Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos

Este trabajo de grado tiene como objetivo el ecodiseño de adoquines basados en materiales biocompuestos, con el fin de reducir el impacto ambiental que tienen los materiales convencionales como el concreto, para ello se buscaron las matrices poliméricas de HDPE y PP junto a las fibras naturales de c...

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Autores:
López Mercado, Juan Camilo
Villaquiran Dávila, Miguel Andrés
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Autónoma de Occidente
Repositorio:
RED: Repositorio Educativo Digital UAO
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:red.uao.edu.co:10614/13951
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10614/13951
https://red.uao.edu.co/
Palabra clave:
Ingeniería Mecánica
Ecodesign
Pavers
Biocomposites
NTC 2017 standard
Computational analysis
Ecodiseño
Adoquines
Biocompuestos
Norma NTC 2017
Análisis computacionales
Rights
openAccess
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Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2022
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description Este trabajo de grado tiene como objetivo el ecodiseño de adoquines basados en materiales biocompuestos, con el fin de reducir el impacto ambiental que tienen los materiales convencionales como el concreto, para ello se buscaron las matrices poliméricas de HDPE y PP junto a las fibras naturales de cascarilla de arroz y aserrín que son subproductos comunes dentro de la industria colombiana, usando estos materiales se fabricaron 4 mezclas de biocompuestos y fue realizado un análisis completo basado en la norma NTC 2017 por medio de ensayos mecánicos. Un estudio completo de ecodiseño con GrantaEduPack, pruebas de absorción de agua y simulaciones de compresión, flexotracción, inyección y dilatación térmica con ayuda de los software Ansys y SolidWorks, mostrando que las mezclas mejoraron mucho sus propiedades mecánicas y generan una reducción importante de contaminación ambiental cuando su matriz polimérica es reciclada, en especial el biocompuesto de PP+Madera(30%) que se trata del mejor material desde el punto de vista de resistencia mecánica con un factor de seguridad de 1,72 a una carga de 4 toneladas por adoquín. Además, ofrece mejores indicadores para ser un material alternativo al concreto. Sin embargo, las simulaciones de dilatación térmica mostraron las aplicaciones del adoquín ecológico se encuentran restringidos a zonas de temperaturas medias ya que la temperatura genera deterioro en el producto. Finalmente, se fabricaron prototipos del adoquín y el molde donde se usó una geometría innovadora, con excelente relación volumen-resistencia mecánica por su perfil hexagonal y con posibilidades reales de moldeo por inyección.
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dc.relation.references.none.fl_str_mv [1] J.A Conesa, “Contaminación derivada de la descomposición de residuos. El papel de la industria del cemento”, cemento hormigón, 2017, 978: pp. 22-47, 2017
[2] S. Kumari y R. Walia,“Life cycle assessment of sustainable concrete by utilizing groundnut husk ash in concrete”, Materials Today: Proceedings. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.082
[3] H. Derek, materiales compuestos, vol.1, ed.1. España: Reverté, 1987
[4] S. Huaquisto Cáceres, y G. Belizario Quispe, “Utilización de la ceniza volante en la dosificación del concreto como sustituto del cemento”. Revista de Investigaciones Altoandinas, vol.20, no.2, pp. 225-234, May, 2018.
[5] Y.T Restrepo Ramos, J. R. Aya Rodríguez. “Propuesta para la fabricación de adoquines en mortero mezclados con cascarilla de arroz para uso en la construcción de la ciudad de Girardot en el departamento de Cundinamarca”, tesis de pregrado, departamento de ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Girardot, Cundinamarca, Colombia, 2018. Disponible en: https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/7195/1/T.IC_RestrepoRamo sTenniferTatiana_.pdf
[6] C. Caicedo, (2016). “Diseño de un pavimento articulado con adoquines compuestos por reciclados de concreto como agregado fino y cenizas provenientes del bagazo de la caña de azúcar como reemplazo parcial del cemento Portland”, tesis de pregrado, departamento de ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2016. Disponible en: http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8072/Articulo_cientifico.pdf
[7] M.A Hidalgo-Salazar, E. Salinas “Mechanical, thermal, viscoelastic performance and product application of PP- rice husk Colombian biocomposites”. Composites Part B Engineering, vol. 176, nov, 2017.
