Evaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico y térmico de elementos prefabricados de hormigón

La investigación “evaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico y térmico de elementos prefabricados de hormigón”, surge a raíz de que en Colombia las viviendas prefabricas no tienen una metodología de fabricación que garantice que sean sismorresistente. Se desarrollan simulacione...

Full description

Autores:
Marín Abondano, Carlos Javier
Gañan Velarde, Andrés Felipe
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/28391
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/28391
Palabra clave:
Concreto liviano
Conductividad térmica
Panel prefabricado
Simulación térmica y mecánica
Propiedades mecánicas y térmicas
TG 2020 ICI 28391
Lightweight concrete
Thermal and mechanical simulation
Thermal conductivity
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Atribución – No comercial – Sin Derivar
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La elaboración de este tipo de viviendas resultan mas económicas y rápidas.The research "experimental evaluation and simulation of the mechanical and thermal behavior of precast concrete elements" arises from the fact that in Colombia prefabricated houses do not have a manufacturing methodology that guarantees that they are earthquake resistant. Simulations and experimental tests are developed, which are linked to compression resistance and thermal insulation tests. The development of this type of housing is cheaper and faster.1. Introducción. -- 2. Materiales y métodos. -- 2.1. Caracterización de los materiales. -- 2.2. Diseño de mezcla. -- 2.3. Elaboración de mezclas de concreto. -- 2.4. Elaboración de cilindros de concreto. -- 2.5. Curado de los especímenes cilíndricos. -- 2. 6. Pruebas físicas y mecánicas de los especímenes de concreto. -- 2.7. Geometría de paneles para simulaciones. -- 2.8. Simulación térmica de paneles prefabricados. -- 2.9. Simulación mecánica de paneles prefabricados. -- 3. Resultados. -- 3.1. Caracterización de los materiales. -- 3.2. Propiedades físicas de los especímenes de concreto. -- 3.2.1. Asentamiento. -- 3.3. Simulación térmica. -- 3.4. Simulación mecánica. -- 3.5. Análisis económico. -- 4. Conclusiones. -- 5. Referencias.andres.gananv@campusucc.edu.cocarlosj.marin@campusucc.edu.co31 p.Universidad Cooperativa de ColombiaUniversidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y EnvigadoIngeniería CivilMedellínConcreto livianoConductividad térmicaPanel prefabricadoSimulación térmica y mecánicaPropiedades mecánicas y térmicasTG 2020 ICI 28391Lightweight concreteThermal and mechanical simulationThermal conductivityPrefabricated concrete panelsMechanical and thermal propertiesEvaluación experimental y simulación del comportamiento mecánico y térmico de elementos prefabricados de hormigónTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Sin Derivarinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2MedellínK. G. Padilla Lascano, y H. F. Valdivieso Menéndez, “Propuesta de diseño de vivienda sísmo resistente prefabricada desmontable para situaciones emergentes”, trabajo de grado, Universidad de la Fuerzas Armadas ESPE, 2017V. F. Espezua Serrano, A. Salazar Santibañez, y E. I. Farro Pacidico, “Construcción de módulos habitacionales con paneles de concreto para los sectores de bajos recurso,”, Big bang Faustinian, pp. 1-12, ago 2014D. Fernández Ordóñez, y J. Fernández Gómez, “Industrialización para la construcción de viviendas. Viviendas asequibles realizadas con prefabricados de hormigón,” Inf. la Construcción, vol. 61, no. 514, pp. 71–79, Jun. 2009. doi: http://10.3989/ic.09.003A. Pardo Santamaria, “Incursión de las estructuras prefabricadas de pvc en países latinoamericanos y su aplicación en la construcción de viviendas gratuitas prometidas por el gobierno nacional a los ciudadanos de escasos recursos,” trabajo fin especializacion, Universidad militar nueva granada faculta de ciencias económicas, 2017J. C. How and H. hao Chung, “Influence of Aggregate Gradation on the EngineeringProperties of Lightweight Aggregate Concrete,” MDPI, vol. 8, p. 11, 2018.D. Bedoya Ruiz, G. A. Ortiz, D. A. Álvarez, y J. E. Hurtado, “Modelo dinámico no lineal para evaluar el comportamiento sísmico de viviendas de ferrocemento”, Int. Métodos Numéricos para Cálculo y Diseño en Ing., vol. 31, no. 3, pp. 139–145, Jul. 2015Guide for structural lightweight aggregate concrete. Report By ACI committee 213, 1987.J. Sánches Hurtado, “Paneles prefabricados de hormigón en fachadas”, trabajo de fin de máster, Universidad Politecnica de Madrid, 2010.Normas sobre Construcciones Sismo Resistentes, Ley 400 Articulo 10, 1997.O. Kinnane, M. Dyer, and T. Grey, “Energy and environmental forensic analysis of public buildings,” Proc. Inst. Civ. Eng. - Eng. Sustain., vol. 167, no. 4, pp. 143–156, Aug. 2014J. A. Pérez Torres, y J. E. Romero Romero, “Simulación computacional de esfuerzos-deformación y transferencia de calor de un secador cilíndrico rotativo de la industria papelera”, trabajo fin de maestría, Universidad Politécnica Salesiana, 2017D. M. Ruiz Valencia, Á. M. Ochoa Sánchez, G. D. Castillo Castillo, y A. L. Robles Romero, “Análisis de la resistencia sísmica de un sistema estructural prefabricado de bajo peso para la construcción de viviendas”, Ingenieria y Universidad, vol. 11, no. 2, pp. 169–192, dic 2007E. Soto Estrada, F. Álvarez Carrascal, y D. Valencia Montoya, “Confort térmico en viviendas de Medellín”, Ingenierias, vol. 18, no. 35, pp. 51-68, 2019. doi: https://doi.org/10.22395/rium.v18n35a4L. M. Bohórquez Cediel, y E. Osorio Bustamante, “Modelizacion del calor de hidratacion del concreto en estructuras,” trabajo fin de especializacion, Universidad Industrial de Santander, 2016T. Cardinale, G. Arleo, F. Bernardo, A. Feo, and P. De Fazio, “Thermal and mechanical characterization of panels made by cement mortar and sheep’s wool fibres”, Energy procedia vol. 140, no.1, pp. 159-169. 2017.I. Asadi, P. Shafigh, Z. F. Bin Abu Hassan and N. Binti Mahyuddin, “Thermal conductivity of concrete ”, Building Engineering vol. 20, no.1, pp. 81–93, nov 2018.doi: https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.07.002G. Cuitiño, A. Esteves, G. Maldonado, y R. Rotondaro, “Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha,” Inf. la Construcción, vol. 67, no. 537, p. e063, mar 2015. doi: http://dx.doi.org/10.3989/ic.12.082J. Marí Davila and C. Velez Higuita, “Análisis térmico de concretos tradicionales y finos por PET y caucho granulado de llanta,” trabajo de grado, Univesidad Cooperativa de Colombia, 2020.J. M. Meza, E. E. Franco, M. C. M. Farias, F. Buiochi, and R.M. 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