Diseño de un compuesto de pet reciclado con refuerzo de aluminio y polvo de ladrillo, para la elaboración de palancas en minería subterránea
La minería de carbón en Norte de Santander es una fuente clave de empleo y desarrollo, generando 40,000 puestos directos e indirectos y aportando el 14% de las regalías de departamento. Sin embargo, la actividad enfrenta desafilas en seguridad y sostenibilidad ambiental. Tradicionalmente, la madera...
- Autores:
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Medrano Oviedo, Ingri Karime
Caballero Botello, Fernando
- Tipo de recurso:
- Tesis
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad Francisco de Paula Santander
- Repositorio:
- Repositorio Digital UFPS
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- Acceso en línea:
- https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/10380
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La minería de carbón en Norte de Santander es una fuente clave de empleo y desarrollo, generando 40,000 puestos directos e indirectos y aportando el 14% de las regalías de departamento. Sin embargo, la actividad enfrenta desafilas en seguridad y sostenibilidad ambiental. Tradicionalmente, la madera natural ha sido el material preferido para el sostenimiento minero por su bajo costo y resistencia, aunque su vida útil se ve reducida por factores como el agua subterránea. Alternativas metálicas, aunque resistentes, son costosas y propensas a la corrosión. Ante esto, se propone investigar materiales alternativos, coro la madera plástica, fabricada a partir de desechos sólidos reciclados (polvo de ladrillo, retal de aluminio y polietileno dereftalato). Este enfoque no solo aborda la escasez de madera natural y los altos costos de los metales, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Estudios previos, como los de Velázquez (2015) y Pabón (2019), respaldan el uso de plásticos reciclados para mejorar la resistencia y durabilidad de los materiales de sostenimiento. El proyecto incluyó la fabricación de probetas para pruebas físico-metálicas, siguiendo normas ASTM, con el objetivo de validar la viabilidad técnica y económica de estos nuevo materiales. La innovación en este campo podría ofrecer una solución sostenible y eficiente para la minería subterránea, reduciendo impactos ambientales y costos operativos. |
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Aperador, W., Bautista, J., & Delgado, A. E. (2015). Evaluación de las propiedades mecánicas de materiales compuestos elaborados a partir de cenizas volantes y polímeros reciclados. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 79–92. Ariza Alvarez, J. P., Morales Carvajal, A. J., Montes León, C. A., Duarte Palacios, G., 1032449763, I. I.-V., 1014273913, I. I.-V., 1098729586, I. de P.-V., & 80227304, I. I.-V. (2022). Análisis cualitativo de materiales alternativos usados como estructuras de sostenimiento en el proceso de la minería subterránea. Botina Arevalo, Y. (2019). Alternativa de uso del PET con agregados (arena) en Fortificación Minera, mediante la caracterización de Resistencia a la Flexión. Trabajo de graduación Burga, T., & Rosales, W. (2020). Revisión Sistemática: Reutilización de desechos plásticos y fibra vegetal para la elaboración de madera plástica. 76. Cerqueira, M. H. (7 de junio de 2020). placas y tejas a partir del reciclado de polietileno/aluminios presentes en los embalajes tetra pack. TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN. Vol. 18-III, pág. 5. Chan Martín, M. H., Araujo Molina, O., & Azueta García, M. (2002). Artículo de Divulgación Los defectos naturales en la madera aserrada. / Ingeniería, 6(1), 29–38. Chavez Lopez, J., & Hidalgo Brito, S. (2019). Comparación de la Resistencia al Esfuerzo Cortante entre el PET y Maderas utilizadas en Fortificación Minera. Chilpa, R. R., Viveros Rodríguez, N., & Morales, V. P. (1995). Resistencia natural de trece maderas mexicanas al ataque de termitas subterráneas. Madera y Bosques, 1(1), 39–47. Cómo RECICLAR ALUMINIO - Proceso, ideas e importancia. (n.d.). Retrieved November 17, 2023, from https://www.ecologiaverde.com/como-reciclar-aluminio-2786.html Cornejo Carnero, K. A., & Jimenez Abad, E. J. (2023). 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Optimización del sistema de sostenimiento de las labores subterráneas para una mina con problemas de altos esfuerzos. Pontificia Universidad Católica Del Perú, 1–133. Millán Delgado, F., Sánchez García, D. P., & Olaya Flórez, J. J. (2015). Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en Bogotá (Colombia). Muñoz Rosado, R. D., & Suárez Pozo, O. E. (2022). Elaboración de un prototipo de columna mixta no estructural, a partir de los desechos de maderas de encofrado, aglomerante y plástico PET. Ojeda, J. P., Mercante, I. T., & Fajardo, N. H. (2020). Design and test of recycled plastic fibers for mortar reinforcement. Revista Internacional de Contaminacion Ambiental, 36(1), 55– 62. Portillo, S. R. (2020, 25 mayo). Cómo reciclar aluminio. ecologiaverde.com. https://www.ecologiaverde.com/como-reciclar-aluminio-2786.html. PROGRAMA DE INGENIERÍA QUÍMICA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA AMBIENTAL, CIVIL Y QUÍMICA FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, junio de 2020. (n.d.). Ruiz, G. G. (2012). Triviño, N., Bolivar, R., & Parra, C. (2018). Material Compuesto Alternativo Para Sistemas De Entibación De Minería De Carbón De Norte De Santander. Revista Ambiental Agua, Aire Y Suelo, 9(1), 1–16. Velásquez Quintero, M. (2017). Aproximación al estado del arte sobre aplicaciones ingenieriles en Colombia de la madera plástica en la actividad minera. Universidad Francisco de Paula Santander. Venitez Mosquera, J. F., Córdoba Palacios, Y. M., Mena Ramirez, K. P., & Arbelaez Pérez, O. F. (2020). Propiedades Mecánicas De Concretos Modificados Con Plástico Marino Reciclado En Reemplazo De Los Agregados Finos. Vera Carrasco, O. (2009). CÓMO ESCRIBIR ARTÍCULOS DE REVISIÓN. Rev Med La Paz. Zúñiga Díaz, A. F. (2015). Evaluación del tereftalato de polietileno (PE) o de polietileno (PET) como agregado en la elaboración de mortero para ladrillos y concreto. Universidad de La Salle, Bogotá |
