Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca

In civil engineering, concrete slabs are used to provide flat surfaces; however, the appearance of cracks, fissures and deformations in them, lead to a study to find out their possible causes and thus offer structures with optical parameters for their use. In Colombia, these designs are based on the...

Full description

Autores:
Fúquene Santana, Diana Carolina
Rodríguez Pinzón, Maggie Lorena
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Antonio Nariño
Repositorio:
Repositorio UAN
Idioma:
spa
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7226
Palabra clave:
gradiente térmico
placa de concreto
radiación
fisuras y deformaciones.
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concrete slab
radiation
cracks and deformations.
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
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description In civil engineering, concrete slabs are used to provide flat surfaces; however, the appearance of cracks, fissures and deformations in them, lead to a study to find out their possible causes and thus offer structures with optical parameters for their use. In Colombia, these designs are based on the NSR 10 Standard, which includes the most efficient techniques and designs. However, it is currently a problem that is being observed in construction designs. In this research project an analysis of the thermal gradient in two types of concrete slabs is carried out, the first one located in the municipality of Simijaca, Cundinamarca and the second one in the city of Bogotá, corresponding to a solid slab and a lightened slab respectively. For this purpose, photographs were taken with the Flir thermographic camera to obtain temperatures in the field. These data were taken during 27 days in the municipality of Simijaca and 20 days in the city of Bogota. In this way, the data was analyzed by numerical modeling and supported by meteorological stations such as IDEAM, CAR and NASA. Consequently, it ends with the comparison of results that allow us to demonstrate the effects generated by the thermal gradient in the plates and its implication in the processes of expansion and contraction of these
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Akca, A. H., & Özyurt, N. (2020). Image analysis on disintegrated concrete at the post-heating stage. Revista de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, 10(2), 219-229.
Alcaldía de Simijaca. (2021, agosto 18). Información del Municipio. https://www.simijacacundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
Bailey, C. G., & Toh, W. S. (2007). Small-scale concrete slab tests at ambient and elevated temperatures. Engineering Structures, 29(10), 2775-2791. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2007.01.023
Bažant, Z. P. (2002). Concrete fracture models: Testing and practice. Engineering Fracture Mechanics, 69(2), 165-205. https://doi.org/10.1016/S0013-7944(01)00084-4
Branco, F. A., & Mendes, P. A. (1993). Thermal Actions for Concrete Bridge Design. Journal of Structural Engineering, 119(8), 2313-2331. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733- 9445(1993)119:8(2313)
CAR. (2021). Histórico de series hidrometeorológicas | CAR. https://www.car.gov.co/vercontenido/2524
Cengel, Y. A. (2007). Transferencia de calor y masa (3.a ed.).
David Childs. (2020). Tutorial para efectos de temperatura en tableros de puentes. http://bridgedesign.org.uk/tutorial/temperature-effects.php
Elbadry, M. M., & Ghali, A. (1983). TEMPERATURE VARIATIONS IN CONCRETE BRIDGES. Journal of Structural Engineering, 109(10). https://trid.trb.org/view/202190
Emerson, M. (1973). CALCULATION OF THE DISTRIBUTION OF TEMPERATURE IN BRIDGES. https://trid.trb.org/view/94294
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Akca, A. H., & Özyurt, N. (2020). Image analysis on disintegrated concrete at the post-heating stage. Revista de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción, 10(2), 219-229.
Alcaldía de Simijaca. (2021, agosto 18). Información del Municipio. https://www.simijacacundinamarca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx
Bailey, C. G., & Toh, W. S. (2007). Small-scale concrete slab tests at ambient and elevated temperatures. Engineering Structures, 29(10), 2775-2791. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2007.01.023
Bažant, Z. P. (2002). Concrete fracture models: Testing and practice. Engineering Fracture Mechanics, 69(2), 165-205. https://doi.org/10.1016/S0013-7944(01)00084-4
