Evaluación del uso de morteros reforzados con fibras de algodón como estrategia para la disminución de la vulnerabilidad sísmica de vivienda informal construida con mampostería simple en Bogotá
ilustraciones, diagramas, fotografías, tablas
- Autores:
-
Neuta Neuta, Ricardo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
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- Palabra clave:
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690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicos
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360 en concreto. (2019). Construcción de vivienda informal de Bogotá | ARGOS 360. https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/categoria/sostenibilidad/viviendainformal-bogota Abbass, A., Lourenço, P. B., & Oliveira, D. V. (2019). The use of natural fibers in repairing and strengthening of cultural heritage buildings. Materials Today: Proceedings, 31, S321–S328. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.206 Abdulsalam, B., Ali, A. H., Elsafty, A., & Elshafey, N. (2021). Behavior of GFRP strengthening masonry walls using glass fiber composite anchors. Structures, 29, 1352–1357. Ademović, N., Hadzima-Nyarko, M., & Pavić, G. (2021). Modern Strengthening Methods for URM. Sustainability and Automation in Smart Constructions. Advances in Science, Technology & Innovation. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-35533-3_43#citeas AIS, A. C. de I. S. (2023). AIS 410-23: EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA EN VIVIENDAS DE MAMPOSTERÍA (p. 100). Alba, H. R. De, Pichardo, B., Paola, S., & Cruz, A. (2007). Estimación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en zonas urbanas Seismic vulnerability assessment of housing in urban zones. Ingeniería - Revista Académica de La Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, 1, 13–23. AlShawa, O., Liberatore, D., & Sorrentino, L. (2019). Dynamic One-Sided Out-Of-Plane Behavior of Unreinforced-Masonry Wall Restrained by Elasto-Plastic Tie-Rods. International Journal of Architectural Heritage, 13(3), 340–357. https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1563226 Ansell, M. P. (2014). Natural fibre composites in a marine environment. Natural Fibre Composites. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780857095244500141 Ascione, L., Carozzi, F. G., D’Antino, T., & Poggi, C. (2018). New Italian guidelines for design of externally bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) systems for repair and strengthening of masonry and concrete structures. Procedia Structural Integrity, 11, 202–209. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.11.027 Avila, L., Vasconcelos, G., & Lourenço, P. B. (2018). Experimental seismic performance assessment of asymmetric masonry buildings. Engineering Structures, 155(July 2017), 298–314. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.10.059 Aykac, B., Kalkan, I., Aykal, S., & Bocek, M. (2016). The Out-of-Plane bending behavior of bick infill walls strengthened wit perforated steel plates. Ingeniería, Investigación y Tecnología, XVII(número 4), 429–435. Babaeidarabad, S., De Caso, F., & Nanni, A. (2014). URM Walls Strengthened with Fabric-Reinforced Cementitious Matrix Composite Subjected to Diagonal Compression. Journal of Composites for Construction, 18(2). https://doi.org/10.1061/(asce)cc.1943-5614.0000441 Barahona, B. (2022). Evaluación de alternativas de reforzamiento externo para mampostería de bloque de perforación horizontal. Universidad Nacional de Colombia. Basaglia, A., Aprile, A., Spacone, E., & Pilla, F. (2018). Performance-based Seismic Risk Assessment of Urban Systems. International Journal of Architectural Heritage, 12(7–8), 1131–1149. https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1503371 Bazán Arbildo, J. E. (2017). Vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca [Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru)]. In PQDT - Global. http://ezproxy.unal.edu.co/dissertations-theses/vulnerabilidad-sísmica-de-las-viviendas/docview/2488015559/se-2?accountid=137090 Bedoya R., D. (2005). Firmilian and eucharistic consecration. Journal of Theological Studies, 5(2), 215–220. https://doi.org/10.1093/jts/V.2.215 Biolzi, L., Cattaneo, S., Crespi, P., Scamardo, M., & Vafa, N. (2023). Diagonal compression cyclic testing of unreinforced and reinforced masonry walls. Construction and Building Materials, 363, 14. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129839 Bonett D., R., Pujades B., L., & Hurtado G. Jorge. (2003). Vulnerabilidad y riesgo sísmico de edificios. Aplicación a entornos urbanos en zonas de amenaza alta y moderada. In Universidad Politécnica de Catalunya. http://hdl.handle.net/2117/93542 BUILD CHANGE. (2017). Vivienda resiliente: un potenciador de la vida. CAF Banco de Desarrollo de América Latina, & Ministerio de Urbanismo Viviena y Hábitat Paraguay. (2019). Propuestas para mejorar el hábitat en asentamientos informales. Caso Bañado Norte de Asunción, Paraguay. (Vol. 1). Caggegi, C., Carozzi, F. G., De Santis, S., Fabbrocino, F., Focacci, F., Hojdys, Ł., Lanoye, E., & Zuccarino, L. (2017). Experimental analysis on tensile and bond properties of PBO and aramid fabric reinforced cementitious matrix for strengthening masonry structures. Composites Part B: Engineering, 127, 175–195. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.05.048 Cholostiaków, S., Koutas, L. N., & Papakonstantinou, C. G. (2023). Geopolymer versus cement based textile reinforced mortar: Diagonal compressión tets on masonry wall representative of infills in RC frames. Construction and Building Materials, 373, 13. Corporación OSSO. (2010). Análisis de manifestaiones dde riesgo en América latina: Patrones y tendencias de las manifestaciones intensivas y extensivas de riesgo. 49. D’Antino, T., Carloni, C., Sneed, L. H., & Pellegrino, C. (2014). Matrix-fiber bond behavior in PBO FRCM composites: A fracture mechanics approach. Engineering Fracture Mechanics, 117, 94–111. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2014.01.011 Delgadillo, E., Nieto, X., Takeuchi, C. P., & Naspud, P. (2023). COMPRESIÓN DIAGONAL EN MAMPOSTERÍA CON BLOQUES NO ESTRUCTURALES REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRAS METÁLICAS DIAGONAL COMPRESSION IN MASONRY WITH NON-STRUCTURAL BLOC .... DIAGONAL COMPRESSION IN MASONRY WITH NON-STRUCTURAL BLOCK. April. Donnini, J., & Corinaldesi, V. (2017). Mechanical characterization of different FRCM systems for structural reinforcement. Construction and Building Materials, 145, 565–575. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.051 Du, Y., Yan, N., & Kortschot, M. T. (2014). The use of ramie fibers as reinforcements in composites. Biofiber Reinforcements in Composite Materials. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781782421221500046?via%3Dihub Escallón, C., & Rodríguez, D. (2010). Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, ¿quién las responde? Who Asks the Questions about Housing Quality? Who Answers Them?, 6, 6–19. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=vth&AN=57735136&lang=es&site=ehost-live Ferrara, G., Caggegi, C., Martinelli, E., & Gabor, A. (2020). Shear capacity of masonry walls externally strengthened using Flax-TRM composite systems: experimental tests and comparative assessment. Construction and Building Materials, 261, 120490. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120490 Guerrero T., A. (2020). Imaginario colectivo popular del construir vivienda informal en la ciudad de Bogotá. Arkitekturax Visión FUA, 2(2), 35–51. https://doi.org/10.29097/26191709.260 Hábitat III, C. de las N. U. sobre V. y D. U. S. (2015). Temas Hábitat III: Asentamientos Informales. In Naciones Unidas. http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdf Hernández C., N. L. (2006). La sostenibilidad en el desarrollo de la vivienda informal. Análisis a partir del estudio del hábitat del barrio puerta al llano. Tabula Rasa, 4, 287–303. https://doi.org/10.25058/20112742.257 Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. (2018). Modelación del riesgo sísmico en edificaciones para la ciudad de Bogotá version 2018 SISMARB. Jing, D., Krevaikas, T., & Zhang, H. (2021). Pre-stressed steel strips for the strengthening of axially loaded masonry walls. Structures, 30, 25–29. Kumar, S., Manna, A., & Dang, R. (2021). A review on applications of natural Fiber-Reinforced composites (NFRCs). Materials Today: Proceedings, 50, 1632–1636. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.131 Legis, C. E. (2021). Mampostería estructural en Colombia bajo la NSR10. LEGIS. https://blog.legis.com.co/construccion/mamposteria-estructural-colombia Llerena Encalada, A. (2014). Estudio de compuestos cementíceos reforzados con fibras vegetales: Evaluación previa del comportamiento de un panel de cemento blanco con adición de meta-caolín reforzado con un textil no-tejido de fibras largas de lino y cáñamo. http://hdl.handle.net/2099.1/25365 López B., W. (2016). Arquitectura y Urbanismo La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento barrial. Arquitectura y Urbanismo, XXXVII(3), 1–18. López B., W. (2018). Diversidad informal urbana , intervenciones particulares para asentamientos específicos . Bitacora 28 Universidad Nacional de Colombia, 28(2), 135–142. http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v28n2/0124-7913-biut-28-02-135.pdf López, S., Quiroga, P., & Torres, N. (2012). EVALUATION OF UNREINFORCED MASONRY WALLS COVERED WITH REINFORCED MORTARS. XXXV Jornadas Sul Americanas de Engenharia Estrutural. Rio de Janeiro Maldonado R., E., Gómez A., I., & Chio Cho, G. (2008). Funciones de vulnerabilidad y matrices de probabilidad de daño sísmico para edificaciones de mampostería utilizando técnicas de simulación. Dyna, 75(155), 63–76. Maldonado R, E., Gómez A, I., & Chio Cho, G. (2007). Aplicación de los conjuntos difusos en la evaluación de los parámetros de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de mampostería. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, 22(22). Marin, A., & Laverde, V. (2020). Uso de Fibras Vegetales como Reforzamiento Estructural en Materiales Compuestos de Matriz Cementosa: Estado del Arte. Universidad Industrial de Santander Facultades. Martín S., A. (2020). Estudio Comparativo De Fibras Naturales Para Reforzar El Hormigon. Mejía S., M. L., Cuesta C., D. P., Nela G., M. N., Escobar M., J., Upegui G., B. J., Palacio H., L. M., Giraldo Z., J., Trujillo O., I. C., & Botero P., L. E. (2019). Protocolos para caracterización de no tejidos conformados por nanofibras. In Protocolos para caracterización de no tejidos conformados por nanofibras. https://doi.org/10.18566/978-958-764-753-2 Mena S., M., & Valbuena P., S. G. (2011). Caracterización Del Sistema Constructivo Y Aspectos Generales De La Construcción De Las Viviendas Populares En Sectores Vulnerables De La Ciudad De Bogotá D.C. 93. Menna, C., Asprone, D., Durante, M., Zino, A., Bálsamo, A., & Prota, A. (2015). Structural behaviour of masonry panels strengthened with an innovative hemp fiber composite grid. Construction and Building Materials, 100, 111–121. Mercedes, L., Bernart, E., & Gil, L. (2020). Flexural failure of fabric reinforced cementitious mortar (FRCM) plates under punctual loads: Experimental test, analytical approach and numerical simulation. Construction and Building Materials, 272, 13. Mercedes, L., Bernat-Maso, E., & Gil, L. (2020). In-plane cyclic loading of masonry walls strengthened by vegetal-fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. Engineering Structures, 221, 13. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111097 Ministerio de Vivienda, A. (2010). NSR 10 Título D - Mampostería Estructural. In AIS, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (p. 84). Mosqueira M., M. A., & Tarque R., S. N. (2011). Recomendaciones Técnicas para Mejorar la Seguridad Sísmica de Viviendas de Albañilería Confinada de la Costa Peruana [Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru)]. In PQDT - Global. http://ezproxy.unal.edu.co/dissertations-theses/recomendaciones-técnicas-para-mejorar-la/docview/2430713656/se-2?accountid=137090 ONU CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2018). La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para America Latina y el CAribe. In Revista de Derecho Ambiental (Issue 10, p. 93). https://doi.org/10.5354/0719-4633.2018.52077 Páez, D., Parra, S., & Montaña, C. (2009). Alternativa estructural de refuerzo horizontal en muros de mampostería. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 8(14), 51–69. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242009000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=es Preciado, A., Rodrìguez, Ó., Gutierrez, N., & Leal Rubio, O. (2016). Ingeniería Estructural Sensibilizada Ante Riesgos Naturales Aplicada a la 1er Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats. September 2017, 0–21. Quinde, J., Jiménez-Pacheco, J., & Ortega-Guamán, E. (2023). Revisión de normas de diseño para mampostería confinada en Latinoamérica: propuestas para la Norma Ecuatoriana de Construcción. Revista Politécnica, 51(1), 77–92. https://doi.org/10.33333/rp.vol51n1.07 Rueda, D., González, D., Acevedo, A. B., Duque, J. C., & Ramos-Pollán, R. (2020). Use of deep learning models in street-level images to classify one-story unreinforced masonry buildings based on roof diaphragms. Building and Environment, 189. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107517 Sandoval, O. J., Takeuchi, C., Carrillo, J., & Barahona, B. (2021). Performance of unreinforced masonry panels strengthened with mortar overlays reinforced with welded wire mesh and transverse connectors. Construction and Building Materials, 267. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121054 Syiemiong, H., & Marthong, C. (2021). The effect of mortar grade on the out-of-plane behaviour of low-strength masonry wall strengthened with welded wire mesh. Construction and Building Materials, 279, 122393. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122393 Torres P., C., & Arias H., J. (2018). Identificación de malas prácticas constructivas en la vivienda informal. Propuesta educativa. Tecnura, 23(59), 47–59. UNGRD, U. N. para la G. del R. de D. (2021). Guía para la construcción de viviendas sismo resistentes de mampostería confinada de uno y dos pisos en Colombia. Valencia, F. R. (2015). Fabricación y caracterización físico-mecánica de biocomposites reforzados con fibras naturales. Aplicaciones en el sector náutico. 2015(c), 194. https://addi.ehu.es/handle/10810/18822#? Wu, G., Ji, C., Wang, X., Gao, F., Zhao, C., Liu, Y., & Yang, G. (2021). Blast response of clay brick masonry unit walls unreinforced and reinforced with polyurea elastomer. Defence Technology, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.dt.2021.03.004 Zuloaga, D., Salgado, M., Cardona, O., & Yamin, L. (2013). Riesgo Sísmico De Bogotá Como Resultado De Una Nueva Interpretación Sismo-. May 2016, 17. |
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El plan experimental consistió en el desarrollo de 7 ensayos a compresión y 7 a tracción diagonal, cada ensayo estuvo conformado por 3 especímenes, para un total de 42. Cada ensayo se configuró a partir de variaciones en la distribución y las cuantías de reforzamiento con fibras de algodón y cáñamo. Al final, a partir del análisis comparativo de los resultados de las 7 configuraciones, sé determina que el reforzamiento propuesto contribuye en la mitigación del riesgo de colapso del tipo de mampostería estudiada; lo que implicó, frente a la mampostería no reforzada, con el uso del algodón, un incremento por unidad de longitud de muro en la resistencia al corte del 141%, con el uso del cáñamo un incremento de 106% (Texto tomado de la fuente).This work evaluated, based on the characterization of materials and practices related to progressive self-construction, the use of natural fibers as a strategy for the external reinforcement of walls built in unreinforced masonry, seeking to reduce the vulnerability to seismic events of unreinforced homes. The experimental plan consisted in the development of 7 compression tests and 7 diagonal traction tests, each test consisted of 3 specimens, for a total of 42. Each test was configured based on variations in the distribution and amounts of reinforcement with fibers. Cotton and Hemp. In the end, based on the comparative analysis of the results of the 7 configurations, it is determined that the proposed reinforcement contributes to mitigating the risk of collapse of the type of masonry studied; which implied, compared to unreinforced masonry, with the use of cotton, an increase per unit of wall length in shear resistance of 141%, with the use of hemp the increase was 106%.MaestríaMagister en construcciónLa metodología desarrollada en la investigación corresponde a un enfoque mixto de ejecución correlacional secuencial, agrupada en dos etapas: En la primera, se desarrolló un programa experimental a partir del cual se recolectaron y analizaron datos cuantitativos, asociados a cambios en las variables identificadas; en una segunda fase se estableció la viabilidad de la implementación de los procesos de reforzamiento, reconociendo las necesidades que se pueden encontrar en el entorno, tipologías constructivas y prácticas empleadas en la construcción de vivienda con mampostería simple o no reforzada. Esta investigación se basó en agregar un elemento nuevo