Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados

Los residuos como el vidrio y el plástico están catalogados como no biodegradables, por lo tanto, tienen bajo porcentaje de utilidad en las labores de reciclaje, desconociendo los beneficios que se pueden obtener de estos en la elaboración de hormigón. El siguiente informe, pretende dar a conocer lo...

Full description

Autores:
Rodríguez Rave, Cristian Daniel
Ruíz Palencia, Diego Alejandro
Cuervo Berrio, Liz Anyuli
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/46170
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/46170
Palabra clave:
Plástico pelletizado
Residuos de vidrio
Gestión de residuos
Gránulos de PET reciclado
Propiedades mecánicas.
TG 2022 ICI 46170
Rights
openAccess
License
Atribución – Compartir igual
id COOPER2_f119f7481998d7f48e3f9f110e19cfc5
oai_identifier_str oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/46170
network_acronym_str COOPER2
network_name_str Repositorio UCC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
title Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
spellingShingle Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
Plástico pelletizado
Residuos de vidrio
Gestión de residuos
Gránulos de PET reciclado
Propiedades mecánicas.
TG 2022 ICI 46170
title_short Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
title_full Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
title_fullStr Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
title_full_unstemmed Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
title_sort Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados
dc.creator.fl_str_mv Rodríguez Rave, Cristian Daniel
Ruíz Palencia, Diego Alejandro
Cuervo Berrio, Liz Anyuli
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv Arbeláez Pérez, Oscar Felipe
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Rodríguez Rave, Cristian Daniel
Ruíz Palencia, Diego Alejandro
Cuervo Berrio, Liz Anyuli
dc.subject.spa.fl_str_mv Plástico pelletizado
Residuos de vidrio
Gestión de residuos
Gránulos de PET reciclado
Propiedades mecánicas.
topic Plástico pelletizado
Residuos de vidrio
Gestión de residuos
Gránulos de PET reciclado
Propiedades mecánicas.
TG 2022 ICI 46170
dc.subject.classification.none.fl_str_mv TG 2022 ICI 46170
description Los residuos como el vidrio y el plástico están catalogados como no biodegradables, por lo tanto, tienen bajo porcentaje de utilidad en las labores de reciclaje, desconociendo los beneficios que se pueden obtener de estos en la elaboración de hormigón. El siguiente informe, pretende dar a conocer los beneficios en la adición de residuos de vidrios en las características físicas y mecánicas de los hormigones fabricados con plástico pelletizado como sustituto de los áridos. Se realizó un reemplazo de las mezclas de hormigón con un 20% de sustitución en volumen de los áridos. Dichas mezclan son elaboradas en una relación de volumen vidrio: plástico. (0:1 ,1:1, 2:1, 3:1). Finalmente, es posible comprobar que a medida que aumenta el porcentaje de vidrio aumenta su asentamiento, pero no modifica considerablemente su densidad. Es posible hallar que la adición de vidrio aumenta la característica de la resistencia a la compresión, obteniendo un mejor resultado en la mezcla elaborada con una proporción vidrio: plástico (2:1). En conclusión, las mezclas elaboradas con vidrio y plástico pelletizado son una excelente alternativa para dar utilidad y contrarrestar el incremento de estos residuos.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-08-18T15:47:30Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-08-18T15:47:30Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022-08-16
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/20.500.12494/46170
dc.identifier.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv C. D. Rodriguez, D. A Ruiz, L. A. Cuervo, "Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados"[Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/46170
url https://hdl.handle.net/20.500.12494/46170
identifier_str_mv C. D. Rodriguez, D. A Ruiz, L. A. Cuervo, "Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados"[Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/46170
dc.relation.references.spa.fl_str_mv S. Amena, “Utilizing solid plastic wastes in subgrade pavement layers to reduce plastic environmental pollution,” Clean. Eng. Technol., vol. 7, p. 100438, 2022, doi: 10.1016/j.clet.2022.100438.
A. M. Hameed and B. A. F. Ahmed, “Employment the plastic waste to produce the light weight concrete,” Energy Procedia, vol. 157, no. 2018, pp. 30–38, 2019, doi: 10.1016/j.egypro.2018.11.160.
