Comparación de Sistemas de Protección Pasiva Contra Fuego para Estructuras de Acero usando Materiales Industrializados y Naturales
Palabras clave:
Fuego, Acero, Protección, Materiales, SostenibilidadResumen
DOI: https://doi.org/10.46296/ig.v8i16.0292
Resumen
El acero es increíblemente resistente, pero tiene un talón de Aquiles: el fuego. Cuando las temperaturas se disparan en un incendio, las estructuras de acero pueden perder su fuerza y correr el riesgo de colapsar. Para evitarlo, se usa sistemas de protección pasiva, una especie de escudo que da tiempo vital para una evacuación segura. El problema es que la información sobre estos sistemas está muy dispersa, lo que complica la vida a la hora de elegir el mejor material. Se divide los materiales en dos grandes equipos: los industrializados (como el yeso especial, la lana mineral, el hormigón o las pinturas que se hinchan con el calor) y los de origen natural, una alternativa sostenible que está ganando terreno. Aquí se expone el increíble potencial de la tierra apisonada, el adobe, los fardos de paja e incluso el hormigón de cáñamo, materiales cuyo rendimiento frente al fuego es sorprendentemente bueno, a menudo a la altura de los productos de fábrica. El resultado es una guía clara y ordenada que no solo ayuda a los profesionales a tomar mejores decisiones, sino que también abre la puerta a investigar materiales más ecológicos. El objetivo final: un sector de la construcción más seguro y, a la vez, más sostenible.
Palabras clave: Fuego, Acero, Protección, Materiales, Sostenibilidad.
Abstract
Steel is incredibly strong, but it has an Achilles’ heel: fire. When temperatures soar during a blaze, steel structures can lose their strength and risk collapsing. To prevent this, passive protection systems are used—like a shield that provides vital time for a safe evacuation. The problem is that information about these systems is highly scattered, making it difficult to choose the best material. Materials are divided into two major groups: industrialized ones (such as special gypsum, mineral wool, concrete, or intumescent paints that swell when exposed to heat) and natural-origin alternatives, a sustainable option that is gaining ground. This work highlights the remarkable potential of rammed earth, adobe, straw bales, and even hempcrete—materials whose fire performance is surprisingly strong, often comparable to factory-made products. The result is a clear and well-structured guide that not only helps professionals make better decisions but also opens the door to researching more eco-friendly materials. The goal: a construction sector that is both safer and more sustainable.
Keywords: Fire, Steel, Protection, Materials, Sustainability.
Información del manuscrito:
Fecha de recepción: 09 de junio de 2025.
Fecha de aceptación: 29 de agosto de 2025.
Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2025.
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