Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.

La producción de concreto contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y al agotamiento de recursos naturales no renovables. Para reducir este impacto ambiental y el gasto energético asociado, se llevó a cabo un estudio para evaluar la conductividad térmica del hormigón...

Full description

Autores:
Cossio Vega, Daniel Alexander
Velasco Trujillo, Camila
Moscoso Anduquia, John Anderson
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/53838
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/53838
Palabra clave:
Conductividad térmica
Residuo
Ceniza de bagazo de caña
Concreto modificado
Propiedades térmicas
TG 2023 ICI 53838
Thermal conductivity
Glass waste
Cane bagasse ash
Modified concrete
Thermal properties
Rights
closedAccess
License
Atribución – No comercial – Sin Derivar
id COOPER2_839de004bd4e3b444bd8f17f419ab5c5
oai_identifier_str oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/53838
network_acronym_str COOPER2
network_name_str Repositorio UCC
repository_id_str
dc.title.none.fl_str_mv Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
title Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
spellingShingle Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
Conductividad térmica
Residuo
Ceniza de bagazo de caña
Concreto modificado
Propiedades térmicas
TG 2023 ICI 53838
Thermal conductivity
Glass waste
Cane bagasse ash
Modified concrete
Thermal properties
title_short Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
title_full Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
title_fullStr Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
title_full_unstemmed Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
title_sort Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.
dc.creator.fl_str_mv Cossio Vega, Daniel Alexander
Velasco Trujillo, Camila
Moscoso Anduquia, John Anderson
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Arbeláez Pérez, Oscar Felipe
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Cossio Vega, Daniel Alexander
Velasco Trujillo, Camila
Moscoso Anduquia, John Anderson
dc.subject.none.fl_str_mv Conductividad térmica
Residuo
Ceniza de bagazo de caña
Concreto modificado
Propiedades térmicas
topic Conductividad térmica
Residuo
Ceniza de bagazo de caña
Concreto modificado
Propiedades térmicas
TG 2023 ICI 53838
Thermal conductivity
Glass waste
Cane bagasse ash
Modified concrete
Thermal properties
dc.subject.classification.none.fl_str_mv TG 2023 ICI 53838
dc.subject.other.none.fl_str_mv Thermal conductivity
Glass waste
Cane bagasse ash
Modified concrete
Thermal properties
description La producción de concreto contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y al agotamiento de recursos naturales no renovables. Para reducir este impacto ambiental y el gasto energético asociado, se llevó a cabo un estudio para evaluar la conductividad térmica del hormigón modificado con Ceniza de Bagazo de Caña (CBC) y Residuos de Vidrio (RV) como sustitutos parciales del cemento en un 20%. Se realizó un montaje experimental diseñado para medir la conductividad térmica de especímenes prismáticos de concreto midiendo la temperatura de la superficie interna y externa del espécimen con termocuplas. Los resultados indican que la mezcla con solo RV disminuyó la conductividad térmica en un 22%, mientras que la mezcla de CBC y RV en igual proporción la disminuyó en un 13% comparada con la mezcla tradicional.
publishDate 2023
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2023-12-15T15:00:40Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2023-12-15T15:00:40Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-12-01
dc.type.none.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.driver.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv https://hdl.handle.net/20.500.12494/53838
dc.identifier.bibliographicCitation.none.fl_str_mv Cossio Vega, D. A., Moscoso Anduquia, J. A. y Velasco Trujillo, C. (2023). Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional . https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/53838
url https://hdl.handle.net/20.500.12494/53838
identifier_str_mv Cossio Vega, D. A., Moscoso Anduquia, J. A. y Velasco Trujillo, C. (2023). Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional . https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/53838
dc.relation.references.none.fl_str_mv E. Aprianti, P. Shafigh, S. Bahri, and J. N. Farahani, “Supplementary cementitious materials origin from agricultural wastes - A review,” Construction and Building Materials, vol. 74. Elsevier, pp. 176–187, Jan. 15, 2015. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.10.010.
S. K. Kirthika, S. K. Singh, and A. Chourasia, “Alternative fine aggregates in production of sustainable concrete- A review,” Journal of Cleaner Production, vol. 268. Elsevier, p. 122089, Sep. 20, 2020. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122089.
M. I. Albiajawi, R. Embong, and K. Muthusamy, “An overview of the utilization and method for improving pozzolanic performance of agricultural and industrial wastes in concrete,” Mater. Today Proc., vol. 48, pp. 778–783, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.02.260.
