Influencia de la temperatura y el tiempo de mezclado en la modificación de un cemento asfáltico
Con base en la literatura consultada a la fecha, cuando un asfalto es modificado por vía húmeda con polímeros termoplásticos (elastómeros o plastómeros), por lo general se obtiene un incremento notable en su rigidez, expresado a través de la disminución de la penetración y la ductilidad, y el increm...
- Autores:
-
Guerrero Raga, Edwin Alirio
- Tipo de recurso:
- Masters Thesis
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Santo Tomás
- Repositorio:
- Universidad Santo Tomás
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.usta.edu.co:11634/17724
- Acceso en línea:
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- Palabra clave:
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Con base en la literatura consultada a la fecha, cuando un asfalto es modificado por vía húmeda con polímeros termoplásticos (elastómeros o plastómeros), por lo general se obtiene un incremento notable en su rigidez, expresado a través de la disminución de la penetración y la ductilidad, y el incremento en el punto de ablandamiento, la viscosidad, el grado de funcionamiento (PG) a altas temperaturas de servicio, el módulo de corte (G*) en ensayos de reología, entre otros. Cuando el cemento asfáltico es modificado por vía húmeda, éste es mezclado con el aditivo a elevadas temperaturas durante un tiempo predeterminado. La temperatura y tiempo de mezcla de ambos componentes depende principalmente del tipo de aditivo que se utilice. Durante este proceso de exposición del asfalto a altas temperaturas, sus propiedades físico-químicas cambian, debido principalmente a un proceso de oxidación y envejecimiento del ligante, el cual incide de manera directa en el incremento de la rigidez y la disminución de la ductilidad (Fernández, Rondón, & Reyes, 2011), (Rondón y Reyes, 2015). Por lo general, los estudios realizados sobre asfaltos modificados en el mundo, no discriminan cual es el aporte real del aditivo en el proceso de rigidización del asfalto, y cual es debido a los procesos de exposición del ligante a elevadas temperaturas durante largos períodos de tiempo cuando se modifica el asfalto por vía húmeda. El presente estudio pretende generar un aporte en ese sentido, intentando evaluar, la influencia que tiene la temperatura y los tiempos de exposición a los que son sometidos los asfaltos, cuando se modifican por vía húmeda. Para tal fin se realizaron ensayos de caracterización física (Penetración, Punto de ablandamiento y gravedad específica) sobre un asfalto 60-70 sometido a tres temperaturas y tres tiempos de exposición. Los tiempos y las temperaturas a las cuales se sometió el cemento asfalto se escogieron con base en la revisión bibliográfica, intentando reproducir las condiciones de modificación por vía húmeda. Se considera necesario precisar que, la velocidad de mezclado del cemento asfáltico no fue controlada durante el proceso de sometimiento de las muestras, toda vez a que no fue posible conseguir los medios para realizar dicho control. Así mismo, sobre mezclas MDC-19 fabricadas con estos asfaltos tratados térmicamente, fueron ejecutados ensayos de resistencia bajo carga monotónica Marshall (INV. E-748), carga máxima a Tracción indirecta (INV E-725-13) y pérdida por desgaste por medio del ensayo Cantabro (INV E-760-13). Con base en los resultados obtenidos de los laboratorios realizados en el presente estudio, se permite concluir que, las temperaturas y los tiempos de exposición a los cuales son sometidos los cementos asfálticos durante el proceso de modificación de los mismos por vía húmeda, influyen de manera directa en la respuesta mecánica que experimenta una mezcla MDC-19. Adicionalmente, Altas temperaturas utilizadas para mezclar el asfalto, genera un incremento notable en la consistencia del asfalto, expresado a través de la disminución de la penetración y el incremento en el punto de ablandamiento y la gravedad específica, no obstante, el manipular este material en la mezcla con los agregados se hace complejo, toda vez a que el material pierde condiciones de aglutinante y su cohesión con los agregados disminuye. Finalmente, El fenómeno de envejecimiento sobre el cemento asfáltico producto del tratamiento térmico genero un cambio en su composición y su comportamiento reológico. Este como se pudo apreciar en los resultados obtenidos, se caracteriza por un endurecimiento del asfalto y tuvo dos efectos en la mezcla: primera, incrementar la capacidad de soporte de cargas generadas, y segundo, aumentar la resistencia a la deformación de la mezcla, producto de un aumento en la rigidez. No obstante, esta manipulación del cemento asfáltico reduce la flexibilidad de la mezcla por perdida de ductilidad, conllevando a que la mezcla sea propensa a daños por fatiga y perdida de potencial de recuperación. |
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Abdulruhman Saleh, H., & Musbah Al Allam, A. (2019). Evaluation of the Mechanical Properties of Asphalt Mixture Modified with RPET. Universal Journal of Engineering Science, Vol. 7(2). Pag: 27-31. Abu Al-Rub, R., Darabi, M., Kim, S., Little, D., & Glover, C. (2013). Mechanistic-based constitutive modeling of oxidative aging in aging susceptible materials and its effect on the damege potential of asphalt concrete. Construction and Building Materials. Vol. 41, 439454. Abubeker, W. A., Safwat, F. S., Xiaohu, L., & Håkan, C. (2018). Pavement performance followup and evaluation of polymer-modified test sections. International Journal of Pavement Engineering. Aguiar-Moya, J. P.-D.-S.-V. (2015). Effect of aging on adhesion properties of asphalt mixtures using bitumen bond strength and surface energy measurement tests. TRB. Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M., & Ahmadinia, E. (2012). Performance evaluation of utilization of waste polyethylene terephthalate (PET) in stone mastic asphalt. Construction and Building Materials, Vol. 36, 984–989. Al-Hadidy, A. (2018). Engineering behavior of aged polypropylene-modified asphalt pavements. Construction and Building Materials. Vol. 191, 187-192. Al-Jaberi, Y., Sultan, A. W., & Ateeq, A. A. (2013). The Effects of Classifying CRM Sources on the Asphalt Cement Modification for Paving Roads. Journal of Environment and Ecology. Vol. 4. , 27. Ameri, M., & Nasr, D. (2016). Performance properties of devulcanized waste PET modified asphalt mixtures. Petroleum Science and Technology. Vol 35 (1) , 99-104. Amin, I., El-Badawy, S. M., Breakah, T., H.Z., & Ibrahim, M. (2016). Laboratory evaluation of asphalt binder modified with carbon nanotubes for Egyptian climate. Construction and Building Materials, Vol. 121. Pag: 361-372. Arabani, M., & Faramarzi, M. (2015). Characterization of CNTs-modified HMA’s mechanical properties. Construction and Building Materials, 83, 207-2015. Arabani, M., & Shabani, A. (2019). Evaluation of the ceramic fiber modified asphalt binder. Construction and Building Materials. Vol 205, 377-386. Araújo, M., Lins, V., & Pasa, V. (2011). Effect of Ageing on Porosity of Hot Mix Asphalt. Brazilian Journal of Petroleum and Gas, 5(1), 11-18. Arenas, H. (2006). Tecnología del cemento asfáltico. Quinta edición. Popayán. Colombia. Arenas, H. L. (2000). Tecnología del cemento asfáltico. Fundación para Actividades de Investigación y Desarrollo. ASOPAC. (2004). Cartilla del Pavimento Asfáltico. Bogotá D.C. Asphalt Institute. (1983). Principles of Construction of Hot Mix Asphalt Pavements. Manual Series Nº 22. Bansal, S., Kumar Misra, A., & Bajpai, P. (2017). Evaluation of modified bituminous concrete mix developed using rubber and plastic waste materials. International Journal of Sustainable Built Environment, Vol. 6, Issue 2, Pages 442-448. Bell, C. (1989). SHRP-A/IR-89-004: Summary report on ageing of asphalt-aggregate systems. Strategic Highway Research Program (National Research Council, Washinghton, D.C.). Caro, S., Masad, E., Bhasin, A., & Little, D. (2008). Moisture susceptibility of asphalt mixtures, Part 1: mechanisms. International Journal of Pavement Engineering. Vol. 9, 81-98. Castro, W. A., Rondón, H. A., & Barrero, J. C. (2016). Evaluación de las propiedades reológicas y térmicas de un asfalto convencional y uno modificado con un desecho de PEBD. Revista Ingeniería Vol. 21 Nº. 1. Chávez Valencia, L., & Hernández Barriga, C. (2009). Estado del arte y perspectivas del envejecimiento de los pavimentos. Acta Universitaria, 19 (1). Christensen, D., & Anderson, D. (1992). Interpretation of dynamic mechanical test data for paving grade asphalt cements. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol, 61, 67-116. Corbett, L. (1970). Relationship between composition and physical properties of asphalt. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol. Vol 39, 481. Cortes, C., Perez, A., Fermoso, J., Costa, A., Guisado, F., Esquena, J., & Potti, J. (2010). Envejecimiento Foto-Oxidativo De Betunes Asfálticos. Presented at the ASEFMA, 12. D.Casey, C., & McNally, A. (2008). Gibneya and M. Gilchrist, “Development of a recycled polymer modified binder for use in stone mastic asphalt”. Journal of Resources, Conservation and Recycling, Volume 52, Number 10, 1167-1174. Diab, A., Enieb, M. E., & Singh, D. (2019). Influence of aging on properties of polymer-modified asphalt. Construction and Building Materials, 54-65. Farcas, F. (1996). Etude d’une Méthode de Simulation du Vieillissement sur Route des Bitumes. Thèse de Doctorat de l’Université Paris VI. Fernández, W. D., Rondón, H. A., & Reyes, F. (2011). Envejecimiento de asfaltos y mezclas asfálticas: estado del conocimiento. Fernández, W. D., Rondón, H., & Reyes, F. (2013). A review of asphalt and asphalt mixture aging. Ingeniería e Investigación, Vol. 1, No. 33, pp.5-12. Figueroa Infante, A. S., Reyes Lozano, F. A., Hernández Barrera, D., Jiménez, C., & Bohórquez, N. (2007). Análisis de un asfalto modificado con icopor y su incidencia en una mezcla asfáltica densa en caliente. Ingeniería e Investigación, 27. García, M., Partal, P., Navarro, F. J., R., M. M., & Gallegos, C. (2004). The rheology of recycled EVA/LDPE modified bitumen. Rheologica Acta. 43, 482-490. Gibreil, H. A., & Feng, C. P. (2017). Effects of high-density polyethylene and crumb rubber powder as modifiers on properties of hot mix asphalt. Construction and Building Materials, Vol 142. Pag: 101-108. Glotova, N., Gorshkov, V., Kats, B., Shapiro, T., & Yureva, G. (1980). Changes in rheological properties and chemical-composition of asphalts upon aging. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 16 (3-4), 47-49. Hainin, M. R., J., R. P., Awang, H., Khairil Azman, M., Intan Suhana, M. R., Nordiana, M., . . . Che Ros, I. (2019). Marshall stability properties of asphaltic concrete with kaolin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 220. Hasaninia, M., & Haddadi, F. (2017). The characteristics of hot mixed asphalt modified by nanosilica. Petroleum Science and Technology, Vol. 35 (4). Pag: 351-359. Hofko, B., Cannone Falchetto, A., Grenfell, J., Huber, L., Lu, X., Porot, L., . . . You, Z. (2017). Effect of short-term ageing temperature on bitumen properties. Road Materials and Pavement Design, 18, 108-117. Obtenido de 10.1080 / 14680629.2017.1304268 Huang, S.-C., & Grimes, W. (2010). Influence of Aging Temperature on Rheological and Chemical Properties of Asphalt Binders. Transportation Research Record. INVÍAS. (2013). Especificaciones generales para la construcción de carreteras. INVÍAS. (2013). Norma de ensayo de materiales para carreteras. INVÍAS. (2013). Caracterización de las mezclas asfálticas abiertas por medio del ensayo cantabro de pérdida por desgaste. Normas de ensayo de materiales para carreteras, INV E - 760 -13. INVÍAS. (2013). Estabilidad y flujo de mezclas asfalticas en caliente empleando el aparato Marshall. Norma de ensayo de materiales para carreteras, I.N.V. E - 748. INVÍAS. (2013). Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando la prueba de tracción indirecta. Norma de ensayo de materiales para carretera, I.N.V. E - 725. INVÍAS. (2013). Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). Especificaciones generales para la construcción de carreteras, Articulo 450-13. INVÍAS. (2013). Suministro de cemento asfáltico. Especificaciones generales para la construcción de carreteras, Articulo 410-13. Jahanian, H. R., Shafabakhsh, G., & Divandari, H. (2017). Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite. Construction and Building Materials, Vol. 131. Pag: 156-164. Kanabar, A. (2010). Physical and chemical aging behavior of asphalt cements from two Northern Ontario pavement trials. Thesis submitted to degree of Master of Science, Queen’s University. Kandhal, P. S. (1992). Moisture susceptibility of HMA mixes: identification of problem and recommended solutions. National Asphalt Pavement Association. Kiggundu, B. M., & Roberts, F. L. (1988). Stripping in HMA mixtures: State-of-the-art and critical review of test methods. National Center for Asphalt Technology. Koole, R., & Thagesen, B. (2004). Road Engineering for Development. Spon Press, London, UK, 2nd edition. Kwabena Appiah, J., Berko-Boateng, V. N., & Ama Tagbor, T. (2017). Use of waste plastic materials for road construction in Ghana. Case Studies in Construction Materials Volumen 6 , Pages 1-7. Lesueur, D. (2008). The colloidal structure of bitumen: consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification. Adv. Colloid Interface Sci., Vol. 145 , 42-82. López, T., & Miró, R. (2015). El envejecimiento en mezclas asfálticas. N°5 / Cuadernos tecnológicos de la PTC. Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. Malarvizhi, G., Sabermathi, R., & Kamaraj, C. (2015). Laboratory Study on Nano Clay Modified Asphalt Pavement. International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 10. Number 8. Pag. 20175-20190. Martínez, A., Martín, N. G., & Páez, A. (2003). Betunes asfálticos: materiales muy utilizados y poco conocidos químicamente. Anales de la Real Sociedad Española de Química, 43-52. Padilla, A. R. (2004). Análisis de la resistencia a las deformaciones plásticas de mezclas bituminosas densas de la normativa mexicana mediante el ensayo de pista. Barcelona: UPCommons. Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC. Obtenido de https://upcommons.upc.edu/page/about Petersen, J. (1984). Chemical composition of Asphalt as Related to Asphalt Durability - State of the art. Transp. Res. Rec. 999 (Transportation Research Board, Washington D.C.), 13-30. Petersen, J. (2009). A Review of the Fundamentals of Asphalt Oxidation: chemical, physicochemical, physical property, and durability relationships. Transp. Res. E-Circular. Transport Res Board, 1. Polacco, G., Filippi, S., Mesuri, F., & Stastna, G. (2015). A review of the fundamentals of polymer-modified asphalts: Asphalt/polymer interactions and principles of compatibility. Advances in Colloid and Interface Science Vol. 224, 72-112. Qadir, A. (2013). Rutting performance of polypropylene modified asphalt concrete. INternational Journal of Civil Engineering. Qi, Y., & Wang, F. (2003). Study and evaluation of aging performance of petroleum asphalts and their constituents during oxygen absorption. I. Oxigen absorption behaviors and kinetics. J. Pet. Sci. Technol., 21(1), 283-299. Qi, Y., & Wang, F. (2004). Study and evaluation of aging performance of petroleum asphalts and their constituents during oxygen absorption. II. Chemical group composition and structure changes. J. Pet. Sci. Technol., 22(3), 263-274. Qi, Y., & Wang, F. (2004). Study and evaluation of aging performance of petroleum asphalts and their constituents during oxygen absorption. III. Average molecular structure parameter changes. J. Pet. Sci. Technol., 22(3), 275-286. Read, J., & Whiteoak, D. (2003). The shell bitumen handbook. Thomas Telford. Renken, P. (2013). Aging of high polymer modified bitumens (40/100-65 A) - assessment of the susceptibility to aging and optimisation of an aging procedure for binder with aggregate. 5th EATA conference proceedings. European Asphalt Technology Association. Braunschweig, Germany. Reyes, F. A., Figueroa, A. S., & Fonseca, E. B. (2010). Caracterización fisicoquímica y morfoloógica de asfaltos modificados con materiales reciclados. Ingenieria y Universidad, Vol. 13. (1). Rodríguez, E., Aguiar, J., Salazar, J., Zúñiga, C., & Loría, L. G. (2017). Determinación del efecto de la temeperatura y el tiempo de calentamiento en las características del asfalto. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - UCR. Rondón Q., H. A., Zafra, C. A., & Chaves, S. B. (2018). Behavior of a Hot Mix Asphalt using Blast Furnace Slag and Gilsonite. International Journal of Applied Engineering Research 13(22). Rondón Quintana, H. A. (2009). Serie de guías: Fundamentos 1.1 Unversidad Católica de Colombia . 45. Rondón Quintana., H. A., Fernández, W., & Castro, W. (2010). Evaluación de las propiedades mecánicas de una mezcla densa en caliente modificada con un desecho de polietileno de baja densidad (PEBD). Revista Ingeniería de Construcción Vol. 25 No. 1, 83-94. Rondón, H. A., & Reyes, F. A. (2015). Pavimentos: Materiales, Construcción y Diseño. ECOE Ediciones. Rondon, H. A., Hernández, J. A., & Urazán, C. F. (2016). Behavior of Gilsonite-Modified Hot Mix Asphalt by Wet and Dry Processes. Journal of Materials in Civil Engineering. Vol. 28, Issue 2. Sahu, A. K., & Singh, R. K. (2016). Application of waste plastic materials in road construction. 2nd International Seminar On―Utilization of Non-Conventional Energy Sources for Sustainable Development of Rural Areas ISNCESR ‘1617th & 18th March. Chhattisgarh, India. Said, S. F. (2005). Aging effect on mechanical characteristics of bituminous mixtures. Bituminous Binders 2005. Transportation Research Record, 1-9. Sánchez Sabogal, F., & Campagnoli Martínez, S. X. (2016). Pavimentos Asfálticos de Carreteras: Guía Práctica para estudios y diseños. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Sengoz, B., Topal, A., & Isikyakar, G. (2009). Morphology and image analysis of polymer modified bitumens. Construction and Building Materials. Vol 23, 1986-1992. Shafabakhsh, G. H., & Jafari Ani, O. (2015). Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO2 modified bitumen on the rutting and fatigue performance of asphalt mixtures containing steel slag aggregates. Construction and Building Materials, Vol. 98. Pag: 692-702. Siddiqui, M., & Ali, M. (1999). Investigation of chemical transformations by NMR and GPC during the laboratory aging of Arabian asphalt. Fuel, 78(12), 1407-1416. Siddiqui, M., & Ali, M. (1999). Studies on the aging behavior of the Arabian asphalts. Fuel, 78(9), 1005-1015. Swiertz, D. (2010). Asphalt aging characteristics, Rheological implications and laboratory techniques. . University of Wisconsin. Madison. Tahami, S. A., & Arabani, M. (2017). Assessment of mechanical properties of rice husk ash modified asphalt mixture. Construction and Building Materials. Vol. 149, 350-358. Traxler, R. (1963). Durability of asphalt cements. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol., 32, 44-58. Vallerga, B. (1981). Pavement deficiencies related to asphalt durability. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol., 50, 481-491. Van der Bergh, W. (2011). The Effect of Ageing on the Fatigue and Healing Properties of Bituminous Mortars. The Netherlands. Vargas, X., & Reyes, F. (2010). El fenómeno de envejecimiento de los asfaltos. Ingeniería E Investigación. Vol. 30 No. 3, 27-44. Villegas, R. E., Aguiar, J. P., & Loria, L. G. (2015). Estudio del envejecimiento y oxidación de asfaltos con FTIR y su relación con los parámetros reológicos. Memorias XVIII CILA . Wong, S. F. (2018). Use of Recycled Polymers in Asphalt Concrete for Infrastructural Applications. International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018), 437-442. Wu, J., & Airey, G. (2009). The Influence of Aggregate Interaction and Aging Procedure on Bitumen Aging. . Journal of testing and evaluation. Wulandari, P. S., & Tjandra, D. (2017). Use of Crumb Rubber as an Additive in Asphalt Concrete Mixture. Procedia Engineering Vol. 171, 1384-1389. Yilmaz, M., & Yalcin, E. (2015). The effects of using different bitumen modifiers and hydrated lime together on the properties of hot mix asphalts. Road Materials and Pavement Design , 17 (2), 499-511. Yu, B., Jiao, L., Ni, F., & Yang, J. (2014). Evaluation of plastic-rubber asphalt: Engineering property and environmental concern. Construction and Building Materials, 71, 416–424. Zhu, J., Birgisson, B., & Kringos, N. (2014). Polymer modification of bitumen: Advances and challenges. European Polymer Journal Volu. 54, 18-38. |
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Rondón Quintana, Hugo AlexanderSánchez Durán, Juan MiguelGuerrero Raga, Edwin Aliriohttps://orcid.org/0000-0003-2946-9411https://scholar.google.es/citations?user=o3B8iBMAAAAJ&hl=eshttps://scholar.google.com/citations?user=oItgkUoAAAAJ&hl=eshttps://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000140131http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=00001555512019-07-16T22:57:52Z2019-07-16T22:57:52Z2019-07-16Guerrero Raga, E. A. (2019). Influencia de la temperatura y el tiempo de mezclado en la modificación de un cemento asfáltico [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional - Universidad Santo Tomáshttp://hdl.handle.net/11634/17724reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.coCon base en la literatura consultada a la fecha, cuando un asfalto es modificado por vía húmeda con polímeros termoplásticos (elastómeros o plastómeros), por lo general se obtiene un incremento notable en su rigidez, expresado a través de la disminución de la penetración y la ductilidad, y el incremento en el punto de ablandamiento, la viscosidad, el grado de funcionamiento (PG) a altas temperaturas de servicio, el módulo de corte (G*) en ensayos de reología, entre otros. Cuando el cemento asfáltico es modificado por vía húmeda, éste es mezclado con el aditivo a elevadas temperaturas durante un tiempo predeterminado. La temperatura y tiempo de mezcla de ambos componentes depende principalmente del tipo de aditivo que se utilice. Durante este proceso de exposición del asfalto a altas temperaturas, sus propiedades físico-químicas cambian, debido principalmente a un proceso de oxidación y envejecimiento del ligante, el cual incide de manera directa en el incremento de la rigidez y la disminución de la ductilidad (Fernández, Rondón, & Reyes, 2011), (Rondón y Reyes, 2015). Por lo general, los estudios realizados sobre asfaltos modificados en el mundo, no discriminan cual es el aporte real del aditivo en el proceso de rigidización del asfalto, y cual es debido a los procesos de exposición del ligante a elevadas temperaturas durante largos períodos de tiempo cuando se modifica el asfalto por vía húmeda. El presente estudio pretende generar un aporte en ese sentido, intentando evaluar, la influencia que tiene la temperatura y los tiempos de exposición a los que son sometidos los asfaltos, cuando se modifican por vía húmeda. Para tal fin se realizaron ensayos de caracterización física (Penetración, Punto de ablandamiento y gravedad específica) sobre un asfalto 60-70 sometido a tres temperaturas y tres tiempos de exposición. Los tiempos y las temperaturas a las cuales se sometió el cemento asfalto se escogieron con base en la revisión bibliográfica, intentando reproducir las condiciones de modificación por vía húmeda. Se considera necesario precisar que, la velocidad de mezclado del cemento asfáltico no fue controlada durante el proceso de sometimiento de las muestras, toda vez a que no fue posible conseguir los medios para realizar dicho control. Así mismo, sobre mezclas MDC-19 fabricadas con estos asfaltos tratados térmicamente, fueron ejecutados