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Tradicionalmente, la madera natural ha sido el material preferido para el sostenimiento minero por su bajo costo y resistencia, aunque su vida útil se ve reducida por factores como el agua subterránea. Alternativas metálicas, aunque resistentes, son costosas y propensas a la corrosión. Ante esto, se propone investigar materiales alternativos, coro la madera plástica, fabricada a partir de desechos sólidos reciclados (polvo de ladrillo, retal de aluminio y polietileno dereftalato). Este enfoque no solo aborda la escasez de madera natural y los altos costos de los metales, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental. Estudios previos, como los de Velázquez (2015) y Pabón (2019), respaldan el uso de plásticos reciclados para mejorar la resistencia y durabilidad de los materiales de sostenimiento. El proyecto incluyó la fabricación de probetas para pruebas físico-metálicas, siguiendo normas ASTM, con el objetivo de validar la viabilidad técnica y económica de estos nuevo materiales. La innovación en este campo podría ofrecer una solución sostenible y eficiente para la minería subterránea, reduciendo impactos ambientales y costos operativos.Tabla de contenido Introducción ...................................................................................................................... 15 1. Problema ................................................................................................................. 19 1.1. Título ............................................................................................................... 19 1.2. Descripción del Problema................................................................................ 19 1.3. Formulación de la pregunta de investigación. ................................................. 21 1.4. Objetivos.......................................................................................................... 21 1.4.1. Objetivo general ........................................................................................... 21 1.4.2. Objetivos específicos.................................................................................... 22 1.5. Justificación ..................................................................................................... 22 1.6. Delimitaciones................................................................................................. 28 1.6.1. Delimitación espacial ................................................................................... 28 1.6.2. Delimitación temporal.................................................................................. 29 1.6.3. Delimitación conceptual............................................................................... 29 2. Marco referencial.................................................................................................... 30 2.1. Antecedentes.................................................................................................... 30 2.1.1. Antecedentes Internacionales....................................................................... 30 2.1.2. Antecedentes Nacionales.............................................................................. 34 2.1.3. Antecedentes Regionales.............................................................................. 37 2.2. Marco Teórico ................................................................................................. 40 2.2.1 Implicaciones del uso tradicional de la madera como elemento de sostenimiento minero............................................................................................................ 45 2.2.2. Uso de materiales compuestos como elemento estructural............................. 49 2.2.3. Caracterización y selección de los materiales................................................. 50 2.2.4. Composición de los materiales. ...................................................................... 51 2.3. Marco Conceptual............................................................................................ 87 2.4. Marco Contextual ............................................................................................ 91 3. Diseño Metodológico............................................................................................ 102 3.1. Tipo de Investigación .................................................................................... 102 3.2. Población y muestra....................................................................................... 103 3.2.1. Población.................................................................................................... 103 1.2.2. Muestra....................................................................................................... 104 3.3. Instrumentos de recolección de datos............................................................ 104 3.4. Diseño experimental...................................................................................... 105 3.5. Técnicas de análisis y procesamiento de datos.............................................. 107 3.6. Presentación de resultados............................................................................. 108 4. Recolección, preparación y procesamiento de materiales .................................... 109 4.1. Ladrillo (Chamota) ........................................................................................ 109 4.1.1. Fuente del Material..................................................................................... 109 4.1.2. Recolección del Material............................................................................ 109 4.1.3. Preparación y procesamiento del material ................................................. 111 4.2. Latas de Aluminio ......................................................................................... 116 4.2.1. Fuente del material..................................................................................... 116 4.2.2. Recolección del Material............................................................................ 116 4.2.3. Preparación y procesamiento del material ................................................. 117 4.3. Polietileno de Tereftalato PET ...................................................................... 118 4.3.1. Fuente del Material..................................................................................... 118 4.3.2. Recolección del Material............................................................................ 