[8] A. Santiago, M. Santamaria, G. Contreras, V. Guerrero, A. Hernández “Diseño y elaboración de adoquines de PET reciclado”. Ideas en Ciencia, num 44, pp. 16- 18,Dic, 2015
[9] Universidad Autónoma de Occidente (2021). Grupo de Investigación en Tecnología para la Manufactura – GITEM. Consultado el 13 de Noviembre de 2021 en: https://www.uao.edu.co/grupos-de-investigacion/categoria-a/grupo-de investigacionen-tecnologia-para-la-manufactura-gitem/
[10] M.A. Hidalgo Salazar, M. F. Muñoz Velez, K. J. Quintana Cuellar, “Análisis mecánico del compuesto polietileno aluminio reforzado con fibras cortas de fique en disposición bidimensional” Revista Latinoamericana Metal Mater, vol. 32, no.1, Jun, 2012
[11] D. Verma, , P.C. Gope “The use of coir/coconut fibers as reinforcements in composites”. Biofiber Reinforcements in Composites Materials , pp. 285–319, 2015.
[12] L. Mohammed, “A review on natural fiber reinforced polymer composite and its applications”, International Journal of Polymer science, vol. 2015, Oct, 2015.
[13] S. Sajan, D. P. Selvaraj, “A review on polymer matrix composite materials and their applications”. Materials Today: Proceedings, Vol.47, no.15, 2021.
[14] Y. Cao, Y. Q. Wu “Evaluation of statistical strength of bamboo fiber and mechanical properties of fiber reinforced green composites”, Journal of Central South University of Technology, Vol. 15, no.1,Feb, 2010.
[15] S. Narayan, L. Anand, “Fracture of amorphous polymers: A gradient-damage theory”. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, vol.146, Ene, 2021
[16] S. Du, M. Mullins, M. Hamdi, H. J. Sue, “Quantitative modeling of scratch behavior of amorphous polymers at elevated temperatures”. Polymer, vol.197, May, 2020
[17] C. Y. Li, “The rise of semicrystalline polymers and why are they still interesting”. Polymer, vol.211, Dic, 2020.
[18] Universidad Politécnica de Valencia, (2021,Oct, 4), “Curso de fundamentos de ciencia de los materiales. [internet]. Disponible en: http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/pfcm15_3.html.
[19] F. Xie, L. Huang, J. Leng, y Y. Liu. “Thermoset shape memory polymers and their composites”. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol.27, No. 15, pp. 2433-2455, 2016.
[20] J. P. Correa Aguirre, F. Luna Vera, C. Caicedo, B. Vera Mondragón, & M. A. Hidalgo Salazar. “The Effects of Reprocessing and Fiber Treatments on the Properties of Polypropylene-Sugarcane Bagasse Biocomposites”. Polymers, vol.12, no.7, 2020.
[21] M. A. Hidalgo Salazar, M. F. Muñoz, & J. H. Mina. “Influence of incorporation of natural fibers on the physical, mechanical, and thermal properties of composites LDPE-Al reinforced with fique fibers”. International Journal of Polymer Science, vol. 2015, 2015.
[22] E. E. Haro, J. A. Szpunar, y A. G. Odeshi. “Dynamic and ballistic impact behavior of biocomposite armors made of HDPE reinforced with chonta palm wood (Bactris gasipaes) microparticles”. Defence technology, vol.14, no.3, pag. 238-249, 2018.
[23] E. García, J. F. Louvier-Hernández, , F. J. Cervantes Vallejo, M. Flores Martínez, R. Hernández, L. A. Alcaraz Caracheo, y C. Hernández Navarro. “Mechanical, dynamic and tribological characterization of HDPE/peanut shell composites”. Polymer Testing, vol. 98, 2021.
