Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U.
Through the study of the standards for the determination of the sound intensity and the traditional measurement protocols to obtain the descriptors of radiation of electroacoustic sources an in situ methodology was designed that allows to estimate, for a Genelec 1032A loudspeaker, the vectorial fiel...
- Autores:
-
Luján López, Luis Fernando
Estrada Duarte, Sergio Andrés
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2017
- Institución:
- Universidad de San Buenaventura
- Repositorio:
- Repositorio USB
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/4325
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10819/4325
- Palabra clave:
- Altavoz
Microflown
Presión sonora
Velocidad de partícula
Caracterización acústica
Radiation
Loudspeaker
Microflown
Sound pressure
Particle velocity
Sound intensity
Acoustic characterization
Radiación
Altavoces
Electroacústica
Intensidad sonora
- Rights
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id |
SANBUENAV2_084979a606c04c331194b868e15bc7f6 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/4325 |
network_acronym_str |
SANBUENAV2 |
network_name_str |
Repositorio USB |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
title |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
spellingShingle |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. Altavoz Microflown Presión sonora Velocidad de partícula Caracterización acústica Radiation Loudspeaker Microflown Sound pressure Particle velocity Sound intensity Acoustic characterization Radiación Altavoces Electroacústica Intensidad sonora |
title_short |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
title_full |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
title_fullStr |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
title_full_unstemmed |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
title_sort |
Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U. |
dc.creator.fl_str_mv |
Luján López, Luis Fernando Estrada Duarte, Sergio Andrés |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Molina Jaramillo, Alejandro |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Luján López, Luis Fernando Estrada Duarte, Sergio Andrés |
dc.subject.spa.fl_str_mv |
Altavoz Microflown Presión sonora Velocidad de partícula Caracterización acústica Radiation Loudspeaker Microflown Sound pressure Particle velocity Sound intensity Acoustic characterization |
topic |
Altavoz Microflown Presión sonora Velocidad de partícula Caracterización acústica Radiation Loudspeaker Microflown Sound pressure Particle velocity Sound intensity Acoustic characterization Radiación Altavoces Electroacústica Intensidad sonora |
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv |
Radiación Altavoces Electroacústica Intensidad sonora |
description |
Through the study of the standards for the determination of the sound intensity and the traditional measurement protocols to obtain the descriptors of radiation of electroacoustic sources an in situ methodology was designed that allows to estimate, for a Genelec 1032A loudspeaker, the vectorial field of intensity normal to measuring surface using the PU sensor and the Microflown´s Sound Power software. We sought to estimate a scalar and a vector unit, pressure and particle velocity respectively. Through these it was possible to calculate the measured intensity of the under study loudspeaker and thus obtain a representation of the vector field of intensity, a three-dimensional graph of its radiation. It is also understood that the measurements for pressure estimation must be performed under free field conditions, because this variable is affected by the reflections of the measurement environment due it is not of the vectorial type, for which it is not necessary to consider these contributions. An algorithm was developed for the processing of the data, so that the results could be projected on each one of the measurement positions by frequencies of third of octave. The reproducibility of the method was also evaluated by measurements in different acoustic environments. In a site with acoustic treatment the measurement distance is greater than in an enclosure without treatment due to the variation of the near field. In spite of this, it was possible to obtain satisfactory results in both places keeping the same configuration in the measurement elements. |