A. López, G. Bolio, L. Veleva, M. Solórzano, G. Acosta, M. M. Hernández, S. Salgado, S. Córdova-Sánchez, “Obtención de celulosa a partir de bagazo de caña de azucar (Saccharum spp.) obtaining cellulose from sugar cane (Saccharum spp.) PULP,” Agroproductividad, vol. 9, pp. 41–45, 2016.
Inteligence Mordor, “Mercado de botellas y envases de vidrio: crecimiento, tendencias, impacto de covid-19 y pronósticos,” 2023. https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-glass-bottles-containers-market-industry
“Tecnología pionera para reciclar estructuras de fibra de vidrio,” Residuos Profesional, 2017. https://www.residuosprofesional.com/tecnologia-pionera-reciclaje-fibra-de-vidrio/
N. Marín, R. Carvajal, A. Chung, A. Pérez, and J. Solís, “Fabricación y caracterización de conductividad térmica de materiales aislantes a base de fibras naturales,” RIC, vol. 7, no. 1, pp. 67–70, 2021, doi: 10.33412/rev-ric.v7.1.3062.
I. Rico Rodriguez, Z. Vargas Galarza, E. García Hernández, R. Salgado Delgado, R. C. cárdenas Valdéz, and A. Olarte Paredes, “Evaluación térmica de material compuesto de cemento portland reforzado con agregado fino de CBC y FO tratada con Silano,” FI-UNAM, no. número 1, pp. 1–11, 2020.
N. A. Rosli and M. F. Abdul Rahman, “Comparison of Thermal Insulation Concrete Panel Yield Based on Natural Fibres: A Review,” J. Adv. Ind. Technol. Appl., vol. 02, no. 01, pp. 1–6, 2021, doi: 10.30880/jaita.2021.02.01.001.
S. Benfratello, C. Capitano, G. Peri, G. Rizzo, G. Scaccianoce, and G. Sorrentino, “Thermal and structural properties of a hemp-lime biocomposite,” Constr. Build. Mater., vol. 48, pp. 745–754, 2013, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.07.096.
V. D. Katare and M. V. Madurwar, “Process standardization of sugarcane bagasse ash to develop durable high-volume ash concrete,” J. Build. Eng., vol. 39, no. January, 2021, doi: 10.1016/j.jobe.2021.102151.
C. Onésippe, N. Passe-Coutrin, F. Toro, S. Delvasto, K. Bilba, and M. Arsène, “Sugar cane bagasse fibres reinforced cement composites: Thermal considerations,” Compos. Part A Appl. Sci. Manuf., vol. 41, no. 4, pp. 549–556, Apr. 2010, doi: 10.1016/j.compositesa.2010.01.002.
S. A. Khawaja, U. Javed, T. Zafar, M. Riaz, M. S. Zafar, and M. K. Khan, “Eco-friendly incorporation of sugarcane bagasse ash as partial replacement of sand in foam concrete,” Clean. Eng. Technol., vol. 4, p. 100164, 2021, doi: 10.1016/j.clet.2021.100164.
A. P. T. Vidyasagar, N. P. Kumar, D. S. Teja, K. S. Babu, and M. Mounika, “Thermal Characterization of Sugar cane Fiber Reinforced Composite,” Int. J. Eng. Res. Technol., vol. 3, no. 4, pp. 2393–2398, 2014.
L. G. Patiño Madueño, “Evaluación comparativa de las propiedades físico - mecánicas y de conductividad térmica entre placas de fibrocemento y placas de fibrocemento adicionado con fibras de envases tetrabrik, fibras de aluminio y fibras de polietileno,” facultad de ingeniería civil, UAC, Cusco, Perú, 2021.
O. Gencel, S. Subasi, A. Ustaogluc, A. Sari, M. Marasli, G. Hekimoglu, E. Kam, “Development, characterization and thermo-regulative performance of microencapsulated phase change material included-glass fiber reinforced foam concrete as novel thermal energy effective-building material,” Energy, vol. 257, 2022, doi: 10.1016/j.energy.2022.124786.V
R. M. Gandia, F. C. Gomes, A. A. R. Corrêa, M. C. Rodrigues, and R. F. Mendes, “Physical, mechanical and thermal behavior of adobe stabilized with glass fiber reinforced polymer waste,” Constr. Build. Mater., vol. 222, pp. 168–182, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.107.
K. Velazco Hernández, “Alternativas para mejorar el aislamiento térmico del concreto en piezas prefabricadas para un edificio desmontable,” Rev. Impuls. Univ. la salle cuernavaca, vol. 3, no. 9, p. 126, 2014.
