Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo

Por medio del presente proyecto, se plantea una alternativa de uso al desecho de ladrillos utilizados comúnmente en una obra, los cuales, son generados a partir de mala manipulación, demolición, entre otros casos. Este material es abundante y representa una amenaza al medio ambiente debido al mal pr...

Full description

Autores:
Unda Ladino, Henry Alejandro
Poveda Sánchez, David Santiago
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2023
Institución:
Universidad Santo Tomás
Repositorio:
Repositorio Institucional USTA
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.usta.edu.co:11634/53411
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/11634/53411
Palabra clave:
Brick
Paver
Additive
Compression
Concrete
Structural
Ingeniería de materiales - Agregados
Concreto - Ladrillos
Ingeniería estructural - Comprensión
Ingeniería civil – Investigaciónes
Tesis y Disertaciones académicas
Ladrillo
Adoquín
Aditivo
Compresión
Concreto
Estructural
Rights
openAccess
License
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
id SANTOTOMAS_86e3bc1f755b1b91a1643e49b80690ea
oai_identifier_str oai:repository.usta.edu.co:11634/53411
network_acronym_str SANTOTOMAS
network_name_str Repositorio Institucional USTA
repository_id_str
dc.title.spa.fl_str_mv Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
title Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
spellingShingle Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
Brick
Paver
Additive
Compression
Concrete
Structural
Ingeniería de materiales - Agregados
Concreto - Ladrillos
Ingeniería estructural - Comprensión
Ingeniería civil – Investigaciónes
Tesis y Disertaciones académicas
Ladrillo
Adoquín
Aditivo
Compresión
Concreto
Estructural
title_short Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
title_full Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
title_fullStr Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
title_full_unstemmed Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
title_sort Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo
dc.creator.fl_str_mv Unda Ladino, Henry Alejandro
Poveda Sánchez, David Santiago
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv García Solano, Julieth Natalia
dc.contributor.author.none.fl_str_mv Unda Ladino, Henry Alejandro
Poveda Sánchez, David Santiago
dc.contributor.orcid.spa.fl_str_mv https://orcid.org/0000-0002-5503-270X
dc.contributor.googlescholar.spa.fl_str_mv https://scholar.google.com/citations?user=9a4G7xkAAAAJ&hl=es
dc.contributor.cvlac.spa.fl_str_mv https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000172276
dc.contributor.corporatename.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv Brick
Paver
Additive
Compression
Concrete
Structural
topic Brick
Paver
Additive
Compression
Concrete
Structural
Ingeniería de materiales - Agregados
Concreto - Ladrillos
Ingeniería estructural - Comprensión
Ingeniería civil – Investigaciónes
Tesis y Disertaciones académicas
Ladrillo
Adoquín
Aditivo
Compresión
Concreto
Estructural
dc.subject.lemb.spa.fl_str_mv Ingeniería de materiales - Agregados
Concreto - Ladrillos
Ingeniería estructural - Comprensión
Ingeniería civil – Investigaciónes
Tesis y Disertaciones académicas
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv Ladrillo
Adoquín
Aditivo
Compresión
Concreto
Estructural
description Por medio del presente proyecto, se plantea una alternativa de uso al desecho de ladrillos utilizados comúnmente en una obra, los cuales, son generados a partir de mala manipulación, demolición, entre otros casos. Este material es abundante y representa una amenaza al medio ambiente debido al mal proceso de disposición de los escombros, de igual manera, al utilizar ladrillo triturado como agregado se reduce la utilización de agregados pétreos provenientes de canteras, las cuales generan afectaciones en las cuencas. Por lo tanto, se plantea una solución que utiliza el ladrillo triturado aprovechando las propiedades de resistencia que este posee, generando un aporte en la realización de obras de construcción, con el fin de utilizarlo como agregado en el proceso de elaboración del concreto. Se utilizaron 3 tipos de ladrillo, #4, adoquín, y ladrillo estructural, en 3 porcentajes diferentes de reemplazo de agregado grueso, 5, 10 y 15%, y se usó un aditivo retardante reductor de agua. A partir de ensayos de laboratorio se realizó la caracterización de los agregados, y se determinó la resistencia a compresión y flexión para cada uno de los concretos modificados con cada uno de los ladrillos y porcentajes, para posteriormente generar comparaciones con los valores de un concreto convencional sin reemplazo del agregado grueso. En el proceso se determinó que el ladrillo estructural presentó los mejores resultados al utilizar el aditivo retardante reductor de agua, por otro lado, el ladrillo #4 obtuvo resultados favorables utilizando un 10% de reemplazo del agregado grueso.
publishDate 2023
dc.date.issued.none.fl_str_mv 2023-12-06
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2024-01-17T15:13:48Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2024-01-17T15:13:48Z
dc.type.local.spa.fl_str_mv Trabajo de grado
dc.type.version.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.category.spa.fl_str_mv Formación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregrado
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.drive.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
status_str acceptedVersion
dc.identifier.citation.spa.fl_str_mv Unda Ladino, H., y Poveda Sanchez, D. (2023). Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo. Universidad Santo Tomás. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio.
