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dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
dc.contributor.advisorLizarazo Marriaga, Juan Manuel
dc.contributor.authorBenavides Zárate, Camilo Esteban
dc.date.accessioned2024-07-05T00:33:25Z
dc.date.available2024-07-05T00:33:25Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.urihttps://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/86399
dc.descriptionilustraciones, diagramas
dc.description.abstractCuando se habla de materiales de construcción, todo está enmarcado en los coloquialismos propios del gremio, dado que son pocas las variaciones existentes en los procesos constructivos de las infraestructuras que dominan el espectro del sector que es considerado como uno de los pilares del crecimiento económico de los países. Sin embargo, si bien los materiales tradicionales son la base del ejercicio constructivo estos experimentan cambios debido al avance de los métodos de fabricación, la optimización de sus sistemas de producción, y el aprovechamiento de sus características mecánicas. Materiales como el concreto hidráulico, con condiciones para ser considerado masivo viene experimentando cambios en su composición, comportamiento, producción y utilización, ya que, dadas las patologías presentadas en elementos que según el comité ACI 116, cumplan con la condición de presentar dimensiones suficientemente grandes, para requerir la toma de medidas preventivas para contrarrestar la generación de calor interno debido a la hidratación de cemento causando cambios volumétricos y fisuras o grietas, indicando cuáles deben ser los parámetros más indicados para mejorar su funcionamiento desde el diseño de las mezclas. En concordancia con lo anterior, la revisión de la variación de la temperatura de la mezcla como resultado de la reacción interna en el material es un derivado de las proporciones de los materiales que lo componen así como de las condiciones de ambientales, por lo que se hacen importantes los métodos para prever las variables de las reacciones capaces de mejorar las características mecánicas y la durabilidad de los concretos. (Texto tomado de la fuente).
dc.description.abstractWhen talking about construction materials, everything is framed in the colloquialisms of the union, given that there are few variations in the construction processes of the infrastructures that dominate the spectrum of the sector that is considered one of the pillars of the economic growth of countries. However, although traditional materials are the basis of the construction exercise, they undergo changes due to the advancement of manufacturing methods, the optimization of their production systems, and the use of their mechanical characteristics. Materials such as hydraulic concrete, with conditions to be considered massive, are experiencing changes in their composition, behavior, production and use, since, given the pathologies presented in elements that, according to the ACI 116 committee, meet the condition of presenting sufficiently large dimensions. , to require the taking of preventive measures to counteract the generation of internal heat due to the hydration of cement causing volumetric changes and fissures or cracks, indicating which parameters should be most indicated to improve its performance from the design of the mixtures. In accordance with the above, the review of the variation in the temperature of the mixture as a result of the internal reaction in the material is a derivative of the proportions of the materials that compose it as well as the environmental conditions, so it is Methods are important to predict the reaction variables capable of improving the mechanical characteristics and durability of concrete.
dc.format.extentxvi, 106 páginas
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isospa
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subject.ddc690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción
dc.titleMetodología de evaluación y cálculo de la variación del gradiente térmico en concretos masivos
dc.typeTrabajo de grado - Maestría
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.publisher.programBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Estructuras
dc.description.degreelevelMaestría
dc.description.degreenameMagíster en Ingeniería - Estructuras
dc.identifier.instnameUniversidad Nacional de Colombia
dc.identifier.reponameRepositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia
dc.identifier.repourlhttps://repositorio.unal.edu.co/
dc.publisher.facultyFacultad de Ingeniería
dc.publisher.placeBogotá, Colombia
dc.publisher.branchUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá
dc.relation.referencesAbeka, H., Agyeman, S., & Adom-Asamoah, M. (2017). Thermal effect of mass concrete structures in the tropics: Experimental, modelling, and parametric studies. Cogent Engineering, 4(1), 1278297.
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2017). Guide to mass concrete (ACI 207.1R-17).
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2017). Report on thermal and volume change effects cracking of mass concrete (ACI 207.2R-17).
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2016). Temperature. Specifications for structural concrete (ACI 301M-16).
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2016). Guía para la colocación del concreto en clima frío (ACI 306R-16).
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2022). Standard practice for selecting proportions for normal, heavyweight, and mass concrete (ACI 211.1R-22).
