Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 7 Núm. (14) 2024. ISSN: 2737-6249  
Uso del ladrillo reciclado triturado como sustituto del agregado fino en diseño de hormigón de 21 MPa  
USO DEL LADRILLO RECICLADO TRITURADO COMO SUSTITUTO  
DEL AGREGADO FINO EN DISEÑO DE HORMIGÓN DE 21 MPA  
USE OF CRUSHED RECYCLED BRICK AS A SUBSTITUTE FOR FINE  
AGGREGATE IN 21 MPA CONCRETE DESIGN  
1
1
2
Bravo-Segovia Catherine *; Lugo-Castillo Yeniffer Monserrate ; Guerra-Mera Juan Carlos  
1Carrera de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas,  
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Manabí, Ecuador.  
2Departamento de Construcciones Civiles, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y  
Químicas, Universidad Técnica de Manabí, Portoviejo, Manabí, Ecuador.  
*Correo: cbravo6140@utm.edu.ec  
Resumen  
Uno de los principales problemas que se presentan en la industria de la construcción, son los  
desechos sólidos que provienen de la demolición de antiguas edificaciones y que no son desechados  
de una manera técnica. Con la finalidad de dar una solución, reutilizando estos desechos, es  
importante contar con estudios técnicos, que sustenten la utilización de ladrillos reciclados triturados  
como sustituto al agregado fino, y poder determinar su viabilidad y resistencia. El presente estudio  
tiene como objetivo analizar el uso del ladrillo reciclado triturado como sustituto del agregado fino en  
un diseño de 21 MPa, conforme a las normativas INEN y ACI 318. La metodología empleada es de  
carácter mixto, siendo tanto descriptiva como experimental. Para lo cual se utilizaron agregados finos  
y gruesos de dos canteras ubicadas en diferentes provincias del Ecuador. La sustitución del agregado  
fino se la realizó en porcentajes de 15, 20, 25 y 30%, con la elaboración de 5 diseños de mezcla,  
siendo la mezcla inicial la estándar, y una relación agua/cemento constante de 0,55; además se utilizó  
un aditivo súper plastificante. Se elaboraron 35 cilindros de hormigón, de 100 x 200 mm, los cuales  
fueron sometidos a la resistencia a compresión y se pudo determinar cuál porcentaje fue el más  
óptimo. Con esto se pudo demostrar que un hormigón compuesto de ladrillos reciclado triturados,  
sustituyente hasta un 25% del agregado fino, es resistente y trabajable.  
Palabras clave: Ladrillos triturados, resistencia a compresión, agregados, trabajabilidad, diseño de  
mezclas.  
Abstract  
One of the main problems in the construction industry is the solid waste that comes from the demolition  
of old buildings and that is not disposed of technically. To provide a solution, for reusing this waste, it  
is important to have technical studies that support the use of recycled crushed bricks as a substitute  
for fine aggregate and to be able to determine its viability and resistance. This study aims to analyze  
the use of crushed recycled brick as a substitute for fine aggregate in a 21 MPa design, per INEN and  
ACI 318 standards. The methodology used is of a mixed nature, being both descriptive and  
experimental. For this purpose, fine and coarse aggregates from two quarries located in different  
provinces of Ecuador were used. The fine aggregate was substituted in percentages of 15, 20, 25 and  
30%, with the elaboration of 5 mix designs, being the initial mix the standard one, and a constant  
water/cement ratio of 0.55; in addition, a super plasticizing additive was used. Thirty-five concrete  
cylinders of 100 x 200 mm were made, which were subjected to compressive strength and it was  
possible to determine which percentage was the most optimal. With this, it was possible to demonstrate  
that a concrete composed of crushed recycled bricks, substituting up to 25% of the fine aggregate, is  
resistant and workable.  
Keywords: Crushed bricks, compression resistance, aggregates, workability, mix design.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 02 de noviembre de 2023.  