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://hdl.handle.net/11634/53411
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Santo Tomás
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repository.usta.edu.co
identifier_str_mv Unda Ladino, H., y Poveda Sanchez, D. (2023). Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo. Universidad Santo Tomás. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio.
reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás
instname:Universidad Santo Tomás
repourl:https://repository.usta.edu.co
url http://hdl.handle.net/11634/53411
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.relation.references.spa.fl_str_mv Abanto Castillo, F. (2009). Tecnología del concreto (teoría y problemas). https://www.scribd.com/doc/306087568/Tecnologia-Del-Concreto-Flavio-Abanto
Adamson, M., Razmjoo, A., y Poursaee, A. (2015). Durability of concrete incorporating crushed brick as coarse aggregate. Construction and Building Materials, 94, 426–432. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.056
Agencia Nacional de Minería. (2023, abril 8). Así es nuestra Colombia minera. https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-nuestra-Colombia-minera
Aliabdo, A. A., Abd-Elmoaty, A.-E. M., y Hassan, H. H. (2014). Utilization of crushed clay brick in concrete industry. Alexandria Engineering Journal, 53(1), 151–168. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aej.2013.12.003
American Concrete Institute. (1991). ACI 116 - Terminología del cemento y el hormigón. https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/270
American Concrete Institute. (2001). ACI 201 - Durabilidad del concreto. https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/218
American Society for Testing and Materials. (2014). ASTM C219 − 14a standard Terminology Relating to Hydraulic Cement. https://doi.org/10.1520/C0219-14A
American Society for Testing and Materials. (2022). ASTM C 78 - Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading). https://normanray.files.wordpress.com/2010/10/kuliah-7-c78.pdf
Argos. (2020). Ficha técnica cemento gris uso general. https://colombia.argos.co/wp-content/uploads/2020/09/FT-CEMENTO-GRIS-USO-GENERAL-2019-2.pdf
Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR 10, Título C. http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_ingenieria/pregrado/civil/documentos/NSR-10_Titulo_C.pdf
ASTM. (2017). ASTM C989/C989M−17 Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars. https://doi.org/10.1520/C0989_C0989M-17
Atyia, M. M., Mahdy, M. G., y Abd Elrahman, M. (2021). Production and properties of lightweight concrete incorporating recycled waste crushed clay bricks. Construction and Building Materials, 304, 124655. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124655
Baño Nieva, A. (2005). Guía de construcción sostenible. https://istas.net/descargas/CCConsSost.pdf
Barrera Silva, N. (2015). Efectos ambientales y sociales de la minería y las curtiembres: dos escenarios estratégicos en la cuenca media del río Tunjuelo. Institución Universitaria de Envigado, 19, 181. https://doi.org/10.25057/25005731.494
Beltrán Quimbayo, J. P., y Cuesta Alvarado, C. M. (2019). Análisis mineralógico, norma INVIAS: 2013, de los agregados pétreos de canteras procedentes de los municipios de Villavicencio y Acacías para su aplicación en mezclas asfálticas en caliente en el departamento del Meta. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/19453
Bermúdez Hernández, R. D. (2021). Evaluación de la resistencia a la compresión de un concreto con la sustitución de residuos de construcción y demolición como agregado grueso. [Trabajo de grado, Universidad de la Costa]. Repositorio. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8174
Betancourt León, J. E., y Solaque Velasco, Y. E. (2018). Análisis del impacto ambiental generado por la explotación de material de arrastre en el rió Guatiquia en el municipio de Villavicencio – Meta: caso Mina Guatiquia Centro. S.A.S. [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio. https://repository.ucc.edu.co/items/9094ef07-c266-45b1-bd5e-a4d2e763c18c
Cabral, A. E. B., Schalch, V., Molin, D. C. C. D., y Ribeiro, J. L. D. (2010). Mechanical properties modeling of recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, 24(4), 421–430. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.10.011
CEPAL. (2016). La extracción mundial de materiales se triplicó en cuatro décadas y agudiza el cambio climático y la contaminación atmosférica | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/comunicados/la-extraccion-mundial-materiales-se-triplico-cuatro-decadas-agudiza-cambio-climatico-la
Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752
Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 685 del 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202
Cortes Gomez, E. A., y Perilla Sastoque, J. E. (2014). Estudio comparativo de las características físico-mecánicas de cuatro cementos comerciales Portland Tipo I . [Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11044/ESTUDIO;jsessionid=0571AF8F8CD47167AC13B4831F3AF3FB?sequence=1
Debieb, F., y Kenai, S. (2008). The use of coarse and fine crushed bricks as aggregate in concrete. Construction and Building Materials, 22(5), 886–893. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.12.013
Distriarcillas. (s/f). Ladrillo estructural. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://distriarcillas.com/producto/ladrillo-portante-prisma/
El Trebol Ladrillera. (s/f). Estructural No. 4. Recuperado el 5 de abril de 2023, de https://ladrilleraeltrebol.com/bloque-estructural-4/