Y. Sun, S. Liu, P. Wang, X. Jian, X. Liao, and W. Q. Chen, “China’s roadmap to plastic waste management and associated economic costs,” J. Environ. Manage., vol. 309, no. November 2021, p. 114686, 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.114686.
T. R. Walker, “(Micro)plastics and the UN Sustainable Development Goals,” Curr. Opin. Green Sustain. Chem., vol. 30, p. 100497, 2021, doi: 10.1016/j.cogsc.2021.100497.
X. Li, T. Ling, and K. Hung, “Functions and impacts of plastic / rubber wastes as eco-friendly aggregate in concrete – A review,” Constr. Build. Mater., vol. 240, p. 117869, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117869.
E. Chuvieco, M. Burgui-Burgui, A. Orellano, G. Otón, and P. Ruíz-Benito, “Links between climate change knowledge, perception and action: Impacts on personal carbon footprint,” Sustain., vol. 13, no. 14, pp. 1–19, 2021, doi: 10.3390/su13148088.
I. Almeshal, B. A. Tayeh, R. Alyousef, H. Alabduljabbar, A. Mustafa Mohamed, and A. Alaskar, “Use of recycled plastic as fine aggregate in cementitious composites: A review,” Constr. Build. Mater., vol. 253, p. 119146, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119146.
A. Boucedra, M. Bederina, and Y. Ghernouti, “Study of the acoustical and thermo-mechanical properties of dune and river sand concretes containing recycled plastic aggregates,” Constr. Build. Mater., vol. 256, p. 119447, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119447.
S. Bahij, S. Omary, F. Feugeas, and A. Faqiri, “Fresh and hardened properties of concrete containing different forms of plastic waste – A review,” Waste Manag., vol. 113, pp. 157–175, 2020, doi: 10.1016/j.wasman.2020.05.048.
L. Gu and T. Ozbakkaloglu, “Use of recycled plastics in concrete: A critical review,” Waste Manag., vol. 51, pp. 19–42, 2016, doi: 10.1016/j.wasman.2016.03.005.
L. Pezzi, P. De Luca, D. Vuono, F. Chiappetta, and A. Nastro, “Concrete products with waste’s plastic material (bottle, glass, plate),” vol. 516, pp. 1753–1758, 2006, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.514-516.1753.
O. F. Arbelaez-Perez, J. F. Venites-Mosquera, Y. M. Córdoba-Palacios, and K. P. Mena-Ramírez, “Propiedades mecánicas de concretos modificados con plástico marino reciclado en reemplazo de los agregados finos,” Rev. Politécnica, vol. 16, no. 31, pp. 77–84, 2020, doi: 10.33571/rpolitec.v16n31a6.
F. K. Alqahtani, G. Ghataora, M. I. Khan, and S. Dirar, “Novel lightweight concrete containing manufactured plastic aggregate,” Constr. Build. Mater., vol. 148, pp. 386–397, 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.05.011.
S. I. Basha, M. R. Ali, S. U. Al-Dulaijan, and M. Maslehuddin, “Mechanical and thermal properties of lightweight recycled plastic aggregate concrete,” J. Build. Eng., p. 101710, 2020, doi: 10.1016/j.jobe.2020.101710.
M. E. Kangavar, W. Lokuge, A. Manalo, W. Karunasena, and M. Frigione, “Investigation on the properties of concrete with recycled polyethylene terephthalate (PET) granules as fine aggregate replacement,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 16, no. February, p. e00934, 2022, doi: 10.1016/j.cscm.2022.e00934.
V. Tanwar, K. Bisht, K. I. S. Ahmed Kabeer, and P. V. Ramana, “Experimental investigation of mechanical properties and resistance to acid and sulphate attack of GGBS based concrete mixes with beverage glass waste as fine aggregate,” J. Build. Eng., vol. 41, no. March, p. 102372, 2021, doi: 10.1016/j.jobe.2021.102372.
L. Bostanci, “Effect of waste glass powder addition on properties of alkali-activated silica fume mortars,” J. Build. Eng., vol. 29, no. September 2019, p. 101154, 2020, doi: 10.1016/j.jobe.2019.101154.