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2008). Guía para seleccionar proporciones para concreto de alta resistencia con cemento Portland (ACI 211.4R-08).
dc.relation.referencesAmerican Concrete Institute. (2000). Concrete and cement terminology (ACI 116R).
dc.relation.referencesASTM International. (2020). Método prueba estándar de resistencia a la compresión (ASTM C39 − 20). ASTM International.
dc.relation.referencesASTM International. (2022). Standard Specification for Portland Cement (ASTM C150/C150M − 22). ASTM International.
dc.relation.referencesASTM International. (2012). Standard test method for temperature of freshly mixed hydraulic-cement concrete (ASTM C1064/C1064M-12). ASTM International.
dc.relation.referencesAyotte, É., Massicote, B., Houde, J., & Gocevski, V. (1997). Modelling the thermal stresses at early ages in a concrete monolith. ACI Materials Journal, 94(4), 363–372.
dc.relation.referencesBamforth, P. B., & Price, W. F. (1995). Concreting deep lifts and large volume pours. London: Construction Industry Research and Information Association.
dc.relation.referencesBartojay, K. (2012). Thermal properties of reinforced structural mass concrete. Dam Safety Technology Development Program, Bureau of Reclamation, OMB No. 0704-0188. Denver, CO: U.S. Department of the Interior.
dc.relation.referencesGajda, J. (2007). Mass concrete for buildings and bridges. Portland Cement Association.
dc.relation.referencesGajda, J., & Vangeem, M. (2002). Controlling temperatures in mass concrete. Concrete International, 24(8), 51–56.
dc.relation.referencesKosmatka, S. H., Kerkhoff, B., & Panarese, W. C. (2003). Design and control of concrete mixtures (No. CD100).
dc.relation.referencesLeng, L., Liang, W., Caihong, Z., Zhang, P., & Wei, T. (2023). Influence of temperature rising inhibitor on temperature and stress field of mass concrete. Case Studies in Construction Materials, 18, e01888. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e01888
dc.relation.referencesPrasanna, W. G., & Subhashini, P. A. (2010). Cracking due to temperature gradient in concrete. En International Conference on Sustainable Built Environment.
dc.relation.referencesSiddique, Z. Q., Hossain, M., & Meggers, D. (2005, August). Temperature and curling measurements on concrete pavement. In Proceedings of the 2005 Mid-Continent Transportation Research Symposium.
dc.relation.referencesSuzuki, Y., Tsuji, Y., Maekawa, K., & Okamura, H. (1990). Quantification of hydration heat generation process of cement in concrete. Japan Society of Civil Engineers.
dc.relation.referencesXioda, L., Zhipeng, Y., Kexin, C., Chunlin, D., & Fang, Y. (2023). Investigation of temperature development and cracking control strategies of mass concrete: A field monitoring case study. Case Studies in Construction Materials, 18, e02144. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2023.e02144
dc.relation.referencesZeña, M. (2015). Estudio termodinámico teórico-práctico sobre el comportamiento de vaciados de concreto masivo a más de 4,700 m.s.n.m. en la sierra del Perú [Tesis de maestría, Universidad de Lima].
dc.relation.referencesZhu, B. (2021). Thermal stresses and temperature control of mass concrete. Springer.
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subject.proposalConcreto hidráulico
dc.subject.proposalResistencia
dc.subject.proposalConcreto masivo
dc.subject.proposalCemento Portland
dc.subject.proposalCalor de hidratación
dc.subject.proposalFraguado
dc.subject.proposalCambios volumétricos
dc.subject.proposalReacción exotérmica
dc.subject.proposalFisuras
dc.subject.proposalEndurecimiento
dc.subject.proposalConvección
dc.subject.proposalHydraulic concrete
dc.subject.proposalStrength
dc.subject.proposalMass concrete
dc.subject.proposalPortland cement
dc.subject.proposalHeat of hydration
dc.subject.proposalSetting
dc.subject.proposalVolumetric changes
dc.subject.proposalThermal gradient
dc.subject.proposalExothermic reaction
dc.subject.proposalCracks
dc.subject.proposalHardening
dc.subject.proposalConvection
dc.subject.unescoMateriales de construcción
dc.subject.unescoBuilding materials
dc.subject.unescoHormigón
dc.subject.unescoConcrete
dc.subject.unescoIngeniería de la construcción
dc.subject.unescoConstruction engineering
dc.title.translatedMethodology for evaluation and calculation of the variation of the thermal gradient in massive concrete
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.contentText
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TM
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dcterms.audience.professionaldevelopmentInvestigadores


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