Influencia del hollín sobre la resistencia a la compresión de ladrillos cerámicos

Este artículo presenta los resultados obtenidos en las propiedades mecánicas de la adición del hollín, el cual es un subproducto de la cocción de los ladrillos usados en las ladrilleras de Santander. La arcilla usada inicialmente fue caracterizada por el método granulométrico manual siguiendo la nor...

Full description

Autores:
Martinez Amariz, Alejandro David
Paz Muñoz, Leda
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/12152
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/12152
https://doi.org/10.17981/ingecuc.12.2.2016.10
Palabra clave:
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description Este artículo presenta los resultados obtenidos en las propiedades mecánicas de la adición del hollín, el cual es un subproducto de la cocción de los ladrillos usados en las ladrilleras de Santander. La arcilla usada inicialmente fue caracterizada por el método granulométrico manual siguiendo la norma NSR 10. Las composiciones químicas y mineralógicas se analizaron por medio de la técnica de Difracción de Rayos - X). El análisis de las propiedades mecánicas de los cerámicos se desarrolló mediante el ensayo de compresión según los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC: 4017. Los resultados muestran que la adición menor a 60 % en masa de residuos de hollín cuando se adiciona a la arcilla aumenta la capacidad de resistencia a la compresión en un valor promedio de 265.31 kgf/cm2; este aumento es significativo ya que el valor mínimo a la compresión según la norma es de 140 kgf/cm2 
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Los resultados muestran que la adición menor a 60 % en masa de residuos de hollín cuando se adiciona a la arcilla aumenta la capacidad de resistencia a la compresión en un valor promedio de 265.31 kgf/cm2; este aumento es significativo ya que el valor mínimo a la compresión según la norma es de 140 kgf/cm2 This article presents the results obtained in the mechanical properties of the addition of soot, which is a byproduct of cooking the bricks used in Santander brickworks. The clay used was initially characterized using the manual granulometric method, following the NSR 10 standard. Chemical and mineralogical compositions were analyzed using a X- ray Diffraction technique. The analysis of the mechanical properties of ceramic was developed through compression tests, according to the guidelines of the Colombian NTC: 4017 Technical Standard. The results show that adding less than 60% in mass of soot residues, when clay is added, increases the compressive strength to 265.31 kg / cm2 in average. This increase is significant taking into account that the minimum compression value according to the standard is 140 kgf/cm2.application/pdftext/htmlspaUniversidad de la CostaINGE CUC - 2016https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://revistascientificas.cuc.edu.co/ingecuc/article/view/1076ceramicscompressive strengthXRDsustainabilitysoot.cerámicosresistencia a la compresiónDRXhollínsostenibilidadInfluencia del hollín sobre la resistencia a la compresión de ladrillos cerámicosSoot influence on the compressive strength of ceramic bricksArtículo de revistahttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1Textinfo:eu-repo/semantics/articleJournal articlehttp://purl.org/redcol/resource_type/ARTinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Inge CucP. Muñoz Velasco, M. P. Morales Ortíz, M. A. Mendívil Giró, and L. Muñoz Velasco, “Fired clay bricks manufactured by adding wastes as sustainable construction material – A review,” Constr. Build. Mater., vol. 63, pp. 97–107, 2014. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.03.045X. Yan and Y. Fang, “CO2 emissions and mitigation potential of the Chinese manufacturing industry,” J. Clean. Prod., vol. 103, pp. 759–773, 2015. http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.01.051M. S. Silva and L. A. Z. Valencia, “Impacto Ambiental y Gestión del Riesgo de Ladrilleras en la vereda Lo Gómez de Itagüí,” Cuad. Act., vol. 0, no. 5, pp. 109–123, 2013.L. C. S. Herek, C. E. Hori, M. H. Miranda Reis, N. Diaz Mora, C. R. Granhem Tavares, and R. Bergamasco, “Characterization of ceramic bricks incorporated with textile laundry sludge,” Ceram. Int., vol. 38, no. 2, pp. 951–959, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2011.08.015A. A. Kadir and A. Mohajerani, “Bricks: an excellent building material for recycling wastes - a review. Proceedings of the IASTED International Conference”, Environmental Management and Engineering. EME 2011.Catálogo Europeo de Residuos CER, aprobado por la Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo, modificada por las Decisiones de la Comisión, Decisión 2001-118, de 16 de enero, Decisión 2001-119, de 22 de enero, y por la Decisión del Consejo Decisión 573-2001, de 23 de julio [Online]. Disponible en: http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/contenidos/estadistica/residuos_rnp/es_res_rnp/adjuntos/CER_2002.pdfJ. Santos, P. Malagón, “Estudio del mejoramiento del proceso de fabricación de tejas y ladrillos con las arcillas de la vereda Guayabal del municipio de Barichara (Santander)”. [Trabajo de Grado], Universidad Industrial de Santander. 2009.J. Camacho and E. Camargo, “Estudios de mezclas de arcillas del norte de Santander para fabricar materiales de construcción”. [Trabajo de Grado], Universidad Industrial de Santander, 1986.R. 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