C. Farinha, J. de Brito, and R. Veiga, “Incorporation of fine sanitary ware aggregates in coating mortars,” Constr. Build. Mater., vol. 83, pp. 194–206, 2015, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.03.028
Y. Jani and W. Hogland, Waste glass in the production of cement and concrete - A review, vol. 2, no. 3. Elsevier, 2014.
M. C. Collivignarelli et al., “The production of sustainable concrete with the use of alternative aggregates: A review,” Sustain., vol. 12, no. 19, pp. 1–34, 2020, doi: 10.3390/SU12197903.
K. H. Tan and H. Du, “Use of waste glass as sand in mortar: Part i - Fresh, mechanical and durability properties,” Cem. Concr. Compos., vol. 35, no. 1, pp. 109–117, 2013, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2012.08.028.
Z. Z. Ismail and E. A. AL-Hashmi, “Recycling of waste glass as a partial replacement for fine aggregate in concrete,” Waste Manag., vol. 29, no. 2, pp. 655–659, Feb. 2009, doi: 10.1016/j.wasman.2008.08.012.
S. Arivalagan and V. . Sethuraman, “Experimental study on the mechanical properties of concrete by partial replacement of glass powder as fine aggregate: An environmental friendly approach,” Mater. Today Proc., no. xxxx, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.09.722.
M. Záleská, Z. Pavlík, D. Čítek, O. Jankovský, and M. Pavlíková, “Eco-friendly concrete with scrap-tyre-rubber-based aggregate – Properties and thermal stability,” Constr. Build. Mater., vol. 225, pp. 709–722, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.168.
A. O. Dawood, H. AL-Khazraji, and R. S. Falih, “Physical and mechanical properties of concrete containing PET wastes as a partial replacement for fine aggregates,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 14, p. e00482, 2021, doi: 10.1016/j.cscm.2020.e00482.
B. A. Herki, J. M. Khatib, and E. M. Negim, “Lightweight concrete made from waste polystyrene and fly ash,” World Appl. Sci. J., vol. 21, no. 9, pp. 1356–1360, 2013, doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.21.9.20213.
Y. Wang, D. Joong, Y. Jic, and M. Lachemi, “Characteristics of mortar and concrete containing fine aggregate manufactured from recycled waste polyethylene terephthalate bottles,” Constr. Build. Mater., vol. 23, no. 8, pp. 2829–2835, 2009, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2009.02.036.
Y. W. Choi, D. J. Moon, J. S. Chung, and S. K. Cho, “Effects of waste PET bottles aggregate on the properties of concrete,” Cem. Concr. Res., vol. 35, no. 4, pp. 776–781, 2005, doi: 10.1016/j.cemconres.2004.05.014.
H. A. Elaqra, M. A. A. Haloub, and R. N. Rustom, “Effect of new mixing method of glass powder as cement replacement on mechanical behavior of concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 203, pp. 75–82, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.01.077.
B. Balasubramanian, G. V. T. Gopala Krishna, V. Saraswathy, and K. Srinivasan, “Experimental investigation on concrete partially replaced with waste glass powder and waste E-plastic,” Constr. Build. Mater., vol. 278, p. 122400, 2021, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122400.
