Evaluación al impacto, al fuego y al aislamiento acústico de paneles de yeso con fibras de vidrio para mampostería

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.61347/ei.v5i2.355

Palabras clave:

Aislamiento acústico, fibra de vidrio, propagación de llama, resistencia al impacto

Resumen

La presente investigación evaluó el comportamiento de elementos constructivos para paredes, considerando paneles de gypsum estándar, paneles resistentes a la humedad y bloques de hormigón, combinados con recubrimientos de fibra de vidrio (Fleece, Rugosa y Acústica). Se desarrolló un estudio experimental, comparativo y descriptivo mediante tres ensayos adaptados para analizar su desempeño frente al impacto, la reacción al fuego y el aislamiento acústico, definiendo el número de probetas según cada ensayo. Los resultados evidenciaron que la incorporación de recubrimientos influye significativamente en el comportamiento de los elementos. El recubrimiento Acústica presentó el mejor desempeño en resistencia al impacto y aislamiento acústico. En cuanto a la reacción al fuego, ninguna combinación mostró mejoras relevantes. Se concluye que la composición y el gramaje de los recubrimientos pueden mejorar considerablemente las prestaciones de los paneles de gypsum, permitiéndoles alcanzar un comportamiento comparable al del bloque de hormigón sin recubrimiento.

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Citas

Abdi, D., Monazzam, M., Taban, E., Putra, A., Golbabaei, F., & Khadem, M. (2021). Sound absorption performance of natural fiber composite from chrome shave and coffee silver skin. Applied Acoustics, 182, 108264. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2021.108264

ACIMCO. (2026a). Gypsum RH 1.22 × 2.44 m. https://n9.cl/kedqf

ACIMCO. (2026b). Gypsum ST 1.22 × 2.44 m. https://n9.cl/yp5zw

Allard, J., & Atalla, N. (2009). Propagation of sound in porous media: Modelling sound absorbing materials (2nd ed.). John Wiley & Sons. https://n9.cl/mv8sv

Alvarado, T., Álvarez, H., Pinzón, G., & Becerra, B., (2021). Fibra de vidrio y sus diferentes aplicaciones en el sector constructivo de la ingeniería civil. L’esprit Ingénieux, 10(1), 86–110. https://n9.cl/2jj9d

ASTM International. (2021). ASTM D5420-21: Standard test method for impact resistance of flat, rigid plastic specimen by means of a striker impacted by a falling weight (Gardner impact). https://doi.org/10.1520/D5420-21

Ataş, C., İçten, B., & Küçük, M. (2013). Thickness effect on repeated impact response of woven fabric composite plates. Composites Part B: Engineering, 49, 80–85. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.01.019

Brick Industry Association. (2017). The history of bricks and brickmaking. https://n9.cl/vuj804

Cao, L., Fu, Q., Si, Y., Ding, B., & Yu, J. (2018). Porous materials for sound absorption. Composites Communications, 10, 25–35. https://doi.org/10.1016/j.coco.2018.05.001

CASACOR Publisher. (2025, 22 de abril). ¿Qué es la fibra de vidrio y cuáles son los beneficios en la construcción? CASACOR. https://n9.cl/4x4cv

CasaLink. (2026). Parlante Bluetooth CS-0304. https://n9.cl/6tc37

Celestina, M., Kardous, C., & Trost, A. (2021). Smartphone-based sound level measurement apps: Evaluation of directional response. Applied Acoustics, 171, 107673. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107673

Chiquito, E., & Domínguez, A. (2023). Análisis de costos y constructivo entre mamposterías de bloque y paneles de gypsum usadas en un edificio aporticado de hormigón armado [Tesis de grado, Universidad Estatal Península de Santa Elena]. Repositorio Institucional de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/10608

CHT. (2025). What is RTV silicone? https://cht-silicones.com/faq/what-is-rtv-silicone

ConcreteHome. (2024). Impact resistance of concrete. https://n9.cl/wlwy2

Dou, Y., & Rodrigue, D. (2021). Morphological, thermal and mechanical properties of polypropylene foams via rotational molding. Cellular Polymers, 40(5), 198–211. https://doi.org/10.1177/02624893211018825

