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Análisis comparativo de placas simplemente apoyadas sometidas a esfuerzos de flexión y cortante diseñadas en concreto reforzado y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales
dc.contributor.advisor | Cáceres Rubio, José Rafael | |
dc.contributor.author | Palacios Pabón, José Daniel | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T15:48:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T15:48:20Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/7343 | |
dc.description.abstract | Este proyecto trata sobre el análisis comparativo de placas simplemente apoyadas sometidas a esfuerzos de flexión y cortante diseñadas en concreto reforzado y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales. Para ello, se implementó una investigación tipo exploratoria. La información fue extraída de las investigaciones utilizadas relacionadas con el tema objeto de estudio. La población y muestra correspondió al concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales. Se logaron determinar las propiedades físicas y mecánicas del concreto convencional, por medio de información obtenida a través de fuentes de información secundaria. Posteriormente, se diseñaron las placas simplemente apoyadas de concreto reforzado con acero y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales. Finalmente, se llevó a cabo la comparación de la cantidad de materiales requeridos para la construcción de las placas diseñadas de concreto reforzados. | spa |
dc.description.tableofcontents | pág. Introducción 14 1. Problema 15 1.1 Título 15 1.2 Planteamiento del Problema 15 1.3 Formulación del Problema 16 1.4 Objetivos 16 1.4.1 Objetivo general 16 1.4.2 Objetivos específicos 16 1.5 Justificación 17 1.6 Alcances y Limitaciones 18 1.6.1 Alcances 18 1.6.2 Limitaciones 18 1.7 Delimitaciones 18 1.7.1 Delimitación espacial 18 1.7.2 Delimitación temporal 18 1.7.3 Delimitación conceptual 18 2. Marco Referencial 19 2.1 Antecedentes 19 2.1.1 Antecedentes internacionales 19 2.1.2 Antecedentes nacionales 22 2.1.3 Antecedentes regionales 23 2.2 Estado del Arte 24 2.3 Marco Teórico 26 2.4 Marco Conceptual 29 2.4.1 Fibras de vidrio AR Cem-FIL® 29 2.4.2 Fibra de bambú 30 2.4.3 Fibra de guadua 31 2.4.4 Fibra de fique 34 2.4.5 Fibra de bagazo de caña de azúcar 36 2.4.6 Fibra de raquis y vástago de plátano 38 2.5 Marco Legal 40 3. Diseño Metodológico 42 3.1 Tipo de Investigación 42 3.2 Población y Muestra 42 3.2.1 Población 42 3.2.2 Muestra 42 3.3 Fases y Actividades Específicas del Proyecto 42 3.3.1 Actividad 1: Consulta y redacción del estado del arte 43 3.3.2 Actividad 2: Determinación de las características cualitativas y cuantitativas de las materias primas utilizadas para manufactura mezclas de concreto fibro-reforzado 43 3.3.3 Actividad 3: Selección de materias primas y determinación del proceso de fabricación de concreto fibro-reforzado 43 3.3.4 Actividad 4: Estudio preliminar de concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio Alcalí-resistente 44 3.3.5 Actividad 5: Análisis preliminar de adición de fibras vegetales en mezclas de concreto fibro-reforzado 46 3.3.6 Actividad 6: Evaluación del concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y con fibras vegetales desarrollado 46 3.3.7 Actividad 7: Diseño de placas simplemente apoyadas de concreto reforzado con acero y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales, variando la longitud entre ejes de apoyos partiendo de los esfuerzos por flexión y cortante 48 4. Desarrollo 49 4.1 Determinar las Propiedades Físicas y Mecánicas del Concreto Convencional Simple y del Concreto Fibro-Reforzado con Fibras de Vidrio y fibras Vegetales, por Medio de Información Obtenida a través de Fuentes de Información Secundaria 49 4.1.1 Dosificación de las mezclas de concreto fibro-reforzado 54 4.1.2 Análisis de las propiedades físicas y mecánicas (densidad, resistencia a la compresión, resistencia a la flexión o módulo de rotura y el módulo de elasticidad) de los concretos reforzados con fibras de vidrio y fibras vegetales 56 4.1.3 Resultados de ensayos de laboratorio y presentación de propiedades físicomecánicas de concreto convencional simple y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales 58 4.2 Diseñar Estructuralmente placas Simplemente Apoyadas de Concreto Reforzado con Acero y Concreto Fibro-Reforzado con Fibras de Vidrio y Fibras Vegetales, Variando la Longitud Entre Ejes de Apoyos Partiendo de los Esfuerzos por Flexión y Cortante 66 4.2.1 Diseño de placas macizas en concreto reforzado con acero y concreto fibroreforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales 67 4.2.2 Diseño de placas aligeradas con nervadura de concreto reforzado y losetas en concreto reforzado con acero y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales 83 4.3 Comparar la Cantidad de Materiales Requeridos Para la Construcción de las Placas Diseñadas de Concreto Reforzado con Acero y Concreto Fibro-Reforzado con Fibras de Vidrio y Fibras Vegetales Mediante la Realización de Curvas de Tendencia 91 4.3.1 Análisis de costos para las diferentes placas macizas y aligeradas diseñadas 94 5. Conclusiones 100 Referencias Bibliográficas 102 | spa |
dc.format.extent | 107 páginas. ilustraciones, (Trabajo Completo) 2.350 KB | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.rights | Derechos Reservados - Universidad Francisco de Paula Santander | eng |
dc.source | https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/descargas/tesis/1010125.pdf | spa |
dc.title | Análisis comparativo de placas simplemente apoyadas sometidas a esfuerzos de flexión y cortante diseñadas en concreto reforzado y concreto fibro-reforzado con fibras de vidrio y fibras vegetales | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Especialización | spa |
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dc.contributor.corporatename | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Estructuras | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Especialización en Estructuras | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Placas | |
dc.subject.lemb | Materiales | |
dc.subject.lemb | Fibra de vidrio | |
dc.subject.proposal | Placas | spa |
dc.subject.proposal | Fibro-reforzado | spa |
dc.subject.proposal | Fibras de vidrio y fibras vegetales | spa |
dc.subject.proposal | Materiales | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dc.contributor.jury | Pineda Rodriguez, Jose Ricardo | |
dc.contributor.jury | Cáceres Rubio, José Rafael | |
dc.contributor.jury | Márquez Peñranada, Jorge Fernando |