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dc.contributor.authorMelo, Deivy, Alejandro, Danilo. Viveros, Coral.
dc.date.accessioned2024-07-08T22:30:29Z
dc.date.available2024-07-08T22:30:29Z
dc.date.issued2024-05-16
dc.date.submitted2024-06-28
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14112/28427
dc.description.abstractAbstract This research aims to evaluate the impact of steel fibers on plain concrete and their behavior as an integral part of any type of structure. Within the field of civil works construction, hydraulic concrete is perhaps the most widely used material, and therefore various types of research have focused on evaluating the behavior of its physical-mechanical properties by incorporating natural or artificial fibers. The design of the plain concrete mix was carried out, based on the correct analysis of the materials to be used, and with their respective test mixes to evaluate workability and strength. To obtain reliable results in the development of the research, a pilot sample is used to indicate if the specimens evaluated are conclusive enough to obtain reliable and representative data. Additionally, the incorporation of fibers in different quantities per cubic meter of plain concrete is experimentally carried out to verify their incidence in the new product, thus carrying out the corresponding analyses in terms of modulus of rupture and compressive strength. Once the final product is obtained, an economic estimation is performed, which takes as its base price the value per cubic meter of plain concrete, and the increase in direct costs as the amount of fiber added per m³ of fiber-reinforced concrete varies. To correlate the values obtained in terms of compressive strength with their respective modulus of rupture equivalent, we start from statistics and its tools to obtain, through different regressions, a reliable correlation coefficient that relates the two variables being analyzed. Keywords: Concrete, fibers, flexural, strength.es_ES
dc.description.tableofcontentsIntroducción 10 1. Resumen de la propuesta 12 1.1 Formulación del problema 12 1.2 Justificación 12 1.3 Objetivos 12 1.3.1. Objetivo general 13 1.3.2. Objetivos Específicos 13 1.4 Fundamentación teórica 13 1.4.1. Estado del Arte 13 1.4.2 Marco teórico 16 1.5 Metodología 21 1.5.1 Descripción de materiales 22 1.5.2 Caracterización de los materiales 29 2. Interpretación de resultados 31 2.1 Métodos Analíticos 31 2.1.1 Objetivo 1. 31 2.1.2 Objetivo 2. 35 2.1.3 Objetivo 3. 39 2.2 Resultados obtenidos en los ensayos de flexión 40 2.3 Productos generados 48 3. Conclusiones 50 4. Recomendaciones 51 Referencias Bibliográficas 52es_ES
dc.format.mimetypeapplication/pdfes_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.titleEvaluación del Impacto de Fibras de Material Reciclado y Naturales en la Resistencia del Concreto.es_ES
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