[24] M. A. Hidalgo Salazar, J. P. Correa Aguirre, S. García Navarro & L. Roca Blay. “Injection molding of coir coconut fiber reinforced polyolefin blends: Mechanical, viscoelastic, thermal behavior and three-dimensional microscopy study”. Polymers, vol.12, no. 7, 2020.
[25] F. D. Alsewailem. “Low-Temperature Synthesis Method for the Fabrication of Efficient Polymer-Blend Systems”. Journal of Materials Research and Technology, vol. 13, pag. 1098-1102, 2021.
[26] A. Karimah, M. R. Ridho, S. S. Munawar, D. S. Adi, R. Damayanti, B. Subiyanto y A. Fudholi. “A review on natural fibers for development of eco-friendly biocomposite: characteristics, and utilizations”. Journal of Materials Research and Technology, vol. 13, pag. 2442-2458, 2021.
[27] M. M. Kabir, H. Wang, K. T. Lau, y F. Cardona. “Chemical treatments on plantbased natural fibre reinforced polymer composites: An overview”. Composites Part B: Engineering, vol.43, no. 7, pag.2883-2892, 2012.
[28] M. A. Hidalgo-Salazar, y E. Salinas. “Mechanical, thermal, viscoelastic performance and product application of PP-rice husk Colombian biocomposites”. Composites Part B: Engineering, vol. 176, 2019.
[29] S. K. Ramamoorthy, M. Skrifvars y A. Persson. “A review of natural fibers used in biocomposites: plant, animal and regenerated cellulose fibers”. Polymer reviews, vol.55, no.1, 2015.
[30] K. Tempa, N. Chettri, G. Thapa, C. Gyeltshen, D. Norbu, D. Gurung, y U. Wangchuk. “An experimental study and sustainability assessment of plastic waste as a binding material for producing economical cement-less paver blocks”, Engineering Science and Technology an International Journal, vol.26, 2021.
[31] Organismo Nacional de Normalización de Colombia, 2017. Norma NTC2017 Adoquines de Concreto para pavimento
[32] B. H. Ryu, S. Lee & I. Chang. “Pervious pavement blocks made from recycled polyethylene terephthalate (PET): fabrication and engineering properties”. Sustainability, vol.12, no.16, 2020.
[33] L. T. Gabriel, R. F. Bianchi, y A. T. Bernardes. “Mechanical Property Assessment of Interlocking Plastic Pavers Manufactured from Electronic Industry Waste in Brazil”. Recycling, vol.6, no.1, 2021.
[34] M. Beltran Rico, A. Marcilla Gomis, “Tecnología de polímeros”, Vol. 1,. une, 2012.
[35] D. Loaldi, D. Quagliotti, M. Calaon, P. Parenti, M. Annoni, y G. Tosello. “Manufacturing signatures of injection molding and injection compression molding for micro-structured polymer fresnel lens production”. Micromachines, vol. 9, no.12, 2020.
[36] A. Lewandowska y A. Matuszak-Flejszman. “Eco-design as a normative element of Environmental Management Systems—the context of the revised ISO 14001: 2015”. The International Journal of Life Cycle Assessment, vol.19, no.11, 2014.
[37] V. T. Giap, Y. S. Kim, Y. D. Lee y K. Y. Ahn. "Waste heat utilization in reversible solid oxide fuel cell systems for electrical energy storage: Fuel recirculation design and feasibility analysis”. Journal of Energy Storage, vol.29, 2020
[38] Ansys inc, 2021. GrantaEduPack2021.
[39] M. U. Hossain, S. T. Ng, Y. Dong & B. Amor. “Strategies for mitigating plastic wastes management problem: A lifecycle assessment study in Hong Kong”. Waste Management, vol.131, pag.412-422, 2021.
[40] R. Geyer, J. R. Jambeck, & K. L. Law. “Production, use, and fate of all plastics ever made”. Science advances, vol.3, no.7, 2017.
[41] B. Joseph, J. James, N. Kalarikkal y S. Thomas, S. (2021). “Recycling of medical plastics”. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, vol.4, no.3, 2021.