119 4.3.3. Preparación y procesamiento del material ................................................. 119 5. Elaboración de las mezclas PLA60 - PLA70 - PLA80......................................... 122 5.1. Homogenización de las mezclas.................................................................... 123 5.1.1. Equipos e instrumentos .............................................................................. 124 5.1.2. Preparación de las mezclas......................................................................... 127 6. Fabricación de probetas o muestras de ensayo de resistencia mecánica, elaboradas con el compuesto PLA (plástico + aluminio + polvo de ladrillo)............................................... 138 6.1. Pruebas preliminares...................................................................................... 138 6.2. Materiales e instrumentos.............................................................................. 139 6.2.1. Diseño y elaboración del molde de las probetas y sistema de compresión 141 6.2.2. Elaboración de las probetas........................................................................ 145 6.3. Procedimiento establecido para la elaboración de las probetas..................... 155 7. Pruebas de resistencia a la compresión inconfinada y a esfuerzos de flexión. ..... 158 7.1. Preparación. ................................................................................................... 159 7.1.1. Ensayos....................................................................................................... 159 7.2. Maquinaria..................................................................................................... 166 8. Análisis y Resultados............................................................................................ 168 9.1. Ensayo uniaxial.............................................................................................. 169 9.2. Interfaz de los materiales..................................................................................... 182 9.3. Granulometría ...................................................................................................... 185 9.4. Elaboración de las probetas ................................................................................. 187 9.5. Aplicación de carga.............................................................................................. 190 9.3. Análisis en Rstudio........................................................................................ 193 Conclusiones................................................................................................................... 199 Recomendaciones ........................................................................................................... 201 Referencias Bibliográficas.............................................................................................. 203 ANEXOS ........................................................................................................................ 207PregradoIngeniero(a) de Minas210 páginas. ilustraciones, (Trabajo completo) 5.288 KBapplication/pdfhttps://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61681Diseño de un compuesto de pet reciclado con refuerzo de aluminio y polvo de ladrillo, para la elaboración de palancas en minería subterráneaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_46echttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Textinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionFacultad de IngenieríaSan Jose de CúcutaIngeniería de MinasAperador, W., Bautista, J., & Delgado, A. E. (2015). Evaluación de las propiedades mecánicas de materiales compuestos elaborados a partir de cenizas volantes y polímeros reciclados. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 14(27), 79–92.Ariza Alvarez, J. P., Morales Carvajal, A. J., Montes León, C. A., Duarte Palacios, G., 1032449763, I. I.-V., 1014273913, I. I.-V., 1098729586, I. de P.-V., & 80227304, I. I.-V. (2022). Análisis cualitativo de materiales alternativos usados como estructuras de sostenimiento en el proceso de la minería subterránea.Botina Arevalo, Y. (2019). Alternativa de uso del PET con agregados (arena) en Fortificación Minera, mediante la caracterización de Resistencia a la Flexión. Trabajo de graduaciónBurga, T., & Rosales, W. (2020). Revisión Sistemática: Reutilización de desechos plásticos y fibra vegetal para la elaboración de madera plástica. 76.Cerqueira, M. H. (7 de junio de 2020). placas y tejas a partir del reciclado de polietileno/aluminios presentes en los embalajes tetra pack. TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN. Vol. 18-III, pág. 5.Chan Martín, M. H., Araujo Molina, O., & Azueta García, M. (2002). Artículo de Divulgación Los defectos naturales en la madera aserrada. / Ingeniería, 6(1), 29–38.Chavez Lopez, J., & Hidalgo Brito, S. (2019). Comparación de la Resistencia al Esfuerzo Cortante entre el PET y Maderas utilizadas en Fortificación Minera.Chilpa, R. R., Viveros Rodríguez, N., & Morales, V. P. (1995). Resistencia natural de trece maderas mexicanas al ataque de termitas subterráneas. Madera y Bosques, 1(1), 39–47.Cómo RECICLAR ALUMINIO - Proceso, ideas e importancia. (n.d.). Retrieved November 17, 2023, from https://www.ecologiaverde.com/como-reciclar-aluminio-2786.htmlCornejo Carnero, K. A., & Jimenez Abad, E. J. (2023). Efecto del uso de fibra de aluminio reciclado en las propiedades mecánicas de un pavimento rígido (Tesis de pregrado, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Universidad César Vallejo, Piura, Perú).Corzo Pérez, J. V. (2023). Morteros para revestimiento con adición de polvo de neumáticos reciclados (Tesis de pregrado, Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil).Cruz, J., Romero, S., & Guzman, R. (2015). Desarrollo de una alternativa ecológica para la fabricación de estructuras auxiliares de madera Development of an environmentallyfriendly alternative to the manufacture of auxiliary wood structures. Redalcy, 1, 11.Delgado, F. M., Pilar, D., García, S., Jairo, J., & Flórez, O. (2015). Reciclaje de aluminio: oportunidades de desarrollo en Bogotá (Colombia). Gestión y Ambiente, 18(2), 135–152.El paradigma cuantitativo. (s/f). Salusplay.com. 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