dc.contributorSaldarriaga Elorza, Juan Fernando
dc.contributorLópez Correa, Julián Esteban
dc.creatorOspina Mahecha, Juan Andrés
dc.date.accessioned2023-07-11T13:19:44Z
dc.date.accessioned2023-09-07T02:04:26Z
dc.date.available2023-07-11T13:19:44Z
dc.date.available2023-09-07T02:04:26Z
dc.date.created2023-07-11T13:19:44Z
dc.date.issued2023-07-11
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/1992/68311
dc.identifierinstname:Universidad de los Andes
dc.identifierreponame:Repositorio Institucional Séneca
dc.identifierrepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/8728927
dc.description.abstractEl presente estudio se enfoca en la evaluación de la viabilidad de implementar cenizas volantes como sustitutos en la construcción. Estos subproductos resultantes de la incineración de residuos presentan beneficios ambientales y mejoras en las propiedades del concreto. La alta demanda del concreto y la problemática de gestión de residuos sólidos requieren alternativas sostenibles. El objetivo principal es analizar las cenizas volantes de caña de azúcar y de carbón, así como un sustituto del agregado del concreto como el vidrio verde triturado, en mezclas de concreto. Se han realizado pruebas de resistencia a la compresión, pH, profundidad de neutralización y absorción. Se establecieron 6 tipos de mezcla diferentes las cuales fueron falladas y analizadas en edades específicas de curado. Se obtuvo que las mezclas que contenían carbón bituminoso fueron las mezclas que mejores comportamientos mostraron. La resistencia de la mezcla con vidrio triturado fue significativamente menor, por lo que se requiere continuar con una evaluación minuciosa para determinar su viabilidad y posibles usos adecuados en aplicaciones constructivas. Además, se obtuvo que el concreto responde a una alcalinidad básica y se obtuvo que los monolitos de concreto se encontraban en estado no carbonatado. Se recomienda seguir la línea de investigación con la evaluación de vigas y tanques, además de considerar adicionar varillas de acero corrugado.
dc.description.abstractThis study focuses on evaluating the feasibility of implementing fly ash as substitutes in construction. These by-products resulting from waste incineration offer environmental benefits and improvements in concrete properties. The high demand for concrete and the issue of solid waste management requires sustainable alternatives. The main objective is to analyze sugarcane ash, coal ash, and crushed green glass in concrete mixtures, through compression strength, pH, neutralization depth, and absorption tests. Six different types of mixtures were established, which were tested and analyzed at specific ages of special curing. It was found that mixtures containing bituminous coal showed the best performance. The strength of the mixture with crushed glass was significantly lower, thus requiring further thorough evaluation to determine its viability and potential suitable uses in construction applications. Additionally, it was observed that the concrete responded to a basic alkalinity, and the concrete monoliths were found to be in a non-carbonated state. It is recommended to continue the research with the evaluation of beams and tanks and consider adding corrugated steel bars.
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad de los Andes
dc.publisherIngeniería Ambiental
dc.publisherFacultad de Ingeniería
dc.publisherDepartamento de Ingeniería Civil y Ambiental
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dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
dc.rightshttps://repositorio.uniandes.edu.co/static/pdf/aceptacion_uso_es.pdf
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.titleEvaluación del deterioro de especímenes de monolitos fabricados de mezclas cenizas-cemento sometido a lixiviados provenientes de Doña Juana
dc.typeTrabajo de grado - Pregrado


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