W. C. Wang, H. Y. Wang, K. H. Chang, and S. Y. Wang, “Effect of high temperature on the strength and thermal conductivity of glass fiber concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 245, p. 118387, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118387.
V. Flores-Alés, V. Jiménez-Bayarri, and A. Pérez-Fargallo, “The influence of the incorporation of crushed glass on the properties and high temperature behaviour of cement mortars,” Bol. la Soc. Esp. Ceram. y Vidr., vol. 57, no. 6, pp. 257–265, 2018, doi: 10.1016/j.bsecv.2018.03.001.
B. Nagy, S. G. Nehme, and D. Szagri, “Thermal properties and modeling of fiber reinforced concretes,” Energy Procedia, vol. 78, pp. 2742–2747, 2015, doi: 10.1016/j.egypro.2015.11.616.
Grupo Socya, “Socya Entidad sin ánimo de lucro,” 2023. https://www.socya.org.co/
ASTM International - Standards Worldwide, “ASTM Normativa,” 2023. https://www.astm.org/
Y. Du, W. Yang, Y. Ge, S. Wang, and P. Liu, “Thermal conductivity of cement paste containing waste glass powder, metakaolin and limestone filler as supplementary cementitious material,” J. Clean. Prod., vol. 287, p. 125018, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125018.
A. S. khalil, M. A. Mahmoud, A. AL-Hathal, M. K. Jawad, and B. M. Mozahim, “The effect of replaced recycled glass on thermal conductivity and compression properties of cement,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1003, p. 012127, May 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1003/1/012127.
M. Follis, J. P. Lubari, M. Nicolai, and O. Pepe, “Hormigón Reforzado Con Fibra De Vidrio,” p. 1, 2002, [Online]. Available: https://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/02.02.01-Hormigon con fibra de vidrio.pdf
J. P. I. Jimenez, M. J. A. Arias, and M. A. R. Manzano, “Uso De La Ceniza De Bagazo De Caña (Cbc) Como Remplazo Parcial Del Cemento Portland – Caso Colombia,” A Apl. do Conhecimento Científico na Eng. Civ. 4, no. October 2019, pp. 61–78, 2020, doi: 10.22533/at.ed.7182009075.
S. M. Guerrero López, “Ceniza de bagazo de caña de azúcar en el concreto. Exploración preliminar del potencial de uso de la ceniza del valle del Chira,” Univ. Piura, 2020, [Online]. Available: https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/4609
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/closedAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
rights_invalid_str_mv Atribución – No comercial – Sin Derivar
http://purl.org/coar/access_right/c_14cb
eu_rights_str_mv closedAccess
dc.format.extent.none.fl_str_mv 10 p.
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y Envigado
dc.publisher.program.none.fl_str_mv Ingeniería Civil
dc.publisher.place.none.fl_str_mv Medellín
publisher.none.fl_str_mv Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y Envigado
institution Universidad Cooperativa de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/6da216ae-6898-4339-8693-41ad3cb97517/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/58f3d5dd-f237-45b5-b1c5-466f833bc75e/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/fad8c016-fd06-47d0-87c2-d7db40e219e9/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/27b4b6da-4954-4ce6-9eaf-3ef037349f03/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/4c05d794-5f1a-4dd9-a07d-763ff6df09fb/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/cab948ba-035c-4fb9-b17a-b4f41f471a21/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/44228d17-af5d-4f33-952a-06459282db8e/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/9f8c8f9d-b1ae-413f-b5bc-d37294008e1c/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0f4a7713-8075-43b7-b984-3e0581d80ac7/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/16a8d0fe-8d51-4e09-87c8-d5f37b44e989/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45
790f2e9e2094da9dc3b18f34452ecb3b
c3659eca2d7a5a730a0ee4e05c383cd3
04932046be14431fa48bae4818f117ed
f16a51be8ee227db5cc0658ce1e068c7
17d4503c5f14162d6b97ce88b70e0a85
65eecabeea0022d5dcf4c0e4b959619d
73424a9f775b307c11c8ce5c17f7c37a
ae1350e15ae73bb7315183d78dc09ebf
b15e7f7b2d849d13fb775e0906ebb88c
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia
repository.mail.fl_str_mv bdigital@metabiblioteca.com
_version_ 1814247303856259072
spelling Arbeláez Pérez, Oscar Felipe Cossio Vega, Daniel AlexanderVelasco Trujillo, CamilaMoscoso Anduquia, John Anderson2023-12-15T15:00:40Z2023-12-15T15:00:40Z2023-12-01https://hdl.handle.net/20.500.12494/53838Cossio Vega, D. A., Moscoso Anduquia, J. A. y Velasco Trujillo, C. (2023). Evaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio. [Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional . https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/53838La producción de concreto contribuye significativamente a la emisión de gases de efecto invernadero y al agotamiento de recursos naturales no renovables. Para reducir este impacto ambiental y el gasto energético asociado, se llevó a cabo un estudio para evaluar la conductividad térmica del hormigón modificado con Ceniza de Bagazo de Caña (CBC) y Residuos de Vidrio (RV) como sustitutos parciales del cemento en un 20%. Se realizó un montaje experimental diseñado para medir la conductividad térmica de especímenes prismáticos de concreto midiendo la temperatura de la superficie interna y externa del espécimen con termocuplas. Los resultados indican que la mezcla con solo RV disminuyó la conductividad térmica en un 22%, mientras que la mezcla de CBC y RV en igual proporción la disminuyó en un 13% comparada con la mezcla tradicional.The production of concrete contributes significantly to the emission of greenhouse gases and the depletion of non-renewable natural resources. To reduce this environmental impact and the associated energy expenditure, a study was carried out to evaluate the thermal conductivity of concrete modified with Cane Bagasse Ash (CBA) and Glass Residues (GR) as partial substitutes for cement by 20%. An experimental setup designed to measure the thermal conductivity of prismatic concrete specimens was carried out by measuring the temperature of the internal and external surface of the specimen with thermocouples. The results indicate that the mixture with only RV decreased the thermal conductivity by 22%, while the mixture of CBC and RV in the same proportion decreased it by 13% compared to the traditional mixture.daniel.cossio@campusucc.edu.cojohn.moscosoand@campusucc.edu.cocamila.velascot@campusucc.edu.co10 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y EnvigadoIngeniería CivilMedellínConductividad térmicaResiduoCeniza de bagazo de cañaConcreto modificadoPropiedades térmicasTG 2023 ICI 53838Thermal conductivityGlass wasteCane bagasse ashModified concreteThermal propertiesEvaluación de la conductividad térmica de hormigón preparado con ceniza de bagazo de caña y residuos de vidrio.Trabajo 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/closedAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_14cbE. Aprianti, P. Shafigh, S. Bahri, and J. N. Farahani, “Supplementary cementitious materials origin from agricultural wastes - A review,” Construction and Building Materials, vol. 74. Elsevier, pp. 176–187, Jan. 15, 2015. doi: 10.1016/j.conbuildmat.2014.10.010.S. K. Kirthika, S. K. Singh, and A. Chourasia, “Alternative fine aggregates in production of sustainable concrete- A review,” Journal of Cleaner Production, vol. 268. Elsevier, p. 122089, Sep. 20, 2020. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.122089.M. I. Albiajawi, R. Embong, and K. Muthusamy, “An overview of the utilization and method for improving pozzolanic performance of agricultural and industrial wastes in concrete,” Mater. Today Proc., vol. 48, pp. 778–783, 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2021.02.260.A. López, G. Bolio, L. Veleva, M. Solórzano, G. Acosta, M. M. Hernández, S. Salgado, S. Córdova-Sánchez, “Obtención de celulosa a partir de bagazo de caña de azucar (Saccharum spp.) obtaining cellulose from sugar cane (Saccharum spp.) PULP,” Agroproductividad, vol. 9, pp. 41–45, 2016.Inteligence Mordor, “Mercado de botellas y envases de vidrio: crecimiento, tendencias, impacto de covid-19 y pronósticos,” 2023. https://www.mordorintelligence.com/es/industry-reports/global-glass-bottles-containers-market-industry“Tecnología pionera para reciclar estructuras de fibra de