Evaluación experimental de la resistencia a corte de muros de mampostería reforzados externamente con mortero y tejido de fique (fique TRM)
dc.contributor.advisor | Lizarazo Marriaga, Juan Manuel | |
dc.contributor.advisor | Luna Tamayo, Patricia | |
dc.contributor.author | Prieto Piñeros, Heidi Stefania | |
dc.date.accessioned | 2024-01-17T14:52:37Z | |
dc.date.available | 2024-01-17T14:52:37Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | ilustraciones, diagramas, figuras, fotografías | spa |
dc.description.abstract | Frente a eventos sísmicos, los muros de mampostería no reforzados son elementos vulnerables que tienden a sufrir una falla frágil y presentan una baja ductilidad, en particular debido a esfuerzos de corte. Con el desarrollo de nuevas metodologías de reforzamiento como el uso morteros reforzados con textiles (Textile Reinforcement Mortal - TRM), que permiten incrementar la resistencia a corte en los muros de mampostería, se planteó involucrar el uso de materiales alternativos que involucren conceptos de sostenibilidad a bajo costo como textiles fabricados a partir de fibras naturales. Así, esta investigación tenía como objetivo evaluar experimentalmente el comportamiento a cortante de muros de mampostería reforzados externamente con mortero y malla de fique, comparando el esfuerzo máximo a corte, módulo de rigidez y modo de falla de los muros reforzados contra los muros sin ningún tipo de reforzamiento. Los resultados obtenidos muestran que los muros reforzados presentan un incremento en la resistencia a corte entre el 22% y el 39% respecto a la resistencia de los muros sin reforzamiento, dependiendo el tipo de malla de fique y si el muro ha sido reforzado por una o ambas caras, pero en particular se resalta que los muros reforzados presentan una falla progresiva donde al momento de alcanzar la carga máxima el muro mantiene su integridad a diferencia de los muros no reforzados que presentan una falla frágil y súbita donde el elemento pierde su integridad y se genera su colapso. (Texto tomado de la fuente) | spa |
dc.description.abstract | In the face of seismic events, unreinforced masonry walls are vulnerable elements exhibit brittle failure and low ductility, particularly due to shear stress. With the development of new reinforcement methodologies, such as the use of Textile Reinforcement Mortar - TRM, which allow the enhancement of shear strength of masonry walls, the use of alternative materials was proposed to incorporate low-cost sustainability concepts, such as textiles made from natural fibers. Thus, this research had the purpose of experimentally evaluating the shear behavior of masonry walls externally reinforced with mortar and fique fabric, comparing the shear strength, stiffness modules, and failure mode of the reinforced walls compared to the walls without any kind of reinforcement. The obtained results show that the reinforced walls exhibit an increase in shear strength, ranging 22%-39% more compared to the strength of unreinforced walls. The increment depends on the type of fique mesh or whether or not the wall has been reinforced on one or both sides, but particularly noteworthy the reinforced walls demonstrate progressive failure. At the point of reaching the maximum load, the wall maintains its integrity as opposed to non-reinforced walls that exhibit brittle failure and sudden loss of integrity, provoking its collapse. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería - Estructuras | spa |
dc.description.researcharea | Materiales de Construcción | spa |
dc.format.extent | 204 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/85344 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | spa |
dc.publisher.program | Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Estructuras | spa |
dc.relation.references | Abdullah, A., Jamaludin, S. B., Anwar, M. I., Noor, M. M., & Hussin, K. (2011). Assessment of Physical and Mechanical Properties of Cement Panel Influenced by Treated and Untreated Coconut Fiber Addition. Physics Procedia, 22, 263–269. https://doi.org/10.1016/J.PHPRO.2011.11.042 | spa |
dc.relation.references | Acevedo de la Espriella, M. A., De, A., & Espriella, L. A. (2021). Tratamientos químicos superficiales para el uso de fibras naturales en la construcción: concretos y morteros. | spa |