Fecha de aceptación: 23 de diciembre de 2023.  
Fecha de publicación: 10 de julio de 2024.  
1
81  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
1
. Introducción  
Según un estudio realizado por  
Suárez et al. (2019) sobre la gestión  
de los desechos provenientes de la  
construcción y demolición, menciona  
que “estos residuos de construcción  
y demolición (RCD), no tienen una  
composición particular y varían  
según su estructura, proceso de  
demolición y los sistemas de gestión  
ambiental aplicados” (pág. 226) De  
modo que, los procesos de  
demolición y la gestión inadecuada  
de estos RCD contribuyen a la  
contaminación ambiental, ya que  
cada desecho tiene sus propias  
formas de descomposición.  
Los nuevos proyectos en el campo  
de la ingeniería civil, en el sector de  
la construcción, generan un aumento  
significativo en los desechos que  
provienen  
de  
la  
demolición,  
construcciones  
estructuras  
defectuosas  
colapsadas  
y
por  
desastres naturales, que no son  
desechadas de una forma técnica y  
esto representa el mayor impacto  
ambiental asociado a esta industria.  
El presente estudio se enfoca en la  
factibilidad del empleo del ladrillo  
reciclado  
triturado  
como  
componente esencial en el diseño de  
un hormigón de 21 MPa. A través de  
rigurosos análisis y pruebas, se  
busca evaluar su influencia en las  
Llatas (2011) hace alusión a que, los  
residuos  
de  
construcción  
y
demolición  
representan  
aproximadamente el 35% del total de  
residuos globales, la mayor  
propiedades  
mecánicas  
del  
hormigón resultante. Por lo que, se  
examina el potencial de este material  
y de esta manera, disminuir la  
generación de residuos. Esta  
investigación tiene un aporte  
fundamental a la promoción de  
proporción de los residuos que se  
disponen en las escombreras  
corresponden a los componentes de  
la construcción de edificaciones y  
obras civiles (pág. 1261), muchos de  
estos  
desechos  
terminan  
en  
prácticas  
constructivas más  
responsables. Al  
vertederos o en lugares inadecuados  
que desfavorecen las funciones de  
los mismos.  
sostenibles  
y
integrar el ladrillo reciclado triturado  
en el diseño de hormigones de 21  
MPa, se da a conocer un diseño de  
hormigón más sustentable en la  
industria de la construcción.  
Esta práctica habitual genera una  
serie de impactos negativos en el  
medio  
ambiente,  
como  
la  
1
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Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 7 Núm. (14) 2024. ISSN: 2737-6249  
Uso del ladrillo reciclado triturado como sustituto del agregado fino en diseño de hormigón de 21 MPa  
contaminación del aire, pérdida de  
recursos naturales que ocasionan  
riesgos para la salud. “En el mundo,  
cada año se producen más de 6,5 mil  
millones de toneladas de RCD, de  
las cuales entre 2,6 y 3 mil millones  
reciclado, residuos de plástico  
(Olofinnade y Ogara, 2021), que de  
cierta manera, aportan a la reducción  
de la extracción de recursos  
naturales y la disminución de la  
cantidad de residuos depositados en  
vertederos.  
de toneladas corresponden  
a
residuos inertes de la construcción y  
de la demolición” (Suárez et al. 2019,  
pág. 226), sin embargo, Olofinnade  
et al. (2017) describe que, la  
industria de la construcción está  
trabajando para resolver el problema  
de la contaminación ambiental  
causados por los desechos de  
construcción mediante el concepto  
de reducción, reciclaje y reutilización  
de los residuos como materiales de  
reemplazos en la construcción. La  
gestión adecuada de los RCD es  
importante, porque permite reducir  
su impacto ambiental y promover la  
sostenibilidad, además contribuye a  
que se implementen medidas  
La resistencia del hormigón es un  
factor importante para considerar en  
la construcción. Al evaluar la  
resistencia  
del  
hormigón  
reemplazando al agregado fino por la  
ceniza de la cascarilla de arroz no es  
viable en porcentajes de 20% debido  
a que no cumple con las propiedades  
de dureza, cohesión y durabilidad  
(Guevara, 2019), por lo cual es  
necesario sustituir al agregado fino  
por la cascarilla de arroz en  
porcentajes menores al 20%. De  
manera similar el estudio de  
Hernández  
y
Rojas  
(2022)  
manifiestan que, el vidrio molido  
reciclado como sustituto parcial del  
agregado fino es útil, aunque tuvo  
mejores resultados con porcentajes  
de sustitución de 6%, por lo cual es  
preventivas  
como  
solución  
innovadora y ecológica para mitigar  
la contaminación ambiental.  