publishDate |
2017 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2017-08-09T14:07:58Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2017-08-09T14:07:58Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2017 |
dc.date.submitted.none.fl_str_mv |
2017-08-09 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.spa.spa.fl_str_mv |
Trabajo de Grado |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv |
[1] L. F. Luján López, y S. A. Estrada Duarte, “Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U.”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingeniería, 2017. |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10819/4325 |
identifier_str_mv |
[1] L. F. Luján López, y S. A. Estrada Duarte, “Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U.”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingeniería, 2017. |
url |
http://hdl.handle.net/10819/4325 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.cc.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.spa.fl_str_mv |
pdf |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
224 páginas |
dc.format.medium.spa.fl_str_mv |
Recurso en linea |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Ingenierias |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Ingeniería de Sonido |
dc.publisher.sede.spa.fl_str_mv |
Medellín |
institution |
Universidad de San Buenaventura |
dc.source.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv |
[1] D. Fernandez, Scan-based sound visualisation methods using sound pressure and particle velocity. Thesis for degree of doctor of philosophy, University of Southampton, Southampton, 2014. [1] D. Fernandez, Scan-based sound visualisation methods using sound pressure and particle velocity. Thesis for degree of doctor of philosophy, University of Southampton, Southampton, 2014. [2] T. D. Rossing, P. A. Wheeler, and F. R. Moore, The Science of Sound. San Francisco: Addison Wesley, 3rd ed., 2002. [3] J. Ochoa, Estimación del coeficiente de absorción en incidencia aleatoria utilizando presión y velocidad de partícula mediante la sonda pu de Microflown Technologies. Trabajo de grado, Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2015. [4] F. Everest and K. C. Pohlmann, Master Handbook of Acoustics. The McGraw-Hill Companies, Inc, 5th. ed., 2009. [5] ISO, “ISO 9614: Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 2: Measurement by scaning,” 1996. [6] D. Fernandez, A. Grosso, and K. R. Holland, “Loudspeaker cabinet characterization using a particle-velocity based scanning method,” AIA-DAGA Merano, 2013. [7] F. Jacobsen, “Sound intensity and its measurement and applications,” Current Topics in Acoustical Research, no. 31262, 2003. [8] Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Campos vectoriales,” 2013. [Online]. Available: http://objetos.unam.mx/fisica/camposVectoriales/index.html [9] F. Fahy, Sound Intensity. London: E & FN Spon, 2nd ed., 1995 [10] A. Molina, Evaluación de los métodos de estimación de potencia sonora basados en presión y en el uso de la sonda p-u Microflown para la caracterización acústica de los electrodomésticos de la línea Assento de Haceb. Trabajo de grado, Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2014. [11] B. Pueo and M. Romá, Electroacústica: altavoces y micrófonos. Madrid: Pearson Educación, S.A, 2003. [12] R. F. Barron, Industrial Noise Control and Acoustics. Ruston, Louisiana: Marcel Decker, Inc., 1st ed., 2003. [13] L. L. Beranek, Acústica. Cambridge, Massachusetts: McGraw Hill Book Company, Inc., 2nd ed., 1969. [14] F. Jacobsen and H. E. de Bree, “Intensity based sound power determination under adverse sound field conditions: P-P probes versus P-U probes,” 12th Int. Congress on Sound and Vibration, vol. 12, pp. 1–8, 2005. [15] D. Bonsi, D. Stanzial, F. G. Cini, and S. Giorgio, “Use of the Microflown Intensity Probe for evaluating the Influence of the Environment on the Power of an Acoustic Source,” ICA, V. 18 2004 [16] W. F. Druyvesteyn, H. E. de Bree, and M. Elwenspoek, “A new acoustic measurement probe; The Microflown,” 1999. [17] Microflown, “VELO - Sound Power Manual.” 