Evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular y su viabilidad de uso en la industria de la construcción
El siguiente trabajo consiste en la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular, así como también, su viabilidad de uso en la industria de la construcción según los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana. El concreto celular se define como la mezcla de cemen...
- Autores:
-
Céspedes Prada, Daniela Lucía
Meneses Olaya, Jorge Iván
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/4937
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/4937
- Palabra clave:
- Bloques de concreto celular - Industria de la construcción
Industria de la construcción - Bloques de concreto celular
Bloque de concreto celular - Propiedades físicas - Evaluación
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El siguiente trabajo consiste en la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular, así como también, su viabilidad de uso en la industria de la construcción según los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana. El concreto celular se define como la mezcla de cemento, agua, arena y un aditivo inclusor de aire, este último le permite formar poros y a su vez adquirir características especiales. Inicialmente, se plantearon tres dosificaciones de los materiales para dos edades o tiempos de curado diferentes con lo que se llevaron a cabo las pruebas necesarias y así evaluar propiedades mecánicas como resistencia a la compresión, en este ensayo se encontró que con ninguna de las variaciones cumplieron con los valores mínimos según la NTC y para la resistencia la flexión solamente cumple los estándares para la dosificación #1. En los resultados de propiedades físicas se encontró que en el ensayo de absorción de agua la dosificación #1 fue la única que cumplió con los valores máximos de la NTC; por otro lado la densidad obtenida fue uno de los parámetros positivos encontrados en este material debido a que según la NTC se clasifica como un material liviano y además representa una reducción importante en el peso frente a otras opciones del mercado. Según los resultados obtenidos se establece que la dosificación #1 debe ser modificada para que los parámetros de esfuerzo a la compresión cumplan ya que al cumplir con los otros parámetros se establece como una buena alternativa para ser utilizada en muros de cerramiento no estructurales. |
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Céspedes Prada, D.L. & Meneses Olaya, J.I. (2022). Evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular y su viabilidad de uso en la industria de la construcción. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4937 |
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360 en Concreto. (6 de noviembre de 2013). Pavimentos de concreto: Ensayo de compresión vs. Ensayo de flexión. Recuperado 20 de marzo de 2022, de https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/resistencia-mecanica-del-concreto-y compresion Abarca, A. C. (2008). Virtual Pro. Obtenido de https://www-virtualpro co.ezproxy.unibague.edu.co/biblioteca/nuevas-tecnologias-en-concretos-concreto celular-concreto-reforzado-con-fibra-concreto-ligero-estructural Alba Font, L. S. (1 de octubre de 2020). Science Direct. Obtenido de https://doi org.ezproxy.unibague.edu.co/10.1016/j.jclepro.2020.122203 Alibaba. (s.f.). Obtenido de https://www.alibaba.com/product-detail/Portable-Foam Generator-For-Concrete foam_60721289237.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.573112dc7QPTvi Alibaba. (s.f.). Obtenido de https://www.alibaba.com/product-detail/competitive-price-clc foam-generator on_60187996534.