Aplicación de concreto reforzado con fibras de acero en losas de contrapiso para viviendas de interés social

El proyecto estuvo encaminado a evaluar los resultados obtenidos al agregar tres dosificaciones diferentes (5kg/m3, 9kg/m3 y 18kg/m3) de fibras de acero Dramix RL 45_50 BN a un concreto de 21MPa; el programa experimental incluyo el ensayo de 43 especímenes (cilindros, vigas y losas) a partir de las...

Full description

Autores:
Mendieta Higuera, Luisa Fernanda
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2017
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/15913
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/15913
Palabra clave:
HORMIGON ARMADO
LOSAS DE HORMIGON
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Concrete
Steel fibers
Social interest housing
Subfloor slabs
Physical properties
Mechanical properties
Concreto
FIbras de acero
Vivienda VIS
Losas de contrapiso
Propiedades fisicas
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description El proyecto estuvo encaminado a evaluar los resultados obtenidos al agregar tres dosificaciones diferentes (5kg/m3, 9kg/m3 y 18kg/m3) de fibras de acero Dramix RL 45_50 BN a un concreto de 21MPa; el programa experimental incluyo el ensayo de 43 especímenes (cilindros, vigas y losas) a partir de las normas técnicas colombianas: asentamiento (NTC-396), contenido de aire (NTC-1032), masa unitaria (NTC-1926), resistencia a la compresión (NTC-673), resistencia a la tensión indirecta (NTC-722), resistencia a la flexión (NTC-2871) y absorción de energía (NTC-5721). Los resultados obtenidos, se compararon con las fórmulas existentes para hallar absorción de energía (tenacidad), analizando el comportamiento de las placas de concreto con el fin de determinar si las dosificaciones utilizadas de fibras de acero pueden igualar el desempeño de la malla electro soldada, y con ello evaluar el cambio de refuerzo principal de la malla electro soldada por las fibras de acero.
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Los resultados obtenidos, se compararon con las fórmulas existentes para hallar absorción de energía (tenacidad), analizando el comportamiento de las placas de concreto con el fin de determinar si las dosificaciones utilizadas de fibras de acero pueden igualar el desempeño de la malla electro soldada, y con ello evaluar el cambio de refuerzo principal de la malla electro soldada por las fibras de acero.The project was aimed at evaluating the results obtained by adding three different dosages (5kg / m3, 9kg / m3 and 18kg / m3) of Dramix RL 45_50 BN steel fibers to a 21MPa concrete; The experimental program included the testing of 43 specimens (cylinders, beams and slabs) from Colombian technical standards: slump (NTC-396), air content (NTC-1032), unit mass (NTC-1926) compressive strength (NTC-673), indirect tensile strength (NTC-722), flexural strength (NTC-2871) and energy absorption (NTC-5721). The obtained results were compared with the existing equations to find energy absorption (toughness), analyzing the behavior of the concrete plates in order to determine if the dosages used of steel fibers can match the performance of the welded wire reinforcement, and thereby evaluate if it is possible to replace the welded wire reinforcement by the steel fibers as a main reinforcement as well.Pregradoapplication/pdfspaAplicación de concreto reforzado con fibras de acero en losas de contrapiso para viviendas de interés socialApplication of reinforced concrete with steel fibers in subfloor slabs for housing of social interestinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fHORMIGON ARMADOLOSAS DE HORMIGONMATERIALES DE CONSTRUCCIONConcreteSteel fibersSocial interest housingSubfloor slabsPhysical propertiesMechanical propertiesConcretoFIbras de aceroVivienda VISLosas de contrapisoPropiedades fisicasPropiedades mecánicasFacultad de Estudios a DistanciaIngeniería CivilUniversidad Militar Nueva GranadaACI. (2009). American Concrete Institute. Retrieved 05 04, 2016, from https://www.concrete.org/ASCC. (2009). American Society of Concrete Contractors. Guia del contratista para la construccion en concreto de calidad, 14.Beer, F. P., & Johnston, E. R. (2002). MECANICA DE MATERIALES. Santafé de Bogotá: McGRAW- HILL.Carrillo, J., & Silva Paramo, D. (2015). Ensayos a flexión de losas de concreto sobre terreno.Comisión Asesora Permanente para el Régimen de Construcciones Sismo Resistentes. (Abril de 2012). Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Bogotá D.C.DANE. (2005). Censo General 2005 Déficit de vivienda. Bogota, Colombia: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Retrieved 05 2016, 25, from http://www.dane.gov.co/Farbianz, J. (2001). Hormigon el material. Medellin: Universidad Nacional de Colombia.Felipe, M. (2015). Aplicación de concreto reforzado con fibras sintéticas en losas de contrapiso para viviendas de interés social. Bogota.Hadi, M. (2008). 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