2014. [18] Microflown, “Sound Power Release Note.” 2014. [19] AES, “AES standard on acoustics - Sound source modeling - Loudspeaker polar radiation measurements,” 2008. [20] H. E. de Bree, R. Raangs, and E. Druyvesteyn, “Sound intensity measurements with the Microflown sensor,” Internoise, vol. 33, pp. 1–11, 2004. [21] ISO, “ISO 9614: Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 1: Measurement at discrete points,” 2009. [22] F. Jacobsen and H. E. de Bree, “A comparison of two different sound intensity measurement principles,” J. Acoustical. Soc. Am, vol. 118, 2005. [23] D. Fernandez, S. Morales, T. Takeuchi, and K. Holland, “Measuring under non stationary conditions with scanning techniques,” Novem, pp. 1–7, 2012. [24] D. Fernandez, S. Morales, T. Takeuchi, and K. Holland, “Measuring Musical Instruments Directivity Patterns with Scanning Techniques,” 19th International Congress of Sound and Vibration, pp. 1–8, 2012. [25] D. Fernandez, “Inter-Network Talk,” 2016. [26] Genelec, “Operating Manual Genelec 1031A Monitoring System.” 2003. [27] Microflown, “Calibration,” in The Microflown E-book (Microflown, ed.), ch. 4, p. 92, 2008. |
dc.source.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad de San Buenaventura - Medellín |
dc.source.other.spa.fl_str_mv |
Biblioteca USB Medellín (San Benito): CD-4431t |
dc.source.reponame.spa.fl_str_mv |
Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/6991ea91-05d6-4cc7-9df5-54cb82f7ba72/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/c976316b-bd7e-47db-91c5-d7cd7ed4effd/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/e12e57f8-1b76-4d47-91f6-a38b6de9a964/download https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/6b02cabf-88a5-48ac-8a56-5d1c409beba8/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
02cca876812d4706b2823da24d52e943 0c7b7184e7583ec671a5d9e43f0939c0 8b82a9662a1e28fa3e3205f42f29fe0e b7315a2273c22adc61b6bbf5e7eace1c |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
bdigital@metabiblioteca.com |
_version_ |
1837099257769754624 |
spelling |
Comunidad Científica y AcadémicaMolina Jaramillo, Alejandro0552d488-dcdb-4e5a-a7bb-ddfcf9a05912-1Luján López, Luis Fernando99bb7188-70bc-4f49-b4e2-382277a8962a-1Estrada Duarte, Sergio Andrés706f77f6-4d06-47ee-aebb-bac87b2d48cd-12017-08-09T14:07:58Z2017-08-09T14:07:58Z20172017-08-09Through the study of the standards for the determination of the sound intensity and the traditional measurement protocols to obtain the descriptors of radiation of electroacoustic sources an in situ methodology was designed that allows to estimate, for a Genelec 1032A loudspeaker, the vectorial field of intensity normal to measuring surface using the PU sensor and the Microflown´s Sound Power software. We sought to estimate a scalar and a vector unit, pressure and particle velocity respectively. Through these it was possible to calculate the measured intensity of the under study loudspeaker and thus obtain a representation of the vector field of intensity, a three-dimensional graph of its radiation. It is also understood that the measurements for pressure estimation must be performed under free field conditions, because this variable is affected by the reflections of the measurement environment due it is not of the vectorial type, for which it is not necessary to consider these contributions. An algorithm was developed for the processing of the data, so that the results could be projected on each one of the measurement positions by frequencies of third of octave. The reproducibility of the method was also evaluated by measurements in different acoustic environments. In a site with acoustic treatment the measurement distance is greater than in an enclosure without treatment due to the variation of the near field. In spite of this, it was possible to obtain satisfactory results in both places keeping the same configuration in the measurement elements.Mediante el estudio de los estándares para la determinación de la intensidad sonora y los protocolos de medición tradicionales para la obtención de los descriptores de radiación de fuentes electroacústicas, se diseñó una metodología in situ que permite estimar, para un altavoz Genelec 1032A, el campo vectorial de intensidad normal a una superficie de medición utilizando el sensor P-U y el software Sound Power de Microflown. Se buscó estimar una unidad escalar y una