Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana

The department of Atlántico (Colombia) stands out for its pig production, so it is viable taking advantage of its derivatives. For this reason, with a background of sustainability, the present research analyzed the compressive strength of mortar cubes by replacing the fine aggregate with crushed por...

Full description

Autores:
Rodríguez Díaz, Carolina Isabel
Goenaga Delgado, Valeria Isabel
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Corporación Universidad de la Costa
Repositorio:
REDICUC - Repositorio CUC
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/9149
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/11323/9149
https://repositorio.cuc.edu.co/
Palabra clave:
Compressive strength
Mortar
Crushed pork bone
Fine aggregate
Sustainable construction
Resistencia a la compresión
Mortero
Hueso porcino triturado
Agregado fino
Construcción sostenible
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
id RCUC2_28e758c92a876ac1627a59aadd9ea711
oai_identifier_str oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/9149
network_acronym_str RCUC2
network_name_str REDICUC - Repositorio CUC
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
title Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
spellingShingle Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
Compressive strength
Mortar
Crushed pork bone
Fine aggregate
Sustainable construction
Resistencia a la compresión
Mortero
Hueso porcino triturado
Agregado fino
Construcción sostenible
title_short Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
title_full Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
title_fullStr Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
title_full_unstemmed Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
title_sort Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombiana
dc.creator.fl_str_mv Rodríguez Díaz, Carolina Isabel
Goenaga Delgado, Valeria Isabel
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Cabrera Hernández, Hernando
Murillo Acosta, Michel Johana
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Rodríguez Díaz, Carolina Isabel
Goenaga Delgado, Valeria Isabel
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv Abudinen, Daniel
Sabau, Marian
Sierra, Jesús
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv Compressive strength
Mortar
Crushed pork bone
Fine aggregate
Sustainable construction
topic Compressive strength
Mortar
Crushed pork bone
Fine aggregate
Sustainable construction
Resistencia a la compresión
Mortero
Hueso porcino triturado
Agregado fino
Construcción sostenible
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Resistencia a la compresión
Mortero
Hueso porcino triturado
Agregado fino
Construcción sostenible
description The department of Atlántico (Colombia) stands out for its pig production, so it is viable taking advantage of its derivatives. For this reason, with a background of sustainability, the present research analyzed the compressive strength of mortar cubes by replacing the fine aggregate with crushed pork bone, which was previously treated and cleaned, applying weight substitution percentages of 0%, 2%, 4 %, 6%, 8% and 10%, to identify the effect that this material generated in the mechanical and physical behavior of the samples. For the experimental development, 162 cubes were made, which were tested at 7, 14 and 28 days. The mortar design and the characterization of the materials was carried out in accordance with the Norma Técnica Colombiana, for which the following were considered: NTC 220, NTC 77, NTC 237, NTC 1776, NTC 92 and NTC 127. It was found that, at 28 days, the highest value of the average compressive strength obtained, to the cubes with bone replacement, was 2599 PSI with a 2% replacement and the lowest value of strength was 1095.22 PSI with a 10% replacement, recognizing that the 0% specimen achieved a strength of 4708.2 PSI; in this sense, it was detected that the resistance will be reduced with the increase of the percentage of replacement due to the presence of organic material in the crushed pork bone.
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-05-09T15:00:35Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-05-09T15:00:35Z
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2022
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado - Pregrado
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.content.spa.fl_str_mv Text
dc.type.driver.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv http://purl.org/redcol/resource_type/TP
dc.type.version.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.uri.spa.fl_str_mv https://hdl.handle.net/11323/9149
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv REDICUC - Repositorio CUC
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/
url https://hdl.handle.net/11323/9149
https://repositorio.cuc.edu.co/
identifier_str_mv Corporación Universidad de la Costa
REDICUC - Repositorio CUC
dc.language.iso.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Agronet. (2021, mayo 12). Del concreto reciclado se obtendría un mortero más durable. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Delconcreto-reciclado-se-obtendría-un-mortero-más-durable.aspx
Alfa Laval - Procesado de huesos. (s. f.). Recuperado 6 de enero de 2022, de https://www.alfalaval.com.co/industrias/alimentos-lacteos-y-bebidas/procesado-dealimentos/procesado-de-carne-y-aves/procesado-de-huesos/
Anwar, F. H., Malami, S. I., Baba, Z. B., Farouq, M. M., Labbo, M. S., Aliyu, D. S., & Umar, A. B. (2019). Compressive Strength of Lightweight Concrete and Benefit of Partially Replacing Cement By Animal Bone Ash ( Aba ). 6(6), 554-560. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/336458894_Issue_6_wwwjetirorg_ISSN-2349-5162
Ardila Barreto, J. S., & Echeverry Arias, J. B. (2018). Modificación del diseño de mezcla del concreto convencional a partir del uso del hueso triturado como agregado grueso para ensayos de resistencia a la compresión. Recuperado de http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004849.pdf
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Título D - Mampostería Estructural. En Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Bogotá, Colombia.
