-Moral, S. (2013). Materiales de construcción incompatibles dentro de las esculturas estereotómicas de Avalos en el Valle de Caídos (Madrid, España). Materiales De Construcción, 63(309), 117–129. https://doi.org/10.3989/mc.2012.07011

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