EUROLAB. (2014). EN ISO 11925: Ensayos de reacción al fuego: Inflamabilidad de productos de construcción en contacto directo con la llama. https://n9.cl/iy08o

European Organisation for Technical Approvals. (2012). ETAG 003: Guideline for European technical approval for internal partition kits for use as non-loadbearing walls (edición de diciembre de 1998, modificada en abril de 2012). https://n9.cl/5yupi

Everest, F., & Pohlmann, K. (2015). Master handbook of acoustics (6th ed.). McGraw-Hill Education. https://n9.cl/z40xi

Ferrández, D., Álvarez, M., Zaragoza-Benzal, A., & Santos, P. (2024). Eco-design and characterization of sustainable lightweight gypsum composites for panel manufacturing including end-of-life tyre wastes. Materials, 17(3), 635. https://doi.org/10.3390/ma17030635

Gülsoy, S., Hürfikir, Z., & Turgut, B. (2016). Effects of decreasing grammage on the handsheet properties of unbeaten and beaten kraft pulps. Turkish Journal of Forestry, 17(1), 56–60. https://n9.cl/wwi95

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2016). NTE INEN 3066: Bloques de hormigón. Requisitos y métodos de ensayo. https://n9.cl/e0gp4

International Organization for Standardization. (2016). ISO 10140-1:2016 acoustics—Laboratory measurement of sound insulation of building elements—Part 1: Application rules for specific products (2nd ed.). https://www.iso.org/standard/67232.html

Mallick, P. (2007). Fiber-reinforced composites: Materials, manufacturing, and design (3rd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420005981

Mamlouk, M., & Zaniewski, J. (2018). Materials for civil and construction engineers (4th ed., SI units, Global ed.). Pearson. https://n9.cl/2n42b

Merli, F., Bouzit, S., Taha, M., & Buratti, C. (2023). Thermal and acoustic performance of gypsum plasters mixed with different additives: Influence of bio-based, synthetic, and mineral fillers. Applied Sciences, 13(18), 10480. https://doi.org/10.3390/app131810480

Morsali, S., Rakhshanbabanari, K., Osmani, M., Cavalaro, S., Gutai, M., Castro-Díaz, M., Parker, B., Sparkes, J., Needham, P., Newport, S., Sands, M., & Massey, A. (2024). Life cycle assessment of plasterboard production: A UK case study. Sustainability, 16(9), 3564. https://doi.org/10.3390/su16093564

Mu, R., Toyoda, M., & Takahashi, D. (2011). Sound insulation characteristics of multi-layer structures with a microperforated panel. Applied Acoustics, 72(11), 849–855. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2011.05.009

Oliveux, G., Dandy, L., & Leeke, G. (2015). Current status of recycling of fibre reinforced polymers: Review of technologies, reuse and resulting properties. Progress in Materials Science, 72, 61–99. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2015.01.004

Pereira, D., Viegas, C., & Panão, M. (2022). Heat transfer model of fire protection fiberglass thermal barrier coated with thin aluminium layer. International Journal of Heat and Mass Transfer, 184, 122301. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.122301

Pickering, S. (2006). Recycling technologies for thermoset composite materials—Current status. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 37(8), 1206–1215. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2005.05.030

Robalino, I. & Marcillo, C (2026). Evaluación al impacto, al fuego y al aislamiento acústico de paneles de yeso con fibras de vidrio para mampostería [Tesis de grado, Universidad Nacional de Chimborazo]. Repositorio Digital UNACH. http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/17045

Ruxton, G., Wilkinson, D., & Neuhäuser, M. (2015). Advice on testing the null hypothesis that a sample is drawn from a normal distribution. Animal Behaviour, 107, 249–252. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2015.07.006

Sakamoto, S., Sato, K., & Muroi, G. (2024). Improvement of sound-absorbing wool material by laminating permeable nonwoven fabric sheet and nonpermeable membrane. Technologies, 12(10), 195. https://doi.org/10.3390/technologies12100195

Sánchez-Domínguez, E., & Cruz-Pérez, F. (2022). Determinación de zonas de ruido ambiental dañino en instalaciones no operativas de bases aéreas militares. Revista de Sanidad Militar, 76(3). https://doi.org/10.56443/rsm.v76i3.211