vectorial, presión y velocidad de partícula respectivamente. A través de estas fue posible calcular la intensidad medida del altavoz bajo estudio y de esta manera obtener una representación del campo vectorial de intensidad del altavoz, un gráfico tridimensional de su radiación. Además, se comprende que las mediciones para la estimación de la presión deben de realizarse en condiciones de campo libre, debido a que esta variable se ve afectada por las reflexiones del entorno de medida pues no es de tipo vectorial, para la cual no sea necesario tener en cuenta estas contribuciones. Se desarrolló un algoritmo para el procesamiento de los datos, de manera que los resultados se pudieran proyectar sobre cada una de las posiciones de medida por frecuencias de tercio de octava. Igualmente se evaluó la reproducibilidad del método por medio de mediciones en entornos acústicos diferentes. En un lugar con tratamiento acústico la distancia de medida es mayor que en un recinto sin tratamiento debido a la variación del campo cercano. A pesar de esto, fue posible obtener resultados satisfactorios en ambos lugares manteniendo la misma configuración en los elementos de medidapdf224 páginasRecurso en lineaapplication/pdf[1] L. F. Luján López, y S. A. Estrada Duarte, “Diseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U.”, Trabajo de grado Ingeniería de Sonido, Universidad de San Buenaventura Medellín, Facultad de Ingeniería, 2017.http://hdl.handle.net/10819/4325spaIngenieriasIngeniería de SonidoMedellínAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaPor medio de este formato manifiesto mi voluntad de AUTORIZAR a la Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, Seccionales Medellín, Cali y Cartagena, la difusión en texto completo de manera gratuita y por tiempo indefinido en la Biblioteca Digital Universidad de San Buenaventura, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión Andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre derechos de autor. Como autor manifiesto que el presente documento académico-investigativo es original y se realiza sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi exclusiva autora y poseo la titularidad sobre la misma. La Universidad de San Buenaventura no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros y será exclusivamente mi responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo a la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera (impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) o con fines de preservación digital. Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual podrá, dando aviso por escrito con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público en la Biblioteca Digital de la Universidad de San Buenaventura, así mismo, cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2[1] D. Fernandez, Scan-based sound visualisation methods using sound pressure and particle velocity. Thesis for degree of doctor of philosophy, University of Southampton, Southampton, 2014.[1] D. Fernandez, Scan-based sound visualisation methods using sound pressure and particle velocity. Thesis for degree of doctor of philosophy, University of Southampton, Southampton, 2014.[2] T. D. Rossing, P. A. Wheeler, and F. R. Moore, The Science of Sound. San Francisco: Addison Wesley, 3rd ed., 2002.[3] J. Ochoa, Estimación del coeficiente de absorción en incidencia aleatoria utilizando presión y velocidad de partícula mediante la sonda pu de Microflown Technologies. Trabajo de grado, Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2015.[4] F. Everest and K. C. Pohlmann, Master Handbook of Acoustics. The McGraw-Hill Companies, Inc, 5th. ed., 2009.[5] ISO, “ISO 9614: Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 2: Measurement by scaning,” 1996.[6] D. Fernandez, A. Grosso, and K. R. Holland, “Loudspeaker cabinet characterization using a particle-velocity based scanning method,” AIA-DAGA Merano, 2013.[7] F. Jacobsen, “Sound intensity and its measurement and applications,” Current Topics in Acoustical Research, no. 31262, 2003.