dc.relation.references | Acuña Mejía, D. J. (2007). Refinamiento y funcionalización de fibras naturales en el desarrollo de un material compuesto de matriz PVC reforzado con fibras lignocelulósicas. Universidad de los Andes. | spa |
dc.relation.references | Akil, H. M., Omar, M. F., Mazuki, A. A. M., Safiee, S., Ishak, Z. A. M., & Abu Bakar, A. (2011). Kenaf fiber reinforced composites: A review. In Materials and Design (Vol. 32, Issues 8–9, pp. 4107–4121). https://doi.org/10.1016/j.matdes.2011.04.008 | spa |
dc.relation.references | Alcocer, S. M. (1997). Comportamiento sísmico de estructuras de mampostería: una revisión. Memoria Del XI Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica. | spa |
dc.relation.references | Anfalit. (2002). Diagnóstico de la industria ladrillera nacional. | spa |
dc.relation.references | Arluna, P. G. (2021, September 30). Fibras textiles - Parte 2 - Características y propiedades. Https://Www.Santistaworkwear.Com.Ar/Fibras-Textiles-Parte-2-Caracteristicas-y-Propiedades/. | spa |
dc.relation.references | Artesanías de Colombia, & Fundación para la orientación familiar. (2014). Caracterización del Fique (Furcraea andina). | spa |
dc.relation.references | Barbosa Galeano, C. G., & Mayorga Rojas, J. S. (2015). Caracterización mecánica del concreto reforzado con fibras de fique modificando la matriz cementicia con aditivo a base de humo de sílice. Universidad Piloto de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Barranzuela Lescano, J. (2014). Proceso productivo de los ladrillos de arcilla producidos en la región Piura. Universidad de Piura. | spa |
dc.relation.references | Bernat, E., Gil, L., Roca, P., & Escrig, C. (2013). Experimental and analytical study of TRM strengthened brickwork walls under eccentric compressive loading. Construction and Building Materials, 44, 35–47. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2013.03.006 | spa |
dc.relation.references | Bonett Díaz Ricardo León. (2003). Vulnerabilidad y Riesgo sísmico de edificios. Aplicación a entornos urbanos en zonas de amenaza alta y moderada. Universidad Politécnica de Cataluña . | spa |
dc.relation.references | Bui, T. L., Si Larbi, A., Reboul, N., & Ferrier, E. (2015). Shear behaviour of masonry walls strengthened by external bonded FRP and TRC. Composite Structures, 132, 923–932. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2015.06.057 | spa |
dc.relation.references | Burbano Narváez, E., & Núñez Núñez, D. A. (2017). Influencia del tratamiento químico de la fibra de fique en las propiedades mecánicas de un material compuesto. Universidad ECCI. | spa |
dc.relation.references | Camargo López, M. D. (2022). Caracterización morfológica de la fibra de fique para uso en obras de bioingeniería. Universidad Santo Tomás Seccional Tunja. | spa |
dc.relation.references | Carrillo Trujillo, C. E. (2008). Comparación de la respuesta sísmica incorporando y desacoplando la mampostería y técnicas de reforzamiento. Escuela Politécnica del Ejercito. | spa |
dc.relation.references | Castro, C., Palencia, A., Gutiérrez, I., Vargas, G., & Gañán, P. (2007). Determination of optimal alkaline treatment conditions for fique fiber bundles as reinforcement of composites materials. . Revista Técnica de La Facultad de Ingeniería Universidad Del Zulia, 30(2), 136–142. | spa |
dc.relation.references | Castro Molano, L. del P., Guzmán Luna, C., & Escalante Hernández, H. (2012). Influence of Particle Size and Temperature on Methane Production From Fique’s Bagasse. ITECKNE, Vol. 9 No. 2, 72–77. | spa |
dc.relation.references | Chokshi, S., Parmar, V., Gohil, P., & Chaudhary, V. (2022). Chemical Composition and Mechanical Properties of Natural Fibers. In Journal of Natural Fibers (Vol. 19, Issue 10, pp. 3942–3953). Taylor and Francis Ltd. https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1848738 | spa |
dc.relation.references | Coburn, A., & Spence, R. (2002). Earthquake Protection (Vol. 2). John Wiley & Sons, LTD . | spa |