Euclid Chemical Toxement. (2021). Eucon WR 60. https://www.toxement.com.co/media/5744/eucon-wr-60.pdf
European Thematic Network. (2000). Use of recycled materials as aggregates in the construction industry. Recycling in construction, 2(3). https://books.google.com.co/books/about/Use_of_Recycled_Materials_as_Aggregates.html?id=4CdIMwEACAAJ&hl=en&redir_esc=y
Gamboa García, D. E. (2015). Valoración de impactos ecológicos por minería de oro en río Guabas, Valle del Cauca, Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental UNAD, 6. https://doi.org/https://doi.org/10.22490/21456453.1420
Google Maps. (2023a). Ubicación Cantera río Guayuriba. https://maps.app.goo.gl/U4oSJracqUsdxLfN9
Google Maps. (2023b). Ubicación de la Universidad Santo Tomás Villavicencio. https://maps.app.goo.gl/p11UrmbxyEhSBfMc6
Hansen, T. C. (1992). Recycling of Demolished Concrete and Masonry. Taylor & Francis Group. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781482267075
Herrera Durán, N. (2015). ‘No le saque la piedra a la montaña’. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-le-saque-la-piedra-a-la-montana/
Iberdrola. (2021). La población mundial | Evolución histórica y causas - Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/evolucion-poblacion-mundial
Ingeniería y arquitectura aplicadas. (s/f). EUCON WR 60. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://iaarquitectura.com/producto/eucon-wr-60/
Khaloo, A. R. (1994). Properties of Concrete Using Crushed Clinker Brick as Coarse Aggregate. ACI Materials Journal, 91(4). https://doi.org/10.14359/4058
Kisku, N., Joshi, H., Ansari, M., Panda, S. K., Nayak, S., y Dutta, S. C. (2017). A critical review and assessment for usage of recycled aggregate as sustainable construction material. Construction and Building Materials, 131, 721–740. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.029
Kosmatka, S. H., y Wilson, M. L. (2011). Design and control of concrete mixtures: the guide to applications, methods, and materials. Portland Cement Association. https://www.researchgate.net/profile/Steven-Kosmatka/publication/284663491_Design_and_Control_of_Concrete_Mixtures/links/5655d8f908aefe619b1c5f2b/Design-and-Control-of-Concrete-Mixtures.pdf
Ladrillera Santafé. (s/f). Adoquín Cuarto 26 Terracota. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/productos/adoquines/cuarto-26/adoquin-cuarto-26-terracota/
Ladrillera Santafé. (s/f). Ficha técnica adoquín cuarto 26. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/wp-content/uploads/2021/11/FT-AD426-TL.pdf
Ladrillera Santafé. (s/f). Ficha técnica ladrillo #4. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/wp-content/uploads/2021/11/FT-BL4.pdf
Ladrillera Santafé. (s/f). Ficha técnica ladrillo portante 30. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/wp-content/uploads/2021/11/FT-LPOR30-LPOR30M-1.pdf
Lage, I., Abella, F., Vázquez-Herrero, C., y Pérez, J. (2012). Properties of plain concrete made with mixed recycled coarse aggregate. Construction and Building Materials, 37, 171–176. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.045
Lloyd, N. A., y Rangan, B. V. (2010). Geopolymer concrete: A review of development and opportunities. 25–27. http://cipremier.com/100035037www.cipremier.com
Mamlouk, M. S., y Zaniewski, J. P. (2011). Materials for civil and construction engineers. http://worksaccounts.com/wp-content/uploads/2020/08/Materials-for-Civil-and-Construction-Engineering.pdf
Masías Mogollón, K. A. (2018). Resistencia a la flexión y tracción en el concreto usando ladrillo triturado como agregado grueso. Universidad de Piura. https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3484
Matallana Rodríguez, R. (2019). El concreto fundamentos y nuevas tecnologías. Corona. https://conconcreto.com/wp-content/uploads/2023/02/EL-CONCRETO-Fundamentos-y-nuevas-tecnologias..pdf
Mccormac, J. (2018). Diseño de Concreto reforzado. Alfaomega Grupo Editor. https://www.academia.edu/38487980/Dise%C3%B1o_de_Concreto_Reforzado_Jack_C_McCormac_Russell_H_Brown_8Ed
Milenioscuro. (2012, abril 21). Archivo:Colombia - Meta - Castilla la Nueva.svg. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Meta_-_Castilla_la_Nueva.svg
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017. Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-0472-de-2017/
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Documento técnico de soporte de la norma por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones. https://www.andi.com.co/Uploads/DTS%20Mod%20RES%20472%202017%20RCD%20OAJsept17.pdf
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Resolución No. Del 25 de noviembre de 2014. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-08/resolucion-754-de-2014.pdf
Monteiro, P. (2006). Concrete, Microestructure, Properties and Materials (Tercera). The McGraw-Hill Companies, Inc. https://doi.org/10.1036/0071462899
Moreno Anselmi, L., Ospina García, M., y Rodriguez, K. (2019). Propiedades mecánicas del concreto fabricado con agregados reciclados extraídos de escombros de mampuestos de arcilla cocida. Espacios, 40, 12. https://www.revistaespacios.com/a19v40n04/a19v40n04p12.pdf
Nawy, E. (2008). Concrete Construction Engineering Handbook Second Edition. CRC press. https://www.gacbe.ac.in/images/E%20books/Concrete%20Construction%20Engineering%20Handbook,%202nd%20Editionbbbb.pdf
Nilson, A. (1999). Diseño de estructuras de concreto (12a ed.). https://marodyc.files.wordpress.com/2014/06/disec3b1o-de-estructuras-de-concreto-nilson-arthur.pdf
Niño Hernández, J. (2010). Tecnología de l concreto - tomo 1 - materiales, propiedades y diseño de mezclas. En 2010 (Tercera). Asocreto. http://www.asocretovirtual.com/tienda-virtual/index.php?route=product/productyproduct_id=71