vidrio,” Residuos Profesional, 2017. https://www.residuosprofesional.com/tecnologia-pionera-reciclaje-fibra-de-vidrio/N. Marín, R. Carvajal, A. Chung, A. Pérez, and J. Solís, “Fabricación y caracterización de conductividad térmica de materiales aislantes a base de fibras naturales,” RIC, vol. 7, no. 1, pp. 67–70, 2021, doi: 10.33412/rev-ric.v7.1.3062.I. Rico Rodriguez, Z. Vargas Galarza, E. García Hernández, R. Salgado Delgado, R. C. cárdenas Valdéz, and A. Olarte Paredes, “Evaluación térmica de material compuesto de cemento portland reforzado con agregado fino de CBC y FO tratada con Silano,” FI-UNAM, no. número 1, pp. 1–11, 2020.N. A. Rosli and M. F. Abdul Rahman, “Comparison of Thermal Insulation Concrete Panel Yield Based on Natural Fibres: A Review,” J. Adv. Ind. Technol. Appl., vol. 02, no. 01, pp. 1–6, 2021, doi: 10.30880/jaita.2021.02.01.001.S. Benfratello, C. Capitano, G. Peri, G. Rizzo, G. Scaccianoce, and G. Sorrentino, “Thermal and structural properties of a hemp-lime biocomposite,” Constr. Build. Mater., vol. 48, pp. 745–754, 2013, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2013.07.096.V. D. Katare and M. V. Madurwar, “Process standardization of sugarcane bagasse ash to develop durable high-volume ash concrete,” J. Build. Eng., vol. 39, no. January, 2021, doi: 10.1016/j.jobe.2021.102151.C. Onésippe, N. Passe-Coutrin, F. Toro, S. Delvasto, K. Bilba, and M. Arsène, “Sugar cane bagasse fibres reinforced cement composites: Thermal considerations,” Compos. Part A Appl. Sci. Manuf., vol. 41, no. 4, pp. 549–556, Apr. 2010, doi: 10.1016/j.compositesa.2010.01.002.S. A. Khawaja, U. Javed, T. Zafar, M. Riaz, M. S. Zafar, and M. K. Khan, “Eco-friendly incorporation of sugarcane bagasse ash as partial replacement of sand in foam concrete,” Clean. Eng. Technol., vol. 4, p. 100164, 2021, doi: 10.1016/j.clet.2021.100164.A. P. T. Vidyasagar, N. P. Kumar, D. S. Teja, K. S. Babu, and M. Mounika, “Thermal Characterization of Sugar cane Fiber Reinforced Composite,” Int. J. Eng. Res. Technol., vol. 3, no. 4, pp. 2393–2398, 2014.L. G. Patiño Madueño, “Evaluación comparativa de las propiedades físico - mecánicas y de conductividad térmica entre placas de fibrocemento y placas de fibrocemento adicionado con fibras de envases tetrabrik, fibras de aluminio y fibras de polietileno,” facultad de ingeniería civil, UAC, Cusco, Perú, 2021.O. Gencel, S. Subasi, A. Ustaogluc, A. Sari, M. Marasli, G. Hekimoglu, E. Kam, “Development, characterization and thermo-regulative performance of microencapsulated phase change material included-glass fiber reinforced foam concrete as novel thermal energy effective-building material,” Energy, vol. 257, 2022, doi: 10.1016/j.energy.2022.124786.VR. M. Gandia, F. C. Gomes, A. A. R. Corrêa, M. C. Rodrigues, and R. F. Mendes, “Physical, mechanical and thermal behavior of adobe stabilized with glass fiber reinforced polymer waste,” Constr. Build. Mater., vol. 222, pp. 168–182, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.107.K. Velazco Hernández, “Alternativas para mejorar el aislamiento térmico del concreto en piezas prefabricadas para un edificio desmontable,” Rev. Impuls. Univ. la salle cuernavaca, vol. 3, no. 9, p. 126, 2014.W. C. Wang, H. Y. Wang, K. H. Chang, and S. Y. Wang, “Effect of high temperature on the strength and thermal conductivity of glass fiber concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 245, p. 118387, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.118387.V. Flores-Alés, V. Jiménez-Bayarri, and A. Pérez-Fargallo, “The influence of the incorporation of crushed glass on the properties and high temperature behaviour of cement mortars,” Bol. la Soc. Esp. Ceram. y Vidr., vol. 57, no. 6, pp. 257–265, 2018, doi: 10.1016/j.bsecv.2018.03.001.B. Nagy, S. G. Nehme, and D. Szagri, “Thermal properties and modeling of fiber reinforced concretes,” Energy Procedia, vol. 78, pp. 2742–2747, 2015, doi: 10.1016/j.egypro.2015.11.616.Grupo Socya, “Socya Entidad sin ánimo de lucro,” 2023. https://www.socya.org.co/ASTM International - Standards Worldwide, “ASTM Normativa,” 2023. https://www.astm.org/Y. Du, W. Yang, Y. Ge, S. Wang, and P. Liu, “Thermal conductivity of cement