dc.relation.references | Coudert, L. (2020). Influencia del tratamiento superficial de las fibras de fique en las propiedades mecánicas del compuesto fibra-matriz cementante [Materiales sostenibles para la construcción civil ]. Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dc.relation.references | Cubides Torres, D. D. P., Molano Amaya, E. J., Becerra Becerra, J. E., & Bernal Villate, A. F. (2018). Caracterización mineralógica y físico mecánica de los agregados pétreos de las canteras de Santa Lucia, Pie Blanco y Mina San Vicente, usados como materiales de construcción. L’esprit Ingénieux, 9, 45–68. | spa |
dc.relation.references | Delvasto, S., Toro, E. F., Perdomo, F., & de Gutiérrez, R. M. (2010). An appropriate vacuum technology for manufacture of corrugated fique fiber reinforced cementitious sheets. Construction and Building Materials, 24(2), 187–192. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2009.01.010 | spa |
dc.relation.references | Duque, D. (2011). Optimización de los subproductos del Fique. | spa |
dc.relation.references | Echeverri E, R. D., Franco M, L. M., & González V, M. R. (2015). Fique en Colombia. Fondo Editorial ITM. | spa |
dc.relation.references | García Carrión, D. F. (2020). Evaluación de comportamiento mecánico del sistema de construcción de muros en concreto aligerado con poliestireno expandido, implementando muretes. Universidad de la Salle. | spa |
dc.relation.references | Giraldo Galvis, J. A., & Mendez Nivia, D. M. (2006). Evaluación de vulnerabilidad sísmica de viviendas de mampostería en estratos uno y dos según tipificación de la estructura. [Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental]. Universidad de los Andes. | spa |
dc.relation.references | Gomes, A., Matsuo, T., Goda, K., & Ohgi, J. (2007). Development and effect of alkali treatment on tensile properties of curaua fiber green composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 38(8), 1811–1820. https://doi.org/10.1016/j.compositesa.2007.04.010 | spa |
dc.relation.references | Gomez, T. S., Navacerrada, M. A., Díaz, C., & Fernández-Morales, P. (2020). Fique fibres as a sustainable material for thermoacoustic conditioning. Applied Acoustics, 164. https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2020.107240 | spa |
dc.relation.references | Hernández Carvajal, Y. C. (2022). Viabilidad del uso de bandas de PP en el reforzamiento de muros en mampostería no reforzada [Maestría en construcción ]. Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.relation.references | Imbachi Huaca, H., García Angulo, E. G., & Medina Moreno, J. F. (2007). Implementación de las cales hidráulica y aérea para la realización de morteros de alta resistencia [Universidad de la Salle]. https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_civil/252 | spa |
dc.relation.references | Karthi, N., Kumaresan, K., Sathish, S., Gokulkumar, S., Prabhu, L., & Vigneshkumar, N. (2019). An overview: Natural fiber reinforced hybrid composites, chemical treatments and application areas. Materials Today: Proceedings, 27, 2828–2834. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.01.011 | spa |
dc.relation.references | Kesikidou, F., & Stefanidou, M. (2019). Natural fiber-reinforced mortars. Journal of Building Engineering, 25, 100786. https://doi.org/10.1016/J.JOBE.2019.100786 | spa |
dc.relation.references | Laverde, V., Marin, A., Benjumea, J. M., & Rincón Ortiz, M. (2022). Use of vegetable fibers as reinforcements in cement-matrix composite materials: A review. In Construction and Building Materials (Vol. 340). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127729 | spa |
dc.relation.references | López, S., Quiroga, P. N., & Torres, N. (2012). Evaluación del comportamiento de muros de mampostería no reforzada recubierta con morteros reforzados. www.asaee.org.br | spa |
dc.relation.references | Mancera León, V. (2022). Revisión teórica del estudio comparativo en bloques de arcilla y cáñamo industrial como alternativa de construcción sostenible. | spa |
dc.relation.references | Meriggi, P., De Santis, S., Fares, S., & de Felice, G. (2021). Design of the shear strengthening of masonry walls with fabric reinforced cementitious matrix. Construction and Building Materials, 279. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.122452 | spa |