Pacheco-Torgal, F., y Jalali, S. (2010). Reusing ceramic wastes in concrete. Construction and Building Materials, 24(5), 832–838. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.10.023
Paul, S. C. (2017). Data on optimum recycle aggregate content in production of new structural concrete. Data in Brief, 15, 987–992. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.11.012
Perera, A. G., y Dionisio, M. D. P. S. (2016). Alternatives pour la réduction des émissions de dioxide de carbone (CO2) dans la production de ciment. Proposition d’un modèle d’évaluation. Innovar, 26(60), 51–66. https://doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55532
Poon, C.-S., y Chan, D. (2007). The use of recycled aggregate in concrete in Hong Kong. Resources, Conservation and Recycling, 50(3), 293–305. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2006.06.005
Presidencia de la República de Colombia. (2016). Decreto 1666 de 2016. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la clasificación minera. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883
Presidencia de la República de Colombia. (2013). Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56035
Rashid, M., Hossain, T., y Islam, M. (2009). Properties of higher strength concrete with crushed brick as coarse aggregate. J Civ Eng, 37. https://www.researchgate.net/publication/265882370_Properties_of_higher_strength_concrete_with_crushed_brick_as_coarse_aggregate
Sánchez de Guzmán, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero (Quinta). Pontificia Universidad Javeriana. https://books.google.com.co/books?id=EWq-QPJhsRACyprintsec=copyright#v=onepageyqyf=false
Sandino, A. (1981). Materiales para estructuras. Escuela Colombiana de Ingeniería. https://books.google.com.co/books/about/Materiales_para_estructuras.html?id=OPEHMQAACAAJ&redir_esc=y
Schwerin, D. E., Cavalline, T. L., y Weggel, D. C. (2013). Use of Recycled Brick Masonry Aggregate and Recycled Brick Masonry Aggregate Concrete in Sustainable Construction. KICEM Journal of Construction Engineering and Project Management. https://doi.org/10.6106/JCEPM.2013.3.1.028
Sharba, A. A. K., Abu Altemen, A. A. G., y Hason, M. M. (2021). Shear behavior of exploiting recycled brick waste and steel slag as an alternative aggregate for concrete production. Materials Today: Proceedings, 42, 2621–2628. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.591
Silva, R. V, de Brito, J., y Dhir, R. K. (2014). Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production. Construction and Building Materials, 65, 201–217. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.117
Sunanda, P., Gopinandan, D., y Joyanta, P. (2016). A modified design method of concrete made with crushed brick aggregate. Systems and Structures in Civil Engineering. https://www.rilem.net/publication/publication/524?id_papier=12498
Tošić, N., Marinković, S., Dašić, T., y Stanić, M. (2015). Multicriteria optimization of natural and recycled aggregate concrete for structural use. Journal of Cleaner Production, 87(1), 766–776. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.10.070
Valencia, G. A. C., y Salazar, C. E. O. (2012). “Adaptación del método de diseño de mezclas de concreto según ACI 211.1 Utilizando los tipos de cemento ASTM C-1157 Tipo GU Y ASTM C-1157 TIPO HE”. [Trabajo de grado, Universidad de El Salvador]. Repositorio. https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/14887/
Viviana, Á., y Rojas, P. (2012). Uso de triturado de ladrillo reciclado como agregado grueso en la elaboración de concreto. Ingenium Revista de la facultad de ingeniería, 13(26), 116–125. https://doi.org/10.21500/01247492.1287
Yan, H., Shen, Q., Fan, L. C. H., Wang, Y., y Zhang, L. (2010). Greenhouse gas emissions in building construction: A case study of One Peking in Hong Kong. Building and Environment, 45(4), 949–955. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2009.09.014
dc.rights.*.fl_str_mv Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.uri.*.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.rights.local.spa.fl_str_mv Abierto (Texto Completo)
dc.rights.accessrights.none.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-SinDerivadas 2.5 Colombia
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
Abierto (Texto Completo)
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv application/pdf
dc.coverage.campus.spa.fl_str_mv CRAI-USTA Villavicencio
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Santo Tomás
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Pregrado Ingeniería Civil
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Civil
institution Universidad Santo Tomás
bitstream.url.fl_str_mv https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/6/2023henryunda.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/3/2023henryunda1.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/2/2023henryunda2.pdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/8/license.txt
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/7/license_rdf
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/9/2023henryunda.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/10/2023henryunda1.pdf.jpg
https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/11/2023henryunda2.pdf.jpg
bitstream.checksum.fl_str_mv c6cce9075f752f9b9fd32d3001889669
0f33794c02b54c44175dab23cfc34695
ceb3f2b8a04c2de2bec823d7e7bb6d43
aedeaf396fcd827b537c73d23464fc27
217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06
116c92e95f50b412813aeb4af3122aa9
a858fad646e9bb8143c3ef40d550dee4
