Análisis del comportamiento mecánico de un material base con adición de RCD "Residuos de construcción y demolición"
La generación de residuos de construcción y demolición (RCD) en Colombia plantea una serie de problemáticas ambientales y sociales significativas. El crecimiento urbano acelerado y la expansión de la industria de la construcción han aumentado la cantidad de RCD generados. Se estima que en el país se...
- Autores:
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Alvarez Medina, Juan Camilo
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4548
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/4548
- Palabra clave:
- Residuos de construcción y demolición - Comportamiento mecánico
Residuos de construcción y demolición (RCD)
Cambio climático
Economía circular
Desarrollo sostenible
Construcción sostenible
Contruction and demolition waste (CDW)
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Sustainable construction
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La generación de residuos de construcción y demolición (RCD) en Colombia plantea una serie de problemáticas ambientales y sociales significativas. El crecimiento urbano acelerado y la expansión de la industria de la construcción han aumentado la cantidad de RCD generados. Se estima que en el país se producen entre 18 y 26 millones de toneladas de RCD al año, de las cuales aproximadamente el 60% no recibe una disposición adecuada y termina en sitios no autorizados, afectando el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades cercanas. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la inadecuada gestión de estos residuos incrementa la contaminación de suelos y cuerpos de agua, y contribuye a problemas como la erosión y la pérdida de biodiversidad. (Planeación, 2022) La falta de infraestructura para la disposición y tratamiento de los RCD en Colombia ha provocado una gestión inadecuada que impacta tanto en áreas urbanas como rurales, contaminando suelo, agua y aire. En las ciudades, la disposición ilegal de estos residuos en zonas no autorizadas lleva a la acumulación de materiales peligrosos, como metales pesados, que degradan el suelo, contaminan aguas subterráneas y afectan la salud pública. En zonas rurales, la carencia de instalaciones de tratamiento contribuye a la contaminación de cuerpos de agua y la degradación de los ecosistemas, lo cual representa riesgos ambientales y sanitarios. Adicionalmente, la gestión inadecuada de los RCD en Colombia se ve agravada por la falta de regulación estricta y la escasa conciencia pública. A pesar de la resolución 0472 de 2017, su implementación es limitada, permitiendo la disposición de residuos en espacios inadecuados, como ríos y áreas verdes, lo cual afecta la calidad de vida y el ambiente. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga e Ibagué, es común encontrar escombros en espacios públicos, y en zonas rurales, el problema se amplifica por la falta de infraestructura y programas educativos que promuevan prácticas sostenibles. Esta situación resalta la necesidad de fortalecer las normativas y educar a la población sobre la reutilización de materiales de construcción, promoviendo así un enfoque de economía circular. La economía circular emerge como un enfoque clave para enfrentar esta problemática, ya que busca transformar los residuos en recursos mediante procesos de reciclaje y reutilización, lo cual ayuda a reducir la extracción de materias primas y disminuir los desechos generados. En este contexto, los RCD poseen un gran potencial para ser reincorporados en nuevos proyectos de construcción, generando beneficios económicos y ambientales significativos. Sin embargo, para alcanzar esta meta, es necesario contar con estudios que analicen la viabilidad técnica y mecánica del uso de RCD en la elaboración de materiales de construcción. Por tal motivo, esta investigación se basa en avaluar el comportamiento mecánico del material base al incorporar residuos de construcción y demolición (RCD). Se analizarán varios criterios específicos que permiten determinar la viabilidad y el rendimiento del material en aplicaciones de construcción tales como la durabilidad y resistencia al desgaste, resistencia a la compresión, densidad seca y óptima e índice CBR. El análisis de estos criterios permitirá obtener una visión completa, ofreciendo datos relevantes para evaluar su aplicabilidad en diferentes sectores de la construcción, particularmente en proyectos de infraestructura sostenible y circular. La utilización de RCD como material base reduce la cantidad de residuos destinados a vertederos y, además, ofrece beneficios ambientales, económicos y sociales, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la promoción de un desarrollo más sostenible. Esta investigación, en particular, puede influir en las prácticas de gestión de RCD al proporcionar evidencia técnica sobre la viabilidad del uso de estos materiales en construcción, lo cual podría facilitar la adopción de políticas más estrictas y programas de reciclaje en el sector. Se espera que este estudio impulse la industria de la construcción hacia un modelo de desarrollo sostenible, al demostrar como los residuos pueden ser reutilizados de manera efectiva y segura, promoviendo un ciclo de economía circular y reduciendo el impacto ambiental asociado a la extracción de nuevos recursos. |