dc.relation.references | Ministerio de vivienda construcción y saneamiento. (2017). Refuerzo de geomalla en edificaciones de adobe. In E-80 Diseño y Construcción con tierra reforzada. | spa |
dc.relation.references | Miranda Rodríguez, A. C. (2007). Proyecto de Grado Materiales Compuestos Estructurales Reforzados con Fique. Universidad de los Andes. | spa |
dc.relation.references | Molano Camargo, M. C., & Torres Castellanos, N. (2017). Prácticas de Laboratorio de Materiales para Obras de ingeniería Civil (Primera). | spa |
dc.relation.references | Moreno Jaraba, D. I. (n.d.). Efecto del tratamiento alcalino y explosión de vapor alcalino sobre las propiedades de la fibra de cumare y su interface con una matriz de PLA. | spa |
dc.relation.references | Muñoz Vélez, M. F., Hidalgo Salazar, M. A., & Mina Hernandez, J. H. (2014). Fibras de fique una alternativa para el reforzamiento de plásticos. Influencia de la modificación superficial. Biotecnología En El Sector Agropecuario y Agroindustrial, 12(2). | spa |
dc.relation.references | Mwaikambo, L. Y., & Ansell, M. P. (2002). Chemical modification of hemp, sisal, jute, and kapok fibers by alkalization. Journal of Applied Polymer Science, 84(12), 2222–2234. https://doi.org/10.1002/app.10460 | spa |
dc.relation.references | Onuaguluchi, O., & Banthia, N. (2016). Plant-based natural fibre reinforced cement composites: A review. Cement and Concrete Composites, 68, 96–108. https://doi.org/10.1016/J.CEMCONCOMP.2016.02.014 | spa |
dc.relation.references | Papanicolaou, C. G., Triantafillou, T. C., Karlos, K., & Papathanasiou, M. (2007). Textile reinforced mortar (TRM) versus FRP as strengthening material of URM walls: in-plane cyclic loading. Mater Struct, 40, 1081–1097. | spa |
dc.relation.references | Pérez Mejía, J. A. (1974). El fique: Su taxonomía, cultivo y tecnología (Segunda Edición). | spa |
dc.relation.references | Pinzón Galvis, S. (2013). Análisis de la resistencia a compresión y flexión del concreto modificado con fibra de fique: Vol. XVI (Issue 61). www.veoverde.com/2009/07/fi | spa |
dc.relation.references | Ramesh, M., Palanikumar, K., & Reddy, K. H. (2017). Plant fibre based bio-composites: Sustainable and renewable green materials. In Renewable and Sustainable Energy Reviews (Vol. 79, pp. 558–584). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.094 | spa |
dc.relation.references | Rendón, A., & Neyra, L. (2020). Fibras naturales. https://www.biodiversidad.gob.mx/diversidad/fibras-naturales. | spa |
dc.relation.references | Robusté, E. (1969). Técnica y práctica de la industria ladrillera (Vol. 5). | spa |
dc.relation.references | Rodríguez Almaraya, R., & Pérez García, M. (2000). Las fibras, clasificación y definición. | spa |
dc.relation.references | Rojas, J., Bedoya, M., & Ciro, Y. (2015). Current Trends in the Production of Cellulose Nanoparticles and Nanocomposites for Biomedical Applications. Cellulose-Fundamental Aspects and Current Trends. | spa |
dc.relation.references | Romina Gámez Quiñónez, D., Ricardo, J., Arámbulo, F., Adrián, J., & Valdivieso, R. (2011). Elaboración y Uso de bloques de hormigón y bloques de arcilla en mampostería. Escuela Superior Politécnica de Litoral. Guayaquil, Ecuador. | spa |
dc.relation.references | Salamanca Correa, R. (1985). Dosificación de morteros. Ingeniería e Investigación, 3(2), 17–23. | spa |
dc.relation.references | Salamanca Correa, R. (2001). La tecnología de los morteros. | spa |
dc.relation.references | Sánchez de Guzmán, D. (2001). Tecnología del concreto y del mortero (Quinta). | spa |
dc.relation.references | Sandoval Ortiz, O. J. (2022). Determinación de las características mecánicas de muretes de mampostería simple reforzados con malla de acero y conectores transversales sometidos a carga axial y tensión diagonal. | spa |
dc.relation.references | Sathiparan, N. (2015). Mesh type seismic retrofitting for masonry structures: Critical issues and possible strategies. European Journal of Environmental and Civil Engineering, 19(9), 1136–1154. https://doi.org/10.1080/19648189.2015.1005160 | spa |
dc.relation.references | Shabdin, M., Zargaran, M., & Attari, N. K. A. (2018). Experimental diagonal tension (shear) test of UnReinforced Masonry (URM) walls strengthened with textile reinforced mortar (TRM). Construction and Building Materials, 164, 704–715. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2017.12.234 | spa |
