Physical and mechanical properties of compacted adobe with incorporation of coconut fibers

Descripción del Articulo

RESUMEN La presente investigación experimental, tuvo como principal objetivo analizar las propiedades físico y mecánicas del adobe compactado con la incorporación de fibras de coco, elaborado en la máquina CINVA RAM (La máquina fue desarrollada por el ingeniero Raúl Ramírez (RAM) del CINVA-Centro In...

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Detalles Bibliográficos
Autores: Chavez Atalaya, Janeth Yolanda, Alva Sarmiento, Anita Elizabet
Formato: objeto de conferencia
Fecha de Publicación:2020
Institución:Universidad Privada del Norte
Repositorio:UPN-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/26919
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/11537/26919
https://doi.org/10.18687/LACCEI2020.1.1.447
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Propiedades de la tierra
Fibras vegetales
Construcción de tierra
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description RESUMEN La presente investigación experimental, tuvo como principal objetivo analizar las propiedades físico y mecánicas del adobe compactado con la incorporación de fibras de coco, elaborado en la máquina CINVA RAM (La máquina fue desarrollada por el ingeniero Raúl Ramírez (RAM) del CINVA-Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento dentro del Proyecto 22 de la OEA). Para estudiar el suelo con el que se elaboró las unidades de adobe, el material se extrajo de la cantera “La Arenita” – Otuzco - Cajamarca. Inicialmente se realizó el análisis granulométrico por sifonaje, para comprobar si cumple con la gradación que exige la Norma E.080 (Diseño y Construcción con Tierra Reforzada), después se realizó el ensayo de Proctor Modificado para la muestra patrón y muestras con incorporación de fibras de coco (0.25%, 0.50% y 0.75%), luego se elaboró las unidades de adobe compactado y posteriormente se ensayaron a compresión, flexión y grado de absorción. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que la incorporación de fibras de coco mejoró su resistencia a la compresión axial en un 24.40% llegando hasta 36.83kg/cm2 con respecto al valor encontrado a la muestra patrón que fue de 28.21kg/cm2, en cuanto a la resistencia a flexión aumenta en un 13.68% llegando hasta 8.48kg/cm2, en la muestra patrón que fue de 7.32kg/cm2. Finalmente, las unidades de estudio con y sin incorporación de fibras de coco, no resistieron al ensayo de absorción.
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Para estudiar el suelo con el que se elaboró las unidades de adobe, el material se extrajo de la cantera “La Arenita” – Otuzco - Cajamarca. Inicialmente se realizó el análisis granulométrico por sifonaje, para comprobar si cumple con la gradación que exige la Norma E.080 (Diseño y Construcción con Tierra Reforzada), después se realizó el ensayo de Proctor Modificado para la muestra patrón y muestras con incorporación de fibras de coco (0.25%, 0.50% y 0.75%), luego se elaboró las unidades de adobe compactado y posteriormente se ensayaron a compresión, flexión y grado de absorción. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, ya que la incorporación de fibras de coco mejoró su resistencia a la compresión axial en un 24.40% llegando hasta 36.83kg/cm2 con respecto al valor encontrado a la muestra patrón que fue de 28.21kg/cm2, en cuanto a la resistencia a flexión aumenta en un 13.68% llegando hasta 8.48kg/cm2, en la muestra patrón que fue de 7.32kg/cm2. Finalmente, las unidades de estudio con y sin incorporación de fibras de coco, no resistieron al ensayo de absorción.ABSTRACT The main objective of this experimental research was to analyze the physical and mechanical properties of the adobe compacted with the incorporation of coconut fibers, made in the CINVA RAM machine (The machine was developed by the engineer Raúl Ramírez (RAM) of the CINVA-Inter-American Center Housing and Planning within Project 22 of the OAS). To study the soil with which the adobe units were made, the material was extracted from the “La Arenita” quarry - Otuzco - Cajamarca. Initially, the granulometric analysis was carried out by siphoning, to check if it meets the gradation required by Standard E.080 (Design and Construction with Reinforced Earth), then the Modified Proctor test was performed for the standard sample and samples with fiber incorporation coconut (0.25%, 0.50% and 0.75%), then the compacted adobe units were made and then they were tested for compression, flexion and degree of absorption. The results obtained were satisfactory, since the incorporation of coconut fibers improved its resistance to axial compression by 24.40%, reaching 36.83kg / cm2 with respect to the value found in the standard sample, which was 28.21kg / cm2, as regards Flexural strength increases by 13.68% reaching 8.48kg / cm2, in the standard sample that was 7.32kg / cm2. Finally, the study units with and without incorporation of coconut fibers did not resist the absorption test.Revisión por paresCajamarcaapplication/pdfspaLACCEICOinfo:eu-repo/semantics/openAccessAtribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Estados Unidos de Américahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/Universidad Privada del NorteRepositorio Institucional - UPNreponame:UPN-Institucionalinstname:Universidad Privada del Norteinstacron:UPNPropiedades de la tierraFibras vegetalesConstrucción de tierrahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01Physical and mechanical properties of compacted adobe with incorporation of coconut fibersinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectORIGINALPhysical and mechanical properties of compacted adobe.pdfPhysical and mechanical properties of compacted adobe.pdfapplication/pdf848481https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/26919/1/Physical%20and%20mechanical%20properties%20of%20compacted%20adobe.pdf9bb873a4ff772d83d8198d520772910aMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81037https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/26919/2/license_rdf80294ba9ff4c5b4f07812ee200fbc42fMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/26919/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD53TEXTPhysical and mechanical properties of compacted adobe.pdf.txtPhysical and mechanical properties of compacted adobe.pdf.txtExtracted texttext/plain41967https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/26919/4/Physical%20and%20mechanical%20properties%20of%20compacted%20adobe.pdf.txt895ea558e47e1b4f5053b1def0aada96MD54THUMBNAILPhysical and mechanical properties of compacted adobe.pdf.jpgPhysical and mechanical properties of compacted adobe.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3633https://repositorio.upn.edu.pe/bitstream/11537/26919/5/Physical%20and%20mechanical%20properties%20of%20compacted%20adobe.pdf.jpge2bd87752911f6605de8c612c7c58dffMD5511537/26919oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/269192021-06-21 22:02:32.544Repositorio Institucional UPNjordan.rivero@upn.edu.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