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Efecto de la concentración de agua en las propiedades térmicas de cemento fraguado de uso general (UG) y de alta resistencia temprana (ART), utilizados en las construcciones civiles
dc.contributor.advisor | Rodríguez Lizcano, Adriana | |
dc.contributor.advisor | Peña Rodríguez, Gabriel | |
dc.contributor.author | Villamizar Vásquez, Valentina Alexandra | |
dc.contributor.author | Durán Quintero, Angélica María | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T16:29:32Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T16:29:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/9084 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el comportamiento de las propiedades termo físicas (conductividad, efusividad, difusividad térmica y calor específico volumétrico) a muestras cilíndricas de 8 cm de alto y 3.7 cm de diámetro para pastas cementantes elaboradas con cemento fraguado de Uso General y de Alta Resistencia Temprana con relación agua/cemento constante de 0.5. Después de fraguadas, las muestras fueron secadas en una estufa de circulación forzada a 100 °C para eliminar el agua presente en su interior hasta llevarlas a una masa constante. Se realizaron procesos de sumersión a las muestras para que alcanzaran diferentes concentraciones de agua y a cada una se le midió las propiedades térmicas con ayuda del Sistema KD2 PRO que utiliza una aguja dual de 30 mm (SH-1). Para un rango de temperatura de 30 a 33 °C, se determinó un comportamiento ascendente de tipo logístico – sigmoide en función de la cantidad de agua almacenada en el interior de las muestras. | spa |
dc.description.tableofcontents | Introducción 1 1. Problema 3 1.1 Título 3 1.2 Planteamiento del Problema 3 1.3 Formulación del Problema 5 2. Objetivos 6 2.1 Objetivo General 6 2.2 Objetivos Específicos 6 3. Justificación 7 4. Alcances Y Limitaciones 9 4.1 Los Alcances 9 4.2 Las Limitaciones 9 5. Delimitaciones 10 5.1 Delimitación Espacial 10 5.2 Delimitación Temporal 10 5.3 Delimitación Conceptual 10 6. Marco Referencial 11 6.1 Antecedentes y Estado del Arte 11 6.1.1 Antecedentes Bibliográficos 11 6.2 Marco Teórico 14 6.3 Marco Conceptual 19 6.4 Marco Contextual 24 6.5 Marco Legal 24 7. Metodología 26 7.1 Tipo de Investigación 26 7.2 Población y Muestra 27 7.2.1 Población 27 7.2.2 Muestra 27 7.3 Instrumentos Para La Recolección De Información 27 7.4 Técnicas de Análisis Y Procesamiento de Datos 27 7.5 Fases y Actividades Específicas del Proyecto 28 8. Análisis e Interpretación de Resultados 30 8.1 Resultados Experimentales 30 8.1.1 Evaluación Morfológica y Análisis de Composición Química 30 8.1.2 Proceso de Elaboración de Pastas Cementantes UG y ART 37 8.1.3 Secado por Circulación Forzada de las Muestras 39 8.1.4 Determinación del Contenido de Agua en las Probetas 40 8.1.5 Registro de las Propiedades Termofísicas 43 8.1.6 Tabulación y Análisis Estadístico de los Resultados 44 8.2 Aplicabilidad de los Resultados 566 8.2.1 Propiedades Termofísicas de los Materiales 566 8.2.2 Transmitancia Térmica Y Su Importancia En Las Edificaciones 577 8.2.3 Aislamiento y Confort Térmico 666 8.2.4 Ejemplo de Cálculo de Transmitancia Térmica 699 9. Conclusiones 855 10. Recomendaciones 877 Referencias Bibliográficas 889 | spa |
dc.format.extent | 103 páginas. ilustraciones, (Trabajo completo) 2.010 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, 2024 | spa |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | spa |
dc.source | https://catalogobiblioteca.ufps.edu.co/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=23426ca1077c55eaf8a062527ea26e38 | spa |
dc.title | Efecto de la concentración de agua en las propiedades térmicas de cemento fraguado de uso general (UG) y de alta resistencia temprana (ART), utilizados en las construcciones civiles | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dcterms.references | Aguilar-Santana, JL, et al. (2020). Thermal transmittance (u-value) evaluation of innovative window technologies. Future Cities and Environment, 6(1): 12, 1–13. | spa |
dcterms.references | Anaya, H. D., Leiva, L. E., & Castría, N. (2004). Comportamiento de cementos de uso general frente a la reacción álcalis sílice (RAS). Universidad Nacional de Trujillo, Perú. | spa |
dcterms.references | Bautista, J. et al. (2011). The effect of agglutinant concentration and type on coal-powder thermal conductivity. Ciencia e Ingeniería Neogranadina vol.21 no.1 Bogotá. | spa |
dcterms.references | Bouguerra, A. (1999). Temperature and moisture dependence on the thermal conductivity of wood-cement-based composite experimental and theoretical analysis. Journal of Physics. | spa |
