Evaluación del efecto de la ceniza de cascarilla de arroz en la resistencia a la compresión de concretos simples
En este trabajo de investigación se realizó un estudio del comportamiento del concreto, con un diseño de mezcla de 17, 23 MPa; evaluando su densidad y la resistencia a la compresión, al reemplazar porcentajes en volumen de cemento Tipo I por 10, 20 y 30 % de ceniza de cascarilla de arroz (RHA), la c...
- Autores:
-
Viera Rodriguez, Juan David
Angulo Zabala, Obed
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad de Córdoba
- Repositorio:
- Repositorio Institucional Unicórdoba
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/2593
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/2593
- Palabra clave:
- Cascarilla de arroz
Resistencia a la compresión
Ceniza de cascarilla de arroz
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En este trabajo de investigación se realizó un estudio del comportamiento del concreto, con un diseño de mezcla de 17, 23 MPa; evaluando su densidad y la resistencia a la compresión, al reemplazar porcentajes en volumen de cemento Tipo I por 10, 20 y 30 % de ceniza de cascarilla de arroz (RHA), la cual es quemada en el proceso industrial de la arrocera INCOARROZ ubicada a las afueras de la ciudad de Montería del departamento de Córdoba, se realizó la caracterización de la ceniza y se encontró que posee un contenido de Oxido de Sílice de un 89,20%, un tamaño de partícula máximo encontrado de 155,28µm y un porcentaje de 25,4% de sílice amorfa. las probetas se ensayaron bajo la norma ASTMC39/C39M (2014) creando grupos de muestras con edades de curado de 7, 14 y 28 días. se compararon los resultados obtenidos con los valores de resistencia a la compresión realizados a probetas sin adición del desecho agrícola. Luego de realizar los ensayos se encontró que la resistencia a la compresión de las probetas con mayor contenido de RHA fue disminuyendo de manera gradual, con respecto a las probetas de control, obteniendo la menor caída en el grupo con 10% de ceniza de cascarilla de arroz; se observó que la densidad de la mezcla de 1 m^3 de concreto disminuyó con respecto a cada porcentaje de ceniza de cascarilla de arroz, para el caso de 30% de RHA el peso de la mezcla descendió en un 9,10% que equivalen a 205 kg, cuando el peso de la mezcla sin adición de ceniza es de 2256 kg. |
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Anwar, M., Miyagawa, T., and Gaweesh, M. 2001. Using rice husk ash as a cement replacement material in concrete. In the Proceedings of the 2001 first international Ecological Building Structure Conference. pp. 671- 684. Amanda Pereira Vieira, Romildo Dias Toledo Filho, Luís Marcelo Tavares Guilherme Chagas Cordeiro c. Effect of particle size, porous structure and content of rice husk ash on the hydration process and compressive strength evolution of concrete (2019) ASOCRETO. 2010. Tecnología del concreto. Materiales, propiedades y diseño de mezclas. Tomo I. Nomos impresores, Colombia, p2-60 ASTM C31/C31M. 2008. Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field. Annual book of ASTM standards. ASTM-C33. 2013 Standard Specification for Concrete Aggregates. Annual book of ASTM standards. ASTM C39/C39M. 2014. Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Annual book of ASTM standards. ASTM C293 “Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point Loading)”. CURADURIA URBANA. 2014. Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento de Córdoba. DANE. 2016. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Boletín técnico. Cuarto Censo Nacional Arrocero. FAO. 2018. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Seguimiento del mercado del arroz, Abril de 2018 Favier, A., Habert, G., d'Espinose de Lacaillerie, J. and Roussel, N. (2013). Mechanical properties and compositional heterogeneities of fresh geopolymer pastes. Cement and Concrete Research, 48, pp.9-16. FEDEARROZ 2016. Federación Nacional de Arroceros. Estadísticas arroceras. Hendriks, C. A. (2017). Emission reduction of greenhouse gases from the cement industry. Hwang Chao-Lung (2011). Effect of rice husk ash on the strength and durability characteristics of concrete. Construction and Building Materials. http://www.sciencedirect.com. Montgomery, D. and Runger, G. (2006). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. México: Limusa Wiley, pp.451-525. Md. Abu Noaman Md. Rezul Karim Md. Nazrul Islam. Comparative study of pozzolanic and filler effect of rice husk ash on the mechanical properties and microstructure of brick aggregate concrete (2019) NIÑO HERNÁNDEZ, Jairo René. Tecnología del concreto – Materiales, Propiedades y Diseño de Mezclas. Tomo 1. Tercera edición. ASOCRETO (2010). Nguyen Van Tuan, Guang Ye, Klaas van Breugel, y Oguzhan Copuroglu. “Hydration and microstructure of ultra high performance concrete incorporating rice husk ash”. Cement and Concrete Research 41 (2011). pp. 1104-1111. Oficemen, 2006. Agrupación de fabricantes de cementos de España. Crecimiento del consumo de cemento. Peter A. Adesina Festus A. Olutoge. Structural properties of sustainable concrete developed using rice husk ash and hydrated lime (2019) Pedro E. Mattey, Rafael A. Robayo, Jherson E. Díaz, Silvio Delvasto, José Monzó. (2015). Aplicación de ceniza de cascarilla de arroz obtenida de un proceso agro-industrial para la fabricación de bloques en concreto no estructurales. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales. Rawaid Khan, Abdul Jabbar, Irshad Ahmad, Wajid Khan, Akhtar Naeem Khan, y Jahangir Mirza. “Reduction in environmental problems using rice-husk ash in concrete”. Construction and Building Materials 30 (2012). pp. 360-365. Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Pearson educación-México (2012). Rodríguez de Sensale, G., Romay, C., Sabalsagaray, S. and Dalchiele, E. (2013). valorización del residuo obtenido de la quema de la cáscara de arroz. doctorado. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay. Salas A., Ospina M. A., Delvasto S., Mejía de Gutiérrez R: “Study on the pozzolanic properties of silica obtained from rice husk by chemical and thermal process”. Phys. stat. sol. (c) 4(11) (2008). pp. 4311–4318 Saeid Hesami, S. A. (28 February 2014). Effects of rice husk ash and fiber on mechanical properties of pervious concrete pavement. Construction and Building Materials, 680- 691: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813011033 Shravan Muthukrishnan Souradeep Gupta Harn Wei Kua. Application of rice husk biochar and thermally treated low silica rice husk ash to improve physical properties of cement mortar (2019) Siddique, R. Chopra, D., y Kunal. (2015). "Strength, permeability and microstructure of self-compacting concrete containing rice husk ash". Biosystems Engineering. UPME. 2014. Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Cali, Cúcuta, Villavicencio, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Valledupar y Montería. p43. |
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Luego de realizar los ensayos se encontró que la resistencia a la compresión de las probetas con mayor contenido de RHA fue disminuyendo de manera gradual, con respecto a las probetas de control, obteniendo la menor caída en el grupo con 10% de ceniza de cascarilla de arroz; se observó que la densidad de la mezcla de 1 m^3 de concreto disminuyó con respecto a cada porcentaje de ceniza de cascarilla de arroz, para el caso de 30% de RHA el peso de la mezcla descendió en un 9,10% que equivalen a 205 kg, cuando el peso de la mezcla sin adición de ceniza es de 2256 kg.In this research work a study of the behavior of concrete resistance was carried out, with a mix design for a ultimate resistance of 17, 23 MPa. evaluating its density and compressive strength, replacing volume percentages of Type I cement with 10, 20 and 30% rice husk ash (RHA), which is burned in the industrial process of the INCOARROZ rice cooker located on the outskirts of the city of Montería in the department of Córdoba, the ash characterization was performed and it was found that it has a silica oxide content of 89.20%, a maximum particle size found of 155.28µm and a percentage of 25.4% amorphous silica, The specimens were tested under ASTMC39 / C39M (2014) creating groups of samples with curing ages of 7, 14 and 28 days, the results obtained were compared with the values of compressive strength performed on specimens without the addition of agricultural waste. After performing the aforementioned tests, it was found that the compressive strength of the specimens with the highest RHA content gradually decreased, with respect to the control specimens, obtaining the lowest drop in the group with 10% rice husk ash; it was observed that the density of the mixture of 1 3 of concrete decreased with respect to each percentage of rice husk ash, in the case of 30% RHA, the weight of the mixture decreased by 9.10%, equivalent to 205 kg, when the weight of the mixture without the addition of ash is 2256 kg.1. INTRODUCCIÓN …………………………………………………………….......................…... 172. OBJETIVOS …………………………………………………………………...........................…… 202.1. OBJETIVO GENERAL ……………………..……………………...................................… 202.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ………………………………………...........................……… 223. REVISIÓN LITERARIA ………………………………………………........................……….… 213.1. CONCRETO ……………………………………………………………...............................…. 213.1.1. Componentes del concreto …………………………………….……...................….. 223.1.1.1. Cemento …………………………………………………….....................................….. 223.1.1.1.1. Cemento Portland ……………………………………................................…….. 223.1.1.2. Grava y Arena ……………………………………………..................................……. 233.1.1.3. Agua ……………………………………………………........................................