El CSA/GFRC es un material compuesto avanzado que posee una gran ductilidad y durabilidad. Sin embargo, hasta ahora no se ha entendido su comportamiento de flexión y el estado de las fibras, así como los cambios microestructurales intrínsecos, bajo temperaturas elevadas. En este estudio se aplicó la DRX para investigar el mecanismo de hidratación del cemento CSA a 50°C, 70°C y 80°C. Se llevó a cabo el rendimiento de flexión para probar la tenacidad del CSA/GFRC. Se aplicó el SEM para observar los cambios microestructurales subyacentes del CSA/GFRC bajo diferentes regímenes de curado. Se descubrió que había una degradación gradual tanto de la resistencia a la tracción como de la deformación final del CSA/GFRC con una temperatura y una edad de curado elevadas, pero la fibra de vidrio sigue mostrando una capacidad considerable para soportar tensiones por sí sola, tendiendo puentes sobre las grietas. Los estudios microestructurales mostraron que, a temperaturas aceleradas de 50°C y 70°C, el espacio entre las fibras permaneció vacío en general, sólo con algunos productos de hidratación adheridos a la superficie de la fibra ocasionalmente. A una temperatura de curado acelerado más alta, de 80°C, se puede observar la densificación de los espacios interfilamentarios por productos de hidratación más grandes y agrupados a edades de curado más largas, lo que hace que las fibras pierdan parte de la flexibilidad. Por lo tanto, se puede concluir que la densificación de los espacios interfilamentarios puede tener un papel más importante en la degradación de la resistencia del CSA/GFRC que los mecanismos asociados al debilitamiento de las fibras causado por la corrosión química.
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