Análisis comparativo de aspectos térmicos y resistencias mecánicas de los materiales y los elementos de la construcción con tierra.

Se analizan las características térmicas y de resistencias mecánicas de materiales y elementos constructivos elaborados con suelos naturales estabilizados. La metodología parte de la recopilación bibliográfica de fuentes primarias, secundarias e información de ensayos propios, sobre la densidad, la...

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Autores:
Cuitiño-Rosales, María Guadalupe
Rotondaro, Rodolfo
Esteves, Alfredo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Católica de Colombia
Repositorio:
RIUCaC - Repositorio U. Católica
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/28869
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10983/28869
https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2348
Palabra clave:
Adobe
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Bahareque
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Thermal properties
Quincha
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Rammed earth
Daub
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description Se analizan las características térmicas y de resistencias mecánicas de materiales y elementos constructivos elaborados con suelos naturales estabilizados. La metodología parte de la recopilación bibliográfica de fuentes primarias, secundarias e información de ensayos propios, sobre la densidad, la conductividad térmica y las resistencias a la compresión, a la flexión y al corte correspondientes al adobe, los bloques de tierra comprimida (BTC), la tapia y la quincha, según diferentes autores. Además, se consideraron los valores establecidos por normas argentinas IRAM referidas al acondicionamiento térmico de edificios. Se elaboraron comparaciones entre sí y con algunos materiales industrializados, tales como los bloques de hormigón, los ladrillos cerámicos huecos y los ladrillos cocidos macizos. A partir de este análisis, se concluyó que la revisión bibliográfica no es suficiente para obtener una estandarización de los valores de conductividad y transmitancia térmica de los materiales y los elementos constructivos naturales. Así mismo, a partir de las comparaciones de valores se pudo observar cómo se relacionan la densidad de los materiales y la de los morteros, según las distintas técnicas, con el comportamiento térmico y las resistencias mecánicas.
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Se elaboraron comparaciones entre sí y con algunos materiales industrializados, tales como los bloques de hormigón, los ladrillos cerámicos huecos y los ladrillos cocidos macizos. A partir de este análisis, se concluyó que la revisión bibliográfica no es suficiente para obtener una estandarización de los valores de conductividad y transmitancia térmica de los materiales y los elementos constructivos naturales. Así mismo, a partir de las comparaciones de valores se pudo observar cómo se relacionan la densidad de los materiales y la de los morteros, según las distintas técnicas, con el comportamiento térmico y las resistencias mecánicas.The thermal characteristics and mechanical resistance of some materials and constructive elements elaborated with stabilized natural soils are analyzed. The methodology took into account the bibliographic compilation of primary and secondary sources and information from own tests, on density, thermal conductivity and resistance to compression, flexion and cutting, corresponding to adobe, BTC, tapia and wattle and daub, according to different authors. In addition, it was considered the values established by Argentine standards IRAM referring to the thermal conditioning of buildings. Comparisons were made with each other and with some industrialized materials such as concrete blocks, hollow ceramic bricks, and solid fired bricks. From this analysis, it was concluded that the literature review is not enough to obtain a standardization conductivity and thermal transmittance values of natural building materials and elements. Furthermore, from the comparisons of values it was possible to observe how the density of materials and mortars, according to the different techniques, are related to thermal behavior and mechanical resistance.text/htmlapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentapplication/x-rarapplication/mswordapplication/mswordapplication/mswordapplication/x-rarapplication/x-rarapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentapplication/pdfapplication/pdftext/htmlapplication/pdfapplication/pdftext/xml10.14718/RevArq.2020.23482357-626X1657-0308https://hdl.handle.net/10983/28869https://doi.org/10.14718/RevArq.2020.2348spaUniversidad Católica de Colombiahttps://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2980https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2913https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2914https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2915https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2916https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2917https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2925https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2926https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2927https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2928https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/2929https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/3160https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/3296https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/3315https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/download/2348/3698Núm. 1 , Año 2020 : Enero - junio151113822Revista de Arquitectura (Bogotá)Alavedra, P., Domínguez, J., Gonzalo, E., & Serra, J. 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