Asociación Colombiana de Productores de Concreto, A. (1997). Concreto y mortero : tecnología, propiedades, ensayos de calidad (2da ed.). Recuperado de http://catalogobibliografico.cuc.edu.co/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=9134&query_desc=kw%2Cwrdl%3A concreto y mortero
Banco Mundial. (2018). Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-anupdated-look-into-the-future-of-solid-waste-management
Brut. (2019). El concreto daña al medio ambiente mucho más de lo que te imaginas. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.brut.media/mx/economy/el-concreto-da-a-al-medioambiente-mucho-mas-de-lo-que-te-imaginas-a4944c77-9ac5-462e-94cc-5e4a9d3294f3
Cementos La Union, S. A. (2015). La historia del cemento. Recuperado 2 de enero de 2022, de http://www.launion.es/la-historia-del-cemento/
CONtexto Ganadero. (2014, abril 4). En Florencia los huesos se volvieron un problema duro de roer | CONtexto ganadero | Noticias principales sobre ganadería y agricultura en Colombia. Recuperado 9 de junio de 2021, de https://www.contextoganadero.com/regiones/enflorencia-los-huesos-se-volvieron-un-problema-duro-de-roer
Crespo Escobar, S. (2010). Materiales de la construcción para edificación y obra civil.
De Elorza M, G. (2004). Ciencias Naturales I. En G. De Elorza M., F. Rodriguez P., & A. Huidobro D. (Eds.), Enciclopedia Autodidactica Nuevo Milenio (1.a ed.). Bogotá: Zamora Editores Ltda.
DIRIMPEX. (s. f.). Balanza electrónica SCOUT® SPX 6200 g x 0.1 g. Recuperado 15 de enero de 2022, de https://dirimpex.com/equipos/balanza-electronica-scout-spx-6200-g-x-0-1-g/
Falade, F., Ikponmwosa, E., & Fapohunda, C. (2014). Flexural performance of foam concrete containing pulverised bone as partial replacement of cement. Maejo Int. J. Sci. Techno!, 8(01), 20-31. Recuperado de https://ir.unilag.edu.ng/handle/123456789/2633
Galvez Escalante, L. J. (2018). Influencia de los huesos calcinados por arena, módulo de finura y relación cemento: arena sobre la resistencia a la compresión, densidad y capilaridad durante la elaboración de morteros modificados (Universidad Nacional de Trujillo). Recuperado de http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10636
Gomez Jurado Sarria, J., & Sánchez De Guzmán, D. (1997). Tecnología y propiedades (2.a ed.). Bogotá: Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO).
Gutiérrez De López, L. (2003). El concreto y otros materiales para la construcción (2.a ed.). Manizales: Universidad Nacional de Colombia.
Hernández Jaén, U., Hernández Martínez, H. E., & Maldonado Bandala, E. (2011). Comportamiento mecánico y físico del mortero a base de CBCA como árido en aplanados en muros (Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería. Región Xalapa.). Recuperado de http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/30602
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2007). NTC 3937: Cementos. Arena normalizada para ensayos de cemento hidráulico.
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2008). NTC 220: Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8mm de lado. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53, p. 287.
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2013). Ntc 112: Ingeniería civil y arquitectura. Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53, pp. 1689-1699.
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2014). NTC 121: Especificación de desempeño para cemento hidráulico.
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2017, marzo 22). NTC 224: Cementos. Método para determinar el contenido de aire en morteros de cemento hidráulico. Recuperado de https://tienda.icontec.org/gp-cementos-metodo-para-determinar-el-contenido-de-aire-enmorteros-de-cemento-hidraulico-ntc2242017.html
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2018). NTC 77: Método para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos (p. 12). p. 12.
ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2021). NTC 111: Cementos. especificaciones para la mesa de flujo usada en ensayos de cemento hidráulico. Recuperado de https://tienda.icontec.org/gp-cementos-especificaciones-para-la-mesa-de-flujo-usada-enensayos-de-cemento-hidraulico-ntc1112021.html
Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. (2013). De la historia del cemento. Construcción y Tecnología en Concreto. Recuperado de www.yucatan-holidays.com/es/los5-mejores-sitios
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (2019). PLANTAS DE BENEFICIO, DESPOSTE , DESPRESE Y ACONDICIONADORES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SANITARIOS EXIGIDOS EN EL DECRETO 1500 DE 2007, DECRETO 2270 DE 2012 Y RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS. Recuperado 9 de junio de 2021, de https://www.invima.gov.co/documents/20143/426809/PLANTAS-DEBENEFICIO-DESPOSTE-Y-DESPRESE-AUTORIZADAS-POR-EL-INVIMA-PARASU-FUNCIONAMIENTO-A-JULIO-DE-2019-as-asp.pdf
Iturbe, Z. (2019). ¿Qué materiales sostenibles existen para reemplazar al hormigón? Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.houzz.es/revista/que-materiales-sostenibles-existen-para-reemplazar-al-hormigon-stsetivw-vs~119821102
Izquierdo, I. S., Izquierdo, O. S., & Ramalho, M. A. (2018). Physical and mechanical properties of concrete using residual powder from organic waste as partial cement replacement. Revista Ingenieria de Construccion, 33(3), 229-240. https://doi.org/10.4067/S0718-50732018000300229
Kheme Chemical. (s. f.). Aditivos para concreto y mortero. Recuperado de https://www.khemechemical.com/pdf/Kheme_HM.pdf
Kosmatka, S. H., Kerkhoff, B., Panarese, W. C., & Tanesi, J. (2004). Diseño y control de mezclas de concreto (1.a ed.). Illinois: Portland Cement Association (PCA).