……… 243.2. CASCARILLA DE ARROZ …………………………………….............................…………. 223.2.1. Ceniza de Cascarilla de Arroz - Rice Husk Asch (RHA) ………..…..……....... 253.2.2. Reacción puzolánica de la ceniza de cascarilla de arroz …………...…….. 273.3. CONCRETOS CON PORCENTAJE DE CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ … 284. METODOLOGÍA …………………………………………………………........................……... 334.1. OBTENCIÓN, DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD Y ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ .............................................. 334.1.1. Obtención de la ceniza de cascarilla de arroz ……………..………..........…….. 334.1.2. Determinación de la densidad ……………………………..................………..……. 344.1.3. Ensayos de caracterización de la ceniza de cascarilla de arroz y el cemento …………………………………………………………..........................................................……... 374.2. DISEÑO DE EXPERIMENTO ……………………………………………........................... 384.3. ELABORACIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO PARA ENSAYOS DE COMPRESIÓN …………………………………………………….........................................................………. 434.3.1. Material para la preparación del concreto y diseño de mezclas ............. 464.3.2. Fabricación de las probetas de concreto para realizar los ensayos de compresión ………………………………………………………................................................…….. 484.4. ANÁLISIS DE DENSIDAD A LAS PROBETAS DE CONCRETO CON Y SIN ADICIÓN DE CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ ……………....................................................... 514.5. ENSAYO DE COMPRESIÓN EN PROBETAS DE CONCRETO CON ADICIÓN DE CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ …………….................................................…… 524.6. METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO ………………...................... 545. ANALISIS DE RESULTADOS …………………………………………....................……….. 565.1. DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ ………………………………………….............................................................................……. 565.2. ENSAYOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ Y EL CEMENTO USADO ……………………………..............................................…...…........ 575.3. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO CON ADICIÓN DE CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ …………………………...................................................….. 625.3.1. Resultados del análisis granulométrico del agregado fino y grueso en el concreto ……………………………………………………………............................................…... 625.3.2. Fabricación de las probetas de concreto para realizar los ensayos de compresión ………………………………………………………................................................…….. 645.4. ANÁLISIS DE DENSIDAD A LAS PROBETAS DE CONCRETO CON Y SIN ADICIÓN DE CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ …………….................................................. 695.5. RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN LAS PROBETAS DE CONCRETO CON ADICIÓN DE CENIZA DE CASCARILLA DE ARROZ ………………………………………...………. 725.5.1. Efecto de la adición de ceniza de cascarilla de arroz en la resistencia a compresión de concretos ……………………………………….................................………. 755.5.2. Análisis de falla en las probetas de concreto ensayadas en resistencia a compresión ………………………………………………....................................……......……….. 795.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR EL MÉTODO DE VARIANZAS (ANOVA) ….….. 826. CONCLUSIONES …………………………………………………………...….....................…... 917. RECOMENDACIONES ……………………………………………........................……………. 928. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS …………………………………………......................... 939. ANEXOS ………………………………………………………………………...........................….. 97PregradoIngeniero(a) Mecánico(a)Trabajo de Investigación/ExtensiónApplication/pdfspaUniversidad de CórdobaFacultad de IngenieríaIngeniería MecánicaCopyright Universidad de Córdoba, 2020https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/info:eu-repo/semantics/restrictedAccessAtribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)http://purl.org/coar/access_right/c_16ecEvaluación del efecto de la ceniza de cascarilla de arroz en la resistencia a la compresión de concretos simplesTrabajo de grado - PregradoInfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fInfo:eu-repo/semantics/publishedVersionTexthttps://purl.org/redcol/resource_type/TPhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Anwar, M., Miyagawa, T., and Gaweesh, M. 2001. Using rice husk ash as a cement replacement material in concrete. In the Proceedings of the 2001 first international Ecological Building Structure Conference. pp. 671- 684.Amanda Pereira Vieira, Romildo Dias Toledo Filho, Luís Marcelo Tavares Guilherme Chagas Cordeiro c. Effect of particle size, porous structure and content of rice husk ash on the hydration process and compressive strength evolution of concrete (2019)ASOCRETO. 