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.573112dc7QPTvi American Concrete Institute (ACI). (2014). ACI PRC-523.3-14 Guide for Cellular Concretes Above 50 lb/ft 3 (800 kg/m 3). Cámara Colombiana de la Construcción. (2021). Camacol. Obtenido de https://camacol.co/documentos/construccion-en-cifras Carpenter, H. D. (20 de octubre de 2017). Air Crete Machine for Under $30 (DIY). Obtenido de https://youtu.be/aSLJCPR1Prw CEMEX. (2018, abril 16). Uso del Concreto Ligero. CEMEX para Industriales. http://cemexparaindustriales.com/uso-del-concreto-ligero/ Cervantes, A. (2008). Virtual Pro. Obtenido de https://www-virtualpro co.ezproxy.unibague.edu.co/biblioteca/nuevas-tecnologias-en-concretos-concreto celular-concreto-reforzado-con-fibra-concreto-ligero-estructural Eduardo Cesar Pachla, D. B. (10 de mayo de 2021). Science Direct. Obtenido de https://doi-org.ezproxy.unibague.edu.co/10.1016/j.conbuildmat.2021.122770 Eduardo Cesar Pachla, D. B. (10 de mayo de 2021). Sustainable application of rice husk and rice straw in cellular concrete composites. Brasil . Escobar, J. E., Prieto, J. M., & Rubio, J. E. (1982). Mampostería ordinaria: manual de tecnología. GreenFacts. (s/f). Glosario: Densidad. Greenfacts.org. Recuperado el 8 de mayo de 2022, de https://www.greenfacts.org/es/glosario/def/densidad.htm Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2000). Concretos. Especificaciones de los agregados para concreto (NTC 174). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2003). Método de ensayo para determinar resistencia a la compresión de muretes de mampostería. (NTC 3495). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2000). Concretos. Agua para la elaboración de concreto (NTC 3459). Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). (2000). Prefabricados de concreto. Muestreo y ensayo de prefabricados de concreto no reforzados, vibrocompactados (NTC 4024). Instituto Nacional de Vías (INVIAS). (2013). Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada cargada en el punto central. (INV E-415) Instituto Nacional de Vías (INVIAS). (2013). Resistencia a la flexión del concreto usando una viga simplemente apoyada y cargada en los tercios de la luz libre. (INV E-414) Janusz Adamczyk, J. Z. (enero de 2015). Cellular concrete- The material of sustainable. Foggia, Italia. Jimenez, R. E. (septiembre de 2014). Concreto aireado en autoclave. Barcelona, España. Osorio, J. D. (s. f.). Resistencia mecánica del concreto y resistencia a la compresión. 360 en Recuperado 20 de marzo de de https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/resistencia-mecanica-del-concreto-y compresion Terridata. (s.f.). Terridata. app.html#/perfiles/73000 Terrones, L. P. (2015). Diseño de un bloque de concreto celular y su aplicación como unidad de albañilería no estructural. Cajamarca, Perú. Zamora, L. (2015). Diseño de un bloque de concreto celular y su aplicación como unidad de albañilería no estructural. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Cajamarca. Perú. |
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Montoya Vallecilla, Jorge Olmedo58493f33-8a25-44e4-b776-dc81f012b418-1Céspedes Prada, Daniela Lucía415c4622-0a7d-4105-a3e4-b95c6894574a-1Meneses Olaya, Jorge Ivánbe599dbb-c505-4f8b-b0bb-f571d5e14f0a-12025-04-01T23:01:46Z2025-04-01T23:01:46Z2022El siguiente trabajo consiste en la evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular, así como también, su viabilidad de uso en la industria de la construcción según los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana. El concreto celular se define como la mezcla de cemento, agua, arena y un aditivo inclusor de aire, este último le permite formar poros y a su vez adquirir características especiales. Inicialmente, se plantearon tres dosificaciones de los materiales para dos edades o tiempos de curado diferentes con lo que se llevaron a cabo las pruebas necesarias y así evaluar propiedades mecánicas como resistencia a la compresión, en este ensayo se encontró que con ninguna de las variaciones cumplieron con los valores mínimos según la NTC y para la resistencia la flexión solamente cumple los estándares para la dosificación #1. En los resultados de propiedades físicas se encontró que en el ensayo de absorción de agua la dosificación #1 fue la única que cumplió con los valores máximos de la NTC; por otro lado la densidad obtenida fue uno de los parámetros positivos encontrados en este material debido a que según la NTC se clasifica como un material liviano y además representa una reducción importante en el peso frente a otras opciones del mercado. Según los resultados obtenidos se establece que la dosificación #1 debe ser modificada para que los parámetros de esfuerzo a la compresión cumplan ya que al cumplir con los otros parámetros se establece como una buena alternativa para ser utilizada en muros de cerramiento no estructurales.The following work