[42] M. F. Muñoz Vélez, M. A. Hidalgo Salazar y J. H. Mina Hernández. “Fibras de fique una alternativa para el reforzamiento de plásticos”. Influencia de la modificación superficial”, Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, vol. 12, no.2, 2014.
[43] M. F. Muñoz Vélez, M. A. Hidalgo Salazar y J. H. Mina Hernández (2018). “Effect of content and surface modification of fique fibers on the properties of a low-density polyethylene (LDPE)-Al/Fique composite”. Polymers, vol.10, no. 10, 2018.
[44] Ministerio de agricultura, 2021, Mar. “Boletín estadístico forestal”. [internet]. Disponible en:https://www.forestalmaderero.com/wp-content/uploads/2021/04/3- BOLETIN-ESTADISTICO-FORESTAL-MARZO2021-comprimido.pdf
[45] Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentos de Buenos Aires, “la fijación de CO2 en plantaciones forestales y en productos de madera en Argentina”, [internet]. Disponible en: https://www.fao.org/3/XII/0043-B2.htm
[46] A. Prada, C. E. Cortés(2010). “Thermal decomposition of rice husk: an alternative integral use”, Orinoquía, vol.14, 2010.
[47] Universidad Autónoma de Occidente (2021,Oct,14). Grupo de Investigación en Tecnología para la Manufactura – GITEM. [Internet] disponible en: https://www.uao.edu.co/grupos-de-investigacion/categoria-a/grupo-de investigacionen-tecnologia-para-la-manufactura-gitem/
[48] Esri(2022,feb,8),”ArcgiPro” [Internet] disponible en: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/tool-reference/spatial-statistics/hwhyhexagons. html
[49] Mexpolimeros,(2022,feb,10).“Mexpolímeros”. [Internet] disponible en: https://www.mexpolimeros.com/contracci%C3%B3n.html
[50] Suministros industriales y servicios (2022, ene, 18), “PP”. ”. [Internet] disponible en: http://suministrossis.com/assets/polipropileno.pdf
[51] D. Rivas, “Estudio técnico-económico para la fabricación de papeleras pública de polietileno”, Maestría, departamento de ingeniería, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España,2016. Disponible en: https://docplayer.es/62980128- Universidad-politecnica-de-madrid-trabajo-fin-de-master.html
[52] H.O. Torres Castro, “Diseño y fabricación de un molde de inyección plástica para probetas de ensayos mecánicos en polímeros”, Proyecto de grado, departamento de energética y mecánica, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2015.
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Un estudio completo de ecodiseño con GrantaEduPack, pruebas de absorción de agua y simulaciones de compresión, flexotracción, inyección y dilatación térmica con ayuda de los software Ansys y SolidWorks, mostrando que las mezclas mejoraron mucho sus propiedades mecánicas y generan una reducción importante de contaminación ambiental cuando su matriz polimérica es reciclada, en especial el biocompuesto de PP+Madera(30%) que se trata del mejor material desde el punto de vista de resistencia mecánica con un factor de seguridad de 1,72 a una carga de 4 toneladas por adoquín. Además, ofrece mejores indicadores para ser un material alternativo al concreto. Sin embargo, las simulaciones de dilatación térmica mostraron las aplicaciones del adoquín ecológico se encuentran restringidos a zonas de temperaturas medias ya que la temperatura genera deterioro en el producto. Finalmente, se fabricaron prototipos del adoquín y el molde donde se usó una geometría innovadora, con excelente relación volumen-resistencia mecánica por su perfil hexagonal y con posibilidades reales de moldeo por inyección.The objective of this degree work is the eco-design of pavers based on biocomposite materials, in order to reduce the environmental impact of conventional materials such as concrete, for this purpose polymeric matrices of HDPE and PP were sought together with natural fibers of rice husk and sawdust that are common by-products within the colombian industry, using