dc.rights.license.none.fl_str_mv Atribución – Compartir igual
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución – Compartir igual
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 16
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y Envigado
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Civil
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Medellín
institution Universidad Cooperativa de Colombia
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/e22a1ad0-fd66-42c0-ac1d-dcaf5f235694/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/239e3342-57eb-4c8a-8ecb-fdc9c5b02038/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f8476bb5-05b4-4aea-ba23-d88b9415dd92/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/146d535c-5a63-4735-9560-f183f933041e/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/40bbe45d-0342-4937-ad55-ebed3723381b/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/84917979-87f9-4db7-8a71-af38b075b679/download
https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3a210f30-2faa-413c-9bad-53dcc26b1407/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 2e3cd9cf659648f354038887e177ee1a
8cf31f8983fe67263084cb2df80c2aec
8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33
103ce913c3e311163a0739815b734e16
df0c69b20fd52778f3f486199d68ea5b
f49a77940551a99ffe13415340c1d99b
4b2d8b767988229e9e3867290a4cf98b
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv 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_ 1808789054151458816
spelling Arbeláez Pérez, Oscar FelipeRodríguez Rave, Cristian DanielRuíz Palencia, Diego AlejandroCuervo Berrio, Liz Anyuli2022-08-18T15:47:30Z2022-08-18T15:47:30Z2022-08-16https://hdl.handle.net/20.500.12494/46170C. D. Rodriguez, D. A Ruiz, L. A. Cuervo, "Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizados"[Tesis de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombia https://repository.ucc.edu.co/handle/20.500.12494/46170Los residuos como el vidrio y el plástico están catalogados como no biodegradables, por lo tanto, tienen bajo porcentaje de utilidad en las labores de reciclaje, desconociendo los beneficios que se pueden obtener de estos en la elaboración de hormigón. El siguiente informe, pretende dar a conocer los beneficios en la adición de residuos de vidrios en las características físicas y mecánicas de los hormigones fabricados con plástico pelletizado como sustituto de los áridos. Se realizó un reemplazo de las mezclas de hormigón con un 20% de sustitución en volumen de los áridos. Dichas mezclan son elaboradas en una relación de volumen vidrio: plástico. (0:1 ,1:1, 2:1, 3:1). Finalmente, es posible comprobar que a medida que aumenta el porcentaje de vidrio aumenta su asentamiento, pero no modifica considerablemente su densidad. Es posible hallar que la adición de vidrio aumenta la característica de la resistencia a la compresión, obteniendo un mejor resultado en la mezcla elaborada con una proporción vidrio: plástico (2:1). En conclusión, las mezclas elaboradas con vidrio y plástico pelletizado son una excelente alternativa para dar utilidad y contrarrestar el incremento de estos residuos.Resumen -- Introducción -- Materiales Y Métodos -- Caracterización de los materiales --precursores -- Diseño de las mezclas de hormigón -- Elaboración de las mezclas y cilindros de hormigón -- Evaluación de las propiedades mecánicas -- Resultados Y Discusión -- Conclusiones -- Referencias.0000-0003-1820-70020000-0002-3717-38830000-0002-0554-3333cristian.rodriguezra@campusucc.edu.codiego.ruizpa@campusucc.edu.coliz.cuervo@campusucc.edu.co16Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, Medellín y EnvigadoIngeniería CivilMedellínPlástico pelletizadoResiduos de vidrioGestión de residuosGránulos de PET recicladoPropiedades mecánicas.TG 2022 ICI 46170Efecto de la incorporación de residuos de vidrio en las propiedades del hormigón preparado con residuos plásticos pelletizadosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – Compartir igualinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2S. Amena, “Utilizing solid plastic wastes in subgrade pavement layers to reduce plastic environmental pollution,” Clean. Eng. Technol., vol. 7, p. 100438, 2022, doi: 10.1016/j.clet.2022.100438.A. M. Hameed and B. A. F. Ahmed, “Employment the plastic waste to produce the light weight concrete,” Energy Procedia, vol. 157, no. 2018, pp. 30–38, 2019, doi: 10.1016/j.egypro.2018.11.160.Y. Sun, S. Liu, P. Wang, X. Jian, X. Liao, and