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Alvarez Medina, J.C., (2024). Análisis del comportamiento mecánico de un material base con adición de RCD "Residuos de construcción y demolición" [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4548 |
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Bogota, C. d. (2023). Biblioteca digital CCB. Obtenido de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/items/867d265e-fc7c-4806-978f-f5710b2abcaf Ingenieira, O. (2023). Area Metropolitana del Valle de Aburra. Obtenido de https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/nueva-guia-rcd-2023-area-metropolitana.aspx INVIAS. (2022). Ministerio de Transporte. Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/14480-especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-2022-1 Maps, G. (s.f.). Google Maps. Obtenido de https://www.google.com/maps/@4.4482876,-75.1942671,17z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI0MDkyNC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Minambiente. (2018). Minambiente. Obtenido de https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/estrategia-nacional-de-economia-circular-ec Minambiente. (2018). Minambiente. Estrategia Nacional de Economía Circular. Obtenido de https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/estrategia-nacional-de-economia-circular-ec Minambiente. (2021). Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://www.ambientebogota.gov.co/guia-para-la-elaboracion-del-plan-de-gestion-de-residuos-de-construccion-y-demolicion-rcd-en-obra Planeación, D. N. (2022). GOV.CO. Obtenido de https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/DNP/Plan%20de%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20Residuos%20Peligrosos%20Final.pdf Quintero Vargas, A. P., & Trujillo Vargas, K. L. (2021). Ciencia Unisalle. Analisis del manejo de residuos de construcción y demolición RCD y sostenibilidad en la construcción en Bogotá D.C. Obtenido de https://ciencia.lasalle.edu.co/cgi/viewcontent.cgi?article=1921&context=ing_civil Ramos Jauregui, B. L., & Rosso Cochachin, D. E. (2023). Repositorio UTP. Mejoramiento de suelos arenosos para cimentaciones superficiales empleando residuos de construcción y demolición RCD en el distrito de Ancon, Lima. Obtenido de http://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/6869 Rodriguez, A. A. (2022). Biblioteca Digital UniValle. Analisis comparativo de la gestion de residuos de construcción y demolición RCD en cuatro paises latinoamericanos. Obtenido de https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/entities/publication/b265505a-4526-42ff-ae81-ee446fca1292 Ruiz, J. d. (2020). Repositorio UNCP. Estabilizacón de subrasante mediante uso de resiudos de construcción y demolición. Obtenido de https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/7291/T010_47535662_T.pdf?sequence=4&isAllowed=y Sostenible, M. D. (2021). Minambiente. Por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la gestión integral de residuos de construcción y demolición - RCD y se adptan otras disposiciones. Obtenido de https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-1257-de-2021/ Vias, I. N. (2012). INVIAS. Normas de ensayo de materiales para carreteras. Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/139-documento-tecnicos/1988-normas-de-ensayo-de-materiales-para-carreteras |
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(Planeación, 2022) La falta de infraestructura para la disposición y tratamiento de los RCD en Colombia ha provocado una gestión inadecuada que impacta tanto en áreas urbanas como rurales, contaminando suelo, agua y aire. En las ciudades, la disposición ilegal de estos residuos en zonas no autorizadas lleva a la acumulación de materiales peligrosos, como metales pesados, que degradan el suelo, contaminan aguas subterráneas y afectan la salud pública. En zonas rurales, la carencia de instalaciones de tratamiento contribuye a la contaminación de cuerpos de agua y la degradación de los ecosistemas, lo cual representa riesgos ambientales y sanitarios. Adicionalmente, la gestión inadecuada de los RCD en Colombia se ve agravada por la falta de regulación estricta y la escasa conciencia pública. A pesar de la resolución 0472 de 2017, su implementación es limitada, permitiendo la disposición de residuos en espacios inadecuados, como ríos y áreas verdes, lo cual afecta la calidad de vida y el ambiente. En ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga e Ibagué, es común encontrar escombros en espacios públicos, y en zonas rurales, el problema se amplifica por la falta de infraestructura y programas educativos que promuevan prácticas sostenibles. Esta situación resalta la necesidad de