Evaluación del comportamiento del concreto elaborado con tereftalato de polietileno y polietileno de alta densidad en remplazo del agregado fino y valoración de propiedades mecánicas de los concretos elaborados con residuos termoplásticos

The objective of this work is to compile a state of art about the application of recycled thermoplastics to replace the raw materials used in the preparation of concrete and to evaluate the behavior of the concrete made whit two different types of recycled thermoplastic materials (High Density Polye...

Full description

Autores:
Monroy Campsteyn, Carlos Andres
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
Repositorio:
Repositorio Institucional ECI
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/1321
Acceso en línea:
https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/1321
Palabra clave:
Concreto
Reciclaje
Plasticos reciclados
Termoplásticos
PEAD
PET
Concrete
Recycling
Recycled plastics
Thermoplastics
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Derechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito
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description The objective of this work is to compile a state of art about the application of recycled thermoplastics to replace the raw materials used in the preparation of concrete and to evaluate the behavior of the concrete made whit two different types of recycled thermoplastic materials (High Density Polyethylene HDPE and polyethylene terephthalate PET), the concrete was made with a water / cement ratio of 0.50 and with a mix design made to resist a compressive strength of 21 MPa, a mix was made under normal standards, in order to use their results as a reference for the investigation and 3 mixtures where 25% of the volume of the fine aggregate was replaced with a similar volume: Mix 1 had 100% stone aggregates, Mix 2 had 75% stone aggregates and 25% PET waste, Mix 3 had 75% stone aggregates and 25% HDPE waste and Mix 4 had 75% stone aggregates and 12.5% PET waste and 12.5% HDPE waste. For each mixture, cylinders and beams were made to perform laboratory tests of: settlement, compressive strength at 7, 14 and 28 days, modulus of rupture at 28 days, indirect tensile strength at 28 days, chloride penetration at 28 days. The material used in this research was donated by thermoplastic waste collection and treatment industries, capable of shredding the material into particles with a maximum diameter of 1 cm. The elaborated mixtures presented good manageability in fresh state, with settlements between 7 and 10 cm, there was no segregation of the materials. For hardened concrete tests, similar results were presented in the compression and modulus of rupture tests, with respect to mix 1: mix 3 reached 75% of the expected strengths, while mix 2 only reached 35% and Mix 4 reached 55% of the expected strengths. When comparing the results of the indirect stress resistance test, with respect to the results obtained by mixture 1 (test mixture): mixture 3 reached 38% of the expected strengths, while mixture 2 and 4 only reached a 30% of the expected resistance. Finally, from the chloride ion penetration test, mixtures 1 and 2 obtained low permeabilities, mixture 2 presented a lower load transmission and therefore a lower permeability of the test, (71% with respect to mixture 1), while mixtures 3 and 4 presented moderate permeability, as the volume of HDPE increases in the percentage of replacement, an increase in the permeability of the test was presented (mixtures 3 and 4 presented an increase of 144% and 152%, respectively, at the lowest load with respect to mixture 1). It is therefore concluded that the use of crushed thermoplastics as a replacement for a percentage of fine aggregate for the preparation of concrete may have the potential to be used as a construction material for structural and non-structural elements.
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For each mixture, cylinders and beams were made to perform laboratory tests of: settlement, compressive strength at 7, 14 and 28 days, modulus of rupture at 28 days, indirect tensile strength at 28 days, chloride penetration at 28 days. The material used in this research was donated by thermoplastic waste collection and treatment industries, capable of shredding the material into particles with a maximum diameter of 1 cm. The elaborated mixtures presented good manageability in fresh state, with settlements between 7 and 10 cm, there was no segregation of the materials. For hardened concrete tests, similar results were presented in the compression and modulus of rupture tests, with respect to mix 1: mix 3 reached 75% of the expected strengths, while mix 2 only reached 35% and Mix 4 reached 55% of the expected strengths. When comparing the results of the indirect stress resistance test, with respect to the results obtained by mixture 1 (test mixture): mixture 3 reached 38% of the expected strengths, while mixture 2 and 4 only reached a 30% of the expected resistance. Finally, from the chloride ion penetration test, mixtures 1 and 2 obtained low permeabilities, mixture 2 presented a lower load transmission and therefore a lower permeability of the test, (71% with respect to mixture 1), while mixtures 3 and 4 presented moderate permeability, as the volume of HDPE increases in the percentage of replacement, an increase in the permeability of the test was presented (mixtures 3 and 4 presented an increase of 144% and 152%, respectively, at the lowest load with respect to mixture 1). It is therefore concluded that the use of crushed thermoplastics as a replacement for a percentage of fine aggregate for the preparation of concrete may have the potential