Algunas investigaciones examinan el  
uso de diversos RCD como  
sustitutos de los agregados en la  
producción de hormigón. Varios  
incluyen residuos de vidrio, residuos  
de ladrillos, escombros de hormigón  
más  
beneficioso  
emplear  
sustituciones de bajo rango de vidrio  
molido reciclado para lograr los  
objetivos planteados. Entonces se  
puede decir, que los desechos de las  
diferentes  
materias  
ya  
sean  
1
83  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
orgánicos e inorgánicos, previo a un  
tratamiento pueden ser reutilizados  
en la industria de la construcción  
civil.  
garantizar la durabilidad el  
y
rendimiento a largo plazo. Además,  
destaca  
la  
necesidad  
continuas  
de  
investigaciones  
para  
comprender plenamente el impacto  
de los sustitutos en las propiedades  
de los materiales de construcción y  
su comportamiento en condiciones  
reales.  
La pérdida temprana de durabilidad  
del hormigón generalmente es  
causada por la mala selección de  
materiales, el incumplimiento de las  
normativas  
establecidas,  
las  
incorrectas dosificaciones, la poca  
evaluación del entorno, entre otros  
Uno de los materiales de RCD son  
los ladrillos de arcilla, los cuales han  
(Guerra-Mera et al.; 2023, p.5). Una  
demostrado  
ser  
un  
material  
buena selección de agregados, más  
una composición adecuada es  
crucial para conseguir una mezcla de  
hormigón en términos de calidad y  
desempeño (Espinales et al.; 2023,  
p.612). La textura altera la  
adherencia de las partículas del  
económico para reducir la pérdida  
natural de agregados y el peso del  
hormigón (Tareq Noaman et al.  
2021, pág. 241). Según Chavarria et  
al. (2021) los estudios han  
evidenciado que, el diseño de  
mezclas con adiciones de arcilla  
cocida para el hormigón estructural  
con el 25% de arcilla cocida en  
reemplazo del agregado fino mejora  
su comportamiento. Los ladrillos  
reciclados triturados (LRT) podrían  
usarse de manera efectiva para  
sustituir parcialmente al agregado  
fino en la producción de hormigón  
sustentable de resistencia moderada  
a alta con un porcentaje de  
agregado  
con  
los  
demás  
componentes  
del  
hormigón,  
generando una mejor o peor unión  
entre ellos, teniendo un efecto  
directo  
en  
la  
resistencia  
a
compresión del material (García et  
al.; 2023, p.27). Estos hallazgos  
científicos subrayan la importancia  
de la proporción  
adecuada de  
y
selección  
sustitutos de  
agregados en la construcción, así  
como la necesidad de una  
planificación y ejecución rigurosa de  
los proyectos de construcción para  
reemplazo  
óptimo  
de  
10%  
(Olofinnade y Ogara, 2021). Siendo  
la arcilla un material económico, de  
fácil moldeabilidad y de usos  
1
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Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 7 Núm. (14) 2024. ISSN: 2737-6249  
Uso del ladrillo reciclado triturado como sustituto del agregado fino en diseño de hormigón de 21 MPa  
diferentes dentro de la industria de la  
construcción, es importante  
2. Metodología  
.1. Selección de materiales  
2
considerar los porcentajes que se  
deben utilizar como sustitutos en la  
elaboración del hormigón.  