dcterms.references | Carslaw, H. S., and J. C. Jaeger (1959). Conduction of Heat in Solids, 2nd ed. Oxford, London. | spa |
dcterms.references | Cernuschi, F., Bison, P., Marinetti, S., Figari, A., Lorenzoni, L., & Grinzato, E.G. (2002). Comparison of thermal diffusivity measurement techniques. Quantitative InfraRed Thermography. | spa |
dcterms.references | Cuitiño Rosales, M. G., Esteves Miramont, A., Maldonado, G., & Rotondaro, R. (2015). Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja; Informes de la Construcción. | spa |
dcterms.references | Departamento Administrativo Nacional de Estadística, (s.f). El Territorio Colombiano. Atlas Estadístico. Tomo I Demográfico. | spa |
dcterms.references | Díaz, J., Bautista, L., & Ruíz, D. (2014). Caracterización de mezclas de concreto utilizadas en Sistemas industrializados de construcción de Edificaciones. Revista De Ingeniería. | spa |
dcterms.references | Downie, B. (2005). Effect of moisture and temperature on the mechanical properties of concrete. West Virginia University. | spa |
dcterms.references | Elizondo Valverde, G. et al (2013). Resistencia vs. relación A/C del concreto a tres edades y con dos tipos de cemento (UG y MP-AR). Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela De Ingeniería En Construcción. | spa |
dcterms.references | Franus, W. (2015). SEM investigation of microstructures in hydration products of portland cement. 2nd International Multidisciplinary Microscopy and Microanalysis Congress. | spa |
dcterms.references | G. Dalla, F. Peron, A. Galgaro, M. Cultrera, D. Bertermann, J. Mueller, A. Bernardi (2017). Laboratory measurements of gravel thermal conductivity: an update methodological approach. European Geosciences Union General Assembly, Italia | spa |
dcterms.references | Giraldo, W., Czajkowski, J. D., & Gómez, A. F. (2021). Confort térmico en vivienda social multifamiliar de clima cálido en Colombia. Revista de Arquitectura (Bogotá). | spa |
dcterms.references | Goodhew, S. & R. Griffiths, (2005). Sustainable earth walls to meet the building regulations. Energy and Buildings, vol. 37, pp. 451-459. | spa |
dcterms.references | Harris, A et al. (2014). Measuring the thermal conductivity of heat transfer fluids via the modified transient plane source (MTPS). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. | spa |
dcterms.references | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (s.f.). Cambio Climático. Gobierno Nacional de Colombia. | spa |
dcterms.references | International Organization for Standardization. (2015). Guía de responsabilidad social. | spa |
dcterms.references | Jain, A. (2023). The role of thermal effusivity in heat exchange between finite-sized bodies. International Journal of Heat and Mass Transfer, 202, 123721. | spa |
dcterms.references | Krapez, Jean-Claude. Thermal effusivity profile characterization from pulse photothermal data. Journal of Applied Physics. 2000. 87(9). 4514-24. | spa |
dcterms.references | León Soto, C. A. (2011). Concreto (hormigón) con cemento del tipo-I de resistencias tempranas con la tecnología Sika Viscocrete 20 HE. Universidad Ricardo Palma, Perú. | spa |
dcterms.references | Liu, X., Zhang, Y., & Wang, Y. (2020). Influence of water content on thermal conductivity of cement-based materials at elevated temperatures. Construction and Building Materials. | spa |
dcterms.references | Luna, R. O., & Flores, E. (1994). Química del cemento: parte I. Revista de Química. | spa |
dcterms.references | Mantellato, S., Palacios, M., & Flatt, R. J. (2019). Relating early hydration, specific surface and flow loss of cement pastes. Materials and Structures, 52, 1-17. | spa |
dcterms.references | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (s.f.). Gestión Ambiental Urbana. Construcción Sostenible. Gobierno de Colombia. | spa |
dcterms.references | National Research Council. 1930. International critical tables of numerical data, physics, chemistry and technology. Washington, DC: The National Academies Press. | spa |
dcterms.references | Nave, R. HyperPhysics. “Thermal Conductivity”. Universidad del Estado de Giorgia. | spa |
dcterms.references | Ortega, J. E. (2012). La ingeniería civil y el cuidado del medio ambiente. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. | spa |
dcterms.references | Papadopoulos, A. M. (2005). State of the art in thermal insulation materials and aims for future developments. Energy and buildings, 37(1), 77-86. | spa |
dcterms.references | Peña, G. P., Quintero, J. P., & Tovar, M. G. (2014). Determinación experimental de la conductividad térmica efectiva en bloques extinguidos de arcilla roja. Ciencia en Desarrollo, 5(1), 15-20. | spa |