to be used as a construction material for structural and non-structural elements.El objetivo del presente trabajo es recopilar un estado del arte acerca de la aplicación de los termoplásticos reciclados en reemplazo de las materias primas utilizadas en la elaboración del concreto y evaluar el comportamiento del concreto elaborado dos tipos de materiales termoplásticos reciclados diferentes (Polietileno de Alta Densidad PEAD y Tereftalato de polietileno PET), el concreto fue realizado con una relación agua/cemento de 0.50 y con un diseño de mezcla realizado para resistir una resistencia a la compresión de 21 MPa, se realizó una mezcla bajo estándares normales, con el fin de usar sus resultados como referencia para la investigación y 3 mezclas en donde se remplazó un 25% del volumen del agregado fino con un volumen semejante: la mezcla 1 presentaba un 100% de agregados pétreos, la mezcla 2 presentaba un 75% de agregados pétreos y un 25% de desecho de PET, la mezcla 3 presentaba un 75% de agregados pétreos y un 25% de desecho de PEAD y la mezcla 4 presentaba un 75% de agregados pétreos y un 12.5% de desecho de PET y 12.5% de desecho de PEAD. Para cada mezcla se elaboraron cilindros y viguetas para realizar los ensayos de laboratorio de: asentamiento, resistencia a la compresión a los 7, 14 y 28 días, módulo de rotura a los 28 días, resistencia a tensión indirecta a los 28 días penetración al ion cloruro a los 28 días. El material utilizado en esta investigación fue donado por industrias de recolección y tratamiento de desechos termoplásticos, capaces de triturar el material en partículas de diámetro máximo de 1 cm. Las mezclas elaboradas presentaron buena manejabilidad en estado fresco, con asentamientos entre 7 y 10 cm, no se presentó segregación de los materiales. Para los ensayos de concreto endurecidos se presentaron resultados similares en los ensayos a compresión y módulo de rotura, con respecto a la mezcla 1: la mezcla 3 alcanzo un 75% de las resistencias esperadas, mientras que la mezcla 2 solo alcanzo un 35% y la mezcla 4 alcanzo un 55% de las resistencias esperadas. Al compara los resultados del ensayo de resistencia a la tensión indirecta, respecto a los resultados obtenidos por la mezcla 1 (mezcla de prueba): la mezcla 3 alcanzo un 38% de las resistencias esperadas, mientras que la mezcla 2 y 4 solo alcanzaron un 30% de la resistencia esperada. Finalmente, del ensayo de penetración al ion cloruro, las mezclas 1 y 2 obtuvieron permeabilidades baja, la mezcla 2 presento una menor transmisión de carga y por ende una menor permeabilidad del ensayo, (71% con respecto a la mezcla 1), mientras que las mezclas 3 y 4 presentaron una permeabilidad moderada, a medida que aumenta el volumen de PEAD en el porcentaje de reemplazo se presentaba un aumento en la permeabilidad del ensayo (mezclas 3 y 4 presentaron un aumento del 144% y 152%, de respectivamente, en la menor de carga con respecto a la mezcla 1). Se concluye entonces, que el uso de termoplásticos triturados como reemplazante de un porcentaje del agregado fino para la elaboración de concreto puede tener potencial para ser utilizado como material de construcción para elementos estructurales y no estructurales.PregradoIngeniero(a) Civil con Énfasis en Estructuras, Materiales y Construcciónapplication/pdfspaEscuela Colombiana de Ingeniería Julio GaravitoIngeniería CivilDerechos Reservados - Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2ConcretoReciclajePlasticos recicladosTermoplásticosPEADPETConcreteRecyclingRecycled plasticsThermoplasticsPEADPETEvaluación del comportamiento del concreto elaborado con tereftalato de polietileno y polietileno de alta densidad en remplazo del agregado fino y valoración de propiedades mecánicas de los concretos elaborados con residuos termoplásticosTrabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85TEXTMonroy Campsteyn Carlos Andres-2020.pdf.txtMonroy Campsteyn Carlos Andres-2020.pdf.txtExtracted texttext/plain147724https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/6/Monroy%20Campsteyn%20Carlos%20Andres-2020.pdf.txt5a2579ff325550ab811c93c3ef86894aMD56open accessAutorización.pdf.txtAutorización.pdf.txtExtracted texttext/plain3659https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/8/Autorizaci%c3%b3n.pdf.txt0ff2fdb667a670f7ac4843a941cafb37MD58metadata only accessLICENSElicense.txttext/plain1748https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53open accessORIGINALMonroy Campsteyn Carlos Andres-2020.pdfEvaluación del comportamiento del concreto elaborado con PET y PEADapplication/pdf2931666https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/4/Monroy%20Campsteyn%20Carlos%20Andres-2020.pdf5b745b171b6686e6115b9ddf2d2b8ba3MD54open accessAutorización.pdfAutorización de publicaciónapplication/pdf191079https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/5/Autorizaci%c3%b3n.pdf9b28bb339a461c523149ea191c491357MD55metadata only accessTHUMBNAILMonroy Campsteyn Carlos Andres-2020.pdf.jpgMonroy Campsteyn Carlos Andres-2020.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg7422https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/7/Monroy%20Campsteyn%20Carlos%20Andres-2020.pdf.jpg1be3ea3de68eb6f6aa58a99817952e5fMD57open accessAutorización.pdf.jpgAutorización.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13928https://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/1321/9/Autorizaci%c3%b3n.pdf.jpgbd365bf8cad632925dfc0ed5bc78ee3cMD59metadata only access001/1321oai:repositorio.escuelaing.edu.co:001/13212021-10-01 17:11:24.954open accessRepositorio Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavitorepositorio.eci@escuelaing.edu.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