De acuerdo a lo señalado en el ACI  
18, y con la finalidad de cumplir con  
el objetivo planteado, de alcanzar  
una resistencia compresión  
3
El uso del ladrillo reciclado triturado  
como sustituto del agregado fino en  
el diseño de hormigón de 21 MPa no  
solo ofrece una optimización de la  
a
especificada de 21 MPa, para la  
determinación de la resistencia  
promedio a compresión requerida se  
empleó la ecuación 1.  
composición  
del  
hormigón  
y
beneficios ambientales, sino que  
también abre la puerta a futuras  
f = f + 8.3 = 29.3 MPa  
cr  
c
investigaciones  
que  
puedan  
En el presente estudio, se utilizaron  
materiales como: cemento de marca  
Holcim Fuerte, siendo un cemento  
hidráulico tipo GU para uso general.  
Los agregados se obtuvieron de dos  
canteras del país, el agregado fino  
de la cantera del cantón Santo  
Domingo (CS), mientras que, el  
agregado grueso de tamaño máximo  
aplicarse en la ingeniería civil y la  
construcción sostenible.  
Por lo que, el objetivo de la presente  
investigación es evaluar el uso de  
LRT que provienen de desechos,  
como sustitutos al agregado fino  
(
arena de mina) para elaborar  
hormigón con una resistencia de  
1MPa para aplicaciones  
2
1
” de la cantera del cantón Portoviejo  
estructurales. En esta investigación,  
además se analiza la trabajabilidad,  
(CP). El LRT se recolectó con la  
demolición de una vivienda familiar  
ubicada en el cantón Rocafuerte,  
que fue construida en el año 2015,  
además, en las mezclas de hormigón  
se utilizó el aditivo MasterGlenium  
propiedades  
resistentes  
y
porcentajes óptimos de sustitución  
del LRT en la mezcla para su posible  
uso como hormigón estructural en la  
construcción.  
7
971 que es un súper plastificante  
reductor de agua, el cual fue  
empleado en un 0,6% con respecto  
al peso del cemento, con el propósito  
1
85  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
de mejorar la trabajabilidad de la  
mezcla.  
porcentaje de vacíos para medir los  
pesos sueltos y compactados de los  
agregados de acuerdo a la norma  
INEN 0858.  
2
.2. Métodos empleados en los  
materiales  
2
.3. Dosificación de mezclas de  
Para evaluar la calidad y viabilidad  
de los agregados, se sometieron a  
una serie de pruebas, para su  
respectiva caracterización. Entre  
estas pruebas se incluyó, el análisis  
granulométrico (NTE INEN 0696)  
para determinar la distribución del  
tamaño de partículas de los  
agregados, el ensayo de gravedad  
hormigón  
La dosificación del hormigón  
convencional se efectuó acorde a la  
metodología del Instituto Americano  
de Concreto ACI 318. En la tabla 1,  
se presenta el resumen de las  
dosificaciones de la mezcla de  
hormigón, adoptando una relación  
agua/cemento de 0,55 y el uso del  
específica  
y
la capacidad de  
absorción del agregado grueso (NTE  
INEN 0857) y agregado fino (NTE  
INEN 0856), así como también, el  
aditivo  
súper  
plastificante  
MasterGlenium 7971 de alto rango  
de nueva generación.  
ensayo de masa unitaria  
y
Tabla 1.  
Materiales de mezcla de hormigón y dosificación.  