Mamlouk, M., & Zaniewski, J. (2009). Materiales para Ingeniería Civil. Madrid, España: Pearson Educación S.A.
Mendoza, C. J., Aire, C., & Dávila, P. (2011). Influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto en estados plástico y endurecido. Concreto y cemento. Investigación y desarrollo, 2(2), 35-47. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-30112011000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Monterrosa Blanco, H. (2018). Hasta 70% de los residuos sólidos del país se pueden transformar en compostaje. La República. Recuperado de https://www.larepublica.co/responsabilidadsocial/hasta-70-de-los-residuos-solidos-del-pais-se-pueden-transformar-en-compostaje2762298
Monterrosa Blanco, H. (2019). Colombia podría aprovechar 40% de las toneladas de residuos que genera anualmente. La República- Edición Colombia. Recuperado de https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar-cerca-de40-de-los-116-millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141
Mora Samacá, J. I. (2019). Bone tissue, a new alternative in aggregates for concrete. Ingeniería Solidaria, 15(27), 1-38. https://doi.org/10.16925/2357-6014.2019.01.07
Mouthón, L. (2020, diciembre 23). Producción de carne de cerdo en Atlántico fue de 10.967 toneladas. El Heraldo. Recuperado de https://www.elheraldo.co/economia/produccion-decarne-de-cerdo-en-atlantico-fue-de-10967-toneladas-782438
Moya Heredia, J. C., Changoluisa Aimacaña, D. A., & Oña Guaranda, G. V. (2018). Diseño de hormigón biocompuesto a partir de residuos de osamentas de animales (Quito: UCE). Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/14413
Moya Heredia, J. C., Guamán Moromenacho, E. A., & Torres Cueva, V. Y. (2019). Análisis de las propiedades físicas y mecánicas del hormigón biocompuesto elaborado con osamenta de animales- Segunda Etapa (Quito: UCE). Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18874
Naciones Unidas. (2015). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Natarajan, K. S., Ramalingasekar, D., Palanisamy, S., & Ashokan, M. (2022). Effect on mechanical properties of lightweight sustainable concrete with the use of waste coconut shell as replacement for coarse aggregate. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-022-18905-9
Ochoa L., R., & Flores B., E. (1994). Química del cemento: parte I. Revista de Química, VIII(2). Recuperado de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/5537/5533
Osorio, J. (2003). Manual de control de calidad del concreto en la obra. Bogotá: Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO).
OVACEN. (2018). 11 materiales de construcción que sorprenden. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://ovacen.com/materiales-de-construccion/
Pedraza Acevedo, F. A., Riveira Iguarán, M. P., & Velásquez Vega, E. V. (2017). Evaluación de la resistencia a la compresión de un concreto hidráulico con reemplazo parcial de cemento por hueso bovino calcinado. Recuperado de http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5008
Pérez Rojas, Y. A., & Vera López, E. (2021). Resistencia a compresión de concreto con escoria de horno de arco eléctrico y vidrio molido reciclado en remplazo del agregado grueso y fino. Revista ingeniería de construcción, 36(3), 342-360. https://doi.org/10.7764/RIC.00007.21
Petrounias, P., Rogkala, A., Giannakopoulou, P. P., Lampropoulou, P., Xanthopoulou, V., Koutsovitis, P., … Golfinopoulos, A. (2021). An innovative experimental petrographic study of concrete produced by animal bones and human hair fibers. Sustainability (Switzerland), 13(14). https://doi.org/10.3390/su13148107
Pinzón Sánchez, A. M. (2019). Los materiales más usados para la construcción en Colombia. Recuperado 13 de enero de 2022, de Contratistas website: https://contratistas.co/noticias/los-materiales-mas-usados-en-construccion-colombia/
Porkcolombia. (2021). Estadísticas Sectoriales de Producción. Recuperado de https://www.porkcolombia.co/download/26174/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
PSI. (2020). Aditivos para concreto: tipos y sus usos l PSI Concreto. Recuperado 29 de diciembre de 2021, de https://psiconcreto.com/aditivos-para-concreto/
Ramya, M., Mercy Shanthi, R., & Suji, D. (2019). Strength Evaluation Of Sustainable Concrete With Partial Replacement Of Cement By Combination Of Banana Leaf Powder And Cattle Bone Powder. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8. https://doi.org/10.35940/ijitee.F1179.0486S419
Recytrans. (2013). Reciclaje de residuos orgánicos . Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.recytrans.com/blog/reciclaje-de-residuos-organicos/
Repsol. (2021). Economía circular. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-circular/index.cshtml
Revista En Obra. (2013). Concretos y morteros. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://enobra.com/ediciones/ed-25-dede-gca-suman-fortalezas/concretos-y-morteros/
Rincón Carrascal, M. A., & Santiago Manzano, C. (2018). Evaluación de la resistencia del concreto a compresión, flexión y corte indirecto al adicionarle fibras de cabello humano. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.