Santa Cruz Astorqui, J., & del Río Merino, M. (2007). Propuesta de paneles prefabricados de yeso aligerado y simulación de su comportamiento mecánico. En II Jornada Nacional de Investigación en Edificación. Universidad Politécnica de Madrid. https://oa.upm.es/4438/1/M27.pdf

Santiago Monedero, E. (2021, 11 de octubre). Durabilidad y resiliencia de las fábricas de ladrillo y bloque cerámico para revestir. Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. https://n9.cl/972qz3

Schartel, B., & Hull, T. R. (2007). Development of fire-retarded materials—Interpretation of cone calorimeter data. Fire and Materials, 31(5), 327–354. https://doi.org/10.1002/fam.949

Scutaru, M., Nicolae, P., Vlase, S., Mitu, A. M., Sireteanu, T., & Munteanu, V. (2026). Mechanical Behavior Analysis-Based Finite Element Method of Composites: A Review. Mathematics, 14(13), 2248. https://doi.org/10.3390/math14132248

Souza, E. (2020, 21 de noviembre). Ventajas y características de la mampostería estructural. ArchDail. https://n9.cl/hgwsyc

Sujon, M., Islam, A., & Nadimpalli, V. (2021). Damping and sound absorption properties of polymer matrix composites: A review. Polymer Testing, 104, 107388. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2021.107388

Vigé, D. (2010). Vehicle interior noise refinement—Cabin sound package design and development. In X. Wang (Ed.), Vehicle noise and vibration refinement (pp. 286–317). Woodhead Publishing. https://doi.org/10.1533/9781845698041.3.286

Vigran, T. (2008). Building acoustics. Taylor & Francis. https://n9.cl/pfbj3

Vitrulan Textile Glass GmbH. (2020a). SYSTEXX Active AcousTherm 904/233: Tejidos de vidrio innovadores para paredes y techos diseñados para absorber el sonido y ahorran energía [Ficha técnica]. https://n9.cl/hgza9j

Vitrulan Textile Glass GmbH. (2020b). SYSTEXX Active S38/SP38: Revestimientos de fibra de vidrio innovadores para paredes y techos [Ficha técnica]. https://n9.cl/0tlcxg

Vitrulan Textile Glass GmbH. (2020c). SYSTEXX Pure: Revestimientos de paredes y techos con texturas puristas [Ficha técnica]. https://n9.cl/lq8np

Warringtonfire Gent NV. (2022). Reaction to fire classification report No. 21906C: FELIXWOOD–SYMPHONY. https://n9.cl/3fw0g

Wu, D., Jing, L., Peng, S., & Jing, W. (2024). A study on the mechanical properties of glass-fiber-reinforced defective gypsum boards. Sustainability, 16(2), 821. https://doi.org/10.3390/su16020821

Yousef, S., Eimontas, J., Striūgas, N., Praspaliauskas, M., & Abdelnaby, M. (2021). Pyrolysis kinetic behaviour of glass fibre-reinforced epoxy resin composites using linear and nonlinear isoconversional methods. Polymers, 13(10), 1543. https://doi.org/10.3390/polym13101543

Zenova Group. (2020). BS EN ISO 11925-2:2020: Pruebas para Zenova FP. Zenova. https://n9.cl/ibpk6s

Zhang, B., Zhang, S., Yang, Z., Liu, W., Wu, B., Huang, M., & Liu, B. (2024). Pyrolysis process and products characteristics of glass fiber reinforced epoxy resin from waste wind turbine blades. Composites Part B: Engineering, 287, 111803. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2024.111803

Zhang, L., Zhou, A., Sun, B., Chen, K., & Yu, H. (2021). Functional and versatile superhydrophobic coatings via stoichiometric silanization. Nature Communications, 12, 982. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21219-y

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Publicado

2026-07-23

Cómo citar

Robalino Rodríguez, I. A., Zarate Villacrés, A. N., Guerra Valladares, M. D., Fiallos Iglesias, J. A., & Marcillo Zapata, C. A. (2026). Evaluación al impacto, al fuego y al aislamiento acústico de paneles de yeso con fibras de vidrio para mampostería . Esprint Investigación, 5(2), 155–175. https://doi.org/10.61347/ei.v5i2.355