Materiales (kg)  
Referencia  
de mezcla  
Agregado  
fino  
Agregado  
grueso  
Cemento  
LRT Agua Aditivo  
Mezcla 1  
Mezcla 2  
Mezcla 3  
Mezcla 4  
Mezcla 5  
Estándar  
LRT15  
LRT20  
LRT25  
LRT30  
4,80  
4,80  
4,80  
4,80  
4,80  
8,62  
7,23  
6,73  
6,34  
5,85  
11,76  
11,76  
11,76  
11,76  
11,76  
-
2,63  
0,029  
0,029  
0,029  
0,029  
0,029  
1,50 2,63  
1,98 2,63  
2,49 2,63  
2,95 2,63  
La mezcla 1 corresponde a la mezcla  
estándar, que estuvo constituida por  
especificada de 21 MPa y una  
resistencia a compresión media  
requerida de 29,3 MPa. Mientras que  
las otras mezclas, contenían ladrillos  
reciclados triturados, utilizados para  
un  
hormigón  
producido  
con  
materiales convencionales para  
lograr una resistencia a compresión  
1
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Uso del ladrillo reciclado triturado como sustituto del agregado fino en diseño de hormigón de 21 MPa  
sustituir parcialmente al agregado  
fino con porcentajes de 15, 20, 25, y  
fueron mezclados cuidadosamente  
para que exista uniformidad.  
Posteriormente, la trabajabilidad se  
determinó bajo las condiciones de la  
NTE INEN 1578:2010, como se  
indica en la figura 1.  
3
0% combinadas con la misma  
proporción de cemento, agregado  
grueso, agua y súper plastificante  
incluidos en la mezcla estándar.  
Todos los agregados señalados,  
Figura 1. Ensayo de Cono de Abrams para medir la consistencia del hormigón.  
2
.4. Preparación y prueba de  
cualquier daño que pudiera afectar  
los resultados del ensayo de  
resistencia a compresión.  
muestras  
Para el presente estudio, se  
prepararon  
35  
cilindros  
estandarizados de 100 × 200 mm,  
distribuidos en cinco grupos según  
los porcentajes de sustitución del  
LRT, en la cual se obtuvieron siete  
muestras (dos a los 7, dos a los 14 y  
tres a los 28 días) para cada  
combinación: estándar, LRT15,  
LRT20, LRT25 y LRT30 cómo se  
indica en la figura 2. Después de 24  
horas,  
se  
desmoldaron  
para evitar  
Figura 2. Probetas en estudio.  
cuidadosamente  
1
87  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
Las muestras endurecidas se  
pesaron después de 7, 14 y 28 días  
de curado para determinar la  
densidad de los cilindros, la cual se  
estimó con la ecuación 2. Donde ρ es  
la relación masa/volumen del  
espécimen como se indica en la  
figura 3.  
푚(푔푟)  
()  
휌 =  
Figura 4. Evaluación de la resistencia a  
compresión del hormigón a través del  
empleo de la prensa de hormigón.  
Las muestras fueron preparadas y  
sometidas  
a
pruebas en el  
laboratorio de suelos de la Facultad  
de Matemáticas, Físicas y Químicas  
de la Universidad Técnica de  
Manabí, así como también en  
TecnisuelosNec.  
Figura 3. Registro de pesos de las  
probetas.  
3
3
. Resultados y discusión  
Los ensayos de resistencia a  
compresión (NTE INEN 1573) se  
realizaron después de 7, 14 y 28  
días, registrando el promedio de las  
muestras para cada edad de curado.  
Estos procedimientos se efectuaron  
mediante el uso de la prensa  
hidráulica (figura 4).  
.1. Características físicas de los  
agregados  
En la figura 5, se detalló la  
distribución de los tamaños de  
partículas del agregado fino y del  
LRT.  
1
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Figura 5. Distribución granulométrica del agregado fino y el LRT.  