Salamanca, R. (2001). La tecnología de los morteros. Bogotá: Ciencia e ingeniería Neogranadina.
Sánchez De Guzmán, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Simeon Cañas, J. (s. f.). Análisis de tamaño de partículas por tamizado en agregado fino y grueso y determinación de material más fino que el tamiz no. 200 (75 m) en agregado mineral por lavado. Recuperado de https://www.uca.edu.sv/mecanica-estructural/materias/materialesCostruccion/guiasLab/ensayoAgregados/GRANULOMETRIA.pdf
Susunaga Monroy, J. M. (2014). Construcción sostenible, una alternativa para la edificación de viviendas de interés social y prioritario (Universidad Católica de Colombia). Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/jspui/bitstream/10983/1727/1/CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, UNA ALTERNATIVA PARA LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO.pdf
Tipos de Morteros para la construcción - Cementos Tequendama. (s. f.). Recuperado 2 de enero de 2022, de https://cetesa.com.co/blog/tipos-de-morteros-para-la-construccion/
Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2013). Sistema esquelético: tejido óseo. En Principios de Anatomía y Fisiología (13.a ed., pp. 173-196). Recuperado de https://faciasweb.uncoma.edu.ar/sites/default/files/Cap 6 Tortora - Sistema EsqueléticoTejido Oseo.pdf
Vanguardia. (2020). Porcicultores de Colombia se toman las subastas virtuales | Vanguardia.com. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.vanguardia.com/economia/nacional/porcicultores-de-colombia-se-toman-lassubastas-virtuales-YN2780331
Verma, A. (2008). Study of Concrete Properties using Bone Powder by Partial Replacement of Cement. International Research Journal of Engineering and Technology, 4498. Recuperado de https://www.irjet.net/archives/V6/i5/IRJET-V6I5514.pdf
Web of Science. (2022). Analyze Results. Recuperado de https://www-webofsciencecom.ezproxy.cuc.edu.co/wos/woscc/analyze-results/a8599687-354a-4fc5-865e-eb1fef882f3a-1eac3aea
dc.rights.spa.fl_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.extent.spa.fl_str_mv 116 Páginas
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.spa.fl_str_mv Corporación Universidad de la Costa
dc.publisher.department.spa.fl_str_mv Civil y Ambiental
dc.publisher.place.spa.fl_str_mv Barranquilla, Colombia
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Civil
institution Corporación Universidad de la Costa
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/60dce5e8-45b8-4c33-96d5-e8563924fbb0/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/82d70dca-93c5-43d2-ac9f-81adace9d708/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/cc5be852-07d9-456c-afdb-fe6383f96977/download
https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f30a6d4a-31f2-4da9-bac7-99297421e3b5/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 3d306ed5696ef7e0d029ea3ecc3f13b5
e30e9215131d99561d40d6b0abbe9bad
ccd73d6d810f114cd9a29b391e12c798
e5c20dbe0b21cb8af422ba80a17da743
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio de la Universidad de la Costa CUC
repository.mail.fl_str_mv repdigital@cuc.edu.co
_version_ 1828166894743453696
spelling Cabrera Hernández, HernandoMurillo Acosta, Michel JohanaRodríguez Díaz, Carolina IsabelGoenaga Delgado, Valeria IsabelAbudinen, DanielSabau, MarianSierra, Jesús2022-05-09T15:00:35Z2022-05-09T15:00:35Z2022https://hdl.handle.net/11323/9149Corporación Universidad de la CostaREDICUC - Repositorio CUChttps://repositorio.cuc.edu.co/The department of Atlántico (Colombia) stands out for its pig production, so it is viable taking advantage of its derivatives. For this reason, with a background of sustainability, the present research analyzed the compressive strength of mortar cubes by replacing the fine aggregate with crushed pork bone, which was previously treated and cleaned, applying weight substitution percentages of 0%, 2%, 4 %, 6%, 8% and 10%, to identify the effect that this material generated in the mechanical and physical behavior of the samples. For the experimental development, 162 cubes were made, which were tested at 7, 14 and 28 days. The mortar design and the characterization of the materials was carried out in accordance with the Norma Técnica Colombiana, for which the following were considered: NTC 220, NTC 77, NTC 237, NTC 1776, NTC 92 and NTC 127. It was found that, at 28 days, the highest value of the average compressive strength obtained, to the cubes with bone replacement, was 2599 PSI with a 2% replacement and the lowest value of strength was 1095.22 PSI with a 10% replacement, recognizing that the 0% specimen achieved a strength of 4708.2 PSI; in this sense, it was detected that the resistance will be reduced with the increase of the percentage of replacement due to the presence of organic material in the crushed pork bone.El departamento del Atlántico (Colombia) de destaca por su producción porcina por lo que es viable el aprovechamiento de sus subproductos. Es por ello, con un trasfondo de sostenibilidad, que en