W. Q. Chen, “China’s roadmap to plastic waste management and associated economic costs,” J. Environ. Manage., vol. 309, no. November 2021, p. 114686, 2022, doi: 10.1016/j.jenvman.2022.114686.T. R. Walker, “(Micro)plastics and the UN Sustainable Development Goals,” Curr. Opin. Green Sustain. Chem., vol. 30, p. 100497, 2021, doi: 10.1016/j.cogsc.2021.100497.X. Li, T. Ling, and K. Hung, “Functions and impacts of plastic / rubber wastes as eco-friendly aggregate in concrete – A review,” Constr. Build. Mater., vol. 240, p. 117869, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.117869.E. Chuvieco, M. Burgui-Burgui, A. Orellano, G. Otón, and P. Ruíz-Benito, “Links between climate change knowledge, perception and action: Impacts on personal carbon footprint,” Sustain., vol. 13, no. 14, pp. 1–19, 2021, doi: 10.3390/su13148088.I. Almeshal, B. A. Tayeh, R. Alyousef, H. Alabduljabbar, A. Mustafa Mohamed, and A. Alaskar, “Use of recycled plastic as fine aggregate in cementitious composites: A review,” Constr. Build. Mater., vol. 253, p. 119146, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119146.A. Boucedra, M. Bederina, and Y. Ghernouti, “Study of the acoustical and thermo-mechanical properties of dune and river sand concretes containing recycled plastic aggregates,” Constr. Build. Mater., vol. 256, p. 119447, 2020, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2020.119447.S. Bahij, S. Omary, F. Feugeas, and A. Faqiri, “Fresh and hardened properties of concrete containing different forms of plastic waste – A review,” Waste Manag., vol. 113, pp. 157–175, 2020, doi: 10.1016/j.wasman.2020.05.048.L. Gu and T. Ozbakkaloglu, “Use of recycled plastics in concrete: A critical review,” Waste Manag., vol. 51, pp. 19–42, 2016, doi: 10.1016/j.wasman.2016.03.005.L. Pezzi, P. De Luca, D. Vuono, F. Chiappetta, and A. Nastro, “Concrete products with waste’s plastic material (bottle, glass, plate),” vol. 516, pp. 1753–1758, 2006, doi: 10.4028/www.scientific.net/MSF.514-516.1753.O. F. Arbelaez-Perez, J. F. Venites-Mosquera, Y. M. Córdoba-Palacios, and K. P. Mena-Ramírez, “Propiedades mecánicas de concretos modificados con plástico marino reciclado en reemplazo de los agregados finos,” Rev. Politécnica, vol. 16, no. 31, pp. 77–84, 2020, doi: 10.33571/rpolitec.v16n31a6.F. K. Alqahtani, G. Ghataora, M. I. Khan, and S. Dirar, “Novel lightweight concrete containing manufactured plastic aggregate,” Constr. Build. Mater., vol. 148, pp. 386–397, 2017, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2017.05.011.S. I. Basha, M. R. Ali, S. U. Al-Dulaijan, and M. Maslehuddin, “Mechanical and thermal properties of lightweight recycled plastic aggregate concrete,” J. Build. Eng., p. 101710, 2020, doi: 10.1016/j.jobe.2020.101710.M. E. Kangavar, W. Lokuge, A. Manalo, W. Karunasena, and M. Frigione, “Investigation on the properties of concrete with recycled polyethylene terephthalate (PET) granules as fine aggregate replacement,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 16, no. February, p. e00934, 2022, doi: 10.1016/j.cscm.2022.e00934.V. Tanwar, K. Bisht, K. I. S. Ahmed Kabeer, and P. V. Ramana, “Experimental investigation of mechanical properties and resistance to acid and sulphate attack of GGBS based concrete mixes with beverage glass waste as fine aggregate,” J. Build. Eng., vol. 41, no. March, p. 102372, 2021, doi: 10.1016/j.jobe.2021.102372.L. Bostanci, “Effect of waste glass powder addition on properties of alkali-activated silica fume mortars,” J. Build. Eng., vol. 29, no. September 2019, p. 101154, 2020, doi: 10.1016/j.jobe.2019.101154.C. Farinha, J. de Brito, and R. Veiga, “Incorporation of fine sanitary ware aggregates in coating mortars,” Constr. Build. Mater., vol. 83, pp. 194–206, 2015, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2015.03.028Y. Jani and W. Hogland, Waste glass in the production of cement and concrete - A review, vol. 2, no. 3. Elsevier, 2014.M. C. Collivignarelli et al., “The production of sustainable concrete with the use of alternative aggregates: A review,” Sustain., vol. 12, no. 19, pp. 1–34, 2020, doi: 10.3390/SU12197903.K. H. Tan and H. Du, “Use of waste glass as sand in mortar: Part i - Fresh, mechanical and durability properties,” Cem. Concr. Compos., vol. 35, no. 1, pp. 109–117, 2013, doi: 10.1016/j.cemconcomp.2012.08.028.Z. Z. Ismail and E. A. AL-Hashmi, “Recycling of waste glass as a partial replacement for fine