La faja granulométrica del LRT,  
estuvo por debajo de los límites  
inferiores desde el tamiz N°8 (2,36  
mm) hasta el tamiz N°16 (1,18 mm);  
en cambio, la faja granulométrica del  
agregado fino se situó por encima de  
los límites superiores en el tamiz  
Nº100 (0,15 mm); sin embargo, la  
mayor parte de los porcentajes  
rango. Los resultados de la gravedad  
específica del agregado fino y  
grueso estuvieron dentro de los  
límites aceptables de 2400 a 3000  
kg/m3,  
así  
como  
su  
peso  
volumétrico, el cual oscila entre 1120  
3
a 1920 kg/m , como lo indica la  
norma INEN 0694, catalogándolos  
como agregados con densidad  
normal. No obstante, el LRT mostró  
una densidad menor debido a su  
peso volumétrico inferior a 1120  
pasantes  
se  
ajustan  
a
las  
especificaciones.  
De acuerdo a los datos presentados  
en la tabla 2, el módulo de finura del  
agregado fino cumplió con los límites  
de 2,3 a 3,1 especificados en la NTE  
INEN 0872, a diferencia del módulo  
de finura del LRT que excedió este  
3
kg/m . Por otra parte, la capacidad  
de absorción de agua del LRT fue  
superior en comparación con los  
agregados naturales, incluso superó  
con un 99,07% a su humedad  
natural.  
1
89  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
Tabla 2.  
Propiedades físicas de los agregados del hormigón.  
Agregado  
fino  
Agregado  
grueso  
Características de los materiales  
LRT  
PUS  
1293  
1488  
2,48  
3,49  
2560  
1,42  
1356  
1475  
-
902  
1000  
3,16  
PUC  
Módulo de finura  
Absorción de agua %  
Gravedad específica SSS  
Contenido humedad %  
4,60  
2610  
4,04  
20,48  
1970  
0,19  
Peso unitario suelto (PUS); Peso unitario compactado (PUC); Superficie saturada seca (SSS).  
3
(
kg/m ).  
La tabla 3, indica las características  
físicas de la mezcla de los  
agregados finos con los porcentajes  
de sustitución. Al agregar LRT a la  
mezcla de hormigón, se sustituyó  
una parte de agregado fino, lo que  
indica que el LRT al tener un tamaño  
de partícula mayor que el agregado  
fino, el módulo de finura aumentó;  
sin embargo, las mezclas de  
agregados finos se encuentran en  
los límites de 2,3 a 3,1 especificados  
en la NTE INEN 0872. Los  
resultados de los ensayos de  
gravedad específica revelaron que,  
el LRT30 disminuyó en un 3,64% en  
comparación con el LRT15.  
Tabla 3.  
Propiedades físicas de la mezcla de los agregados finos con su respectivo porcentaje de  
sustitución.  
Características de los  
LRT15  
LRT20  
LRT25  
LRT30  
materiales  
PUS  
1234  
1415  
2,58  
6,05  
2469  
1214  
1390  
2,62  
6,90  
2439  
1195  
1366  
2,65  
7,75  
2410  
1175  
1342  
2,68  
8,59  
2381  
PUC  
Módulo de finura  
Absorción de agua %  
Gravedad específica SSS  
1
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3
.2. Determinación de la densidad  
combinación con LRT20  
hormigón con LRT30 fue menor en  
comparación con las otras  
combinaciones. Las densidades de  
las muestras los 28 días  
y
el  
de las probetas  
En la figura 6, se muestra el  
promedio de las densidades de las  
probetas para cada edad de curado.  
A los 28 días de curado, el hormigón  
estándar obtuvo la misma densidad  
que el hormigón con LRT15; por el  
contrario, el hormigón con LRT25  
a
cumplieron con los intervalos  
establecidos, a diferencia del LRT30  
que, al tener un porcentaje de  
sustitución mayor, experimentó una  
disminución en su densidad.  
superó en un 0,42%  
a
la  
Figura 6. Variación de la densidad en función al aumento de porcentaje de LRT.  
3
.3. Trabajabilidad  
mezcla estándar en relación con  
LRT15 y un 12% con las otras  
Para verificar la trabajabilidad de las  
mezclas de hormigón, se analizaron  
cinco muestras como se observa en  
la figura 7, obteniendo una diferencia  
del 8% en el asentamiento de la  
combinaciones.  