these materials 4 biocomposite mixtures were manufactured and a complete analysis was performed based on the NTC 2017 standard through mechanical tests. A complete eco-design study with grantaedupack, water absorption tests and compression, flexotraction, injection and thermal expansion simulations with the help of ansys and solidworks software, showing that the mixtures greatly improved their mechanical properties and generate a significant reduction of environmental pollution when their polymeric matrix is recycled, especially the PP+wood biocomposite (30%) which is the best material from the point of view of mechanical strength with a safety factor of 1.72 at a load of 4 tons per paver. In addition, it offers better indicators for being an alternative material to concrete. However, thermal expansion simulations showed that the applications of the ecological pavers are restricted to medium temperature zones, since temperature generates deterioration in the product. finally, prototypes of the paver and the mold were manufactured using an innovative geometry, with an excellent volume-mechanical strength ratio due to its hexagonal profile and with real possibilities of injection molding.Pasantía de investigación (Ingeniero Mecánico)-- Universidad Autónoma de Occidente, 2022PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)68 páginasapplication/pdfspaUniversidad Autónoma de OccidenteIngeniería MecánicaDepartamento de Energética y MecánicaFacultad de Ingeniería[Derechos reservados - Universidad Autónoma de Occidente, 2022https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Ingeniería MecánicaEcodesignPaversBiocompositesNTC 2017 standardComputational analysisEcodiseñoAdoquinesBiocompuestosNorma NTC 2017Análisis computacionalesEcodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestosTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32López Mercado, J. C. y Villaquirán Dávila, M. A. (2021). Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos. (Pasantía de investigación). Universidad Autónoma de Occidente. Cali. Colombia[1] J.A Conesa, “Contaminación derivada de la descomposición de residuos. El papel de la industria del cemento”, cemento hormigón, 2017, 978: pp. 22-47, 2017[2] S. Kumari y R. Walia,“Life cycle assessment of sustainable concrete by utilizing groundnut husk ash in concrete”, Materials Today: Proceedings. [En línea]. Disponible en https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.08.082[3] H. Derek, materiales compuestos, vol.1, ed.1. España: Reverté, 1987[4] S. Huaquisto Cáceres, y G. Belizario Quispe, “Utilización de la ceniza volante en la dosificación del concreto como sustituto del cemento”. Revista de Investigaciones Altoandinas, vol.20, no.2, pp. 225-234, May, 2018.[5] Y.T Restrepo Ramos, J. R. Aya Rodríguez. “Propuesta para la fabricación de adoquines en mortero mezclados con cascarilla de arroz para uso en la construcción de la ciudad de Girardot en el departamento de Cundinamarca”, tesis de pregrado, departamento de ingeniería, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Girardot, Cundinamarca, Colombia, 2018. Disponible en: https://repository.uniminuto.edu/jspui/bitstream/10656/7195/1/T.IC_RestrepoRamo sTenniferTatiana_.pdf[6] C. Caicedo, (2016). “Diseño de un pavimento articulado con adoquines compuestos por reciclados de concreto como agregado fino y cenizas provenientes del bagazo de la caña de azúcar como reemplazo parcial del cemento Portland”, tesis de pregrado, departamento de ingeniería, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2016. Disponible en: http://vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/8072/Articulo_cientifico.pdf[7] M.A Hidalgo-Salazar, E. Salinas “Mechanical, thermal, viscoelastic performance and product application of PP- rice husk Colombian biocomposites”. Composites Part B Engineering, vol. 176, nov, 2017.