la presente investigación se analizó la resistencia a la compresión en cubos de mortero haciendo reemplazos, en peso, del agregado fino por hueso porcino triturado (HPT), previamente tratado y limpiado, aplicando los porcentajes de sustitución del 0%, 2%, 4%, 6%, 8% y 10%, con el fin de identificar el efecto que este material generaba en el comportamiento mecánico y físico de las muestras. Para el desarrollo experimental, se elaboraron 162 cubos, los cuales fueron ensayados a los 7, 14 y 28 días. El diseño de mezcla y la caracterización de los materiales se realizaron de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana, para lo cual se manejaron las siguientes: NTC 220, NTC 77, NTC 237, NTC 1776, NTC 92 y NTC 127. Como conclusión, se encontró que, a los 28 días, el mayor valor del promedio de resistencia a la compresión obtenido, para los cubos con reemplazo de hueso, fue de 2599 PSI para los cubos con reemplazo del 2% y el menor valor de resistencia fue de 1095.22 PSI con un reemplazo del 10%, siendo que el espécimen del 0% alcanzó una resistencia de 4708.2 PSI; en este sentido, se observó que la resistencia se reduce con el aumento del porcentaje de reemplazo, debido a la presencia de material orgánico en el HPT.Lista de tablas y figuras 10 -- Introducción 14 -- Planteamiento del problema 20 -- Justificación 23 -- Objetivos 26 -- Objetivo general 26 -- Objetivos específicos 26 -- Marco teórico-conceptual 27 -- Mortero 27 -- Usos del mortero 27 -- Propiedades del mortero estado plástico 27 -- Manejabilidad 27 -- Retención de agua 28 -- Tiempo de fraguado 29 -- Contenido de aire 29 -- Propiedades del mortero en estado endurecido 29 -- Retracción de secado 29 -- Adherencia 29 -- Resistencia mecánica 30 -- Método de ensayo para el mortero. 30 -- Factores que influyen en la resistencia. 30 -- Tipos de mortero de mampostería 31 -- Materiales componentes del mortero 32 -- Cemento portland 32 -- Agregados 33 -- Agua 34 -- Aditivos 35 -- Agentes aireantes. 35 -- Reductores de agua. 35 -- Retardantes. 36 -- Aceleradores. 36 -- Hueso 36 -- Subtipos de tejido óseo 36 -- Tejido óseo compacto. 37 -- Tejido óseo esponjoso. 37 -- Estado del arte 38 -- Uso de materiales orgánicos como reemplazo de agregado 38 -- Uso de osamentas como reemplazo de material cementante 40 -- Limpieza y trituración del hueso 42 -- Diseño metodológico 45 -- Desarrollo experimental 48 -- Fase 1: Investigación del marco teórico, antecedentes y Estado del Arte 48 -- Fase 2: Elaboración de diseño de mezcla de mortero utilizando HPT 48 -- Fase 3: Recolección de materia prima (hueso porcino) 49 -- Fase 4: Proceso de limpieza, trituración y desinfección del hueso porcino 50 -- Limpieza 50 -- Trituración 53 -- Fase 5: Ensayos de caracterización del hueso porcino triturado y del agregado fino convencional (Arena de Santo Tomás) 55 -- Caracterización de los materiales 55 -- Granulometría del Hueso Porcino Triturado. 57 -- Granulometría de la Arena de Santo Tomás. 59 -- Humedad. 62 -- Masa unitaria. 63 -- Impurezas orgánicas. 64 -- Densidad y absorción. 64 -- Agua 65 -- Fase 6: Elaboración de cubos de mortero 65 -- Equipos y herramientas 66 -- Procedimiento de elaboración del mortero 70 -- Análisis de resultados 76 -- Ensayos de los agregados 76 -- Granulometría del HPT 76 -- Humedad de los agregados 77 -- Masa unitaria de los agregados 78 -- Impurezas orgánicas de los agregados 78 -- Densidad y absorción de los agregados 78 -- Ensayos en el mortero 79 -- Comportamiento físico del mortero 79 -- Comportamiento mecánico del mortero 80 -- Porcentaje de aire ocluido y relación agua cemento 84 -- Conclusiones 89 -- Recomendaciones 91 -- Referencias 93Ingeniero(a) CivilPregrado116 Páginasapplication/pdfspaCorporación Universidad de la CostaCivil y AmbientalBarranquilla, ColombiaIngeniería CivilAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Evaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero aplicando reemplazo del agregado fino por hueso porcino triturado siguiendo lo establecido en la normativa vigente colombianaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAgronet. (2021, mayo 12). Del concreto reciclado se obtendría un mortero más durable. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Delconcreto-reciclado-se-obtendría-un-mortero-más-durable.aspxAlfa Laval - Procesado de huesos. (s. f.). Recuperado 6 de enero de 2022, de https://www.alfalaval.com.co/industrias/alimentos-lacteos-y-bebidas/procesado-dealimentos/procesado-de-carne-y-aves/procesado-de-huesos/Anwar, F. H., Malami, S. I., Baba, Z. B., Farouq, M. M., Labbo, M. S., Aliyu, D. S., & Umar, A. B. (2019). Compressive Strength of Lightweight Concrete and Benefit of Partially Replacing Cement By Animal Bone Ash ( Aba ). 6(6), 554-560. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/336458894_Issue_6_wwwjetirorg_ISSN-2349-5162Ardila Barreto, J. S., & Echeverry Arias, J. B. (2018). Modificación del diseño de mezcla del concreto convencional a partir del uso del hueso triturado como agregado grueso para ensayos de resistencia a la compresión. Recuperado de http://polux.unipiloto.edu.co:8080/00004849.pdfAsociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). Título D - Mampostería Estructural. En Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Bogotá, Colombia.Asociación Colombiana de Productores de Concreto, A. (1997). Concreto y mortero : tecnología, propiedades, ensayos de calidad (2da ed.). Recuperado de http://catalogobibliografico.cuc.edu.co/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=9134&query_desc=kw%2Cwrdl%3A concreto y morteroBanco Mundial. (2018). Los desechos: un análisis actualizado del futuro de la gestión de los desechos sólidos. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.bancomundial.org/es/news/immersive-story/2018/09/20/what-a-waste-anupdated-look-into-the-future-of-solid-waste-managementBrut. (2019). El concreto daña al medio ambiente mucho más de lo que te imaginas. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.brut.media/mx/economy/el-concreto-da-a-al-medioambiente-mucho-mas-de-lo-que-te-imaginas-a4944c77-9ac5-462e-94cc-5e4a9d3294f3Cementos La Union, S. A. (2015). La historia del cemento. Recuperado 2 de enero de 2022, de http://www.launion.es/la-historia-del-cemento/CONtexto Ganadero. (2014, abril 4). En Florencia los huesos se volvieron un problema duro de roer | CONtexto ganadero | Noticias principales sobre ganadería y agricultura en Colombia. Recuperado 9 de junio de 2021, de https://www.contextoganadero.com/regiones/enflorencia-los-huesos-se-volvieron-un-problema-duro-de-roerCrespo Escobar, S. (2010). Materiales de la construcción para edificación y obra civil.De Elorza M, G. (2004). Ciencias Naturales I. En G. De Elorza M., F. Rodriguez P., & A. Huidobro D. (Eds.), Enciclopedia Autodidactica Nuevo Milenio (1.a ed.). Bogotá: Zamora Editores Ltda.DIRIMPEX. (s. f.). Balanza electrónica SCOUT® SPX 6200 g x 0.1 g. Recuperado 15 de enero de 2022, de https://dirimpex.com/equipos/balanza-electronica-scout-spx-6200-g-x-0-1-g/Falade, F., Ikponmwosa, E., & Fapohunda, C. (2014). Flexural performance of foam concrete containing pulverised bone as partial replacement of cement. Maejo Int. J. Sci. Techno!, 8(01), 20-31. Recuperado de https://ir.unilag.edu.ng/handle/123456789/2633Galvez Escalante, L. J. (2018). Influencia de los huesos calcinados por arena, módulo de finura y relación cemento: arena sobre la resistencia a la compresión, densidad y capilaridad durante la elaboración de morteros modificados (Universidad Nacional de Trujillo). Recuperado de http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/10636Gomez Jurado Sarria, J., & Sánchez De Guzmán, D. (1997). Tecnología y propiedades (2.a ed.). Bogotá: Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO).Gutiérrez De López, L. (2003). El concreto y otros materiales para la construcción (2.a ed.). Manizales: Universidad Nacional de Colombia.Hernández Jaén, U., Hernández Martínez, H. E., & Maldonado Bandala, E. (2011). Comportamiento mecánico y físico del mortero a base de CBCA como árido en aplanados en muros (Universidad Veracruzana. Facultad de Ingeniería. Región Xalapa.). Recuperado de http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/30602ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2007). NTC 3937: Cementos. Arena normalizada para ensayos de cemento hidráulico.ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2008). NTC 220: Determinación de la resistencia de morteros de cemento hidráulico usando cubos de 50 mm o 50,8mm de lado. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53, p. 287.ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2013). Ntc 112: Ingeniería civil y arquitectura. Mezcla mecánica de pastas de cemento hidráulico y morteros de consistencia plástica. Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 53, pp. 1689-1699.ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2014). NTC 121: Especificación de desempeño para cemento hidráulico.ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2017, marzo 22). NTC 224: Cementos. Método para determinar el contenido de aire en morteros de cemento hidráulico. Recuperado de https://tienda.icontec.org/gp-cementos-metodo-para-determinar-el-contenido-de-aire-enmorteros-de-cemento-hidraulico-ntc2242017.htmlICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2018). NTC 77: Método para el análisis por tamizado de los agregados finos y gruesos (p. 12). p. 12.ICONTEC - Instituto Colombiano de Normas. (2021). NTC 111: Cementos. especificaciones para la mesa de flujo usada en ensayos de cemento hidráulico. Recuperado de https://tienda.icontec.org/gp-cementos-especificaciones-para-la-mesa-de-flujo-usada-enensayos-de-cemento-hidraulico-ntc1112021.htmlInstituto Mexicano del Cemento y del Concreto A.C. (2013). De la historia del cemento. Construcción y Tecnología en Concreto. Recuperado de www.yucatan-holidays.com/es/los5-mejores-sitiosInstituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. (2019). PLANTAS DE BENEFICIO, DESPOSTE , DESPRESE Y ACONDICIONADORES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SANITARIOS EXIGIDOS EN EL DECRETO 1500 DE 2007, DECRETO 2270 DE 2012 Y RESOLUCIONES REGLAMENTARIAS. Recuperado 9 de junio de 2021, de https://www.invima.gov.co/documents/20143/426809/PLANTAS-DEBENEFICIO-DESPOSTE-Y-DESPRESE-AUTORIZADAS-POR-EL-INVIMA-PARASU-FUNCIONAMIENTO-A-JULIO-DE-2019-as-asp.pdfIturbe, Z. (2019). ¿Qué materiales sostenibles existen para reemplazar al hormigón? Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.houzz.es/revista/que-materiales-sostenibles-existen-para-reemplazar-al-hormigon-stsetivw-vs~119821102Izquierdo, I. S., Izquierdo, O. S., & Ramalho, M. A. (2018). Physical and mechanical properties of concrete using residual powder from organic waste as partial cement replacement. Revista Ingenieria de Construccion, 33(3), 229-240. https://doi.org/10.4067/S0718-50732018000300229Kheme Chemical. (s. f.). Aditivos para concreto y mortero. Recuperado de https://www.khemechemical.com/pdf/Kheme_HM.pdfKosmatka, S. H., Kerkhoff, B., Panarese, W. C., & Tanesi, J. (2004). Diseño y control de mezclas de concreto (1.a ed.). Illinois: Portland Cement Association (PCA).Mamlouk, M., & Zaniewski, J. (2009). Materiales para Ingeniería Civil. Madrid, España: Pearson Educación S.A.Mendoza, C. J., Aire, C., & Dávila, P. (2011). Influencia de las fibras de polipropileno en las propiedades del concreto en estados plástico y endurecido. Concreto y cemento. Investigación y desarrollo, 2(2), 35-47. Recuperado de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-30112011000100003&lng=es&nrm=iso&tlng=esMonterrosa Blanco, H. (2018). Hasta 70% de los residuos sólidos del país se pueden transformar en compostaje. La República. Recuperado de https://www.larepublica.co/responsabilidadsocial/hasta-70-de-los-residuos-solidos-del-pais-se-pueden-transformar-en-compostaje2762298Monterrosa Blanco, H. (2019). Colombia podría aprovechar 40% de las toneladas de residuos que genera anualmente. La República- Edición Colombia. Recuperado de https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/colombia-podria-aprovechar-cerca-de40-de-los-116-millones-de-toneladas-de-residuos-que-genera-al-ano-2813141Mora Samacá, J. I. (2019). Bone tissue, a new alternative in aggregates for concrete. Ingeniería Solidaria, 15(27), 1-38. https://doi.org/10.16925/2357-6014.2019.01.07Mouthón, L. (2020, diciembre 23). Producción de carne de cerdo en Atlántico fue de 10.967 toneladas. El Heraldo. Recuperado de https://www.elheraldo.co/economia/produccion-decarne-de-cerdo-en-atlantico-fue-de-10967-toneladas-782438Moya Heredia, J. C., Changoluisa Aimacaña, D. A., & Oña Guaranda, G. V. (2018). Diseño de hormigón biocompuesto a partir de residuos de osamentas de animales (Quito: UCE). Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/14413Moya Heredia, J. C., Guamán Moromenacho, E. A., & Torres Cueva, V. Y. (2019). Análisis de las propiedades físicas y mecánicas del hormigón biocompuesto elaborado con osamenta de animales- Segunda Etapa (Quito: UCE). Recuperado de http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/18874Naciones Unidas. (2015). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/Natarajan, K. S., Ramalingasekar, D., Palanisamy, S., & Ashokan, M. (2022). Effect on mechanical properties of lightweight sustainable concrete with the use of waste coconut shell as replacement for coarse aggregate. Environmental Science and Pollution Research. https://doi.org/10.1007/s11356-022-18905-9Ochoa L., R., & Flores B., E. (1994). Química del cemento: parte I. Revista de Química, VIII(2). Recuperado de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/quimica/article/view/5537/5533Osorio, J. (2003). Manual de control de calidad del concreto en la obra. Bogotá: Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO).OVACEN. (2018). 11 materiales de construcción que sorprenden. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://ovacen.com/materiales-de-construccion/Pedraza Acevedo, F. A., Riveira Iguarán, M. P., & Velásquez Vega, E. V. (2017). Evaluación de la resistencia a la compresión de un concreto hidráulico con reemplazo parcial de cemento por hueso bovino calcinado. Recuperado de http://repository.unipiloto.edu.co/handle/20.500.12277/5008Pérez Rojas, Y. A., & Vera López, E. (2021). Resistencia a compresión de concreto con escoria de horno de arco eléctrico y vidrio molido reciclado en remplazo del agregado grueso y fino. Revista ingeniería de construcción, 36(3), 342-360. https://doi.org/10.7764/RIC.00007.21Petrounias, P., Rogkala, A., Giannakopoulou, P. P., Lampropoulou, P., Xanthopoulou, V., Koutsovitis, P., … Golfinopoulos, A. (2021). An innovative experimental petrographic study of concrete produced by animal bones and human hair fibers. Sustainability (Switzerland), 13(14). https://doi.org/10.3390/su13148107Pinzón Sánchez, A. M. (2019). Los materiales más usados para la construcción en Colombia. Recuperado 13 de enero de 2022, de Contratistas website: https://contratistas.co/noticias/los-materiales-mas-usados-en-construccion-colombia/Porkcolombia. (2021). Estadísticas Sectoriales de Producción. Recuperado de https://www.porkcolombia.co/download/26174/Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www1.