dcterms.references | Abad, L. & Villegas, A. (2016). Desarrollo de piezas de gran formato en la ladrillera san cristóbal y medición de sus impactos ambientales mediante la metodología de análisis de ciclo de vida. Medellín, Colombia: Universidad Eafit. Acuerdo 065. (1996). Estatuto estudiantil. Cúcuta, Colombia: Universidad Francisco de Paula Santander. Aguilar, J. (2019). Elaboración de ladrillos mediante la inclusión de ceniza de carbón proveniente de la ladrillera bella vista de Tunja-Boyacá. Tunja, Colombia: Universidad Santo Tomás Sede Tunja. ASTM C618. (2019). Especificación estándar para Ceniza volante de carbón y puzolana natural cruda o calcinada para su uso en hormigón. USA: ASTM. ASTM D 4318-05. (2017). Los métodos estándar de ensayo para límite líquido, límite de plástico, y el índice de plasticidad de los suelos. ASTM International. ASTM D422. (2007). Método de prueba estándar para análisis de tamaño de particulas de suelos. ASTM International. Bautista, W., Díaz, M. & Martínez, S. (2017). Caracterización de las cenizas volantes de una planta termoeléctrica para su posible uso como aditivo en la fabricación de cemento. Rev.investigación, desarrollo e innovación, 135-146. Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Shalom. 82 Bessette, R. (1981). Efecto de la ceniza del combustible en el diseño y funcionamiento. Betancourt, D., Díaz, Y., & Martirena, F. (2013). Influencia de la adición de un 2% de carbonato de calcio en el proceso de fabricación de los ladrillos de cerámica roja: etapas de secado y cocción . Revista Ingeniería de Construcción RIC, 113 – 124. Cáceres, V., Sánchez, J. & Chaparro, A. (2017). Evaluación de arcillas caoliniticas-illiticas provenientes de la formación guayabo del área. Revista ION, 117-127. Campos, J., Quispe, E., & Prias, O. (2015). Ahorro de energía en la industria cerámica, un proyecto de la unidad de planeación minero energética de Colombia ((UPME)) y el instituto colombiano para el desarrollo de la ciencia y la tecnología “francisco José de caldas” ((Colciencias)). Caldas: Universidad Autónoma de Occidente. Castellanos, A., Mawson, H., Burke, V. & Prabhakar, P. (2017). Compuestos de cenosfera y arcilla mezclados con cenizas volantes para baldosas resistentes al impacto. Construcción y materiales de construcción. Cely, L., & Bolívar, R. (2015). Materia prima para la industria cerámica de Norte de Santander. II. Evaluación del comportamiento térmico y su incidencia en las propiedades tecnológicas. Respuestas, 84-94. Cerquera, A., Rodríguez, C. & Ruano, D. (2017). Análisis mineralógico, químico y porosimétrico de los agregados pétreos de una cantera perteneciente a la formación geológica de la sabána en el municipio de Soacha – Cundinamarca . Bogotá, Colombia: Universidad católica de Colombia. 83 Chávez, C., & Guerra, Y. (2015). Producción, propiedades y usos de los residuos de la combustión del carbón de termotasajero. Bogotá, Colombia: Universidad Santo Tomás. Ciancaglini, N. (s.f.). Guía para la determinación de textura de suelos por métodos organoléptico. San juan: Inta EEA. Cometa, S., & Méndez, N. (2016). Correlación entre los resultados obtenidos en el ensayo de corte directo y el ensayo de triaxial en un suelo arcilloso típico de la zona occidental de Bogotá. Bogotá, Colombia : Universidad distrital Francisco José de Caldas. Cruz, D. (2016). Diseño de un compuesto formado por un desecho agroindustrial y una arcilla natural como alternativa de uso en la elaboración de piezas cerámicas. Huajuapan de León, Oaxaca: Universidad Tecnológica De La Mixteca. Doménech, V., Sánchez, E., Sanz, V., García, J., & Ginés, F. (2015). Estimación de la plasticidad de masas cerámicas mediante la determinación de la fuerza de