Los  
resultados  
varían entre 110 a 125 mm, lo que  
indica un asentamiento moderado,  
bajo las condiciones de la norma  
INEN 1578:2010.  
1
91  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
Figura 7. Variación del asentamiento en función al aumento de porcentaje de LRT.  
3
3
.4. Propiedades mecánicas  
días de curado en comparación con  
el diseño estándar.  
.4.1. Resistencia a compresión  
A partir de los resultados obtenidos,  
la mayor resistencia se alcanzó en el  
hormigón con LRT15 a los 28 días,  
La  
figura  
8,  
muestra  
el  
comportamiento de la mezcla  
estándar y las mezclas con LRT  
utilizadas para la sustitución parcial  
del agregado fino, a los 7, 14 y 28  
días de curado mediante el ensayo  
de resistencia a compresión. La  
resistencia del hormigón endurecido,  
aumenta a medida que avanzan los  
días de curado.  
teniendo  
una  
resistencia  
a
compresión de 33,48 MPa, que está  
por encima de la resistencia a  
compresión especificada de 21 MPa  
y una resistencia a compresión  
media requerida de 29,3 MPa.  
La  
resistencia  
mejoró  
las  
considerablemente  
en  
A los 7 días de curado, el hormigón  
con LRT30 superó con 10,94 % al  
diseño estándar; además, el LRT25  
con una resistencia de 28,84 MPa  
combinaciones LRT15, LRT20 y  
LRT25, atribuida al agregado de LRT  
que actúa como material puzolánico.  
Sin embargo, la combinación LRT30  
experimentó una disminución en la  
resistencia, indicando que, el  
fue  
mayor  
que  
las  
otras  
combinaciones, con un incremento  
de 13,94 % de resistencia en los 14  
1
92  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 7 Núm. (14) 2024. ISSN: 2737-6249  
Uso del ladrillo reciclado triturado como sustituto del agregado fino en diseño de hormigón de 21 MPa  
aumento de LRT genera mayor  
porosidad y menor adherencia con la  
pasta de cemento.  
Figura 8. Variación de la resistencia a compresión respecto al tiempo de curado.  
4
. Conclusiones  
un súper plastificante da como  
resultado mezclas trabajables.  
Mediante la evaluación de las  
características físicas del ladrillo  
reciclado triturado se comprueba  
 El hormigón producido con  
ladrillo reciclado triturado en  
porcentajes de 15, 20, 25 y 30%,  
logra satisfacer los requisitos de  
resistencia a compresión, por ello  
que,  
propiedades que son adecuadas  
para emplearse como un  
este  
material  
posee  
agregado fino en la elaboración  
de mezclas de hormigón.  
supera a  
compresión especificada de 21  
MPa una resistencia  
una  
resistencia  
Las mezclas que contienen LRT  
y
a
no  
presentan  
una  
mejor  
compresión media requerida de  
29,3 MPa.  
trabajabilidad en comparación  
con la mezcla estándar con la  
misma relación agua/cemento  
 El diseño con sustitución del 15%  
de LRT destaca como el óptimo,  
teniendo una resistencia mayor  
de 33,48 MPa a los 28 días de  
(a/c). Sin embargo, la adición de  
1
93  
Bravo-Segovia et al. (2024)  
curado en comparación con los  
otros porcentajes; no obstante,  
las mezclas con proporciones  
mayores muestran resistencias  
superiores al diseño estándar.  
porosidad  
Revista Científica INGENIAR:  
Ingeniería, Tecnología  
Investigación, 6(11 Ed. esp.),  
del  
hormigón.  
E
Este estudio demuestra que, el  
agregado de ladrillo reciclado  
triturado, puede emplearse con  
una sustitución de hasta 25%,  
manteniendo una relación a/c  
constante en el diseño y un 0,6%  
de aditivo con respecto al  
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