7f18adbca0deca3b25f9663890df5957
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Universidad Santo Tomás
repository.mail.fl_str_mv noreply@usta.edu.co
_version_ 1860882259658145792
spelling García Solano, Julieth NataliaUnda Ladino, Henry AlejandroPoveda Sánchez, David Santiagohttps://orcid.org/0000-0002-5503-270Xhttps://scholar.google.com/citations?user=9a4G7xkAAAAJ&hl=eshttps://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000172276Universidad Santo Tomás2024-01-17T15:13:48Z2024-01-17T15:13:48Z2023-12-06Unda Ladino, H., y Poveda Sanchez, D. (2023). Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivo. Universidad Santo Tomás. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio.http://hdl.handle.net/11634/53411reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coPor medio del presente proyecto, se plantea una alternativa de uso al desecho de ladrillos utilizados comúnmente en una obra, los cuales, son generados a partir de mala manipulación, demolición, entre otros casos. Este material es abundante y representa una amenaza al medio ambiente debido al mal proceso de disposición de los escombros, de igual manera, al utilizar ladrillo triturado como agregado se reduce la utilización de agregados pétreos provenientes de canteras, las cuales generan afectaciones en las cuencas. Por lo tanto, se plantea una solución que utiliza el ladrillo triturado aprovechando las propiedades de resistencia que este posee, generando un aporte en la realización de obras de construcción, con el fin de utilizarlo como agregado en el proceso de elaboración del concreto. Se utilizaron 3 tipos de ladrillo, #4, adoquín, y ladrillo estructural, en 3 porcentajes diferentes de reemplazo de agregado grueso, 5, 10 y 15%, y se usó un aditivo retardante reductor de agua. A partir de ensayos de laboratorio se realizó la caracterización de los agregados, y se determinó la resistencia a compresión y flexión para cada uno de los concretos modificados con cada uno de los ladrillos y porcentajes, para posteriormente generar comparaciones con los valores de un concreto convencional sin reemplazo del agregado grueso. En el proceso se determinó que el ladrillo estructural presentó los mejores resultados al utilizar el aditivo retardante reductor de agua, por otro lado, el ladrillo #4 obtuvo resultados favorables utilizando un 10% de reemplazo del agregado grueso.Through this project, an alternative use to the waste of bricks commonly used in a work is proposed, which are generated from poor handling, demolition, among other cases. This material is abundant and represents a threat to the environment due to the poor disposal process of the rubble, in the same way, when using crushed brick as an aggregate, the use of stone aggregates from quarries is reduced, which generate affectations in the basins. Therefore, a solution that uses crushed brick is proposed, taking advantage of its resistance properties, generating a contribution in the construction works, in order to use it as an aggregate in the concrete production process. 3 types of brick were used, #4, paver, and structural brick, in 3 different percentages of coarse aggregate replacement, 5, 10, and 15%, and a water-reducing retarding admixture was used. From laboratory tests, the characterization of the aggregates was carried out, and the compressive and flexural resistance was determined for each of the concretes modified with each of the bricks and percentages, to later generate comparisons with the values of conventional concrete. without replacement of the coarse aggregate. In the process, it was determined that the structural brick presented the best results when using the water-reducing retarding additive, on the other hand, brick #4 obtained favorable results using a 10% replacement of the coarse aggregate.Ingeniero Civilhttp://www.ustavillavicencio.edu.co/home/index.php/unidades/extension-y-proyeccion/investigacionPregradoapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásPregrado Ingeniería CivilFacultad de Ingeniería CivilAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Estudio comparativo de las propiedades físico-mecánicas de un concreto convencional y modificado a partir del agregado grueso con 3 tipos de ladrillos y un retardante reductor de agua como aditivoBrickPaverAdditiveCompressionConcreteStructuralIngeniería de materiales - AgregadosConcreto - LadrillosIngeniería estructural - ComprensiónIngeniería civil – InvestigaciónesTesis y Disertaciones académicasLadrilloAdoquínAditivoCompresiónConcretoEstructuralTrabajo de gradoinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisCRAI-USTA VillavicencioAbanto Castillo, F. (2009). Tecnología del concreto (teoría y problemas). https://www.scribd.com/doc/306087568/Tecnologia-Del-Concreto-Flavio-AbantoAdamson, M., Razmjoo, A., y Poursaee, A. (2015). Durability of concrete incorporating crushed brick as coarse aggregate. Construction and Building Materials, 94, 426–432. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.07.056Agencia Nacional de Minería. (2023, abril 8). Así es nuestra Colombia minera. https://www.anm.gov.co/?q=Asi-es-nuestra-Colombia-mineraAliabdo, A. A., Abd-Elmoaty, A.-E. M., y Hassan, H. H. (2014). Utilization of crushed clay brick in concrete industry. Alexandria Engineering Journal, 53(1), 151–168. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.aej.2013.12.003American Concrete Institute. (1991). ACI 116 - Terminología del cemento y el hormigón. https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/270American Concrete Institute. (2001). ACI 201 - Durabilidad del concreto. https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/218American Society for Testing and Materials. (2014). ASTM C219 − 14a standard Terminology Relating to Hydraulic Cement. https://doi.org/10.1520/C0219-14AAmerican Society for Testing and Materials. (2022). ASTM C 78 - Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam with Third-Point Loading). https://normanray.files.wordpress.com/2010/10/kuliah-7-c78.pdfArgos. (2020). Ficha técnica cemento gris uso general. https://colombia.argos.co/wp-content/uploads/2020/09/FT-CEMENTO-GRIS-USO-GENERAL-2019-2.pdfAsociación Colombiana de Ingeniería Sísmica - AIS. (2010). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, NSR 10, Título C. http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_ingenieria/pregrado/civil/documentos/NSR-10_Titulo_C.pdfASTM. (2017). ASTM C989/C989M−17 Standard Specification for Slag Cement for Use in Concrete and Mortars. https://doi.org/10.1520/C0989_C0989M-17Atyia, M. M., Mahdy, M. G., y Abd Elrahman, M. (2021). Production and properties of lightweight concrete incorporating recycled waste crushed clay bricks. Construction and Building Materials, 304, 124655. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.124655Baño Nieva, A. (2005). Guía de construcción sostenible. https://istas.net/descargas/CCConsSost.pdfBarrera Silva, N. (2015). Efectos ambientales y sociales de la minería y las curtiembres: dos escenarios estratégicos en la cuenca media del río Tunjuelo. Institución Universitaria de Envigado, 19, 181. https://doi.org/10.25057/25005731.494Beltrán Quimbayo, J. P., y Cuesta Alvarado, C. M. (2019). Análisis mineralógico, norma INVIAS: 2013, de los agregados pétreos de canteras procedentes de los municipios de Villavicencio y Acacías para su aplicación en mezclas asfálticas en caliente en el departamento del Meta. [Trabajo de grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio. https://repository.usta.edu.co/handle/11634/19453Bermúdez Hernández, R. D. (2021). Evaluación de la resistencia a la compresión de un concreto con la sustitución de residuos de construcción y demolición como agregado grueso. [Trabajo de grado, Universidad de la Costa]. Repositorio. https://repositorio.cuc.edu.co/handle/11323/8174Betancourt León, J. E., y Solaque Velasco, Y. E. (2018). Análisis del impacto ambiental generado por la explotación de material de arrastre en el rió Guatiquia en el municipio de Villavicencio – Meta: caso Mina Guatiquia Centro. S.A.S. [Trabajo de grado, Universidad Cooperativa de Colombia]. Repositorio. https://repository.ucc.edu.co/items/9094ef07-c266-45b1-bd5e-a4d2e763c18cCabral, A. E. B., Schalch, V., Molin, D. C. C. D., y Ribeiro, J. L. D. (2010). Mechanical properties modeling of recycled aggregate concrete. Construction and Building Materials, 24(4), 421–430. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.10.011CEPAL. (2016). La extracción mundial de materiales se triplicó en cuatro décadas y agudiza el cambio climático y la contaminación atmosférica | Comisión Económica para América Latina y el Caribe. https://www.cepal.org/es/comunicados/la-extraccion-mundial-materiales-se-triplico-cuatro-decadas-agudiza-cambio-climatico-laCongreso de la República de Colombia. (1994). Ley 142 de 1994. Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2752Congreso de la República de Colombia. (2001). Ley 685 del 2001. Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=9202Cortes Gomez, E. A., y Perilla Sastoque, J. E. (2014). Estudio comparativo de las características físico-mecánicas de cuatro cementos comerciales Portland Tipo I . [Trabajo de grado, Universidad Militar Nueva Granada]. Repositorio. https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/11044/ESTUDIO;jsessionid=0571AF8F8CD47167AC13B4831F3AF3FB?sequence=1Debieb, F., y Kenai, S. (2008). The use of coarse and fine crushed bricks as aggregate in concrete. Construction and Building Materials, 22(5), 886–893. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2006.12.013Distriarcillas. (s/f). Ladrillo estructural. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://distriarcillas.com/producto/ladrillo-portante-prisma/El Trebol Ladrillera. (s/f). Estructural No. 4. Recuperado el 5 de abril de 2023, de https://ladrilleraeltrebol.com/bloque-estructural-4/Euclid Chemical Toxement. (2021). Eucon WR 60. https://www.toxement.com.co/media/5744/eucon-wr-60.pdfEuropean Thematic Network. (2000). Use of recycled materials as aggregates in the construction industry. Recycling in construction, 2(3). https://books.google.com.co/books/about/Use_of_Recycled_Materials_as_Aggregates.html?id=4CdIMwEACAAJ&hl=en&redir_esc=yGamboa García, D. E. (2015). Valoración de impactos ecológicos por minería de oro en río Guabas, Valle del Cauca, Colombia. Revista de Investigación Agraria y Ambiental UNAD, 6. https://doi.org/https://doi.org/10.22490/21456453.1420Google Maps. (2023a). Ubicación Cantera río Guayuriba. https://maps.app.goo.gl/U4oSJracqUsdxLfN9Google Maps. (2023b). Ubicación de la Universidad Santo Tomás Villavicencio. https://maps.app.goo.gl/p11UrmbxyEhSBfMc6Hansen, T. C. (1992). Recycling of Demolished Concrete and Masonry. Taylor & Francis Group. https://doi.org/https://doi.org/10.1201/9781482267075Herrera Durán, N. (2015). ‘No le saque la piedra a la montaña’. El Espectador. https://www.elespectador.com/noticias/bogota/no-le-saque-la-piedra-a-la-montana/Iberdrola. (2021). La población mundial | Evolución histórica y causas - Iberdrola. https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/evolucion-poblacion-mundialIngeniería y arquitectura aplicadas. (s/f). EUCON WR 60. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://iaarquitectura.com/producto/eucon-wr-60/Khaloo, A. R. (1994). Properties of Concrete Using Crushed Clinker Brick as Coarse Aggregate. ACI Materials Journal, 91(4). https://doi.org/10.14359/4058Kisku, N., Joshi, H., Ansari, M., Panda, S. K., Nayak, S., y Dutta, S. C. (2017). A critical review and assessment for usage of recycled aggregate as sustainable construction material. Construction and Building Materials, 131, 721–740. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.029Kosmatka, S. H., y Wilson, M. L. (2011). Design and control of concrete mixtures: the guide to applications, methods, and materials. Portland Cement Association. https://www.researchgate.net/profile/Steven-Kosmatka/publication/284663491_Design_and_Control_of_Concrete_Mixtures/links/5655d8f908aefe619b1c5f2b/Design-and-Control-of-Concrete-Mixtures.pdfLadrillera Santafé. (s/f). Adoquín Cuarto 26 Terracota. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/productos/adoquines/cuarto-26/adoquin-cuarto-26-terracota/Ladrillera Santafé. (s/f). Ficha técnica adoquín cuarto 26. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/wp-content/uploads/2021/11/FT-AD426-TL.pdfLadrillera Santafé. (s/f). Ficha técnica ladrillo #4. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/wp-content/uploads/2021/11/FT-BL4.pdfLadrillera Santafé. (s/f). Ficha técnica ladrillo portante 30. Recuperado el 7 de abril de 2023, de https://www.santafe.com.co/wp-content/uploads/2021/11/FT-LPOR30-LPOR30M-1.pdfLage, I., Abella, F., Vázquez-Herrero, C., y Pérez, J. (2012). Properties of plain concrete made with mixed recycled coarse aggregate. Construction and Building Materials, 37, 171–176. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.07.045Lloyd, N. A., y Rangan, B. V. (2010). Geopolymer concrete: A review of development and opportunities. 25–27. http://cipremier.com/100035037www.cipremier.comMamlouk, M. S., y Zaniewski, J. P. (2011). Materials for civil and construction engineers. http://worksaccounts.com/wp-content/uploads/2020/08/Materials-for-Civil-and-Construction-Engineering.pdfMasías Mogollón, K. A. (2018). Resistencia a la flexión y tracción en el concreto usando ladrillo triturado como agregado grueso. Universidad de Piura. https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3484Matallana Rodríguez, R. (2019). El concreto fundamentos y nuevas tecnologías. Corona. https://conconcreto.com/wp-content/uploads/2023/02/EL-CONCRETO-Fundamentos-y-nuevas-tecnologias..pdfMccormac, J. (2018). Diseño de Concreto reforzado. Alfaomega Grupo Editor. https://www.academia.edu/38487980/Dise%C3%B1o_de_Concreto_Reforzado_Jack_C_McCormac_Russell_H_Brown_8EdMilenioscuro. (2012, abril 21). Archivo:Colombia - Meta - Castilla la Nueva.svg. https://es.m.wikipedia.org/wiki/Archivo:Colombia_-_Meta_-_Castilla_la_Nueva.svgMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2017). Resolución No. 0472 del 28 de febrero de 2017. Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD y se dictan otras disposiciones. https://www.minambiente.gov.co/documento-normativa/resolucion-0472-de-2017/Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Documento técnico de soporte de la norma por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD y se adoptan otras disposiciones. https://www.andi.com.co/Uploads/DTS%20Mod%20RES%20472%202017%20RCD%20OAJsept17.pdfMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2014). Resolución No. Del 25 de noviembre de 2014. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos. https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-08/resolucion-754-de-2014.pdfMonteiro, P. (2006). Concrete, Microestructure, Properties and Materials (Tercera). The McGraw-Hill Companies, Inc. https://doi.org/10.1036/0071462899Moreno Anselmi, L., Ospina García, M., y Rodriguez, K. (2019). Propiedades mecánicas del concreto fabricado con agregados reciclados extraídos de escombros de mampuestos de arcilla cocida. Espacios, 40, 12. https://www.revistaespacios.com/a19v40n04/a19v40n04p12.pdfNawy, E. (2008). Concrete Construction Engineering Handbook Second Edition. CRC press. https://www.gacbe.ac.in/images/E%20books/Concrete%20Construction%20Engineering%20Handbook,%202nd%20Editionbbbb.pdfNilson, A. (1999). Diseño de estructuras de concreto (12a ed.). https://marodyc.files.wordpress.com/2014/06/disec3b1o-de-estructuras-de-concreto-nilson-arthur.pdfNiño Hernández, J. (2010). Tecnología de l concreto - tomo 1 - materiales, propiedades y diseño de mezclas. En 2010 (Tercera). Asocreto. http://www.asocretovirtual.com/tienda-virtual/index.php?route=product/productyproduct_id=71Pacheco-Torgal, F., y Jalali, S. (2010). Reusing ceramic wastes in concrete. Construction and Building Materials, 24(5), 832–838. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.10.023Paul, S. C. (2017). Data on optimum recycle aggregate content in production of new structural concrete. Data in Brief, 15, 987–992. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.dib.2017.11.012Perera, A. G., y Dionisio, M. D. P. S. (2016). Alternatives pour la réduction des émissions de dioxide de carbone (CO2) dans la production de ciment. Proposition d’un modèle d’évaluation. Innovar, 26(60), 51–66. https://doi.org/10.15446/innovar.v26n60.55532Poon, C.-S., y Chan, D. (2007). The use of recycled aggregate in concrete in Hong Kong. Resources, Conservation and Recycling, 50(3), 293–305. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2006.06.005Presidencia de la República de Colombia. (2016). Decreto 1666 de 2016. Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, relacionado con la clasificación minera. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77883Presidencia de la República de Colombia. (2013). Decreto 2981 de 2013. Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=56035Rashid, M., Hossain, T., y Islam, M. (2009). Properties of higher strength concrete with crushed brick as coarse aggregate. J Civ Eng, 37. https://www.researchgate.net/publication/265882370_Properties_of_higher_strength_concrete_with_crushed_brick_as_coarse_aggregateSánchez de Guzmán, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero (Quinta). Pontificia Universidad Javeriana. https://books.google.com.co/books?id=EWq-QPJhsRACyprintsec=copyright#v=onepageyqyf=falseSandino, A. (1981). Materiales para estructuras. Escuela Colombiana de Ingeniería. https://books.google.com.co/books/about/Materiales_para_estructuras.html?id=OPEHMQAACAAJ&redir_esc=ySchwerin, D. E., Cavalline, T. L., y Weggel, D. C. (2013). Use of Recycled Brick Masonry Aggregate and Recycled Brick Masonry Aggregate Concrete in Sustainable Construction. KICEM Journal of Construction Engineering and Project Management. https://doi.org/10.6106/JCEPM.2013.3.1.028Sharba, A. A. K., Abu Altemen, A. A. G., y Hason, M. M. (2021). Shear behavior of exploiting recycled brick waste and steel slag as an alternative aggregate for concrete production. Materials Today: Proceedings, 42, 2621–2628. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.591Silva, R. V, de Brito, J., y Dhir, R. K. (2014). Properties and composition of recycled aggregates from construction and demolition waste suitable for concrete production. Construction and Building Materials, 65, 201–217. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.04.117Sunanda, P., Gopinandan, D., y Joyanta, P. (2016). A modified design method of concrete made with crushed brick aggregate. Systems and Structures in Civil Engineering. https://www.rilem.net/publication/publication/524?id_papier=12498Tošić, N., Marinković, S., Dašić, T., y Stanić, M. (2015). Multicriteria optimization of natural and recycled aggregate concrete for structural use. Journal of Cleaner Production, 87(1), 766–776. https://doi.org/10.1016/J.JCLEPRO.2014.10.070Valencia, G. A. C., y Salazar, C. E. O. (2012). “Adaptación del método de diseño de mezclas de concreto según ACI 211.1 Utilizando los tipos de cemento ASTM C-1157 Tipo GU Y ASTM C-1157 TIPO HE”. [Trabajo de grado, Universidad de El Salvador]. Repositorio. https://ri.ues.edu.sv/id/eprint/14887/Viviana, Á., y Rojas, P. (2012). Uso de triturado de ladrillo reciclado como agregado grueso en la elaboración de concreto. Ingenium Revista de la facultad de ingeniería, 13(26), 116–125. https://doi.org/10.21500/01247492.1287Yan, H., Shen, Q., Fan, L. C. H., Wang, Y., y Zhang, L. (2010). Greenhouse gas emissions in building construction: A case study of One Peking in Hong Kong. Building and Environment, 45(4), 949–955. https://doi.org/10.1016/J.BUILDENV.2009.09.014ORIGINAL2023henryunda.pdf2023henryunda.pdfTrabajo de Gradoapplication/pdf2442913https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/6/2023henryunda.pdfc6cce9075f752f9b9fd32d3001889669MD56open access2023henryunda1.pdf2023henryunda1.pdfAprobación Facultadapplication/pdf220620https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/3/2023henryunda1.pdf0f33794c02b54c44175dab23cfc34695MD53metadata only access2023henryunda2.pdf2023henryunda2.pdfDerechos de Autorapplication/pdf301834https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/2/2023henryunda2.pdfceb3f2b8a04c2de2bec823d7e7bb6d43MD52metadata only accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/8/license.txtaedeaf396fcd827b537c73d23464fc27MD58open accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/7/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD57open accessTHUMBNAIL2023henryunda.pdf.jpg2023henryunda.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6771https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/9/2023henryunda.pdf.jpg116c92e95f50b412813aeb4af3122aa9MD59open access2023henryunda1.pdf.jpg2023henryunda1.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg9122https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/10/2023henryunda1.pdf.jpga858fad646e9bb8143c3ef40d550dee4MD510open access2023henryunda2.pdf.jpg2023henryunda2.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8691https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/53411/11/2023henryunda2.pdf.jpg7f18adbca0deca3b25f9663890df5957MD511open access11634/53411oai:repository.usta.edu.co:11634/534112024-01-18 03:27:19.178open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.coQXV0b3Jpem8gYWwgQ2VudHJvIGRlIFJlY3Vyc29zIHBhcmEgZWwgQXByZW5kaXphamUgeSBsYSBJbnZlc3RpZ2FjacOzbiwgQ1JBSS1VU1RBCmRlIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIFNhbnRvIFRvbcOhcywgcGFyYSBxdWUgY29uIGZpbmVzIGFjYWTDqW1pY29zIGFsbWFjZW5lIGxhCmluZm9ybWFjacOzbiBpbmdyZXNhZGEgcHJldmlhbWVudGUuCgpTZSBwZXJtaXRlIGxhIGNvbnN1bHRhLCByZXByb2R1Y2Npw7NuIHBhcmNpYWwsIHRvdGFsIG8gY2FtYmlvIGRlIGZvcm1hdG8gY29uCmZpbmVzIGRlIGNvbnNlcnZhY2nDs24sIGEgbG9zIHVzdWFyaW9zIGludGVyZXNhZG9zIGVuIGVsIGNvbnRlbmlkbyBkZSBlc3RlCnRyYWJham8sIHBhcmEgdG9kb3MgbG9zIHVzb3MgcXVlIHRlbmdhbiBmaW5hbGlkYWQgYWNhZMOpbWljYSwgc2llbXByZSB5IGN1YW5kbwptZWRpYW50ZSBsYSBjb3JyZXNwb25kaWVudGUgY2l0YSBiaWJsaW9ncsOhZmljYSBzZSBsZSBkw6kgY3LDqWRpdG8gYWwgdHJhYmFqbyBkZQpncmFkbyB5IGEgc3UgYXV0b3IuIERlIGNvbmZvcm1pZGFkIGNvbiBsbyBlc3RhYmxlY2lkbyBlbiBlbCBhcnTDrWN1bG8gMzAgZGUgbGEKTGV5IDIzIGRlIDE5ODIgeSBlbCBhcnTDrWN1bG8gMTEgZGUgbGEgRGVjaXNpw7NuIEFuZGluYSAzNTEgZGUgMTk5Mywg4oCcTG9zIGRlcmVjaG9zCm1vcmFsZXMgc29icmUgZWwgdHJhYmFqbyBzb24gcHJvcGllZGFkIGRlIGxvcyBhdXRvcmVz4oCdLCBsb3MgY3VhbGVzIHNvbgppcnJlbnVuY2lhYmxlcywgaW1wcmVzY3JpcHRpYmxlcywgaW5lbWJhcmdhYmxlcyBlIGluYWxpZW5hYmxlcy4K