2010. Tecnología del concreto. Materiales, propiedades y diseño de mezclas. Tomo I. Nomos impresores, Colombia, p2-60ASTM C31/C31M. 2008. Standard Practice for Making and Curing Concrete Test Specimens in the Field. Annual book of ASTM standards.ASTM-C33. 2013 Standard Specification for Concrete Aggregates. Annual book of ASTM standards.ASTM C39/C39M. 2014. Standard Test Method for Compressive Strength of Cylindrical Concrete Specimens. Annual book of ASTM standards.ASTM C293 “Standard Test Method for Flexural Strength of Concrete (Using Simple Beam With Center-Point Loading)”.CURADURIA URBANA. 2014. Informe de Coyuntura Económica Regional. Departamento de Córdoba.DANE. 2016. Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Boletín técnico. Cuarto Censo Nacional Arrocero.FAO. 2018. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Seguimiento del mercado del arroz, Abril de 2018Favier, A., Habert, G., d'Espinose de Lacaillerie, J. and Roussel, N. (2013). Mechanical properties and compositional heterogeneities of fresh geopolymer pastes. Cement and Concrete Research, 48, pp.9-16.FEDEARROZ 2016. Federación Nacional de Arroceros. Estadísticas arroceras.Hendriks, C. A. (2017). Emission reduction of greenhouse gases from the cement industry.Hwang Chao-Lung (2011). Effect of rice husk ash on the strength and durability characteristics of concrete. Construction and Building Materials. http://www.sciencedirect.com.Montgomery, D. and Runger, G. (2006). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. México: Limusa Wiley, pp.451-525.Md. Abu Noaman Md. Rezul Karim Md. Nazrul Islam. Comparative study of pozzolanic and filler effect of rice husk ash on the mechanical properties and microstructure of brick aggregate concrete (2019)NIÑO HERNÁNDEZ, Jairo René. Tecnología del concreto – Materiales, Propiedades y Diseño de Mezclas. Tomo 1. Tercera edición. ASOCRETO (2010).Nguyen Van Tuan, Guang Ye, Klaas van Breugel, y Oguzhan Copuroglu. “Hydration and microstructure of ultra high performance concrete incorporating rice husk ash”. Cement and Concrete Research 41 (2011). pp. 1104-1111.Oficemen, 2006. Agrupación de fabricantes de cementos de España. Crecimiento del consumo de cemento.Peter A. Adesina Festus A. Olutoge. Structural properties of sustainable concrete developed using rice husk ash and hydrated lime (2019)Pedro E. Mattey, Rafael A. Robayo, Jherson E. Díaz, Silvio Delvasto, José Monzó. (2015). Aplicación de ceniza de cascarilla de arroz obtenida de un proceso agro-industrial para la fabricación de bloques en concreto no estructurales. Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales.Rawaid Khan, Abdul Jabbar, Irshad Ahmad, Wajid Khan, Akhtar Naeem Khan, y Jahangir Mirza. “Reduction in environmental problems using rice-husk ash in concrete”. Construction and Building Materials 30 (2012). pp. 360-365.Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. Pearson educación-México (2012).Rodríguez de Sensale, G., Romay, C., Sabalsagaray, S. and Dalchiele, E. (2013). valorización del residuo obtenido de la quema de la cáscara de arroz. doctorado. Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Uruguay.Salas A., Ospina M. A., Delvasto S., Mejía de Gutiérrez R: “Study on the pozzolanic properties of silica obtained from rice husk by chemical and thermal process”. Phys. stat. sol. (c) 4(11) (2008). pp. 4311–4318Saeid Hesami, S. A. (28 February 2014). Effects of rice husk ash and fiber on mechanical properties of pervious concrete pavement. Construction and Building Materials, 680- 691: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950061813011033Shravan Muthukrishnan Souradeep Gupta Harn Wei Kua. Application of rice husk biochar and thermally treated low silica rice husk ash to improve physical properties of cement mortar (2019)Siddique, R. Chopra, D., y Kunal. (2015). "Strength, permeability and microstructure of self-compacting concrete containing rice husk ash". Biosystems Engineering.UPME. 2014. Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Cali, Cúcuta, Villavicencio, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Valledupar y Montería. p43.Cascarilla de arrozResistencia a la compresiónCeniza de cascarilla de arrozRice huskCompressive strengthRice husk ashPublicationORIGINALANGULO ZABALA OBED-VIERA RODRIGUEZ JUAN.pdfANGULO ZABALA OBED-VIERA RODRIGUEZ JUAN.pdfapplication/pdf2664881https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/6d30f624-eeab-4b09-8139-d83af509ca38/download109b985921b27a92f87a88af5eddcb2dMD51Formato de Autorización.pdfFormato de Autorización.pdfapplication/pdf1133076https://repositorio.unicordoba.edu.co/bitstreams/8bf1f1c7-83b3-41bc-a1e2-940adae976f6/download3621d682db01cb3ee3746d840a2043eeMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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