ensayos de resistencia bajo carga monotónica Marshall (INV. E-748), carga máxima a Tracción indirecta (INV E-725-13) y pérdida por desgaste por medio del ensayo Cantabro (INV E-760-13). Con base en los resultados obtenidos de los laboratorios realizados en el presente estudio, se permite concluir que, las temperaturas y los tiempos de exposición a los cuales son sometidos los cementos asfálticos durante el proceso de modificación de los mismos por vía húmeda, influyen de manera directa en la respuesta mecánica que experimenta una mezcla MDC-19. Adicionalmente, Altas temperaturas utilizadas para mezclar el asfalto, genera un incremento notable en la consistencia del asfalto, expresado a través de la disminución de la penetración y el incremento en el punto de ablandamiento y la gravedad específica, no obstante, el manipular este material en la mezcla con los agregados se hace complejo, toda vez a que el material pierde condiciones de aglutinante y su cohesión con los agregados disminuye. Finalmente, El fenómeno de envejecimiento sobre el cemento asfáltico producto del tratamiento térmico genero un cambio en su composición y su comportamiento reológico. Este como se pudo apreciar en los resultados obtenidos, se caracteriza por un endurecimiento del asfalto y tuvo dos efectos en la mezcla: primera, incrementar la capacidad de soporte de cargas generadas, y segundo, aumentar la resistencia a la deformación de la mezcla, producto de un aumento en la rigidez. No obstante, esta manipulación del cemento asfáltico reduce la flexibilidad de la mezcla por perdida de ductilidad, conllevando a que la mezcla sea propensa a daños por fatiga y perdida de potencial de recuperación.Based on the literature consulted to date, when an asphalt is modified wet with thermoplastic polymers (elastomers or plastomers), a remarkable increase in its rigidity is usually obtained, expressed through the decrease in penetration and ductility, and the increase in the softening point, the viscosity, the degree of operation (PG) at high service temperatures, the cutting module (G *) in rheology tests, among others. When the asphalt cement is wet modified, it is mixed with the additive at elevated temperatures for a predetermined time. The temperature and time of mixing of both components depends mainly on the type of additive used. During this process of exposing asphalt to high temperatures, its physical-chemical properties change, mainly due to a process of oxidation and aging of the binder, which directly affects the increase in stiffness and the decrease in ductility (Fernández, Rondón, & Reyes, 2011), (Rondón and Reyes, 2015). In general, the studies carried out on modified asphalts in the world, do not discriminate what is the real contribution of the additive in the stiffening process of the asphalt, and what is due to the processes of exposure of the binder at high temperatures for long periods of time when the asphalt is modified wet. The present study tries to generate a contribution in that sense, trying to evaluate, the influence that has the temperature and the times of exhibition to which the asphalts are submitted, when they are modified by wet way. For this purpose, physical characterization tests (penetration, softening point and specific gravity) were carried out on an asphalt 60-70 subjected to three temperatures and three exposure times. The times and temperatures at which the asphalt cement was subjected were chosen based on the literature review, trying to reproduce the wet modification conditions. It is considered necessary to specify that the mixing speed was not controlled during the process of submitting the samples, since it was not possible to obtain the means to carry out said control. Likewise, on MDC-19 mixtures manufactured with these thermally treated asphalts, resistance tests were carried out under monotonic load Marshall (INV E-748), maximum load with indirect traction (INV E-725-13) and loss by wear by half of the Cantabro trial (INV E-760-13). Based on the results obtained from the laboratories carried out in the present study, it is possible to conclude that, the temperatures and the exposure times to which the asphaltic cements are subjected during the process of modifying them by wet process, influence in a direct in the mechanical response that a MDC-19 mix experiences. Additionally, high temperatures used to mix the asphalt, generates a remarkable increase in the consistency of the asphalt, expressed through the decrease of the penetration and the increase in the point of softening and the specific gravity, however, the manipulation of this material in the mixture with the aggregates becomes complex, every time the material loses binder conditions and its cohesion with the aggregates decreases. Finally, the aging phenomenon on the asphalt cement product of the thermal treatment generated a change in its composition and its rheological behavior. This was seen in the results obtained, is characterized by a hardening of the asphalt and had two effects on the mixture: first, increase the support capacity of loads generated, and second, increase the resistance to deformation of the mixture, product of an increase in rigidity. However, this handling of the asphalt cement reduces the flexibility of the mixture due to loss of ductility, leading to the mixture being prone to damage by fatigue and loss of recovery potential.Magíster en Infraestructura Vialhttp://unidadinvestigacion.usta.edu.coMaestríaapplication/pdfspaUniversidad Santo TomásMaestría Infraestructura VialFacultad de Ingeniería CivilAtribución-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_abf2Influencia de la temperatura y el tiempo de mezclado en la modificación de un cemento asfálticomaster thesisTesis de maestríainfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionFormación de Recurso Humano para la Ctel: Trabajo de grado de Maestríahttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdccinfo:eu-repo/semantics/masterThesisSpecific