consists of the evaluation of the physical and mechanical properties of cellular concrete blocks, as well as their feasibility of use in the construction industry according to the guidelines of the Colombian Technical Standard. Cellular concrete is defined as the mixture of cement, water, sand and an air-entraining additive, the latter allows it to form pores and in turn acquire special characteristics.Initially, three dosages of the materials were proposed for two different ages or curing times with which the necessary tests were carried out and thus evaluate mechanical properties such as compressive strength, in this test it was found that with none of the variations they met with the minimum values according to the NTC and for flexural strength, it only meets the standards for dosage #1. In the results of physical properties, it was found that in the water absorption test, dosage #1 was the only one that met the maximum values of the NTC; On the other hand, the density obtained was one of the positive parameters found in this material because, according to the NTC, it is classified as a light material and also represents a significant reduction in weight compared to other options on the market. According to the results obtained, it is established that dosage #1 must be modified so that the compressive stress parameters comply, since by complying with the other parameters, it is established as a good alternative to be used in non-structural enclosure walls.PregradoIngeniero CivilCapítulo 1.....17 1. Introducción.....17 2. Objetivo general.....19 3. Objetivos específicos.....19 Capítulo 2.....20 2. Marco teórico.....20 2.1 Concreto.....20 2.2 Concreto ligero.....20 2.3 Aditivo espumante.....20 2.4 Arena.....20 2.5 Agua.....21 2.6 Cemento.....21 2.7 Mampostería.....21 2.8 Ladrillo macizo.....22 2.9 Ladrillo hueco.....22 2.10 Bloque de arcilla.....23 2.11 Bloques de concreto.....23 2.12 Tipos de fallas en mampostería.....24 Capítulo 3.....26 3 Metodología.....26 3.1 Máquina espumadora.....26 3.2 Identificación de los materiales.....28 3.3 Dosificación.....28 3.4 Cantidad de materiales a utilizar.....31 3.5 Fabricación de bloques.....33 3.6 Curado.....37 3.7 Ensayos.....38 Capítulo 4.....41 4. Resultados.....41 4.1 Dimensiones.....41 4.2 Densidad.....42 4.3 Ensayo a compresión.....42 4.4 Ensayo a tracción.....44 4.5 Ensayo de absorción de agua.....45 Capítulo 5.....46 5 Análisis de resultados.....46 5.1 Dimensiones.....46 5.2 Densidad.....46 5.3 Ensayo a compresión.....47 5.4 Ensayo a tracción.....49 5.5 Ensayo de absorción de agua.....50 Capítulo 6.....53 6 Conclusiones y recomendaciones.....53 6.1 Conclusiones.....53 6.2 Recomendaciones.....54 Referencias bibliográficas.....5557 páginasapplication/pdfCéspedes Prada, D.L. & Meneses Olaya, J.I. (2022). Evaluación de las propiedades físicas y mecánicas de bloques de concreto celular y su viabilidad de uso en la industria de la construcción. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/4937https://hdl.handle.net/20.500.12313/4937spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéIngeniería Civil360 en Concreto. (6 de noviembre de 2013). Pavimentos de concreto: Ensayo de compresión vs. Ensayo de flexión. Recuperado 20 de marzo de 2022, de https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/resistencia-mecanica-del-concreto-y compresionAbarca, A. C. (2008). Virtual Pro. Obtenido de https://www-virtualpro co.ezproxy.unibague.edu.co/biblioteca/nuevas-tecnologias-en-concretos-concreto celular-concreto-reforzado-con-fibra-concreto-ligero-estructuralAlba Font, L. S. (1 de octubre de 2020). Science Direct. Obtenido de https://doi org.ezproxy.unibague.edu.co/10.1016/j.jclepro.2020.122203Alibaba. (s.f.). Obtenido de https://www.alibaba.com/product-detail/Portable-Foam Generator-For-Concrete foam_60721289237.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.573112dc7QPTviAlibaba. (s.f.). Obtenido de https://www.alibaba.com/product-detail/competitive-price-clc foam-generator on_60187996534.html?spm=a2700.galleryofferlist.0.0.573112dc7QPTviAmerican Concrete Institute (ACI). (2014). ACI PRC-523.3-14 Guide for Cellular Concretes Above 50 lb/ft 3 (800 kg/m 3).Cámara Colombiana de la Construcción. (2021). Camacol. 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