Branco, F. A., & Mendes, P. A. (1993). Thermal Actions for Concrete Bridge Design. Journal of Structural Engineering, 119(8), 2313-2331. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733- 9445(1993)119:8(2313)
CAR. (2021). Histórico de series hidrometeorológicas | CAR. https://www.car.gov.co/vercontenido/2524
Cengel, Y. A. (2007). Transferencia de calor y masa (3.a ed.).
David Childs. (2020). Tutorial para efectos de temperatura en tableros de puentes. http://bridgedesign.org.uk/tutorial/temperature-effects.php
Elbadry, M. M., & Ghali, A. (1983). TEMPERATURE VARIATIONS IN CONCRETE BRIDGES. Journal of Structural Engineering, 109(10). https://trid.trb.org/view/202190
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In this research project an analysis of the thermal gradient in two types of concrete slabs is carried out, the first one located in the municipality of Simijaca, Cundinamarca and the second one in the city of Bogotá, corresponding to a solid slab and a lightened slab respectively. For this purpose, photographs were taken with the Flir thermographic camera to obtain temperatures in the field. These data were taken during 27 days in the municipality of Simijaca and 20 days in the city of Bogota. In this way, the data was analyzed by numerical modeling and supported by meteorological stations such as IDEAM, CAR and NASA. Consequently, it ends with the comparison of results that allow us to demonstrate the effects generated by the thermal gradient in the plates and its implication in the processes of expansion and contraction of theseEn ingeniería civil se utilizan las placas de concreto con el fin de proporcionar superficies planas, sin embargo, la aparición de grietas, fisuraciones y deformaciones direccionan un estudio para averiguar sus posibles causas y así ofrecer estructuras con parámetros ópticos para su utilización. En nuestro país, Colombia estos diseños se realizan en base a la Norma NSR 10, la cual incluye las técnicas y diseños más eficientes. Sin embargo, actualmente es una problemática que se está observando en los diseños de construcción. En este proyecto de investigación se realiza un análisis del gradiente térmico en dos tipos de placas de concreto, la primera ubicada en el municipio de Simijaca, Cundinamarca y la segunda en la ciudad de Bogotá, correspondientes a una placa maciza y una aligerada respectivamente. Para ello se lleva a cabo una toma de fotografías con la cámara termográfica Flir, para la obtención de temperaturas en campo, estos datos se toman durante 27 días en el municipio de Simijaca y 20 días en la ciudad de Bogotá. De esta manera se procedió a analizar los datos mediante modelación numérica y apoyadas en estaciones meteorológicas como el IDEAM, LA CAR y la NASA. Por consiguiente, finaliza con la comparación de resultados que nos permite evidenciar los efectos que genera el gradiente térmico en las placas y su implicación en los procesos de expansión y contracción de estas. Palabras clave: gradiente térmico, placa de concreto, radiación, fisuras y deformaciones.Ingeniero(a) CivilPregradoPresencialMonografíaspaUniversidad Antonio NariñoIngeniería CivilFacultad de Ingeniería CivilBogotá - Surgradiente térmicoplaca de concretoradiaciónfisuras y deformaciones.thermal gradientconcrete slabradiationcracks and deformations.Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de SimijacaTrabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85GeneralORIGINAL2022_DianaCarolinaFúqueneSantana2022_DianaCarolinaFúqueneSantanaapplication/pdf3716118https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b53fa606-57ca-4942-a183-0544cdecdd8f/download9d48bd6839ac2c43a3e7058a3bade11fMD512022_DianaCarolinaFúqueneSantana_Autorización2022_DianaCarolinaFúqueneSantana_Autorización2022_DianaCarolinaFuqueneSantana_MaggieLorenaRodriguezPinzon_.pdfapplication/pdf1242835https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/0f9f61ed-e54c-4118-991c-b8d4590e146a/download4e7ba987da7d6c90c5faf9a15aca39eaMD522022_DianaCarolinaFúqueneSantana_Acta2022_DianaCarolinaFúqueneSantana_Actaapplication/pdf202387https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/f9336fb6-1999-4a83-a81f-75326a1d9d1c/download783d0f20e675cb0f6f336285ffbf5c75MD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/196bffa1-a259-4b1e-9639-a3838f1dace1/download9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239MD54123456789/7226oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/72262024-10-09 23:23:06.336https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Acceso abiertoopen.accesshttps://repositorio.uan.edu.coRepositorio Institucional UANalertas.repositorio@uan.edu.co