gravitySoftening pointPenetrationMarshallIndirect tractionCantabrian testModified asphaltsAsfaltos modificadosCementoAsfaltoTracción indirectaGravedad específicaAsfaltos modificadosGravedad específicaPunto de ablandamientoPenetraciónMarshallTracción indirectaEnsayo cantabroCRAI-USTA BogotáAbdulruhman Saleh, H., & Musbah Al Allam, A. (2019). Evaluation of the Mechanical Properties of Asphalt Mixture Modified with RPET. Universal Journal of Engineering Science, Vol. 7(2). Pag: 27-31.Abu Al-Rub, R., Darabi, M., Kim, S., Little, D., & Glover, C. (2013). Mechanistic-based constitutive modeling of oxidative aging in aging susceptible materials and its effect on the damege potential of asphalt concrete. Construction and Building Materials. Vol. 41, 439454.Abubeker, W. A., Safwat, F. S., Xiaohu, L., & Håkan, C. (2018). Pavement performance followup and evaluation of polymer-modified test sections. International Journal of Pavement Engineering.Aguiar-Moya, J. P.-D.-S.-V. (2015). Effect of aging on adhesion properties of asphalt mixtures using bitumen bond strength and surface energy measurement tests. TRB.Ahmadinia, E., Zargar, M., Karim, M. R., Abdelaziz, M., & Ahmadinia, E. (2012). Performance evaluation of utilization of waste polyethylene terephthalate (PET) in stone mastic asphalt. Construction and Building Materials, Vol. 36, 984–989.Al-Hadidy, A. (2018). Engineering behavior of aged polypropylene-modified asphalt pavements. Construction and Building Materials. Vol. 191, 187-192.Al-Jaberi, Y., Sultan, A. W., & Ateeq, A. A. (2013). The Effects of Classifying CRM Sources on the Asphalt Cement Modification for Paving Roads. Journal of Environment and Ecology. Vol. 4. , 27.Ameri, M., & Nasr, D. (2016). Performance properties of devulcanized waste PET modified asphalt mixtures. Petroleum Science and Technology. Vol 35 (1) , 99-104.Amin, I., El-Badawy, S. M., Breakah, T., H.Z., & Ibrahim, M. (2016). Laboratory evaluation of asphalt binder modified with carbon nanotubes for Egyptian climate. Construction and Building Materials, Vol. 121. Pag: 361-372.Arabani, M., & Faramarzi, M. (2015). Characterization of CNTs-modified HMA’s mechanical properties. Construction and Building Materials, 83, 207-2015.Arabani, M., & Shabani, A. (2019). Evaluation of the ceramic fiber modified asphalt binder. Construction and Building Materials. Vol 205, 377-386.Araújo, M., Lins, V., & Pasa, V. (2011). Effect of Ageing on Porosity of Hot Mix Asphalt. Brazilian Journal of Petroleum and Gas, 5(1), 11-18.Arenas, H. (2006). Tecnología del cemento asfáltico. Quinta edición. Popayán. Colombia.Arenas, H. L. (2000). Tecnología del cemento asfáltico. Fundación para Actividades de Investigación y Desarrollo.ASOPAC. (2004). Cartilla del Pavimento Asfáltico. Bogotá D.C.Asphalt Institute. (1983). Principles of Construction of Hot Mix Asphalt Pavements. Manual Series Nº 22.Bansal, S., Kumar Misra, A., & Bajpai, P. (2017). Evaluation of modified bituminous concrete mix developed using rubber and plastic waste materials. International Journal of Sustainable Built Environment, Vol. 6, Issue 2, Pages 442-448.Bell, C. (1989). SHRP-A/IR-89-004: Summary report on ageing of asphalt-aggregate systems. Strategic Highway Research Program (National Research Council, Washinghton, D.C.).Caro, S., Masad, E., Bhasin, A., & Little, D. (2008). Moisture susceptibility of asphalt mixtures, Part 1: mechanisms. International Journal of Pavement Engineering. Vol. 9, 81-98.Castro, W. A., Rondón, H. A., & Barrero, J. C. (2016). Evaluación de las propiedades reológicas y térmicas de un asfalto convencional y uno modificado con un desecho de PEBD. Revista Ingeniería Vol. 21 Nº. 1.Chávez Valencia, L., & Hernández Barriga, C. (2009). Estado del arte y perspectivas del envejecimiento de los pavimentos. Acta Universitaria, 19 (1).Christensen, D., & Anderson, D. (1992). Interpretation of dynamic mechanical test data for paving grade asphalt cements. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol, 61, 67-116.Corbett, L. (1970). Relationship between composition and physical properties of asphalt. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol. Vol 39, 481.Cortes, C., Perez, A., Fermoso, J., Costa, A., Guisado, F., Esquena, J., & Potti, J. (2010). Envejecimiento Foto-Oxidativo De Betunes Asfálticos. Presented at the ASEFMA, 12.D.Casey, C., & McNally, A. (2008). Gibneya and M. Gilchrist, “Development of a recycled polymer modified binder for use in stone mastic asphalt”. Journal of Resources, Conservation and Recycling, Volume 52, Number 10, 1167-1174.Diab, A., Enieb, M. E., & Singh, D. (2019). Influence of aging on properties of polymer-modified asphalt. Construction and Building Materials, 54-65.Farcas, F. (1996). Etude d’une Méthode de Simulation du Vieillissement sur Route des Bitumes. Thèse de Doctorat de l’Université Paris VI.Fernández, W. D., Rondón, H. A., & Reyes, F. (2011). Envejecimiento de asfaltos y mezclas asfálticas: estado del conocimiento.Fernández, W. D., Rondón, H., & Reyes, F. (2013). A review of asphalt and asphalt mixture aging. Ingeniería e Investigación, Vol. 1, No. 33, pp.5-12.Figueroa Infante, A. S., Reyes Lozano, F. A., Hernández Barrera, D., Jiménez, C., & Bohórquez, N. (2007). Análisis de un asfalto modificado con icopor y su incidencia en una mezcla asfáltica densa en caliente. Ingeniería e Investigación, 27.García, M., Partal, P., Navarro, F. J., R., M. M., & Gallegos, C. (2004). The rheology of recycled EVA/LDPE modified bitumen. Rheologica Acta. 43, 482-490.Gibreil, H. A., & Feng, C. P. (2017). Effects of high-density polyethylene and crumb rubber powder as modifiers on properties of hot mix asphalt. Construction and Building Materials, Vol 142. Pag: 101-108.Glotova, N., Gorshkov, V., Kats, B., Shapiro, T., & Yureva, G. (1980). Changes in rheological properties and chemical-composition of asphalts upon aging. Chemistry and Technology of Fuels and Oils, 16 (3-4), 47-49.Hainin, M. R., J., R. P., Awang, H., Khairil Azman, M., Intan Suhana, M. R., Nordiana, M., . . . Che Ros, I. (2019). Marshall stability properties of asphaltic concrete with kaolin. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 220.Hasaninia, M., & Haddadi, F. (2017). The characteristics of hot mixed asphalt modified by nanosilica. Petroleum Science and Technology, Vol. 35 (4). Pag: 351-359.Hofko, B., Cannone Falchetto, A., Grenfell, J., Huber, L., Lu, X., Porot, L., . . . You, Z. (2017). Effect of short-term ageing temperature on bitumen properties. Road Materials and Pavement Design, 18, 108-117. Obtenido de 10.1080 / 14680629.2017.1304268Huang, S.-C., & Grimes, W. (2010). Influence of Aging Temperature on Rheological and Chemical Properties of Asphalt Binders. Transportation Research Record.INVÍAS. (2013). Especificaciones generales para la construcción de carreteras.INVÍAS. (2013). Norma de ensayo de materiales para carreteras.INVÍAS. (2013). Caracterización de las mezclas asfálticas abiertas por medio del ensayo cantabro de pérdida por desgaste. Normas de ensayo de materiales para carreteras, INV E - 760 -13.INVÍAS. (2013). Estabilidad y flujo de mezclas asfalticas en caliente empleando el aparato Marshall. Norma de ensayo de materiales para carreteras, I.N.V. E - 748.INVÍAS. (2013). Evaluación de la susceptibilidad al agua de las mezclas de concreto asfáltico utilizando la prueba de tracción indirecta. Norma de ensayo de materiales para carretera, I.N.V. E - 725.INVÍAS. (2013). Mezclas asfálticas en caliente de gradación continua (Concreto asfáltico). Especificaciones generales para la construcción de carreteras, Articulo 450-13.INVÍAS. (2013). Suministro de cemento asfáltico. Especificaciones generales para la construcción de carreteras, Articulo 410-13.Jahanian, H. R., Shafabakhsh, G., & Divandari, H. (2017). Performance evaluation of Hot Mix Asphalt (HMA) containing bitumen modified with Gilsonite. Construction and Building Materials, Vol. 131. Pag: 156-164.Kanabar, A. (2010). Physical and chemical aging behavior of asphalt cements from two Northern Ontario pavement trials. Thesis submitted to degree of Master of Science, Queen’s University.Kandhal, P. S. (1992). Moisture susceptibility of HMA mixes: identification of problem and recommended solutions. National Asphalt Pavement Association.Kiggundu, B. M., & Roberts, F. L. (1988). Stripping in HMA mixtures: State-of-the-art and critical review of test methods. National Center for Asphalt Technology.Koole, R., & Thagesen, B. (2004). Road Engineering for Development. Spon Press, London, UK, 2nd edition.Kwabena Appiah, J., Berko-Boateng, V. N., & Ama Tagbor, T. (2017). Use of waste plastic materials for road construction in Ghana. Case Studies in Construction Materials Volumen 6 , Pages 1-7.Lesueur, D. (2008). The colloidal structure of bitumen: consequences on the rheology and on the mechanisms of bitumen modification. Adv. Colloid Interface Sci., Vol. 145 , 42-82.López, T., & Miró, R. (2015). El envejecimiento en mezclas asfálticas. N°5 / Cuadernos tecnológicos de la PTC. Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech.Malarvizhi, G., Sabermathi, R., & Kamaraj, C. (2015). Laboratory Study on Nano Clay Modified Asphalt Pavement. International Journal of Applied Engineering Research, Vol. 10. Number 8. Pag. 20175-20190.Martínez, A., Martín, N. G., & Páez, A. (2003). Betunes asfálticos: materiales muy utilizados y poco conocidos químicamente. Anales de la Real Sociedad Española de Química, 43-52.Padilla, A. R. (2004). Análisis de la resistencia a las deformaciones plásticas de mezclas bituminosas densas de la normativa mexicana mediante el ensayo de pista. Barcelona: UPCommons. Portal de acceso abierto al conocimiento de la UPC. Obtenido de https://upcommons.upc.edu/page/aboutPetersen, J. (1984). Chemical composition of Asphalt as Related to Asphalt Durability - State of the art. Transp. Res. Rec. 999 (Transportation Research Board, Washington D.C.), 13-30.Petersen, J. (2009). A Review of the Fundamentals of Asphalt Oxidation: chemical, physicochemical, physical property, and durability relationships. Transp. Res. E-Circular. Transport Res Board, 1.Polacco, G., Filippi, S., Mesuri, F., & Stastna, G. (2015). A review of the fundamentals of polymer-modified asphalts: Asphalt/polymer interactions and principles of compatibility. Advances in Colloid and Interface Science Vol. 224, 72-112.Qadir, A. (2013). Rutting performance of polypropylene modified asphalt concrete. INternational Journal of Civil Engineering.Qi, Y., & Wang, F. (2003). Study and evaluation of aging performance of petroleum asphalts and their constituents during oxygen absorption. I. Oxigen absorption behaviors and kinetics. J. Pet. Sci. Technol., 21(1), 283-299.Qi, Y., & Wang, F. (2004). Study and evaluation of aging performance of petroleum asphalts and their constituents during oxygen absorption. II. Chemical group composition and structure changes. J. Pet. Sci. Technol., 22(3), 263-274.Qi, Y., & Wang, F. (2004). Study and evaluation of aging performance of petroleum asphalts and their constituents during oxygen absorption. III. Average molecular structure parameter changes. J. Pet. Sci. Technol., 22(3), 275-286.Read, J., & Whiteoak, D. (2003). The shell bitumen handbook. Thomas Telford.Renken, P. (2013). Aging of high polymer modified bitumens (40/100-65 A) - assessment of the susceptibility to aging and optimisation of an aging procedure for binder with aggregate. 5th EATA conference proceedings. European Asphalt Technology Association. Braunschweig, Germany.Reyes, F. A., Figueroa, A. S., & Fonseca, E. B. (2010). Caracterización fisicoquímica y morfoloógica de asfaltos modificados con materiales reciclados. Ingenieria y Universidad, Vol. 13. (1).Rodríguez, E., Aguiar, J., Salazar, J., Zúñiga, C., & Loría, L. G. (2017). Determinación del efecto de la temeperatura y el tiempo de calentamiento en las características del asfalto. Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales - UCR.Rondón Q., H. A., Zafra, C. A., & Chaves, S. B. (2018). Behavior of a Hot Mix Asphalt using Blast Furnace Slag and Gilsonite. International Journal of Applied Engineering Research 13(22).Rondón Quintana, H. A. (2009). Serie de guías: Fundamentos 1.1 Unversidad Católica de Colombia . 45.Rondón Quintana., H. A., Fernández, W., & Castro, W. (2010). Evaluación de las propiedades mecánicas de una mezcla densa en caliente modificada con un desecho de polietileno de baja densidad (PEBD). Revista Ingeniería de Construcción Vol. 25 No. 1, 83-94.Rondón, H. A., & Reyes, F. A. (2015). Pavimentos: Materiales, Construcción y Diseño. ECOE Ediciones.Rondon, H. A., Hernández, J. A., & Urazán, C. F. (2016). Behavior of Gilsonite-Modified Hot Mix Asphalt by Wet and Dry Processes. Journal of Materials in Civil Engineering. Vol. 28, Issue 2.Sahu, A. K., & Singh, R. K. (2016). Application of waste plastic materials in road construction. 2nd International Seminar On―Utilization of Non-Conventional Energy Sources for Sustainable Development of Rural Areas ISNCESR ‘1617th & 18th March. Chhattisgarh, India.Said, S. F. (2005). Aging effect on mechanical characteristics of bituminous mixtures. Bituminous Binders 2005. Transportation Research Record, 1-9.Sánchez Sabogal, F., & Campagnoli Martínez, S. X. (2016). Pavimentos Asfálticos de Carreteras: Guía Práctica para estudios y diseños. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.Sengoz, B., Topal, A., & Isikyakar, G. (2009). Morphology and image analysis of polymer modified bitumens. Construction and Building Materials. Vol 23, 1986-1992.Shafabakhsh, G. H., & Jafari Ani, O. (2015). Experimental investigation of effect of Nano TiO2/SiO2 modified bitumen on the rutting and fatigue performance of asphalt mixtures containing steel slag aggregates. Construction and Building Materials, Vol. 98. Pag: 692-702.Siddiqui, M., & Ali, M. (1999). Investigation of chemical transformations by NMR and GPC during the laboratory aging of Arabian asphalt. Fuel, 78(12), 1407-1416.Siddiqui, M., & Ali, M. (1999). Studies on the aging behavior of the Arabian asphalts. Fuel, 78(9), 1005-1015.Swiertz, D. (2010). Asphalt aging characteristics, Rheological implications and laboratory techniques. . University of Wisconsin. Madison.Tahami, S. A., & Arabani, M. (2017). Assessment of mechanical properties of rice husk ash modified asphalt mixture. Construction and Building Materials. Vol. 149, 350-358.Traxler, R. (1963). Durability of asphalt cements. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol., 32, 44-58.Vallerga, B. (1981). Pavement deficiencies related to asphalt durability. Proc. Assn. Asphalt Paving Technol., 50, 481-491.Van der Bergh, W. (2011). The Effect of Ageing on the Fatigue and Healing Properties of Bituminous Mortars. The Netherlands.Vargas, X., & Reyes, F. (2010). El fenómeno de envejecimiento de los asfaltos. Ingeniería E Investigación. Vol. 30 No. 3, 27-44.Villegas, R. E., Aguiar, J. P., & Loria, L. G. (2015). Estudio del envejecimiento y oxidación de asfaltos con FTIR y su relación con los parámetros reológicos. Memorias XVIII CILA .Wong, S. F. (2018). Use of Recycled Polymers in Asphalt Concrete for Infrastructural Applications. International Congress on Polymers in Concrete (ICPIC 2018), 437-442.Wu, J., & Airey, G. (2009). The Influence of Aggregate Interaction and Aging Procedure on Bitumen Aging. . Journal of testing and evaluation.Wulandari, P. S., & Tjandra, D. (2017). Use of Crumb Rubber as an Additive in Asphalt Concrete Mixture. Procedia Engineering Vol. 171, 1384-1389.Yilmaz, M., & Yalcin, E. (2015). The effects of using different bitumen modifiers and hydrated lime together on the properties of hot mix asphalts. Road Materials and Pavement Design , 17 (2), 499-511.Yu, B., Jiao, L., Ni, F., & Yang, J. (2014). Evaluation of plastic-rubber asphalt: Engineering property and environmental concern. Construction and Building Materials, 71, 416–424.Zhu, J., Birgisson, B., & Kringos, N. (2014). Polymer modification of bitumen: Advances and challenges. European Polymer Journal Volu. 54, 18-38.CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/4/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD54open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8807https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/5/license.txtf6b8c5608fa6b2f649b2d63e10c5fa73MD55open accessORIGINAL2019edwinguerrero.pdf2019edwinguerrero.pdfapplication/pdf1379536https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/1/2019edwinguerrero.pdf3e4a67a15559d5269aa4da3bc01d6d03MD51open accesscartadeaprobacion.pdfcartadeaprobacion.pdfapplication/pdf27347https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/2/cartadeaprobacion.pdff9bc6707dbc8ab519c4ac8c6d55fc5d2MD52metadata only accesscartaderechosdeautor.pdfcartaderechosdeautor.pdfapplication/pdf327002https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/3/cartaderechosdeautor.pdffb92f2a94cc75490b56efde88cc86bdfMD53metadata only accessTHUMBNAIL2019edwinguerrero.pdf.jpg2019edwinguerrero.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg4137https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/6/2019edwinguerrero.pdf.jpg1a10ecfd16dbb187a03c970d68c42317MD56open accesscartadeaprobacion.pdf.jpgcartadeaprobacion.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6600https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/7/cartadeaprobacion.pdf.jpga1a12d44f179008606af44e03f74cc22MD57metadata only accesscartaderechosdeautor.pdf.jpgcartaderechosdeautor.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg8863https://repository.usta.edu.co/bitstream/11634/17724/8/cartaderechosdeautor.pdf.jpg99ba9662a5595dbc67d761ab87d28ebeMD58metadata only access11634/17724oai:repository.usta.edu.co:11634/177242023-07-19 13:44:26.392open accessRepositorio Universidad Santo Tomásnoreply@usta.edu.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 |