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:
oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/7226
Acceso en línea:
http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7226
Palabra clave:
gradiente térmico
placa de concreto
radiación
fisuras y deformaciones.
thermal gradient
concrete slab
radiation
cracks and deformations.
Rights
openAccess
License
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
id UAntonioN2_bbbe1c5086b6655d1d7387120df93e97
oai_identifier_str oai:repositorio.uan.edu.co:123456789/7226
network_acronym_str UAntonioN2
network_name_str Repositorio UAN
repository_id_str
dc.title.es_ES.fl_str_mv Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
title Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
spellingShingle Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
gradiente térmico
placa de concreto
radiación
fisuras y deformaciones.
thermal gradient
concrete slab
radiation
cracks and deformations.
title_short Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
title_full Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
title_fullStr Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
title_full_unstemmed Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
title_sort Evaluación de la temperatura superficial en losas de concreto de edificaciones en la ciudad de Bogotá y el Municipio de Simijaca
dc.creator.fl_str_mv Fúquene Santana, Diana Carolina
Rodríguez Pinzón, Maggie Lorena
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv Osorio Bustamante, Edison
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv Fúquene Santana, Diana Carolina
Rodríguez Pinzón, Maggie Lorena
dc.subject.es_ES.fl_str_mv gradiente térmico
placa de concreto
radiación
fisuras y deformaciones.
topic gradiente térmico
placa de concreto
radiación
fisuras y deformaciones.
thermal gradient
concrete slab
radiation
cracks and deformations.
dc.subject.keyword.es_ES.fl_str_mv thermal gradient
concrete slab
radiation
cracks and deformations.
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
publishDate 2022
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv 2022-11-08T14:58:11Z
dc.date.available.none.fl_str_mv 2022-11-08T14:58:11Z
dc.date.issued.spa.fl_str_mv 2022-06-02
dc.type.spa.fl_str_mv Trabajo de grado (Pregrado y/o Especialización)
dc.type.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
format http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7226
dc.identifier.bibliographicCitation.spa.fl_str_mv Abubakkar, A., & Kumar, M. (2022). Temperature distribution in a concrete slab with sand, gravel and radiant barrier. Materials Today: Proceedings, 55, 399-403. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.651
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
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv instname:Universidad Antonio Nariño
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional UAN
dc.identifier.repourl.spa.fl_str_mv repourl:https://repositorio.uan.edu.co/
url http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7226
identifier_str_mv Abubakkar, A., & Kumar, M. (2022). Temperature distribution in a concrete slab with sand, gravel and radiant barrier. Materials Today: Proceedings, 55, 399-403. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.651
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
instname:Universidad Antonio Nariño
reponame:Repositorio Institucional UAN
repourl:https://repositorio.uan.edu.co/
dc.language.iso.spa.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv Acceso abierto
dc.rights.license.spa.fl_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar.spa.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)
Acceso abierto
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
eu_rights_str_mv openAccess
dc.coverage.spatial.spa.fl_str_mv Colombia(Simijaca, Bogotá )
dc.publisher.spa.fl_str_mv Universidad Antonio Nariño
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv Ingeniería Civil
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv Facultad de Ingeniería Civil
dc.publisher.campus.spa.fl_str_mv Bogotá - Sur
institution Universidad Antonio Nariño
bitstream.url.fl_str_mv https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/b53fa606-57ca-4942-a183-0544cdecdd8f/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/0f9f61ed-e54c-4118-991c-b8d4590e146a/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/f9336fb6-1999-4a83-a81f-75326a1d9d1c/download
https://repositorio.uan.edu.co/bitstreams/196bffa1-a259-4b1e-9639-a3838f1dace1/download
bitstream.checksum.fl_str_mv 9d48bd6839ac2c43a3e7058a3bade11f
4e7ba987da7d6c90c5faf9a15aca39ea
783d0f20e675cb0f6f336285ffbf5c75
9868ccc48a14c8d591352b6eaf7f6239
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv MD5
MD5
MD5
MD5
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional UAN
repository.mail.fl_str_mv alertas.repositorio@uan.edu.co
_version_ 1814300434171428864
spelling Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)Acceso abiertohttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Osorio Bustamante, EdisonFúquene Santana, Diana CarolinaRodríguez Pinzón, Maggie Lorena10481727998Colombia(Simijaca, Bogotá )2022-11-08T14:58:11Z2022-11-08T14:58:11Z2022-06-02http://repositorio.uan.edu.co/handle/123456789/7226Abubakkar, A., & Kumar, M. (2022). Temperature distribution in a concrete slab with sand, gravel and radiant barrier. Materials Today: Proceedings, 55, 399-403. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.11.651Akca, 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.aspxBailey, 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.2007.01.023Bažant, Z. P. (2002). Concrete fracture models: Testing and practice. Engineering Fracture Mechanics, 69(2), 165-205. https://doi.org/10.1016/S0013-7944(01)00084-4Branco, 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/2524Cengel, 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.phpElbadry, M. M., & Ghali, A. (1983). TEMPERATURE VARIATIONS IN CONCRETE BRIDGES. Journal of Structural Engineering, 109(10). https://trid.trb.org/view/202190Emerson, M. (1973). CALCULATION OF THE DISTRIBUTION OF TEMPERATURE IN BRIDGES. https://trid.trb.org/view/94294instname:Universidad Antonio Nariñoreponame:Repositorio Institucional UANrepourl:https://repositorio.uan.edu.co/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 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