fortalecer las normativas y educar a la población sobre la reutilización de materiales de construcción, promoviendo así un enfoque de economía circular. La economía circular emerge como un enfoque clave para enfrentar esta problemática, ya que busca transformar los residuos en recursos mediante procesos de reciclaje y reutilización, lo cual ayuda a reducir la extracción de materias primas y disminuir los desechos generados. En este contexto, los RCD poseen un gran potencial para ser reincorporados en nuevos proyectos de construcción, generando beneficios económicos y ambientales significativos. Sin embargo, para alcanzar esta meta, es necesario contar con estudios que analicen la viabilidad técnica y mecánica del uso de RCD en la elaboración de materiales de construcción. Por tal motivo, esta investigación se basa en avaluar el comportamiento mecánico del material base al incorporar residuos de construcción y demolición (RCD). Se analizarán varios criterios específicos que permiten determinar la viabilidad y el rendimiento del material en aplicaciones de construcción tales como la durabilidad y resistencia al desgaste, resistencia a la compresión, densidad seca y óptima e índice CBR. El análisis de estos criterios permitirá obtener una visión completa, ofreciendo datos relevantes para evaluar su aplicabilidad en diferentes sectores de la construcción, particularmente en proyectos de infraestructura sostenible y circular. La utilización de RCD como material base reduce la cantidad de residuos destinados a vertederos y, además, ofrece beneficios ambientales, económicos y sociales, contribuyendo a la mitigación del cambio climático, la conservación de los recursos naturales y la promoción de un desarrollo más sostenible. Esta investigación, en particular, puede influir en las prácticas de gestión de RCD al proporcionar evidencia técnica sobre la viabilidad del uso de estos materiales en construcción, lo cual podría facilitar la adopción de políticas más estrictas y programas de reciclaje en el sector. Se espera que este estudio impulse la industria de la construcción hacia un modelo de desarrollo sostenible, al demostrar como los residuos pueden ser reutilizados de manera efectiva y segura, promoviendo un ciclo de economía circular y reduciendo el impacto ambiental asociado a la extracción de nuevos recursos.The generation of construction and demolition waste (CDW) in Colombia poses a number of significant environmental and social problems. Rapid urban growth and the expansion of the constructions industry have increased the amount of CDW generated. Its is estimated that between 18 and 26 million tons of CDW are produced in the country each year, of which approximately 60% is not adequately disposed of and ends up in unauthorized sities, affecting the environment and the quality of life of nearby communities. According to the national planning department (DNP), inadequate management of the waste increases soil and wáter pollution and contributes to problems such as erosion and biodiversity loss. The lack of infrastructure of the disposal and treatment of CDW in Colombia has led to inadequate managment that impacts both urban and rural areas, contaminating soil, wáter and air. In cities, the illegal disposal of these wastes in unauthorized areas leads to the accumulation of hazardous materials, such as heavy metals, which degrade the soil, contaminate groundwater and affec public health. In rural areas, the lack of treatment facilities contributes to the contamination of wáter bodies and the degradation of ecosystems, which poses environmental and health risks. In addition, the inadequate managment of CDW in Colombia is aggravated by the lack of strict regulation and low public awareness. Despite resolution 0472 of 2017, its implementation is limited, allowing the disposal of waste in inadequate spaces, such as rivers and green áreas, which affects the quality of life and the environment. In cities such as Bogota, Medellin, Cali, Bucaramanga and Ibague, it is common to find debris in public spaces, and in rural areas, the problem is amplified by the lack of infrastructure and educational programs that promote sustainable practices. This situation highlights the need to strengthen regulations and educate the population and the reuse of construction materials, thus promoting a circular economy approach. The circular economy emerges as a key approach to address this issue, as it seeks to transform waste into resources through recycling and reuse processes, which helps to reduce the extraction of raw materials and reduce the waste generated. In this context, CDW has great potential to be reincorporated into new construction projects, generating significant economic and environmental benefits. However, to achieve this feasibility of using CDW in the production of construction materials. For this reason, this research is based on evaluating the mechanical behavior of the base material when incorporating construction and demolition waste (CDW), several specific criteria Will be