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<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="advisor" authority="331" confidence="500" orcid_id="">Manso Villalaín, Juan Manuel</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="author" authority="182" confidence="500" orcid_id="">Fuente Alonso, José Antonio de la</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="contributor" qualifier="other" authority="cd4d7d9d-f551-494b-8050-1a6d2cb4edcb" confidence="500" orcid_id="">Universidad de Burgos. Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería de la Construcción y del Terreno</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="date" qualifier="issued">2016</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="identifier" qualifier="uri">http://hdl.handle.net/10259/4646</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="identifier" qualifier="doi">10.36443/10259/4646</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="description" qualifier="abstract" lang="es">La investigación que recoge la presente Tesis Doctoral desarrolla un estudio experimental para obtener hormigones destinados a pavimentos y/o soleras utilizando como áridos los residuos generados en la fabricación de acero en hornos eléctricos de arco, escoria negra EAF, y reforzándolo con fibras metálicas o sintéticas.&#xd;
El objetivo principal es la elaboración de un hormigón siderúrgico, utilizando escoria negra de horno eléctrico de arco EAF como sustitución de los áridos naturales en un 75%, con aporte de fibras metálicas o sintéticas que sirvan de refuerzo y mejoren sus propiedades mecánicas.&#xd;
Definidas las mejores cuantías de fibras en la fase experimental se lleva a cabo la caracterización del hormigón en estado fresco y endurecido, determinando sus propiedades físicas, mecánicas y microestructurales, así como sus características de resistencia al impacto, abrasión, tenacidad y módulo elástico. &#xd;
Una vez caracterizado el hormigón siderúrgico con fibras, se procede a estudiar los efectos del envejecimiento acelerado en el mismo. Se analiza la durabilidad y comportamiento frente a ciclos de hielo-deshielo, humedad-sequedad, estabilidad frente a los sulfatos, resistencia al CO2 en cámara estanca y atmósferas industriales.</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights">Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="rights" qualifier="holder" lang="es">Este documento está sujeto a una licencia de uso Creative Commons, por la cual está permitido hacer copia, distribuir y comunicar públicamente la obra siempre que se cite al autor original y no se haga de él uso comercial ni obra derivada</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Hormigón siderúrgico</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Escoria negra EAF</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Fibras metálicas</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Fibras sintéticas</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="es">Resistencia mecánica</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="en">Concrete with EAF</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" lang="en">EAF slag</dim:field>
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<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="unesco">3305.05 Tecnología del Hormigón</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="subject" qualifier="unesco">3312.09 Resistencia de Materiales</dim:field>
<dim:field mdschema="dc" element="title" lang="es">Comportamiento del hormigón con áridos siderúrgicos (EAF) reforzado con fibras</dim:field>
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