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...
- 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
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- Palabra clave:
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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. 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Espinace, “Tabla de numeración y abertura de tamices”, Escuela de Ingeniería y Construcción – Ensayos de Laboratorio. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. [Online], Disponible en: http://icc.ucv.cl/geotecnia/03_docencia/02_laboratorio/manual_laboratorio/granulometria.pdfG. Pérez and Y. Vargas, “Desarrollo, de cerámicos refractarios silico-aluminosos a partir de arcillas caoliníticas de Barichara (Santander)”. [Trabajo de Grado], Universidad Industrial de Santander, 2009.V. Nežerka, Z. Slížková, P. Tesárek, T. Plachý, D. Frankeová, and V. Petráňová, “Comprehensive study on mechanical properties of lime-based pastes with additions of metakaolin and brick dust,” Cem. Concr. Res., vol. 64, pp. 17–29, 2014. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2014.06.006C. Piscal Arevalo, N. Afanador García y S. Medina “Resistencia a la compresión en el municipio de Ocaña”, Ingenio, vol.4,no. 2, pp. 12-17, 2012.J. Silva, J. de Brito, and R. 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