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Diseño y fabricación experimental de placas cemento-PET para ser utilizadas en la construcción de muros no portantes en ecoviviendas
Experimental design and manufacture of cement-PET plates to be used in the construction of non-bearing walls in ecohousing
Registro en:
10.18682/cyt.vi22.7058
Autor
Taccone, Vera
Oviedo, Natalia
Montenegro, Sara
Ganiele, Maria Julieta
Melo, Melanie
Quinteros, Luciana
Artaza, Martina
Gonzalez, Gonzalo
Abadie, Luciana
Fabbro, Sofia
Attorresi, Luciano
Ponzoni, Lucio
Institución
Resumen
Este trabajo busca investigar la factibilidad de fabricación de placas de hormigón con plástico tipo polietileno tereftalato (PET) como sustituto parcial de la arena. Actualmente, el PET no es biodegradable y contribuye con la problemática ambiental de gestión de residuos, por su complejo reciclado y su extensa generación debida a su tendencia a utilizarse para contenedores de un solo uso. Para llevar a cabo la investigación, se evaluaron niveles de sustitución del 20% y 35%; y dos granulometrías de PET conseguidas a través de distintas cooperativas de reciclado. A estas variantes se les realizaron ensayos en fresco de densidad y trabajabilidad, y ensayos en seco de resistencia al fuego y aptitud para perforación. Los resultados experimentales demostraron que la sustitución óptima para utilizar en construcciones futuras corresponde a la del 20%, con una granulometría fina. This work seeks to investigate the feasibility of manufacturing concrete slabs with polyethylene terephthalate (PET) type plastic as a partial substitute for sand. Currently, PET is not biodegradable and contributes to the environmental problem of waste management, due to its complex recycling process and its extensive generation due to its tendency to be used for single-use containers. To carry out the research, substitution levels of 20% and 35% were evaluated; and two different PET granulometries obtained through different recycling cooperatives. These variants underwent tests for density, workability, fire resistance and aptitude for perforation. The experimental results showed that the optimal substitution to use in future constructions corresponds to 20%, with a fine granulometry.