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la
fbra
de
cáñamo
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ÍNDICE I EL PROBLEMA…….…………………………………………………….2 1.1 Análisis de la situación problemática……….…………………...2 1.2 Definición del problema…………………………………………3 1.3 Planteamiento del problema……………………………………..4 1.4 Justificación de la investigación………………………………. investigación………………………………...4 ..4 1. Antecedentes…………………………………………………….! Antecedentes…………………………………………………….! II OBJETIVOS……………………………………………………………..7 OBJETIVOS……………………………………………………………..7 2.1 "b#etivo $eneral………………………………………………...% 2.2 "b#etivos espec&ficos……………………………………………% III MARCO REFERENCIAL…………………………………………….8 3.1 'arco teórico……………………………………………………( 3.2 'arco )onceptual………………..……………………………. )onceptual………………..…………………………….21 21 IV HIPÓTESIS Y VARIABLES………………………………………...22 4.1 *ipótesis $eneral……………………………………….….…..22 4.2 *ipótesis +spec&ficas…………………………………….…….2 +spec&ficas…………………………………….…….222 4.3 ,ariables -ndicadores…………………………………….…....2 -ndicadores…………………………………….…....233 4.3.1 ,ariable -ndependiente…………………………………...23 4.3.2 ,ariable Dependiente………………………………….....24 4.4 )uadro esumen De *ipótesis………………………………..2! V DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN………………………………...27 INVESTIGACIÓN………………………………...27 .1 /mbito $eograf&a 0 emporal…………………………….…..2% emporal…………………………….…..2% .2 Población 'uestra…………………………………….…….2% .3 'todo De -nvestigación……………………………….…….. -nvestigación……………………………….……..2% 2% .4 Diseo De 5a -nvestigación………………………….………..2( . cnicas e -nstrumentos……………………………………….2 -nstrumentos……………………………………….2(( ..1 cnicas + -nstrumentos Del 5aboratorio……………...2( ..2 tcnicas e instrumentos para la recolección datos.……..2( .! "peracionali6ación de variables e indicadores……….……….27 .!.1 'atri6 de consistencia………………………… consistencia…………………………………….…38 ………….…38 .!.2Diseo de la recopilación de la información…………………31 VI PRESUPUESTO……………………………………………………...3 PRESUPUESTO……………………………………………………...3 VII CRONOGRAMA……………………………………………………3! VIII ESTRUCTURA E STRUCTURA TENTATIVA TENTATIVA DEL INFORME FINAL……….3" FINAL……… .3" I# BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA …………………………………3" # ANE#OS ………………………………………………………………3"
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I EL PROBLEMA 1.1 Análisis de la situación problemática. +n la actualidad9 la necesidad de poder disear 0 e#ecutar edificaciones más resistentes 0 reali6ar pro0ectos de construcciones con el menor error posible9 es as& :ue e;ponemos :ue se disea con altos costos de presupuesto< espec&ficamente espec&ficamente el costo de los =obrecimentaciones =obrecimentaciones es elevado por los insumos :ue se utili6an9 siempre en pro de :ue tenga una buena resistencia a la compresión< no obstante nos olvidamos de la +=-=+>)-A A 5A ?5+@" A))->9 el cual consideramos :ue es importante. 5a resistencia a la fle;o tracción es un factor tomada en cuenta por poca incidencia en las cimentaciones9 sin embargo en el análisis del concreto en gener general al sabem sabemos os :ue no solo solo falla falla por compre compresió siónn tambi tambinn por por tracción.
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I EL PROBLEMA 1.1 Análisis de la situación problemática. +n la actualidad9 la necesidad de poder disear 0 e#ecutar edificaciones más resistentes 0 reali6ar pro0ectos de construcciones con el menor error posible9 es as& :ue e;ponemos :ue se disea con altos costos de presupuesto< espec&ficamente espec&ficamente el costo de los =obrecimentaciones =obrecimentaciones es elevado por los insumos :ue se utili6an9 siempre en pro de :ue tenga una buena resistencia a la compresión< no obstante nos olvidamos de la +=-=+>)-A A 5A ?5+@" A))->9 el cual consideramos :ue es importante. 5a resistencia a la fle;o tracción es un factor tomada en cuenta por poca incidencia en las cimentaciones9 sin embargo en el análisis del concreto en gener general al sabem sabemos os :ue no solo solo falla falla por compre compresió siónn tambi tambinn por por tracción.
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1.2 Definición Definición del problema. problema. aB +nunciado +l presente traba#o pretende investigar la adición de fibra de cáñamo en la elab elabor orac ació ión n del del conc concre reto to y su inci incide denc ncia ia en las las cara caract cterí erísti stica cass mecánicas en la ciudad de Juliaca durante el año 2012.
bB itulo CC-ncidencia de la fibra de )áamo en las caracter&sticas mecánicas del )oncreto
cB ipo +l presente presente traba#o está destinado destinado a establec establecer er la adición de fibra de cáña cáñamo mo en la elab elabor orac ació ión n del del conc concre reto to y su inci incide denc ncia ia en las las características mecánicas del concreto, en la ciudad de Juliaca durante el año año 2012 2012,,
por por lo tant tantoo la pres presen ente te inve invest stig igac ació iónn será será de ipo ipo
elacional.
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1.3 Planteamiento del problema aB -nterrogante $eneral E)ómo incide la adición de fibra de cáamo en las caracter&sticas del concretoF bB -nterrogantes +spec&ficas G G
E)uál es la caracter&stica mecánica de la ?ibra de )áamoF E)uál es la dosificación adecuada a emplear de la ?ibra de )áamo
para el concretoF G E)uál es la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del G
)oncretoF E)uál es la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncreto adicionado con fibra de )áamoF
1.4 Justificación de la investigación 5as estructuras de concreto son regularmente consideradas como estructuras durables con un ba#o costo de mantenimiento por tanto la resistencia mecánica :ue potencialmente puede desarrollar el concreto depende de la resistencia mecánica individual de los agregados 0 de la pasta de cemento endurecida9 0 de la adHerencia :ue se produce entre estos materiales .+n la práctica9 Habr&a :ue aadir a estos factores el grado de densificación logrado en la me6cla del concreto en la estructura. +s innegable :ue el uso de las fibras es más generali6ado9 primero por su ba#o costo 0 segundo por:ue definitivamente se Ha comprobado la modificación de manera dirigida de las propiedades del concreto. +l presente traba#o
estudiara la adición de fibra de cáñamo en la
elaboración del concreto y su incidencia en las características mecánicas en la ciudad de Juliaca durante el año 2012.
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1. Antecedentes +n mucHas civili6aciones de la antigIedad9 las fibras se usaron para refor6ar materiales9 por e#emplo9 la pa#a se usaba como refuer6o en los adobes de arcilla para controlar la tención por el secado para reducir el agrietamiento. Posteriormente9 en la era moderna el asbesto comen6ó a ser utili6ado frecuentemente en mucHos pa&ses. 5a industria de la construcción uso a gran escala las fibras minerales de asbesto en una matri6 de cemento9 sin embargo9 debido a :ue se detectaron algunos daos a la salud como la asbestosis al fabricar productos de asbestoG cemento su aplicación disminu0o considerablemente. Debido a esto se buscó entonces sustituir el asbesto por fibras de otros materiales las cuales resultaron ser una alternativa viable. +n la actualidad9 los materiales compuestos a base de matrices de cerámicos plásticos 0 cemento incorporan fibras para me#orar sus propiedades f&sicas 0 mecánicas9 tales como a la resistencia de tención9 a la compresión al agrietamiento9 al impacto9 a la abrasión 0 la tenacidad. +;isten en la industria varios tipos de fibras :ue se comerciali6an mundialmente9 los tipos básicos son las de acero9 vidrio 0 las derivadas de Hidrocarburos plásticosB. "tro grupo de fibras estudiadas para su posible aplicación9 son las fibras naturales de origen vegetal. =u principal venta#a es la amplia disponibilidad sobre todo en los pa&ses pobres 0 en desarrollo. +ste grupo de fibras naturales vegetales
tiene un ba#o costo de
producción en comparación con los otros tipos de fibras. 5a manufactura de fibras de acero9 vidrio 0 plástica re:uiere una considerable inversión económica lo :ue es dif&cil para los pa&ses pobres 0 en desarrollo9 además9 su producción genera un alto consumo de energ&a9 las fibras vegetales re:uieren menos energ&a en su proceso de e;tracción9 aun siendo este mecánico. +sto resulta atractivo principalmente para los pa&ses en v&as de desarrollo9 :ue como 0a se mencionó9 tienen una amplia
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disponibilidad del recurso natural9 pero graves carencias de vivienda e infraestructura. +s de consideración el incremento de las actividades de investigación 0 las aplicaciones :ue se están dando al concreto refor6ado con fibras en todo el mundo. 5a industria está interesada en las oportunidades de negocios potenciales al respecto9 esto impulsa la continuación de nuevos avances en diferentes materiales fibrorefor6ados para su uso de la construcción
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II OBJETIVOS 2.1 "b#etivo $eneral Determinar la incidencia de la adición de fibra de cáamo en las caracter&sticas mecánicas del concreto. 2.2 "b#etivos espec&ficos G G
+stablecer la caracter&stica mecánica de la ?ibra de )áamo. )alcular la dosificación adecuada a emplear de la ?ibra de )áamo en el
G
concreto =imple en la elaboración de sobrecimientos. 'edir la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncreto
G
=imple. 'edir la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncreto =imple adicionado con fibra de )áamo.