a un sistema, lo que implicó el estudio de un refuerzo exterior en muretes de mampostería no reforzada construidos con bloque en arcilla con perforación horizontal. Se planteó establecer la variación del comportamiento de los muretes sin refuerzo frente a cuatro posibilidades de muretes reforzados, además se buscó estimar las mejoras del comportamiento de muros sometidos a fuerzas de compresión y corte en el plano. La identificación de variables y el posterior estudio de las variaciones se generó a partir del desarrollo de ensayos que determinaron la resistencia a la compresión y tracción diagonal de muretes, donde se incluyeron modificaciones en los tipos, cantidad y ubicación del refuerzo del murete; así, la primera tipología fueron muretes patrón, aquellos que no presentan refuerzo, las demás presentan cambios en los modos de refuerzo. Los ensayos de muretes y caracterización de las unidades de arcilla y morteros se realizaron en el laboratorio de estructuras del Instituto de Extensión e Investigación (IEI) de la Universidad Nacional de Colombia, mientras que los ensayos a las fibras se realizaron en los laboratorios Blancec yen la Universidad Nacional de Colombia.Estructurasxvi, 189 páginasapplication/pdfspaUniversidad Nacional de ColombiaBogotá - Artes - Maestría en ConstrucciónFacultad de ArtesBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción690 - Construcción de edificios::693 - Construcción en tipos específicos de materiales y propósitos específicosFIBRAS VEGETALESAUTOCONSTRUCCIONDISEÑO SISMO RESISTENTEPlant fibersSelf-help housingEarthquake resistant designVivienda informalMampostería no reforzadaReforzamiento externoFibras naturalesCáñamoAlgodónMatriz cementosaInformal housingUnreinforced masonryExternal reinforcementNatural fibersHempCottonCementitious matrixEvaluación del uso de morteros reforzados con fibras de algodón como estrategia para la disminución de la vulnerabilidad sísmica de vivienda informal construida con mampostería simple en BogotáEvaluation of the use of cotton fiber-reinforced mortars as a strategy to reduce seismic vulnerability in informal housing built with simple masonry in BogotáTrabajo de grado - Maestríainfo:eu-repo/semantics/masterThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TMColombiaColombia360 en concreto. (2019). Construcción de vivienda informal de Bogotá | ARGOS 360. https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/categoria/sostenibilidad/viviendainformal-bogotaAbbass, A., Lourenço, P. B., & Oliveira, D. V. (2019). The use of natural fibers in repairing and strengthening of cultural heritage buildings. Materials Today: Proceedings, 31, S321–S328. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.02.206Abdulsalam, B., Ali, A. H., Elsafty, A., & Elshafey, N. (2021). Behavior of GFRP strengthening masonry walls using glass fiber composite anchors. Structures, 29, 1352–1357.Ademović, N., Hadzima-Nyarko, M., & Pavić, G. (2021). Modern Strengthening Methods for URM. Sustainability and Automation in Smart Constructions. Advances in Science, Technology & Innovation. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-35533-3_43#citeasAIS, A. C. de I. S. (2023). AIS 410-23: EVALUACIÓN Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA EN VIVIENDAS DE MAMPOSTERÍA (p. 100).Alba, H. R. De, Pichardo, B., Paola, S., & Cruz, A. (2007). Estimación de la vulnerabilidad sísmica de viviendas en zonas urbanas Seismic vulnerability assessment of housing in urban zones. Ingeniería - Revista Académica de La Facultad de Ingeniería Universidad Autónoma de Yucatán, 1, 13–23.AlShawa, O., Liberatore, D., & Sorrentino, L. (2019). Dynamic One-Sided Out-Of-Plane Behavior of Unreinforced-Masonry Wall Restrained by Elasto-Plastic Tie-Rods. International Journal of Architectural Heritage, 13(3), 340–357. https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1563226Ansell, M. P. (2014). Natural fibre composites in a marine environment. Natural Fibre Composites. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780857095244500141Ascione, L., Carozzi, F. G., D’Antino, T., & Poggi, C. (2018). New Italian guidelines for design of externally bonded Fabric-Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) systems for repair and strengthening of masonry and concrete structures. Procedia Structural Integrity, 11, 202–209. https://doi.org/10.1016/j.prostr.2018.11.027Avila, L., Vasconcelos, G., & Lourenço, P. B. (2018). Experimental seismic performance assessment of asymmetric masonry buildings. Engineering Structures, 155(July 2017), 298–314. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2017.10.059Aykac, B., Kalkan, I., Aykal, S., & Bocek, M. (2016). The Out-of-Plane bending behavior of bick infill walls strengthened wit perforated steel plates. Ingeniería, Investigación y Tecnología, XVII(número 4), 429–435.Babaeidarabad, S., De Caso, F., & Nanni, A. (2014). URM Walls Strengthened with Fabric-Reinforced Cementitious Matrix Composite Subjected to Diagonal Compression. Journal of Composites for Construction, 18(2). https://doi.org/10.1061/(asce)cc.1943-5614.0000441Barahona, B. (2022). Evaluación de alternativas de reforzamiento externo para mampostería de bloque de perforación horizontal. Universidad Nacional de Colombia.Basaglia, A., Aprile, A., Spacone, E., & Pilla, F. (2018). Performance-based Seismic Risk Assessment of Urban Systems. International Journal of Architectural Heritage, 12(7–8), 1131–1149. https://doi.org/10.1080/15583058.2018.1503371Bazán Arbildo, J. E. (2017). Vulnerabilidad sísmica de las viviendas de albañilería confinada en la ciudad de Cajamarca [Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru)]. In PQDT - Global. http://ezproxy.unal.edu.co/dissertations-theses/vulnerabilidad-sísmica-de-las-viviendas/docview/2488015559/se-2?accountid=137090Bedoya R., D. (2005). Firmilian and eucharistic consecration. Journal of Theological Studies, 5(2), 215–220. https://doi.org/10.1093/jts/V.2.215Biolzi, L., Cattaneo, S., Crespi, P., Scamardo, M., & Vafa, N. (2023). Diagonal compression cyclic testing of unreinforced and reinforced masonry walls. Construction and Building Materials, 363, 14. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129839Bonett D., R., Pujades B., L., & Hurtado G. Jorge. (2003). Vulnerabilidad y riesgo sísmico de edificios. Aplicación a entornos urbanos en zonas de amenaza alta y moderada. In Universidad Politécnica de Catalunya. http://hdl.handle.net/2117/93542BUILD CHANGE. (2017). Vivienda resiliente: un potenciador de la vida.CAF Banco de Desarrollo de América Latina, & Ministerio de Urbanismo Viviena y Hábitat Paraguay. (2019). Propuestas para mejorar el hábitat en asentamientos informales. Caso Bañado Norte de Asunción, Paraguay. (Vol. 1).Caggegi, C., Carozzi, F. G., De Santis, S., Fabbrocino, F., Focacci, F., Hojdys, Ł., Lanoye, E., & Zuccarino, L. (2017). Experimental analysis on tensile and bond properties of PBO and aramid fabric reinforced cementitious matrix for strengthening masonry structures. Composites Part B: Engineering, 127, 175–195. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2017.05.048Cholostiaków, S., Koutas, L. N., & Papakonstantinou, C. G. (2023). Geopolymer versus cement based textile reinforced mortar: Diagonal compressión tets on masonry wall representative of infills in RC frames. Construction and Building Materials, 373, 13.Corporación OSSO. (2010). Análisis de manifestaiones dde riesgo en América latina: Patrones y tendencias de las manifestaciones intensivas y extensivas de riesgo. 49.D’Antino, T., Carloni, C., Sneed, L. H., & Pellegrino, C. (2014). Matrix-fiber bond behavior in PBO FRCM composites: A fracture mechanics approach. Engineering Fracture Mechanics, 117, 94–111. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2014.01.011Delgadillo, E., Nieto, X., Takeuchi, C. P., & Naspud, P. (2023). COMPRESIÓN DIAGONAL EN MAMPOSTERÍA CON BLOQUES NO ESTRUCTURALES REFORZADOS CON MALLA ELECTROSOLDADA Y FIBRAS METÁLICAS DIAGONAL COMPRESSION IN MASONRY WITH NON-STRUCTURAL BLOC .... DIAGONAL COMPRESSION IN MASONRY WITH NON-STRUCTURAL BLOCK. April.Donnini, J., & Corinaldesi, V. (2017). Mechanical characterization of different FRCM systems for structural reinforcement. Construction and Building Materials, 145, 565–575. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.04.051Du, Y., Yan, N., & Kortschot, M. T. (2014). The use of ramie fibers as reinforcements in composites. Biofiber Reinforcements in Composite Materials. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781782421221500046?via%3DihubEscallón, C., & Rodríguez, D. (2010). Las preguntas por la calidad de la vivienda: ¿quién las hace?, ¿quién las responde? Who Asks the Questions about Housing Quality? Who Answers Them?, 6, 6–19. http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=vth&AN=57735136&lang=es&site=ehost-liveFerrara, G., Caggegi, C., Martinelli, E., & Gabor, A. (2020). Shear capacity of masonry walls externally strengthened using Flax-TRM composite systems: experimental tests and comparative assessment. Construction and Building Materials, 261, 120490. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.120490Guerrero T., A. (2020). Imaginario colectivo popular del construir vivienda informal en la ciudad de Bogotá. Arkitekturax Visión FUA, 2(2), 35–51. https://doi.org/10.29097/26191709.260Hábitat III, C. de las N. U. sobre V. y D. U. S. (2015). Temas Hábitat III: Asentamientos Informales. In Naciones Unidas. http://habitat3.org/wp-content/uploads/Issue-Paper-22_ASENTAMIENTOS-INFORMALES-SP.pdfHernández C., N. L. (2006). La sostenibilidad en el desarrollo de la vivienda informal. Análisis a partir del estudio del hábitat del barrio puerta al llano. Tabula Rasa, 4, 287–303. https://doi.org/10.25058/20112742.257Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático IDIGER. (2018). Modelación del riesgo sísmico en edificaciones para la ciudad de Bogotá version 2018 SISMARB.Jing, D., Krevaikas, T., & Zhang, H. (2021). Pre-stressed steel strips for the strengthening of axially loaded masonry walls. Structures, 30, 25–29.Kumar, S., Manna, A., & Dang, R. (2021). A review on applications of natural Fiber-Reinforced composites (NFRCs). Materials Today: Proceedings, 50, 1632–1636. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.09.131Legis, C. E. (2021). Mampostería estructural en Colombia bajo la NSR10. LEGIS. https://blog.legis.com.co/construccion/mamposteria-estructural-colombiaLlerena Encalada, A. (2014). Estudio de compuestos cementíceos reforzados con fibras vegetales: Evaluación previa del comportamiento de un panel de cemento blanco con adición de meta-caolín reforzado con un textil no-tejido de fibras largas de lino y cáñamo. http://hdl.handle.net/2099.1/25365López B., W. (2016). Arquitectura y Urbanismo La informalidad urbana y los procesos de mejoramiento barrial. Arquitectura y Urbanismo, XXXVII(3), 1–18.López B., W. (2018). Diversidad informal urbana , intervenciones particulares para asentamientos específicos . Bitacora 28 Universidad Nacional de Colombia, 28(2), 135–142. http://www.scielo.org.co/pdf/biut/v28n2/0124-7913-biut-28-02-135.pdfLópez, S., Quiroga, P., & Torres, N. (2012). EVALUATION OF UNREINFORCED MASONRY WALLS COVERED WITH REINFORCED MORTARS. XXXV Jornadas Sul Americanas de Engenharia Estrutural. Rio de JaneiroMaldonado R., E., Gómez A., I., & Chio Cho, G. (2008). Funciones de vulnerabilidad y matrices de probabilidad de daño sísmico para edificaciones de mampostería utilizando técnicas de simulación. Dyna, 75(155), 63–76.Maldonado R, E., Gómez A, I., & Chio Cho, G. (2007). Aplicación de los conjuntos difusos en la evaluación de los parámetros de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones de mampostería. Revista Científica Ingeniería y Desarrollo, 22(22).Marin, A., & Laverde, V. (2020). Uso de Fibras Vegetales como Reforzamiento Estructural en Materiales Compuestos de Matriz Cementosa: Estado del Arte. Universidad Industrial de Santander Facultades.Martín S., A. (2020). Estudio Comparativo De Fibras Naturales Para Reforzar El Hormigon.Mejía S., M. L., Cuesta C., D. P., Nela G., M. N., Escobar M., J., Upegui G., B. J., Palacio H., L. M., Giraldo Z., J., Trujillo O., I. C., & Botero P., L. E. (2019). Protocolos para caracterización de no tejidos conformados por nanofibras. In Protocolos para caracterización de no tejidos conformados por nanofibras. https://doi.org/10.18566/978-958-764-753-2Mena S., M., & Valbuena P., S. G. (2011). Caracterización Del Sistema Constructivo Y Aspectos Generales De La Construcción De Las Viviendas Populares En Sectores Vulnerables De La Ciudad De Bogotá D.C. 93.Menna, C., Asprone, D., Durante, M., Zino, A., Bálsamo, A., & Prota, A. (2015). Structural behaviour of masonry panels strengthened with an innovative hemp fiber composite grid. Construction and Building Materials, 100, 111–121.Mercedes, L., Bernart, E., & Gil, L. (2020). Flexural failure of fabric reinforced cementitious mortar (FRCM) plates under punctual loads: Experimental test, analytical approach and numerical simulation. Construction and Building Materials, 272, 13.Mercedes, L., Bernat-Maso, E., & Gil, L. (2020). In-plane cyclic loading of masonry walls strengthened by vegetal-fabric-reinforced cementitious matrix (FRCM) composites. Engineering Structures, 221, 13. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.111097Ministerio de Vivienda, A. (2010). NSR 10 Título D - Mampostería Estructural. In AIS, Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (p. 84).Mosqueira M., M. A., & Tarque R., S. N. (2011). Recomendaciones Técnicas para Mejorar la Seguridad Sísmica de Viviendas de Albañilería Confinada de la Costa Peruana [Pontificia Universidad Catolica del Peru - CENTRUM Catolica (Peru)]. In PQDT - Global. http://ezproxy.unal.edu.co/dissertations-theses/recomendaciones-técnicas-para-mejorar-la/docview/2430713656/se-2?accountid=137090ONU CEPAL, C. E. para A. L. y el C. (2018). La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible: Una oportunidad para America Latina y el CAribe. In Revista de Derecho Ambiental (Issue 10, p. 93). https://doi.org/10.5354/0719-4633.2018.52077Páez, D., Parra, S., & Montaña, C. (2009). Alternativa estructural de refuerzo horizontal en muros de mampostería. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 8(14), 51–69. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-33242009000100005&lng=en&nrm=iso&tlng=esPreciado, A., Rodrìguez, Ó., Gutierrez, N., & Leal Rubio, O. (2016). Ingeniería Estructural Sensibilizada Ante Riesgos Naturales Aplicada a la 1er Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats. September 2017, 0–21.Quinde, J., Jiménez-Pacheco, J., & Ortega-Guamán, E. (2023). Revisión de normas de diseño para mampostería confinada en Latinoamérica: propuestas para la Norma Ecuatoriana de Construcción. Revista Politécnica, 51(1), 77–92. https://doi.org/10.33333/rp.vol51n1.07Rueda, D., González, D., Acevedo, A. B., Duque, J. C., & Ramos-Pollán, R. (2020). Use of deep learning models in street-level images to classify one-story unreinforced masonry buildings based on roof diaphragms. Building and Environment, 189. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2020.107517Sandoval, O. J., Takeuchi, C., Carrillo, J., & Barahona, B. (2021). Performance of unreinforced masonry panels strengthened with mortar overlays reinforced with welded wire mesh and transverse connectors. Construction and Building Materials, 267. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.121054Syiemiong, H., & Marthong, C. (2021). The effect of mortar grade on the out-of-plane behaviour of low-strength masonry wall strengthened with welded wire mesh. Construction and Building Materials, 279, 122393. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122393Torres P., C., & Arias H., J. (2018). Identificación de malas prácticas constructivas en la vivienda informal. Propuesta educativa. Tecnura, 23(59), 47–59.UNGRD, U. N. para la G. del R. de D. (2021). Guía para la construcción de viviendas sismo resistentes de mampostería confinada de uno y dos pisos en Colombia.Valencia, F. R. (2015). Fabricación y caracterización físico-mecánica de biocomposites reforzados con fibras naturales. Aplicaciones en el sector náutico. 2015(c), 194. https://addi.ehu.es/handle/10810/18822#?Wu, G., Ji, C., Wang, X., Gao, F., Zhao, C., Liu, Y., & Yang, G. (2021). Blast response of clay brick masonry unit walls unreinforced and reinforced with polyurea elastomer. Defence Technology, xxxx. https://doi.org/10.1016/j.dt.2021.03.004Zuloaga, D., Salgado, M., Cardona, O., & Yamin, L. (2013). Riesgo Sísmico De Bogotá Como Resultado De Una Nueva Interpretación Sismo-. May 2016, 17.EstudiantesLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-85879https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86638/1/license.txteb34b1cf90b7e1103fc9dfd26be24b4aMD51ORIGINAL1012346234.2024.pdf1012346234.2024.pdfTesis Maestria en Construcciónapplication/pdf6034073https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86638/2/1012346234.2024.pdfe2cbce4aedbf5199ea45fcb6e5184d14MD52THUMBNAIL1012346234.2024.pdf.jpg1012346234.2024.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5101https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/86638/3/1012346234.2024.pdf.jpgd7fedb067aa6cfe445d7fb44843f679eMD53unal/86638oai:repositorio.unal.edu.co:unal/866382024-07-29 23:05:40.895Repositorio Institucional Universidad Nacional de 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