[8] A. Santiago, M. Santamaria, G. Contreras, V. Guerrero, A. Hernández “Diseño y elaboración de adoquines de PET reciclado”. Ideas en Ciencia, num 44, pp. 16- 18,Dic, 2015[9] Universidad Autónoma de Occidente (2021). Grupo de Investigación en Tecnología para la Manufactura – GITEM. Consultado el 13 de Noviembre de 2021 en: https://www.uao.edu.co/grupos-de-investigacion/categoria-a/grupo-de investigacionen-tecnologia-para-la-manufactura-gitem/[10] M.A. Hidalgo Salazar, M. F. Muñoz Velez, K. J. Quintana Cuellar, “Análisis mecánico del compuesto polietileno aluminio reforzado con fibras cortas de fique en disposición bidimensional” Revista Latinoamericana Metal Mater, vol. 32, no.1, Jun, 2012[11] D. Verma, , P.C. Gope “The use of coir/coconut fibers as reinforcements in composites”. Biofiber Reinforcements in Composites Materials , pp. 285–319, 2015.[12] L. Mohammed, “A review on natural fiber reinforced polymer composite and its applications”, International Journal of Polymer science, vol. 2015, Oct, 2015.[13] S. Sajan, D. P. Selvaraj, “A review on polymer matrix composite materials and their applications”. Materials Today: Proceedings, Vol.47, no.15, 2021.[14] Y. Cao, Y. Q. Wu “Evaluation of statistical strength of bamboo fiber and mechanical properties of fiber reinforced green composites”, Journal of Central South University of Technology, Vol. 15, no.1,Feb, 2010.[15] S. Narayan, L. Anand, “Fracture of amorphous polymers: A gradient-damage theory”. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, vol.146, Ene, 2021[16] S. Du, M. Mullins, M. Hamdi, H. J. Sue, “Quantitative modeling of scratch behavior of amorphous polymers at elevated temperatures”. Polymer, vol.197, May, 2020[17] C. Y. Li, “The rise of semicrystalline polymers and why are they still interesting”. Polymer, vol.211, Dic, 2020.[18] Universidad Politécnica de Valencia, (2021,Oct, 4), “Curso de fundamentos de ciencia de los materiales. [internet]. Disponible en: http://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm15/pfcm15_3.html.[19] F. Xie, L. Huang, J. Leng, y Y. Liu. “Thermoset shape memory polymers and their composites”. Journal of Intelligent Material Systems and Structures, vol.27, No. 15, pp. 2433-2455, 2016.[20] J. P. Correa Aguirre, F. Luna Vera, C. Caicedo, B. Vera Mondragón, & M. A. Hidalgo Salazar. “The Effects of Reprocessing and Fiber Treatments on the Properties of Polypropylene-Sugarcane Bagasse Biocomposites”. Polymers, vol.12, no.7, 2020.[21] M. A. Hidalgo Salazar, M. F. Muñoz, & J. H. Mina. “Influence of incorporation of natural fibers on the physical, mechanical, and thermal properties of composites LDPE-Al reinforced with fique fibers”. International Journal of Polymer Science, vol. 2015, 2015.[22] E. E. Haro, J. A. Szpunar, y A. G. Odeshi. “Dynamic and ballistic impact behavior of biocomposite armors made of HDPE reinforced with chonta palm wood (Bactris gasipaes) microparticles”. Defence technology, vol.14, no.3, pag. 238-249, 2018.[23] E. García, J. F. Louvier-Hernández, , F. J. Cervantes Vallejo, M. Flores Martínez, R. Hernández, L. A. Alcaraz Caracheo, y C. Hernández Navarro. “Mechanical, dynamic and tribological characterization of HDPE/peanut shell composites”. Polymer Testing, vol. 98, 2021.[24] M. A. Hidalgo Salazar, J. P. Correa Aguirre, S. García Navarro & L. Roca Blay. “Injection molding of coir coconut fiber reinforced polyolefin blends: Mechanical, viscoelastic, thermal behavior and three-dimensional microscopy study”. Polymers, vol.12, no. 7, 2020.[25] F. D. Alsewailem. “Low-Temperature Synthesis Method for the Fabrication of Efficient Polymer-Blend Systems”. Journal of Materials Research and Technology, vol. 13, pag. 1098-1102, 2021.