dc.relation.references | Normas Técnicas Complementarias Para Diseño Y Construcción De Estructuras De Mampostería, Pub. L. No. 454, Gaceta Oficial de Ciudad de México (2020). | spa |
dc.relation.references | Stamboulis, A., Baillie, C. A., Garkhail, S. K., Van Melick, H. G. H., & Peijs, T. (2000). Environmental durability of flax fibres and their composites based on polypropylene matrix. Applied Composite Materials, 7(5–6), 273–294. https://doi.org/10.1023/A:1026581922221 | spa |
dc.relation.references | Sullcahuamán, J., Fuentes Rojas, C. A., Ramos, M., Pastor Revoredo, A. V., Castro Mandujano, O. N., & Zavaleta Cortijo, J. S. (2007). Materiales compuestos de cemento, papel reciclado, quitosano y refuerzo de fibras de sisal químicamente modificadas. | spa |
dc.relation.references | Takeuchi, C. P. (2010). Comportamiento de la mampostería estructural. Unidad de Publicaciones, Facultad de Ingenieria . | spa |
dc.relation.references | Velásquez Restrepo, S. M., Pelaéz Arroyave, G. J., & Giraldo Vásquez, D. H. (n.d.). Use of vegetable fibers in polymer matrix composites: a review with a view to their application in designing new products. | spa |
dc.relation.references | Villareal, L. (2004). Uso de lodo y papel para la fabricación de ladrillos y tabla roca. Universidad de Las Américas. | spa |
dc.relation.references | Yardim, Y., & Lalaj, O. (2016). Shear strengthening of unreinforced masonry wall with different fiber reinforced mortar jacketing. Construction and Building Materials, 102, 149–154. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.10.095 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-SinDerivadas 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil | spa |
dc.subject.ddc | 690 - Construcción de edificios::691 - Materiales de construcción | spa |
dc.subject.lemb | Resistencia de materiales | spa |
dc.subject.lemb | Esfuerzos y deformaciones | spa |
dc.subject.lemb | Elasticidad | spa |
dc.subject.lemb | Deformaciones (Mecánica) | spa |
dc.subject.lemb | Ensayo dinámico de materiales | spa |
dc.subject.lemb | Dinámica de estructuras | spa |
dc.subject.lemb | Materiales compuestos | spa |
dc.subject.lemb | Mampostería | spa |
dc.subject.lemb | Agregados (Materiales de construcción) | spa |
dc.subject.lemb | Fibras textiles-Investigaciones | spa |
dc.subject.lemb | Strength of materials | eng |
dc.subject.lemb | Strains and stresses | eng |
dc.subject.lemb | Elasticity | eng |
dc.subject.lemb | Deformations (mechanics) | eng |
dc.subject.lemb | Materials - dynamic testing | eng |
dc.subject.lemb | Structural dynamics | eng |
dc.subject.lemb | Composite materials | eng |
dc.subject.lemb | Aggregates (building materials) | eng |
dc.subject.lemb | Textile Fibers - Research | eng |
dc.subject.proposal | Mampostería | spa |
dc.subject.proposal | Mampostería no reforzada | spa |
dc.subject.proposal | Bloque de mampostería | spa |
dc.subject.proposal | Esfuerzos de corte | spa |
dc.subject.proposal | Tracción diagonal | spa |
dc.subject.proposal | Malla de fique | spa |
dc.subject.proposal | Mortero reforzado con textiles | spa |
dc.subject.proposal | Masonry | eng |
dc.subject.proposal | Textile reinforced mortar | eng |
dc.subject.proposal | Unreinforced masonry | eng |
dc.subject.proposal | Fique mesh | eng |
dc.subject.proposal | Diagonal traction | eng |
dc.subject.proposal | Shear strength | eng |
dc.title | Evaluación experimental de la resistencia a corte de muros de mampostería reforzados externamente con mortero y tejido de fique (fique TRM) | spa |
dc.title.translated | Experimental evaluation of the shear strength of masonry walls externally reinforced with mortar and fique mesh (TRM fique) | eng |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
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dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | spa |
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dcterms.audience.professionaldevelopment | Maestros | spa |
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- Tesis de Maestría en Ingeniería de Estructuras
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