analyzed to determine the viability and performance of the material in construction applications such as durability and wear resistance, compressive strength, dry and optimum density, and CBR index. The analysis of these criteria Will provide a complete picture, offering relevant data to evaluate its applicability in different construction sectors, particularly in sustainable and circular infrastructure projects. The use of CDW as a base material reduces the amount of waste destined for landfills and, in addition, offers environmental, economic and social benefits, contributing to the mitigation of climate change, the conservation of natural resources and the promotion of a more sustainable development. This research, in particular, can influence CDW management practices by providing technical evidence on the feasibility of using these materials in construction, which could facilitate the adoption of stricter policies and recycling programs in the sector. It is hoped that this study will push the costruction industry towards a sustainable development model by demonstrating how waste can be effectively and safely reused, promoting a circular economy cycle and reducing the environmental impact associated with the extraction of new resources.PregradoIngeniero CivilResumen.....8 Abstract.....10 Introducción.....12 1. Planteamiento del problema.....14 2. Justificación.....17 3. Objetivos.....18 3.1. Objetivo general.....18 3.2. Objetivo específico.....18 4. Marco teórico.....19 4.1. Residuos de construcción y demolición (RCD).....19 4.2. Clasificación de los (RCD).....19 4.3. Manejo de los residuos de construcción y demolición (RCD)v21 4.4. Economía circular.....23 5. Metodología.....26 5.1. Fase I:.....26 5.2. Recolección de residuos de construcción y demolición (RCD), y material base.....26 5.3. Fase II:.....29 5.4. Caracterización del material.....29 5.4.1. Clases de base granular.....29 5.4.2. INV E 213: análisis granulométrico de los agregados gruesos y fino.....33 5.4.3. INV E 218: resistencia a la degradación de los agregados por medio de la máquina de Los Ángeles.....37 5.4.4. INV E 220: solidez de los agregados frente a la acción de soluciones de sulfato de sodio o de magnesio.....39 5.4.5. INV E 142: relaciones humedad – peso unitario seco en los suelos (Ensayo modificado de compactación Proctor).....44 5.5. Fase III:.....49 5.5.1. INV E 148: CBR de suelos compactados en laboratorio y sobre muestra inalterada.....49 6. Análisis de resultados.....57 6.1. Fase IV:.....57 6.2. Resultados ensayo INV E 213: granulometría.....57 6.3. Resultados ensayo INV E 218: resistencia al desgaste en máquina L.A......58 6.4. Resultados ensayo INV E 238: resistencia a la abrasión con M.D.....61 6.5. Resultados ensayo INV E 220: solidez frente a la acción de sulfato de magnesio.....64 6.6. Resultados ensayo INV E 242: relación humedad – peso unitario seco en suelos compactados (Ensayo modificado de compactación).....66 6.7. Resultados ensayo INV E 148: CBR de suelos compactados.....69 7. Conclusiones y recomendaciones.....80 8. Bibliografía.....81 9. Anexos.....83 a. Anexo: Análisis granulométrico de las 4 dosificaciones.....83 b. Anexo: Distribución granulométrica del ensayo M.A.....86 c. Anexo: Distribución granulométrica micro – deval.....88 d. Anexo: Distribución granulométrica del ensayo de sulfato de magnesio de las 4 dosificaciones.....89 e. Anexo: pérdida de masa de cada fracción frente a la acción del sulfato de magnesio de las 4 dosificaciones.....90 f. Anexo: análisis del % de pérdida de masa frente al sulfato de magnesio.....91 g. Anexo: Distribución granulométrica del ensayo Proctor.....92 h. Anexo: Análisis densidad seca para el 3%, 6% y 9% de humedad del ensayo Proctor.....93 i. Anexo: tabla de gráficos de los testigos de humedad vs densidad seca.....97 j. Anexo: Graficas de densidad seca máxima vs humedad optima.....98 k. Anexo: Distribución granulométrica del ensayo CBR.....102 l. Anexo: Tablas de penetración vs esfuerzo para CBR.....103 m. Anexo: Relación de soporte CBR de 56, 25 y 12 golpes para CBR.....107109 páginasapplication/pdfAlvarez Medina, J.C., (2024). Análisis del comportamiento mecánico de un material base con adición de RCD "Residuos de construcción y demolición" [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4548https://hdl.handle.net/20.500.12313/4548spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéIngeniería CivilBogota, C. d. (2023). Biblioteca digital CCB. Obtenido de https://bibliotecadigital.ccb.org.co/items/867d265e-fc7c-4806-978f-f5710b2abcafIngenieira, O. (2023). Area Metropolitana del Valle de Aburra. Obtenido de https://www.metropol.gov.co/Paginas/Noticias/nueva-guia-rcd-2023-area-metropolitana.aspxINVIAS. (2022). Ministerio de Transporte. Especificaciones generales de construcción de carreteras 2022. Obtenido de https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-tecnicos/14480-especificaciones-generales-de-construccion-de-carreteras-2022-1Maps, G. (s.f.). Google Maps. 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