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.htmlPSI. (2020). Aditivos para concreto: tipos y sus usos l PSI Concreto. Recuperado 29 de diciembre de 2021, de https://psiconcreto.com/aditivos-para-concreto/Ramya, M., Mercy Shanthi, R., & Suji, D. (2019). Strength Evaluation Of Sustainable Concrete With Partial Replacement Of Cement By Combination Of Banana Leaf Powder And Cattle Bone Powder. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), 8. https://doi.org/10.35940/ijitee.F1179.0486S419Recytrans. (2013). Reciclaje de residuos orgánicos . Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.recytrans.com/blog/reciclaje-de-residuos-organicos/Repsol. (2021). Economía circular. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://www.repsol.com/es/sostenibilidad/economia-circular/index.cshtmlRevista En Obra. (2013). Concretos y morteros. Recuperado 6 de febrero de 2022, de https://enobra.com/ediciones/ed-25-dede-gca-suman-fortalezas/concretos-y-morteros/Rincón Carrascal, M. A., & Santiago Manzano, C. (2018). Evaluación de la resistencia del concreto a compresión, flexión y corte indirecto al adicionarle fibras de cabello humano. Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña.Salamanca, R. (2001). La tecnología de los morteros. Bogotá: Ciencia e ingeniería Neogranadina.Sánchez De Guzmán, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.Simeon Cañas, J. (s. f.). Análisis de tamaño de partículas por tamizado en agregado fino y grueso y determinación de material más fino que el tamiz no. 200 (75 m) en agregado mineral por lavado. Recuperado de https://www.uca.edu.sv/mecanica-estructural/materias/materialesCostruccion/guiasLab/ensayoAgregados/GRANULOMETRIA.pdfSusunaga Monroy, J. M. (2014). Construcción sostenible, una alternativa para la edificación de viviendas de interés social y prioritario (Universidad Católica de Colombia). Recuperado de https://repository.ucatolica.edu.co/jspui/bitstream/10983/1727/1/CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, UNA ALTERNATIVA PARA LA EDIFICACIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y PRIORITARIO.pdfTipos de Morteros para la construcción - Cementos Tequendama. (s. f.). Recuperado 2 de enero de 2022, de https://cetesa.com.co/blog/tipos-de-morteros-para-la-construccion/Tortora, G. J., & Derrickson, B. H. (2013). Sistema esquelético: tejido óseo. En Principios de Anatomía y Fisiología (13.a ed., pp. 173-196). Recuperado de https://faciasweb.uncoma.edu.ar/sites/default/files/Cap 6 Tortora - Sistema EsqueléticoTejido Oseo.pdfVanguardia. (2020). Porcicultores de Colombia se toman las subastas virtuales | Vanguardia.com. Recuperado 28 de mayo de 2021, de https://www.vanguardia.com/economia/nacional/porcicultores-de-colombia-se-toman-lassubastas-virtuales-YN2780331Verma, A. (2008). Study of Concrete Properties using Bone Powder by Partial Replacement of Cement. International Research Journal of Engineering and Technology, 4498. Recuperado de https://www.irjet.net/archives/V6/i5/IRJET-V6I5514.pdfWeb of Science. (2022). Analyze Results. Recuperado de https://www-webofsciencecom.ezproxy.cuc.edu.co/wos/woscc/analyze-results/a8599687-354a-4fc5-865e-eb1fef882f3a-1eac3aeaCompressive strengthMortarCrushed pork boneFine aggregateSustainable constructionResistencia a la compresiónMorteroHueso porcino trituradoAgregado finoConstrucción sosteniblePublicationORIGINALEvaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero.pdfEvaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero.pdfapplication/pdf4173452https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/60dce5e8-45b8-4c33-96d5-e8563924fbb0/download3d306ed5696ef7e0d029ea3ecc3f13b5MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83196https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/82d70dca-93c5-43d2-ac9f-81adace9d708/downloade30e9215131d99561d40d6b0abbe9badMD52TEXTEvaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero.pdf.txtEvaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero.pdf.txttext/plain124276https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/cc5be852-07d9-456c-afdb-fe6383f96977/downloadccd73d6d810f114cd9a29b391e12c798MD53THUMBNAILEvaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero.pdf.jpgEvaluación de la resistencia a la compresión en mezclas de mortero.pdf.jpgimage/jpeg7433https://repositorio.cuc.edu.co/bitstreams/f30a6d4a-31f2-4da9-bac7-99297421e3b5/downloade5c20dbe0b21cb8af422ba80a17da743MD5411323/9149oai:repositorio.cuc.edu.co:11323/91492024-10-30 11:00:29.464https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)open.accesshttps://repositorio.cuc.edu.coRepositorio de la Universidad de la Costa CUCrepdigital@cuc.edu.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