Protocolo para la rutina en la deformación de la seccion transversal por alta temperatura en tuberías de agua caliente - CPVC
Trabajo de Investigación
- Autores:
-
Cárdenas-Quintero, Iván Camilo
Reyes-Arrázola, Natalia
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Católica de Colombia
- Repositorio:
- RIUCaC - Repositorio U. Católica
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucatolica.edu.co:10983/23468
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10983/23468
- Palabra clave:
- PROTOCOLO DE ENVEJECIMIENTO
PÉRDIDAS DE CARGA
PARAMETRIZACIÓN DE ECUACIONES
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- openAccess
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- Derechos Reservados - Universidad Católica de Colombia, 2019
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Análisis numérico del crecimiento de grieta por fatiga del CPVC : efecto de la temperatura y frecuencia de carga Fatigue crack growth numerical analysis of CPVC : effect of temperature and load frequency, 18(1), 177–186. Claudio, M., & Brunelli, P. (2000). Crack Propagation in Quasicrystals At Different, 3163–3166. COLINDUSTRIAS SAS. (n.d.). COLINDUSTRIAS. Retrieved from https://colindustria.com/que-es-rde/. Corzan Industrial Systems. (2018). CORZAN® EXPANSIÓN TÉRMICA DEL CPVC Y LAS CAPACIDADES TÉRMICAS. Retrieved from https://www.corzan.com/es-mx/sistemas-detuberias/especificacion/expansion-termica Cuabana, E. (n.d.). EcuRed. Retrieved from https://www.ecured.cu/Ecuaciones_paramétricas. David. A Chasis. (1988). Plastic Piping Systems. New York: Industrial Press Inc. 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PAVCO. (n.d.). Manual técnico de tuberia CPVc para agua caliente. Retrieved from www.pavco.com.co Pérez, D. (2002). Evolución histórica de las fórmulas para expresar las pérdidas de carga en tuberías . Segunda parte : Desde los trabajos de Darcy hasta los de Stanton. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, XXIII(3), 3–8. Pre-iberica SAS. (n.d.). Pre-Iberica. Retrieved from https://www.pceiberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores.htm. Shames, H. (1995). Mecánica de Fluidos. Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Técnica, N. (2014). NTC, (571). Universidad de Oviedo. (2004). Pérdidas de carga. Prácticas de Mecánica de Fluidos, 1–10. Viebke, J., & Gedde, U. W. (1997). Antioxidant diffusion in polyethylene hot-water pipes. Polymer Engineering and Science, 37(5), 896–911. https://doi.org/10.1002/pen.11733 Anaya-Durand, A. I., Cauich-Segovia, G. I., Funabazama-Bárcenas, O., & GraciaMedrano-Bravo, V. A. (2014a). Evaluación de ecuaciones de factor de fricción explícito para tuberías. Educacion Quimica, 25(2), 128–134. https://doi.org/10.1016/S0187-893X(14)70535-X Anaya-Durand, A. I., Cauich-Segovia, G. I., Funabazama-Bárcenas, O., & GraciaMedrano-Bravo, V. A. (2014b). Evalucion de ecuaciones de factor de friccion explicito para tuberias. Educacion Quimica, 25(2), 128–134. https://doi.org/10.1016/S0187-893X(14)70535-X Autonoma, U., & Antonio, A. (2008). Universidad autonoma agraria “antonio narro” unidad regional laguna, 1–49. Bergadà Granyó, J. M. (2012). Mecánica de fluidos : breve introducción teórica con problemas resueltos. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1498990~S1*cat%0Ahttp://upcommons.upc.ed u/handle/2099.3/36611 Blanco, E., Martínez, M., González, J., & González, M. (2019). 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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE BANCO HIDRÁULICO PARA DETERMINAR LAS PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN TUBERÍAS CPVC. PAVCO. (n.d.). Manual técnico de tuberia CPVc para agua caliente. Retrieved from www.pavco.com.co Pérez, D. (2002). Evolución histórica de las fórmulas para expresar las pérdidas de carga en tuberías . Segunda parte : Desde los trabajos de Darcy hasta los de Stanton. Ingeniería Hidráulica y Ambiental, XXIII(3), 3–8. Pre-iberica SAS. (n.d.). Pre-Iberica. Retrieved from https://www.pceiberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas/transductores.htm. Proposta experimental para determinação da perda de carga localizada em conexões de cpvc em sistemas de água quente. (2018). Shames, H. (1995). Mecánica de Fluidos. Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53). https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Técnica, N. (2014). NTC, (571). Universidad de Oviedo. (2004). Pérdidas de carga. Prácticas de Mecánica de Fluidos, 1–10. Viebke, J., & Gedde, U. W. (1997). 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de Plaza-Solórzano, Juan Sebastián6106eaac-16c1-4a7e-93f8-02bd863cb5ee-1Cárdenas-Quintero, Iván Camilo9386d18a-98b8-4456-8aee-609b2e95121b-1Reyes-Arrázola, Natalia9ab6b925-d075-4696-99ef-597659c5527c-12019-08-03T17:20:08Z2019-08-03T17:20:08Z2019Trabajo de InvestigaciónEste trabajo de investigación presenta los análisis realizados al banco hidráulico de agua caliente de la Universidad Católica de Colombia, con el objetivo de realizar un protocolo para la rutina de la tubería CPVc (Policloruro de Vinilo Clorado) y la parametrización de una serie de ecuaciones que expresen de manera general el comportamiento de dichas tuberías a lo largo de su vida útil; se obtienen una serie datos mediante prácticas de laboratorio tales como: caudal, presión, volumen, temperatura, pérdidas de carga, entre otras, que permiten establecer a través de la organización de tablas dinámicas las condiciones que interfieren cotidianamente en las tuberías para agua caliente en redes domiciliarias. El análisis de los datos obtenidos durante la investigación se compara con un escenario real en el ámbito de la construcción ya que, la información contenida en la investigación es una herramienta práctica para colegas, docentes y estudiantesPregradoIngeniero Civil1.INTRODUCCIÓN 2.PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 3.ANTECEDENTES Y LIMITACIONES 4.OBJETIVOS 5.JUSTIFICACIÓN 6.MARCO TEORICO 7.ESTADO DEL ARTE 8.METODOLOGÍA 9.RESULTADOS 10.CONCLUSIONES 11lRECOMENDACIONES 12.ANEXOS 13.BIBLIOGRAFÍAapplication/pdfCárdenas-Quintero I. C. & Reyes-Arrázola N. (2019). Protocolo para la rutina en la deformación de la sección transversal por alta temperatura en tuberías de agua caliente - CPVC. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Civil. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/10983/23468spaFacultad de IngenieríaIngeniería CivilAnaya-Durand, A. I., Cauich-Segovia, G. I., Funabazama-Bárcenas, O., & GraciaMedrano-Bravo, V. A. (2014a). Evaluación de ecuaciones de factor de fricción explícito para tuberías. Educacion Quimica, 25(2), 128–134. https://doi.org/10.1016/S0187-893X(14)70535-XAnaya-Durand, A. I., Cauich-Segovia, G. I., Funabazama-Bárcenas, O., & GraciaMedrano-Bravo, V. A. (2014b). Evalucion de ecuaciones de factor de friccion explicito para tuberias. Educacion Quimica, 25(2), 128–134. https://doi.org/10.1016/S0187-893X(14)70535-XAutonoma, U., & Antonio, A. (2008). Universidad autónoma agraria “antonio narro” unidad regional laguna, 1–49.Bergadà Granyó, J. M. (2012). Mecánica de fluidos : breve introducción teórica con problemas resueltos. Retrieved from http://cataleg.upc.edu/record=b1498990~S1*cat%0Ahttp://upcommons.upc.edu/handle/2099.3/36611Blanco, E., Martínez, M., González, J., & González, M. (2019). Análisis numérico del crecimiento de grieta por fatiga del CPVC : efecto de la temperatura y frecuencia de carga Fatigue crack growth numerical analysis of CPVC : effect of temperature and load frequency, 18(1), 177–186.Claudio, M., & Brunelli, P. (2000). Crack Propagation in Quasicrystals At Different, 3163–3166.COLINDUSTRIAS SAS. (n.d.). COLINDUSTRIAS. Retrieved from https://colindustria.com/que-es-rde/.Corzan Industrial Systems. (2018). CORZAN® EXPANSIÓN TÉRMICA DEL CPVC Y LAS CAPACIDADES TÉRMICAS. Retrieved from https://www.corzan.com/es-mx/sistemas-detuberias/especificacion/expansion-termicaCuabana, E. (n.d.). EcuRed. Retrieved from https://www.ecured.cu/Ecuaciones_paramétricas.David. A Chasis. (1988). Plastic Piping Systems. New York: Industrial Press Inc. 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