Se desarrolla un marco de modelización bidimensional a mesoescala, que considera el hormigón como un material de cuatro fases que incluye huecos, para estudiar los efectos de los huecos en la fractura por tracción del hormigón bajo la condición de tensión plana. Se asume que el árido se comporta elásticamente, mientras que se emplea un modelo de plasticidad dañada por el continuo para describir los comportamientos mecánicos del mortero y la ZCI. En primer lugar se detallan los efectos de los huecos en el mecanismo de fractura del hormigón bajo tensión uniaxial, seguido de una amplia investigación de los efectos de la fracción de volumen de huecos en la fractura por tracción del hormigón. Se ha comprobado que tanto el agrietamiento mesoescalar previo como el posterior en el hormigón se ven muy afectados por los huecos, y no existe una relación directa entre la fracción de volumen de huecos y el comportamiento posterior debido a la aleatoriedad de la distribución de los huecos. El patrón de fractura de las muestras de hormigón con huecos está controlado tanto por la disposición de los áridos como por la distribución de los huecos, y se identifican dos tipos de modos de fallo para las muestras de hormigón sometidas a tensión uniaxial. Se sugiere que los vacíos deben ser modelados explícitamente para la simulación precisa de la fractura del hormigón en la mesoescala.
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