aggregate in concrete,” Waste Manag., vol. 29, no. 2, pp. 655–659, Feb. 2009, doi: 10.1016/j.wasman.2008.08.012.S. Arivalagan and V. . Sethuraman, “Experimental study on the mechanical properties of concrete by partial replacement of glass powder as fine aggregate: An environmental friendly approach,” Mater. Today Proc., no. xxxx, 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.09.722.M. Záleská, Z. Pavlík, D. Čítek, O. Jankovský, and M. Pavlíková, “Eco-friendly concrete with scrap-tyre-rubber-based aggregate – Properties and thermal stability,” Constr. Build. Mater., vol. 225, pp. 709–722, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.07.168.A. O. Dawood, H. AL-Khazraji, and R. S. Falih, “Physical and mechanical properties of concrete containing PET wastes as a partial replacement for fine aggregates,” Case Stud. Constr. Mater., vol. 14, p. e00482, 2021, doi: 10.1016/j.cscm.2020.e00482.B. A. Herki, J. M. Khatib, and E. M. Negim, “Lightweight concrete made from waste polystyrene and fly ash,” World Appl. Sci. J., vol. 21, no. 9, pp. 1356–1360, 2013, doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.21.9.20213.Y. Wang, D. Joong, Y. Jic, and M. Lachemi, “Characteristics of mortar and concrete containing fine aggregate manufactured from recycled waste polyethylene terephthalate bottles,” Constr. Build. Mater., vol. 23, no. 8, pp. 2829–2835, 2009, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2009.02.036.Y. W. Choi, D. J. Moon, J. S. Chung, and S. K. Cho, “Effects of waste PET bottles aggregate on the properties of concrete,” Cem. Concr. Res., vol. 35, no. 4, pp. 776–781, 2005, doi: 10.1016/j.cemconres.2004.05.014.H. A. Elaqra, M. A. A. Haloub, and R. N. Rustom, “Effect of new mixing method of glass powder as cement replacement on mechanical behavior of concrete,” Constr. Build. Mater., vol. 203, pp. 75–82, 2019, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2019.01.077.B. Balasubramanian, G. V. T. Gopala Krishna, V. Saraswathy, and K. Srinivasan, “Experimental investigation on concrete partially replaced with waste glass powder and waste E-plastic,” Constr. Build. Mater., vol. 278, p. 122400, 2021, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122400.PublicationORIGINAL2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos.pdf2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf295548https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/e22a1ad0-fd66-42c0-ac1d-dcaf5f235694/download2e3cd9cf659648f354038887e177ee1aMD512022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos_LicnciaUso.pdf2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos_LicnciaUso.pdfLicencia de usoapplication/pdf205772https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/239e3342-57eb-4c8a-8ecb-fdc9c5b02038/download8cf31f8983fe67263084cb2df80c2aecMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/f8476bb5-05b4-4aea-ba23-d88b9415dd92/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53THUMBNAIL2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos.pdf.jpg2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg2531https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/146d535c-5a63-4735-9560-f183f933041e/download103ce913c3e311163a0739815b734e16MD542022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos_LicnciaUso.pdf.jpg2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos_LicnciaUso.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5217https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/40bbe45d-0342-4937-ad55-ebed3723381b/downloaddf0c69b20fd52778f3f486199d68ea5bMD55TEXT2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos.pdf.txt2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos.pdf.txtExtracted texttext/plain32956https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/84917979-87f9-4db7-8a71-af38b075b679/downloadf49a77940551a99ffe13415340c1d99bMD562022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos_LicnciaUso.pdf.txt2022-BerrioRuizyRodriguez_Efecto_Incorporacion_Residuos_LicnciaUso.pdf.txtExtracted texttext/plain5992https://repository.ucc.edu.co/bitstreams/3a210f30-2faa-413c-9bad-53dcc26b1407/download4b2d8b767988229e9e3867290a4cf98bMD5720.500.12494/46170oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/461702024-08-10 21:48:48.862open.accesshttps://repository.ucc.edu.coRepositorio Institucional Universidad Cooperativa de Colombiabdigital@metabiblioteca.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