paste containing waste glass powder, metakaolin and limestone filler as supplementary cementitious material,” J. Clean. Prod., vol. 287, p. 125018, Mar. 2021, doi: 10.1016/j.jclepro.2020.125018.A. S. khalil, M. A. Mahmoud, A. AL-Hathal, M. K. Jawad, and B. M. Mozahim, “The effect of replaced recycled glass on thermal conductivity and compression properties of cement,” J. Phys. Conf. Ser., vol. 1003, p. 012127, May 2018, doi: 10.1088/1742-6596/1003/1/012127.M. Follis, J. P. Lubari, M. Nicolai, and O. Pepe, “Hormigón Reforzado Con Fibra De Vidrio,” p. 1, 2002, [Online]. Available: https://www.fceia.unr.edu.ar/materialescivil/Monografias/02.02.01-Hormigon con fibra de vidrio.pdfJ. P. I. Jimenez, M. J. A. Arias, and M. A. R. Manzano, “Uso De La Ceniza De Bagazo De Caña (Cbc) Como Remplazo Parcial Del Cemento Portland – Caso Colombia,” A Apl. do Conhecimento Científico na Eng. Civ. 4, no. October 2019, pp. 61–78, 2020, doi: 10.22533/at.ed.7182009075.S. M. Guerrero López, “Ceniza de bagazo de caña de azúcar en el concreto. Exploración preliminar del potencial de uso de la ceniza del valle del Chira,” Univ. Piura, 2020, [Online]. Available: https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/4609PublicationLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-84334https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/6da216ae-6898-4339-8693-41ad3cb97517/download3bce4f7ab09dfc588f126e1e36e98a45MD51ORIGINAL2023_Evaluacion_Conductividad_Termica.pdf2023_Evaluacion_Conductividad_Termica.pdfapplication/pdf540398https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/58f3d5dd-f237-45b5-b1c5-466f833bc75e/download790f2e9e2094da9dc3b18f34452ecb3bMD522023_Evaluacion_Conductividad_Termica-LicenciaUso.pdf2023_Evaluacion_Conductividad_Termica-LicenciaUso.pdfapplication/pdf205738https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/fad8c016-fd06-47d0-87c2-d7db40e219e9/downloadc3659eca2d7a5a730a0ee4e05c383cd3MD532023_Evaluacion_Conductividad_Termica-ActaSustentacion.pdf2023_Evaluacion_Conductividad_Termica-ActaSustentacion.pdfapplication/pdf99060https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/27b4b6da-4954-4ce6-9eaf-3ef037349f03/download04932046be14431fa48bae4818f117edMD54TEXT2023_Evaluacion_Conductividad_Termica.pdf.txt2023_Evaluacion_Conductividad_Termica.pdf.txtExtracted texttext/plain31789https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/4c05d794-5f1a-4dd9-a07d-763ff6df09fb/downloadf16a51be8ee227db5cc0658ce1e068c7MD552023_Evaluacion_Conductividad_Termica-LicenciaUso.pdf.txt2023_Evaluacion_Conductividad_Termica-LicenciaUso.pdf.txtExtracted texttext/plain5925https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/cab948ba-035c-4fb9-b17a-b4f41f471a21/download17d4503c5f14162d6b97ce88b70e0a85MD572023_Evaluacion_Conductividad_Termica-ActaSustentacion.pdf.txt2023_Evaluacion_Conductividad_Termica-ActaSustentacion.pdf.txtExtracted texttext/plain1687https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/44228d17-af5d-4f33-952a-06459282db8e/download65eecabeea0022d5dcf4c0e4b959619dMD59THUMBNAIL2023_Evaluacion_Conductividad_Termica.pdf.jpg2023_Evaluacion_Conductividad_Termica.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg16469https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/9f8c8f9d-b1ae-413f-b5bc-d37294008e1c/download73424a9f775b307c11c8ce5c17f7c37aMD562023_Evaluacion_Conductividad_Termica-LicenciaUso.pdf.jpg2023_Evaluacion_Conductividad_Termica-LicenciaUso.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13123https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/0f4a7713-8075-43b7-b984-3e0581d80ac7/downloadae1350e15ae73bb7315183d78dc09ebfMD582023_Evaluacion_Conductividad_Termica-ActaSustentacion.pdf.jpg2023_Evaluacion_Conductividad_Termica-ActaSustentacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg11366https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/16a8d0fe-8d51-4e09-87c8-d5f37b44e989/downloadb15e7f7b2d849d13fb775e0906ebb88cMD51020.500.12494/53838oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/538382024-08-10 21:20:30.022restrictedhttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.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