DEVELOPMENT OF CERAMIC PRODUCT FOR CONSTRUCTION UNDER BIOCLIMATIC AND SUSTAINABLE ARCHITECTURE PRINCIPLES
Desarrollo de un producto cerámico para la construcción bajo principios de bioclimática y arquitectura sostenible
dc.creator | Sánchez Molina, Jorge | |
dc.creator | Sánchez Zúñiga , Jessica | |
dc.creator | Díaz Fuentes, Carmen Xiomara | |
dc.date | 2020-12-09 | |
dc.date | 2023-03-22T18:49:08Z | |
dc.date | 2023-03-22T18:49:08Z | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T18:04:06Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T18:04:06Z | |
dc.identifier | https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/4400 | |
dc.identifier | 10.18359/rcin.4400 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10654/42589 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8694049 | |
dc.description | The role of facades is fundamental to determine the energy performance of the building. Since, according to the constructive elements properties, the energy transfer towards the interior can be strategically controlled to avoid increases in energy demand by artificial energy conditioning systems. The development of insulating products can solve this problem largely. In the case of Norte de Santander, there is a consolidated clay industry based on the raw material quality. This paper designs and validates the thermal behavior of two proposals of ventilated brick, called ECO Design. The thermal validation was fulfilled in the ANSYS R16 software to simulate the transfer and heat flows according to shape and material. The best performance was developed by extruded process to determine the mechanical properties at laboratory scale in different mixtures with technological nutrient additives. The results show that the ventilated air chamber can reduce up to 7.5 °C in the temperature of the inner surface. Nevertheless, the strength of these new products is considerably reduced compared to traditional multi-perforated brick. | |
dc.description | El papel de las fachadas es fundamental para determinar el rendimiento energético del edificio. De acuerdo con las propiedades de los elementos constructivos, la transferencia de energía hacia el interior puede controlarse estratégicamente para evitar aumentos en la demanda de energía por los sistemas de acondicionamiento de energía artificial. El desarrollo de productos aislantes puede resolver este problema en gran medida. En el caso de Norte de Santander, existe una industria de arcilla consolidada basada en la calidad de la materia prima. Este documento diseña y valida el comportamiento térmico de dos propuestas de ladrillo ventilado, llamado Diseño ECO. La validación térmica se realizó en el software ANSYS R16 para simular la transferencia y los flujos de calor según la forma y el material. El mejor rendimiento se desarrolló mediante un proceso extruido para determinar las propiedades mecánicas a escala de laboratorio en diferentes mezclas con aditivos tecnológicos de nutrientes. Los resultados muestran que la cámara de aire ventilado puede reducir hasta 7,5 ° C en la temperatura de la superficie interna. Sin embargo, la resistencia de estos nuevos productos se reduce considerablemente en comparación con el ladrillo tradicional multiperforado. | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/xml | |
dc.language | eng | |
dc.publisher | Universidad Militar Nueva Granada | |
dc.relation | https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/4400/4474 | |
dc.relation | https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rcin/article/view/4400/4643 | |
dc.relation | /*ref*/K. Johnsen and F. Winther, "Dynamic facades, the smart way of meeting the energy requirements," Energy Procedia, vol. 78, pp. 1568-1573, Nov. 2015, doi: 10.1016/j.eg y pro.2015.11.210 | |
dc.relation | /*ref*/G. Peña-Rodríguez, J. Sánchez-Molina, and R. Monroy, "Efecto de la Concentración de Poliestireno Ex- pandido en la Conductividad Térmica Efectiva de Bloques de Termoarcilla," Rev. Colom. Fis., vol. 40, no. 2, pp. 285-288, 2008. | |