[8] Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), “Campos vectoriales,” 2013. [Online]. Available: http://objetos.unam.mx/fisica/camposVectoriales/index.html[9] F. Fahy, Sound Intensity. London: E & FN Spon, 2nd ed., 1995[10] A. Molina, Evaluación de los métodos de estimación de potencia sonora basados en presión y en el uso de la sonda p-u Microflown para la caracterización acústica de los electrodomésticos de la línea Assento de Haceb. Trabajo de grado, Universidad de San Buenaventura, Medellín, 2014.[11] B. Pueo and M. Romá, Electroacústica: altavoces y micrófonos. Madrid: Pearson Educación, S.A, 2003.[12] R. F. Barron, Industrial Noise Control and Acoustics. Ruston, Louisiana: Marcel Decker, Inc., 1st ed., 2003.[13] L. L. Beranek, Acústica. Cambridge, Massachusetts: McGraw Hill Book Company, Inc., 2nd ed., 1969.[14] F. Jacobsen and H. E. de Bree, “Intensity based sound power determination under adverse sound field conditions: P-P probes versus P-U probes,” 12th Int. Congress on Sound and Vibration, vol. 12, pp. 1–8, 2005.[15] D. Bonsi, D. Stanzial, F. G. Cini, and S. Giorgio, “Use of the Microflown Intensity Probe for evaluating the Influence of the Environment on the Power of an Acoustic Source,” ICA, V. 18 2004[16] W. F. Druyvesteyn, H. E. de Bree, and M. Elwenspoek, “A new acoustic measurement probe; The Microflown,” 1999.[17] Microflown, “VELO - Sound Power Manual.” 2014.[18] Microflown, “Sound Power Release Note.” 2014.[19] AES, “AES standard on acoustics - Sound source modeling - Loudspeaker polar radiation measurements,” 2008.[20] H. E. de Bree, R. Raangs, and E. Druyvesteyn, “Sound intensity measurements with the Microflown sensor,” Internoise, vol. 33, pp. 1–11, 2004.[21] ISO, “ISO 9614: Acoustics-Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity-Part 1: Measurement at discrete points,” 2009.[22] F. Jacobsen and H. E. de Bree, “A comparison of two different sound intensity measurement principles,” J. Acoustical. Soc. Am, vol. 118, 2005.[23] D. Fernandez, S. Morales, T. Takeuchi, and K. Holland, “Measuring under non stationary conditions with scanning techniques,” Novem, pp. 1–7, 2012.[24] D. Fernandez, S. Morales, T. Takeuchi, and K. Holland, “Measuring Musical Instruments Directivity Patterns with Scanning Techniques,” 19th International Congress of Sound and Vibration, pp. 1–8, 2012.[25] D. Fernandez, “Inter-Network Talk,” 2016.[26] Genelec, “Operating Manual Genelec 1031A Monitoring System.” 2003.[27] Microflown, “Calibration,” in The Microflown E-book (Microflown, ed.), ch. 4, p. 92, 2008.Universidad de San Buenaventura - MedellínBiblioteca USB Medellín (San Benito): CD-4431tBiblioteca Digital Universidad de San BuenaventuraAltavozMicroflownPresión sonoraVelocidad de partículaCaracterización acústicaRadiationLoudspeakerMicroflownSound pressureParticle velocitySound intensityAcoustic characterizationRadiaciónAltavocesElectroacústicaIntensidad sonoraIngeniero de SonidoDiseño de una metodología alternativa que permita la caracterización de la radiación de una fuente electroacústica mediante el uso de una sonda P-U.Trabajo de grado - PregradoTrabajo de Gradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fPublicationORIGINALDiseno_Metodologia_Alternativa_Lujan_2017.pdfDiseno_Metodologia_Alternativa_Lujan_2017.pdfapplication/pdf25358378https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/6991ea91-05d6-4cc7-9df5-54cb82f7ba72/download02cca876812d4706b2823da24d52e943MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82071https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/c976316b-bd7e-47db-91c5-d7cd7ed4effd/download0c7b7184e7583ec671a5d9e43f0939c0MD52TEXTDiseno_Metodologia_Alternativa_Lujan_2017.pdf.txtDiseno_Metodologia_Alternativa_Lujan_2017.pdf.txtExtracted texttext/plain226243https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/e12e57f8-1b76-4d47-91f6-a38b6de9a964/download8b82a9662a1e28fa3e3205f42f29fe0eMD53THUMBNAILDiseno_Metodologia_Alternativa_Lujan_2017.pdf.jpgDiseno_Metodologia_Alternativa_Lujan_2017.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6702https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstreams/6b02cabf-88a5-48ac-8a56-5d1c409beba8/downloadb7315a2273c22adc61b6bbf5e7eace1cMD5410819/4325oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/43252023-02-24 11:31:39.64http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/https://bibliotecadigital.usb.edu.coRepositorio Institucional Universidad de San Buenaventura Colombiabdigital@metabiblioteca.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 |