[26] A. Karimah, M. R. Ridho, S. S. Munawar, D. S. Adi, R. Damayanti, B. Subiyanto y A. Fudholi. “A review on natural fibers for development of eco-friendly biocomposite: characteristics, and utilizations”. Journal of Materials Research and Technology, vol. 13, pag. 2442-2458, 2021.[27] M. M. Kabir, H. Wang, K. T. Lau, y F. Cardona. “Chemical treatments on plantbased natural fibre reinforced polymer composites: An overview”. Composites Part B: Engineering, vol.43, no. 7, pag.2883-2892, 2012.[28] M. A. Hidalgo-Salazar, y E. Salinas. “Mechanical, thermal, viscoelastic performance and product application of PP-rice husk Colombian biocomposites”. Composites Part B: Engineering, vol. 176, 2019.[29] S. K. Ramamoorthy, M. Skrifvars y A. Persson. “A review of natural fibers used in biocomposites: plant, animal and regenerated cellulose fibers”. Polymer reviews, vol.55, no.1, 2015.[30] K. Tempa, N. Chettri, G. Thapa, C. Gyeltshen, D. Norbu, D. Gurung, y U. Wangchuk. “An experimental study and sustainability assessment of plastic waste as a binding material for producing economical cement-less paver blocks”, Engineering Science and Technology an International Journal, vol.26, 2021.[31] Organismo Nacional de Normalización de Colombia, 2017. Norma NTC2017 Adoquines de Concreto para pavimento[32] B. H. Ryu, S. Lee & I. Chang. “Pervious pavement blocks made from recycled polyethylene terephthalate (PET): fabrication and engineering properties”. Sustainability, vol.12, no.16, 2020.[33] L. T. Gabriel, R. F. Bianchi, y A. T. Bernardes. “Mechanical Property Assessment of Interlocking Plastic Pavers Manufactured from Electronic Industry Waste in Brazil”. Recycling, vol.6, no.1, 2021.[34] M. Beltran Rico, A. Marcilla Gomis, “Tecnología de polímeros”, Vol. 1,. une, 2012.[35] D. Loaldi, D. Quagliotti, M. Calaon, P. Parenti, M. Annoni, y G. Tosello. “Manufacturing signatures of injection molding and injection compression molding for micro-structured polymer fresnel lens production”. Micromachines, vol. 9, no.12, 2020.[36] A. Lewandowska y A. Matuszak-Flejszman. “Eco-design as a normative element of Environmental Management Systems—the context of the revised ISO 14001: 2015”. The International Journal of Life Cycle Assessment, vol.19, no.11, 2014.[37] V. T. Giap, Y. S. Kim, Y. D. Lee y K. Y. Ahn. "Waste heat utilization in reversible solid oxide fuel cell systems for electrical energy storage: Fuel recirculation design and feasibility analysis”. Journal of Energy Storage, vol.29, 2020[38] Ansys inc, 2021. GrantaEduPack2021.[39] M. U. Hossain, S. T. Ng, Y. Dong & B. Amor. “Strategies for mitigating plastic wastes management problem: A lifecycle assessment study in Hong Kong”. Waste Management, vol.131, pag.412-422, 2021.[40] R. Geyer, J. R. Jambeck, & K. L. Law. “Production, use, and fate of all plastics ever made”. Science advances, vol.3, no.7, 2017.[41] B. Joseph, J. James, N. Kalarikkal y S. Thomas, S. (2021). “Recycling of medical plastics”. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, vol.4, no.3, 2021.[42] M. F. Muñoz Vélez, M. A. Hidalgo Salazar y J. H. Mina Hernández. “Fibras de fique una alternativa para el reforzamiento de plásticos”. Influencia de la modificación superficial”, Biotecnología en el sector agropecuario y agroindustrial, vol. 12, no.2, 2014.[43] M. F. Muñoz Vélez, M. A. Hidalgo Salazar y J. H. Mina Hernández (2018). “Effect of content and surface modification of fique fibers on the properties of a low-density polyethylene (LDPE)-Al/Fique composite”. Polymers, vol.10, no. 10, 2018.[44] Ministerio de agricultura, 2021, Mar. “Boletín estadístico forestal”. [internet]. Disponible en:https://www.forestalmaderero.com/wp-content/uploads/2021/04/3- BOLETIN-ESTADISTICO-FORESTAL-MARZO2021-comprimido.pdf[45] Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentos de Buenos Aires, “la fijación de CO2 en plantaciones forestales y en productos de madera en Argentina”, [internet]. Disponible en: https://www.fao.org/3/XII/0043-B2.htm[46] A. Prada, C. E. Cortés(2010). “Thermal decomposition of rice husk: an alternative integral use”, Orinoquía, vol.14, 2010.