dc.relation | /*ref*/E. Garcia and M. Suarez, Las arcillas: Propiedades y usos. Madrid: Universidad Complutense , and Universidad de Salamanca, 2004. | |
dc.relation | /*ref*/J. Sanchez-Molina, A. Sarabia-Guarin, and D. Alvarez-Rozo, "Evaluación de materias primas utilizadas en la fabricación de baldosas de gres en el sector cerámico de Norte de Santander (Colombia)," Respuestas, vol. 21, no. 2, pp. 48-56, 2016, doi: 10.22463/0122820x.776 | |
dc.relation | /*ref*/M. Niño, "Bloque Termodisipador, bt," Colombia Pa- tent 30561, 2015. | |
dc.relation | /*ref*/A. P. Colmenares-Uribe, J. Sanchez-Molina, and C. Diaz-Fuentes, "Comparative thermal analysis of ex- truded ceramic products between the multi-perforated brick vs. Modified bricks in cells distribution," J. Phys. Conf. Ser. (jpcs), vol. 1386, no. 1, pp. 1-8, 2019. doi: 10.1088/1742-6596/1386/1/012130 | |
dc.relation | /*ref*/A. P. Colmenares-Uribe, J. Sanchez-Molina, and C. Diaz-Fuentes , "Análisis de valores de incidencia solar de superficies configuradas con producto arquitectónico cerámico," in XV Congr. Int. Arquit. Tierra Tradic. Innov., San José de Cúcuta, 2018. | |
dc.relation | /*ref*/A. P. Colmenares-Uribe, J. Sanchez-Molina, and C. Diaz-Fuentes, "Caracterización térmica y técnica del ladrillo multiperforado a nivel de laboratorio," Respuestas, vol. 5, no. S1, pp. 43-49, 2020. | |
dc.relation | /*ref*/Ideam, Atlas Interactivo de Colombia, 2010. [Online]. Available: http://atlas.ideam.gov.co/. | |
dc.relation | /*ref*/J. Sanchez-Molina, F Corpas, and D. Alvarez-Rozo Aplicaciones de los nutrientes tecnológicos en la industria cerámica del área metropolitana de Cúcuta (San José de Cúcuta: Ecoe Ediciones Ltda. Universidad Francisco de Paula Santander, 2018. | |
dc.relation | /*ref*/Centro de Investigación en Salud Integral y Bienes- tar Socio-económico (Cisbe) "Thermal properties of building structures Guide A: Environmental design". (Colombia: Centro de Investigación en Salud Integral y Bienestar Socio-económico), 2007. | |
dc.relation | /*ref*/Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería, une-en 772-11:2011, une Normalización Española, 2011. | |
dc.relation | /*ref*/Métodos de ensayo de piezas para fábricas de albañilería, une-en 772-21:2011, une Normalización Española, 2011. | |
dc.relation | /*ref*/Standard Test Methods for Determination of Water Absorption and Associated Properties by Vacuum Me- thod for Pressed Ceramic Tiles and Glass Tiles and Boil Method for Extruded Ceramic Tiles and Non-tile Fired Ceramic Whiteware Products, astm C373, astm International, 2018. | |
dc.relation | /*ref*/Métodos para muestreo y ensayos de unidades de mampostería y otros productos de arcilla, Norma Técnica Colombiana ntc 4017, Icontec, 2018. | |
dc.relation | /*ref*/Ingenieria civil y arquitectura. Unidades de mamposteria de arcilla cocida. Ladrillos y bloques cerámicos, Norma Técnica Colombiana ntc 4205, Icontec, 2017. | |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Ciencia e Ingeniería Neogranadina | |
dc.source | Ciencia e Ingenieria Neogranadina; Vol. 30 No. 2 (2020); 129-140 | |
dc.source | Ciencia e Ingeniería Neogranadina; Vol. 30 Núm. 2 (2020); 129-140 | |
dc.source | Ciencia e Ingeniería Neogranadina; v. 30 n. 2 (2020); 129-140 | |
dc.source | 1909-7735 | |
dc.source | 0124-8170 | |
dc.subject | Clay | |
dc.subject | product design | |
dc.subject | sustainability | |
dc.subject | thermal isolation | |
dc.subject | ventilated air chamber | |
dc.subject | Aislamiento térmico | |
dc.subject | arcilla | |
dc.subject | diseño de producto | |
dc.subject | cámara de aire ventilada | |
dc.subject | sostenibilidad | |
dc.title | DEVELOPMENT OF CERAMIC PRODUCT FOR CONSTRUCTION UNDER BIOCLIMATIC AND SUSTAINABLE ARCHITECTURE PRINCIPLES | |
dc.title | Desarrollo de un producto cerámico para la construcción bajo principios de bioclimática y arquitectura sostenible | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |