Caracterización térmica y acústica del concreto simple (f’c=175 kg/cm2) elaborado con distintas dosis de poliestireno, Chota, 2020.

Descripción del Articulo

La investigación tuvo como objetivos específicos: a) diseñar una mezcla de concreto simple f ́c= 175 kg/cm2 y modificarla con distintas dosis de poliestireno con el fin de evaluar estas nuevas propiedades; b) determinar la influencia de la adición de poliestireno al concreto simple en su estado endu...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Bustamante Bustamante, Carlos Angel
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2021
Institución:Universidad Nacional Autónoma de Chota
Repositorio:UNACH-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unach.edu.pe:20.500.14142/190
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.14142/190
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Construcción
Edificaciones
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description La investigación tuvo como objetivos específicos: a) diseñar una mezcla de concreto simple f ́c= 175 kg/cm2 y modificarla con distintas dosis de poliestireno con el fin de evaluar estas nuevas propiedades; b) determinar la influencia de la adición de poliestireno al concreto simple en su estado endurecido en cuanto al peso, y resistencia a compresión; además, Determinar la caracterización térmica y acústica, mediante ensayos a 3 estructuras a escala; y c) comparar el costo de producción del concreto elaborado con distintas dosis de poliestireno con respecto al concreto tradicional, para identificar qué tipo de concreto tiene mayores beneficios. La metodología consistió en utilizar como muestra, 84 especímenes cilíndricos de concreto con 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30% de poliestireno respecto al volumen de los agregados (fino y grueso). Se realizaron ensayos físico-mecánicos al agregado fino de la cantera Conchán y al agregado grueso de la cantera San Juan, verificando que cumplen con la NTP 400.037. El diseño del concreto f’c= 175 kg/cm2 se realizó por el método ACI. Según los resultados en los especímenes de concreto, el peso y resistencia a la compresión disminuye según se incrementa el porcentaje de adición de poliestireno, pero al adicionar 12.50% se cumple con los estándares de calidad, con 175.50 kg/cm2 de resistencia a la compresión. Las estructuras a escala elaboradas con concreto con 12.50% de poliestireno, alcanzan temperaturas (menor en 17.30 °C) y sonidos más bajos (en 39.50 Db) que la estructura sin poliestireno. El costo de producción de 1 m3 de concreto simple sin poliestireno se estima en S/. 368.99, pero al adicionar 12.50% de poliestireno, se ahorra S/. 5.47, por tanto, su producción es más rentable, para la construcción de muros u otras estructuras de f’c= 175 kg/cm2, en Chota.
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Universidad Nacional Autónoma de Chota, Cajamarca, Perú.https://hdl.handle.net/20.500.14142/190La investigación tuvo como objetivos específicos: a) diseñar una mezcla de concreto simple f ́c= 175 kg/cm2 y modificarla con distintas dosis de poliestireno con el fin de evaluar estas nuevas propiedades; b) determinar la influencia de la adición de poliestireno al concreto simple en su estado endurecido en cuanto al peso, y resistencia a compresión; además, Determinar la caracterización térmica y acústica, mediante ensayos a 3 estructuras a escala; y c) comparar el costo de producción del concreto elaborado con distintas dosis de poliestireno con respecto al concreto tradicional, para identificar qué tipo de concreto tiene mayores beneficios. La metodología consistió en utilizar como muestra, 84 especímenes cilíndricos de concreto con 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30% de poliestireno respecto al volumen de los agregados (fino y grueso). Se realizaron ensayos físico-mecánicos al agregado fino de la cantera Conchán y al agregado grueso de la cantera San Juan, verificando que cumplen con la NTP 400.037. El diseño del concreto f’c= 175 kg/cm2 se realizó por el método ACI. Según los resultados en los especímenes de concreto, el peso y resistencia a la compresión disminuye según se incrementa el porcentaje de adición de poliestireno, pero al adicionar 12.50% se cumple con los estándares de calidad, con 175.50 kg/cm2 de resistencia a la compresión. Las estructuras a escala elaboradas con concreto con 12.50% de poliestireno, alcanzan temperaturas (menor en 17.30 °C) y sonidos más bajos (en 39.50 Db) que la estructura sin poliestireno. El costo de producción de 1 m3 de concreto simple sin poliestireno se estima en S/. 368.99, pero al adicionar 12.50% de poliestireno, se ahorra S/. 5.47, por tanto, su producción es más rentable, para la construcción de muros u otras estructuras de f’c= 175 kg/cm2, en Chota.ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN ................................................................................................................... xiii ABSTRACT ................................................................................................................. xiv CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN ...............................................................................15 1.1. Planteamiento del problema........................................................................ 15 1.2. Formulación del problema........................................................................... 17 1.3. Justificación e importancia.......................................................................... 17 1.4. Delimitación de la investigación .................................................................. 18 1.5. Objetivos........................................................................................................ 18 1.5.1. Objetivo general ......................................................................................... 18 1.5.2. Objetivos específicos.................................................................................. 18 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO ..........................................................................20 2.1. Antecedentes de la investigación ................................................................. 20 2.1.1. A nivel internacional .................................................................................. 20 2.1.2. A nivel nacional.......................................................................................... 21 2.1.3. A nivel regional .......................................................................................... 23 2.2. Marco teórico ................................................................................................ 24 2.2.1. Concreto simple:......................................................................................... 24 2.2.2. Agregados para concreto ............................................................................ 24 2.2.3. Poliestireno (EPS) ...................................................................................... 25 2.2.4. Diseño de mezclas ACI .............................................................................. 26 2.2.5. Ensayos en agregados................................................................................. 27 2.2.6. Propiedades en estado fresco del concreto ................................................. 31 2.2.7. Propiedades en estado endurecido del concreto ......................................... 32 2.2.8. Concreto ligero ........................................................................................... 32 2.2.9. Concreto simple elaborado con distintas dosis de poliestireno. ................. 32 2.2.10. Importancia del aislamiento térmico y acústico en la construcción ....... 33 2.3. Definición de términos ................................................................................. 34 CAPÍTULO III. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y VARIABLES.........36 3.1. Hipótesis ........................................................................................................ 36 3.2. Variables........................................................................................................ 36 3.2.1. Variable dependiente .................................................................................. 36 3.2.2. Variable independiente ............................................................................... 36 3.3. Operalización de variables........................................................................... 37 CAPÍTULO IV. MARCO METODOLÓGICO .........................................................38 4.1. Ubicación geográfica del estudio................................................................. 38 4.2. Unidad de análisis, población y muestra .................................................... 41 4.2.1. Población .................................................................................................... 41 4.2.2. Muestra ....................................................................................................... 41 4.3. Tipo y descripción del diseño de investigación .......................................... 43 4.3.1. Tipo de investigación ................................................................................. 43 4.3.2. Diseño de investigación.............................................................................. 44 4.3.3. Metodología de la investigación................................................................. 45 4.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos....................................... 46 4.4.1. Técnicas...................................................................................................... 46 4.4.2. Instrumentos ............................................................................................... 50 4.5. Técnicas para el procesamiento y análisis de información....................... 51 4.6. Matriz de consistencia metodológica .......................................................... 52 CAPÍTULO V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN........................................................53 5.1. Presentación de resultados........................................................................... 53 5.1.1. Características del agregado grueso ........................................................... 53 5.1.2. Características del agregado fino................................................................ 57 5.1.3. Diseño de concreto simple f’c= 175 kg/cm2.............................................. 62 5.1.4. Peso de los especímenes de concreto elaborados con adición de poliestireno…………………………………………………….69 5.1.5. Resistencia a la compresión de los especímenes de concreto elaborados con adición de poliestireno............................................................................................ 74 5.1.6. Porcentaje óptimo de incorporación de poliestireno .................................. 79 5.1.7. Estructuras a escala..................................................................................... 83 5.1.8. Costo de producción del concreto .............................................................. 90 5.2. Análisis, interpretación y discusión de resultados..................................... 97 5.3. Contrastación de la hipótesis..................................................................... 106 CONCLUSIONES .......................................................................................................116 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS .......................................................118 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................119 ANEXOS ......................................................................................................................124application/pdfspaUniversidad Nacional Autónoma de ChotaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ConstrucciónEdificacionesConcretoChotaCajamarcahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00Caracterización térmica y acústica del concreto simple (f’c=175 kg/cm2) elaborado con distintas dosis de poliestireno, Chota, 2020.info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:UNACH-Institucionalinstname:Universidad Nacional Autónoma de Chotainstacron:UNACHSUNEDUIngeniero CivilUniversidad Nacional Autónoma de Chota. Facultad de Ciencias de la IngenieríaCiencias de la Ingeniería45606229https://orcid.org/0000-0002-2688-951X48183138732027Orbegoso Navarro, Luis AlbertoBenavidez Núñez, Claudia EmiliaCieza Sánchez, Edwarhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALCARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DEL CONCRETO SIMPLE (F’c=175 kgcm2) ELABORADO CON DISTINTAS DOSIS DE POLIESTIRENO, CHOTA, 2020 - Informe de Tesis.pdfCARACTERIZACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DEL CONCRETO SIMPLE (F’c=175 kgcm2) ELABORADO CON DISTINTAS DOSIS DE POLIESTIRENO, CHOTA, 2020 - Informe de Tesis.pdfapplication/pdf7891397https://repositorio.unach.edu.pe/bitstreams/4d2e2df4-94c4-4e9c-966a-eff69b2b6b58/download5988f1684444550ec86d011fa9ca47a4MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.unach.edu.pe/bitstreams/fd5441d5-fa09-4a13-9bf5-656615c696a8/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52THUMBNAILPortada190.pngPortada190.pngimage/png106330https://repositorio.unach.edu.pe/bitstreams/e0a7b3ff-2503-46e8-b150-3d7323a16637/download954e5791426b508a1d15c3139d9ee343MD5320.500.14142/190oai:repositorio.unach.edu.pe:20.500.14142/1902022-10-18 21:02:00.978https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.unach.edu.peRepositorio UNACHdspace-help@myu.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