dcterms.references | Pereira, Y. A., et al. (2017). Análisis comparativo de la concentración de óxidos presentes en el cemento portland y lodos de plantas de tratamiento de agua potable. | spa |
dcterms.references | Pérez, M et al (1983). Study of stabilized phases in high alumina cement mortars Part I Hydration at elevated temperatures followed by carbonation, Cement and Concrete. Vol 13, Issue 6. | spa |
dcterms.references | Richardson, I.G. (2000). The nature of the hydration products in hardened cement pastes, Cement and Concrete Composites, vol 22, Issue 2, Pages 97-113. | spa |
dcterms.references | Rodríguez, E. (2010). Reflexiones Medioambientales De La Expansión Urbana. Cuadernos Geográficos, 46 (2010-1), 293-313 | spa |
dcterms.references | Ruiz, Javier. (2009). Componentes y Procesos Químicos. Revista Digital Innovación y Experiencias Educativas. ISSN 1988-6047. | spa |
dcterms.references | Sacht, H. M, Rossignolo, J. A, & Santos, W. N. (2010). Avaliação da condutividade térmica de concretos leves com argila expandida. Matéria (rio De Janeiro), 15(1), 31–39. | spa |
dcterms.references | Salamanca, R. (2001). La Tecnología de los Morteros. Ciencia e Ingeniería Neogranadina. Volumen 11. Universidad Militar Nueva Granada. | spa |
dcterms.references | Sánchez de Rojas, M. I., Frías, M., & Rivera Lozano, J. (2000). Estudios sobre el calor de hidratación desarrollado en morteros con materiales puzolánicos: naturales y subproductos industriales. Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. | spa |
dcterms.references | Sánchez, D. (2001) Tecnología del Concreto y del Mortero. Pontifica Universidad Javeriana. | spa |
dcterms.references | Sanjuán Barbudo, M y Chinchón Yepes, S. (2014). Introducción a la fabricación y normalización del cemento portland. Universidad de Alicante. | spa |
dcterms.references | Santamaría, J. L., Adame, B., & Bermeo, C. (2021). Influencia de la calidad de los agregados y tipo de cemento en la resistencia a la compresión del hormigón dosificado al volumen. Revista Digital Novasinergia, 4(1), 91-101. | spa |
dcterms.references | Schackow, A., Effting, C., & Oliveira, V. B. (2019). Análisis de la transmitancia térmica de paredes y coberturas para construcciones utilizando hormigón ligero con vermiculita y EPS. Revista AIDIS De ingeniería Y Ciencias Ambientales. | spa |
dcterms.references | Shafigh, P., Asadi, I., Akhiani, A. R., Mahyuddin, N. B., & Hashemi, M. (2020). Thermal properties of cement mortar with different mix proportions. Materiales de Construcción. | spa |
dcterms.references | Snell, C. (2017). Comparison of the thermal characteristics of portland cement and geopolymer cement concrete mixes. Journal of Architectural Engineering. ASCE. | spa |
dcterms.references | Vázquez-López, C., Calderón, A., Rodríguez, M. E., Velasco, E., Cano, S., Colás, R., & Valtierra, S. (2000). Influence of dendrite arm spacing on the thermal conductivity of an aluminumsilicon casting alloy. Journal of Materials Research, 15(1), 85-91. | spa |
dcterms.references | Vega Trujillo, J. (2016). Investigación pre-normativa de control térmico en fachadas de edificios multifamiliares tipo VIS en la ciudad de Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dcterms.references | Venkataraman, M., Mishra, R., Militky, J., & Hes, L. (2014). Aerogel based nanoporous fibrous materials for thermal insulation. Fibers and Polymers, The Textile Institute Book Series. | spa |
dcterms.references | Wolterbeek, T. (2023). The thermal properties of set Portland cements - a literature review in the context of CO2 injection well integrity. International Journal of Greenhouse Gas Control. | spa |
dcterms.references | Yasin, A. K., Bayuaji, R., & Susanto, T. E. (2017). A review in high early strength concrete and local materials potential. Materials Science and Engineering (Vol. 267, No. 1, p. 012004) | spa |
dc.contributor.corporatename | Universidad Francisco de Paula Santander | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | Ingeniero(a) Civil | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | San José de Cúcuta | spa |
dc.publisher.program | Ingeniería Civil | 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.proposal | Cemento | spa |
dc.subject.proposal | Conductividad | spa |
dc.subject.proposal | Difusividad | spa |
dc.subject.proposal | Efusividad | spa |
dc.subject.proposal | Calor específico volumétrico | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 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.identifier.local | TIC V00201/2024 | |
dc.contributor.jury | Medrano Lindarte, Carmen Teresa | |
dc.contributor.jury | Márquez Peñaranda, Jorge Fernando |
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