[47] Universidad Autónoma de Occidente (2021,Oct,14). Grupo de Investigación en Tecnología para la Manufactura – GITEM. [Internet] disponible en: https://www.uao.edu.co/grupos-de-investigacion/categoria-a/grupo-de investigacionen-tecnologia-para-la-manufactura-gitem/[48] Esri(2022,feb,8),”ArcgiPro” [Internet] disponible en: https://pro.arcgis.com/es/pro-app/latest/tool-reference/spatial-statistics/hwhyhexagons. html[49] Mexpolimeros,(2022,feb,10).“Mexpolímeros”. [Internet] disponible en: https://www.mexpolimeros.com/contracci%C3%B3n.html[50] Suministros industriales y servicios (2022, ene, 18), “PP”. ”. [Internet] disponible en: http://suministrossis.com/assets/polipropileno.pdf[51] D. Rivas, “Estudio técnico-económico para la fabricación de papeleras pública de polietileno”, Maestría, departamento de ingeniería, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España,2016. Disponible en: https://docplayer.es/62980128- Universidad-politecnica-de-madrid-trabajo-fin-de-master.html[52] H.O. Torres Castro, “Diseño y fabricación de un molde de inyección plástica para probetas de ensayos mecánicos en polímeros”, Proyecto de grado, departamento de energética y mecánica, Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Valle del Cauca, Colombia, 2015.Comunidad generalPublicationhttps://scholar.google.es/citations?user=OTNvAeoAAAAJ&hl=esvirtual::2194-10000-0002-6907-2091virtual::2194-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000143936virtual::2194-100f13bbf-fd1b-4026-8c93-f94105cbaa85virtual::2194-100f13bbf-fd1b-4026-8c93-f94105cbaa85virtual::2194-1LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81665https://red.uao.edu.co/bitstreams/30911ff4-6f89-4f51-9069-737565501d9f/download20b5ba22b1117f71589c7318baa2c560MD53ORIGINALT10241_Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos.pdfT10241_Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos.pdfTexto archivo completo del trabajo de grado, PDFapplication/pdf964668https://red.uao.edu.co/bitstreams/678fa08e-3f92-4633-802e-944eee8cf567/downloadab30ef1e2114cafdbc6a0fba473dd7beMD54TA10241_Autorización trabajo de grado.pdfTA10241_Autorización trabajo de grado.pdfAutorización publicación del trabajo de gradoapplication/pdf145028https://red.uao.edu.co/bitstreams/51cb0e1f-dafb-4286-9a94-d0c76d4ad601/download59d2bca95ec8c125ec9c40d0ca8dd318MD55TEXTT10241_Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos.pdf.txtT10241_Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos.pdf.txtExtracted texttext/plain106526https://red.uao.edu.co/bitstreams/e3aabe7d-4714-4695-8ec6-49add2ee8f81/download49c5961cd4f6594ccd60d1afae74df90MD56TA10241_Autorización trabajo de grado.pdf.txtTA10241_Autorización trabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain4524https://red.uao.edu.co/bitstreams/6764676b-1da6-428d-869e-90275d5276a1/downloadefb16f685922b22ab8f460f665509fbcMD58THUMBNAILT10241_Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos.pdf.jpgT10241_Ecodiseño aplicado a la fabricación de adoquines basados en materiales biocompuestos.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg6067https://red.uao.edu.co/bitstreams/87bf9417-d7d2-4617-9c82-5d725a759db8/download3b1e440f31ea0741ac97b60f704646f2MD57TA10241_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgTA10241_Autorización trabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg13554https://red.uao.edu.co/bitstreams/e5a5954c-9eb5-4f11-bf26-6c60cbd1304d/download73a34b8c363f5baa7adc182a826bc461MD5910614/13951oai:red.uao.edu.co:10614/139512024-03-06 10:12:56.15https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Derechos reservados - 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