indentación. Eliche, D., Sandalio, J. A., Martínez, S., Pérez, L. & Sánchez, P. (2017). Investigation of use of coal fly ash in eco-friendly construction materials: fired clay bricks and silica-calcareous non fired bricks. Ceramics International, 1-13. Estrada, D., & Espinosa De Los Monteros, J. (2015). El Secado De Los Productos Cerámicos. Instituto de Cerámica y Vidrio. Flores, J. (2014). Efecto en las propiedades en tensión de un material compuesto base cemento reforzado con fibras de pet reciclado. Chihuahua. : Centro de investigación en materiales avanzados S.C. 84 Flórez, A., Sánchez, J. & Blanco, D. (2018). Las arcillas de las formaciones geológicas de un área metropolitana, su uso en la industria cerámica e impacto en la economía regional. Revista EIA, 133-150. Fuentes, N., Fragozo, O., & Vizcaino, L. (2015). Residuos agroindustriales como adiciones en la elaboración de bloques de concreto no estructural. Ciencia e Ingeniería Neogranadina. García, J. (2014). Desarrollo de un modelo teórico experimental del proceso de corte del bagazo de caña de azúcar orientado al diseño óptimo de un sistema cortador . Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia . Instituto geográfico Agustín Codazzi. (s.f.). Guía de muestreo. Bogotá, Colombia: Instituto geográfico Agustín Codazzi. Itocarpio, D. (2015). Ladrillo de Ceniza Volante. Kovalchuk, G., Fernández, A., & Palomo, A. (2008). Activación alcalina de cenizas volantes. Relación entre el desarrollo mecánico resistente y la composición química de la ceniza. Materiales de Construcción. Kuenl, R. (2001). Diseño de experimentos . Mexico. Liu, T., Tang, Y., Han, L., Song, J., Luo, Z., & Lu, A. (2016). Recycling of harmful waste lead zinc mine tailings and fly ash for preparation of inorganic porous ceramics. Ceramics International, 21. Lizarazo, J., García, F., & Higuera, C. (2015). Activación de las propiedades cementicias de la ceniza volante mediante electromutagénesis química. LatinAm. Metal. Mat, 305- 314. 85 Lozano, M. & Gonzalez, S. (2016). Uso de residuos cerámicos en la producción de ladrillos de arcilla cocidos del sector alfarero de candelaria. Santiago de Cali: Pontificia Universidad Javeriana . Martínez, A. (2013). Optimización del proceso de secado en piezas de cerámicas fabricadas en talleres semi-artesanales, por medio del diseño de un mecanismo de evaporación a baja presión (EBP). : Guatemala: Universidad Rafael Landivar. Masías, K. (2018). Resistencia a la flexión y tracción en el concreto usando ladrillo triturado como agregado grueso. Piura, Perú: Universidad de Piura. Maza, O. (2017). Efecto de la incorporación de residuos industriales en la resistencia y durabilidad de ladrillos de arcilla. Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca: Instituto Politécnico Nacional. Mejía, J., Rodríguez, E., & Mejía de, R. (2014). Utilización potencial de una ceniza volante de baja calidad como fuente de aluminosilicatos en la producción de geopolímeros. Ingeniería y Universidad, 309-327. Morales, D. (2015). Valoración de las cenizas de carbón para la estabilización de suelos mediante activación alcalina y su uso en vías no pavimentadas. Medellín, Colombia: Universidad de Medellín. Moreno, M., Pabón, Y., Cely, L., & Cely, J. (2018). Influencia de la molienda húmeda en el comportamiento estructural y mecánico de productos cerámicos conformados por extrusión de una arcilla del Zulia (Norte de Santander, Colombia). Boletín de la Sociedad España Cerámica y Vidrio. 86 Muñoz, J., Muñoz, R., Mancill, P. & Rodríguez, J. (2012). Estudio del procesamiento cerámico de las arcillas de la vereda “La Codicia” (Guapi, Colombia) para potencializar su uso en la elaboración de piezas cerámicas. Revista Facultad de Ingeniería, 68-78. NTC 2401. (2004). Arcillas grasas para la industria de la cerámica. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). NTC 3493. (2017). Ingeniería civil y arquitectura. Cenizas volantes y puzolanas naturales, calcinadas o crudas, utilizadas para el concreto. Bogotá, Colombia : Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). NTC 4321-3. (1998). Baldosa Cerámica. Parte 3. Método de ensayo para determinar la absorción de agua, de la porosidad abierta, de la densidad relativa aparente y de la densidad aparente . Bogota, Colombia : Instituto Colombiano de Normas Tecnicas (ICONTEC). NTC 4321-4. (2015). Determinación de la resistencia a la flexión y carga de rotura. Bogotá, Colombia : Instituto Colombiano de Normas Tecnicas (ICONTEC). NTC 919. (2015). Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y rotulado . Bogota, Colombia : Instituto Colombiano de Normas Tecnicas (ICONTEC). Pacheco, C., & Severiche, J. (2015). Plan de negocios para la producción comercialización de ladrillos ecológicos - ecoladrillo . Bucaramanga, Colombia : Universidad de Santander UDES. Payares, C. (2014). Estudio de la relación entre las propiedades físicas finales de los bloques cerámicos para mampostería y los perfiles de temperatura presentados en el horno durante su cocción en la ladrillera Ocaña. Ocaña, Colombia : Universidad Francisco De Paula Santander 87 Ocaña. Peña, G., & Ortega, L. (2014). Caracterización morfológica y estructural de polvos de cenizas volantes. 14-19. Roa, K., Paredes, R., & Lara, L. (2017). Aplicación de MgSO4 • 7H2O y cenizas volantes como refuerzo en la matriz de unidades cerámicas macizas. Medellín, Colombia: Universidad de Medellín. Rozo, S., Sánchez, J., & Álvarez, D. (2014). Propiedades físico mecánicas de bloques H10 fabricados en el área metropolitana de Cúcuta. Ciencia e Ingeniería Neogranadina, 24(1), 67- 78. Rozo, S., Sánchez, J., & Gelves, J. (2014). Evaluación de minerales alumino silicatos de Norte de Santander para fabricar piezas cerámicas de gran formato. Revista Facultad de Ingeniería. Salinas, J., Ñurinda, K. & Ramírez, J. (2014). Comportamiento del índice de plasticidad de una pasta arcillosa madurada naturalmente. Nexo revista cientifica, 74-81 . Sánchez, J., Corpas, F. A., & Rojas, J. P. (2019). Cenizas Volantes de Termoeléctrica como Materia Prima para la Fabricación de Materiales Cerámicos de Construcción: Efecto de la Temperatura de Cocción sobre el Material. Información tecnológica, 285-298. Sánchez, J., Gelves, J., álvarez, D., & Ramírez, P. (2013). Caracterización tecnológica y del talento humano de las empresas fabricantes de cerámica roja en el departamento del Huila. Revista Ingeniería y Región., 7-14. 88 Sánchez, J., Sarabia, A., & Alvarez, D. (2016). Evaluación de materias primas utilizadas en la fabricación de baldosas de gres en el sector cerámico de norte de Santander (Colombia). Respuestas, 48-56. Santaella, L. (2001). Caracterización física química y mineralógica de las cenizas volantes. Bogotá, Colombia: Ciencia e Ingeniería Neogranadina. Santos, J., Malagón, P., & Córdoba, E. (2011). Caracterización de arcillas y preparación de pastas cerámicas para la fabricación de tejas y ladrillos en la región de Barichara, Santander. Dyna rev.fac.nac.minas. Sumer, M. (2012). Compressive strength and sulfate resistance properties of concretes containing Class F and. Construction and Building Materials, 531–536. Uchima, J. (2015). Evaluación de la puzolanicidad de material obtenido en la calcinación simultánea de biomasa y arcilla caolinítica. Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Vega, A., & Diaz, Y. (2014). Aprovechamiento de los gases generados por el horno hoffman para mejorar la zona de secado en la ladrillera Ocaña. Ocaña, Colombia : Universidad Francisco de Paula Santander | spa |