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III MARCO REFERENCIAL 3.1 'arco teórico +5 )">)+" +l concreto es un material durable 0 resistente pero9 dado :ue se traba#a en su forma l&:uida9 prácticamente puede ad:uirir cual:uier forma. +l concreto es el producto resultante de la me6cla de una aglomerante generalmente )emento9 Arena9 $rava o piedra mediana 0 AguaB. Kue al fraguar 0 endurecer ad:uiere una resistencia similar a las de las me#ores piedras naturales. P"P-+DAD+= D+5 )">)+" raba#abilidad.G +n esencia9 es la facilidad con la cual puede me6clarse los ingredientes 0 la me6cla resultante puede mane#arse9 transportarse 0 colocarse con poca perdida de la Homogeneidad. Durabilidad.G +l concreto debe ser capa6 de resistir la intemperie9 acción de productos :u&micos 0 desgastes9 a los cuales estará sometido en el servicio. -mpermeabilidad.G +s una importante propiedad del concreto :ue puede me#orarse9 con frecuencia9 reduciendo la cantidad de agua en la me6cla. esistencia.G Por lo general se determina por la resistencia final de una probeta en compresión. )omo el concreto suele aumenta su resistencia en un periodo largo9 la resistencia a la compresión a los 2( d&as es la medida más comLn de esta propiedad.
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)">)+" =-'P5+ >o contiene acero9 se aplica en la construcción de cunetas 0 bordillos9 andenes9 obras de drena#e 0 sanitarias9 resistente esfuer6os de compresión pero es dbil a la tensión. )"'P"=-)-> D+5 )">)+" =-'P5+ 5a grava.G gravillaB var&a en tamaos desde mm Hasta 8 mm para los concretos usados en edificaciones 0 puentes< en concretos especiales como los usados en presas de gravedad los tamaos pueden ser ma0ores. e:uiere buena gradación9 resistencia al desgaste9 durabilidad9 superficies libres de impure6as. +l tamao má;imo está determinado por el proceso de construcción< especialmente influ0e la separación del refuer6o 0 las dimensiones del elemento :ue se pretende construir. 5a arena.G 5a arena es un con#unto de part&culas de rocas disgregadas. +n geolog&a se denomina arena al material compuesto de part&culas cu0o tamao var&a entre 898!3 0 2 mil&metros mmB. Mna part&cula individual dentro de este rango es llamada N grano de arenaO. Mna roca consolidada
0
compuesta
por
estas
part&culas
se
denomina arenisca o psamitaB. 5as part&culas por deba#o de los 898!3 mm 0 Hasta 89884 mm se denominan limo9 0 por arriba de la medida del grano de arena 0 Hasta los !4 mm se denominan grava. +l cemento.G suministra las propiedades adHesivas 0 coHesivas a la pasta. =e usa el cemento Hidráulico tipo Portland. Para su Hidratación re:uiere cerca del 2 de agua. =in embargo para me#orar la movilidad del cemento dentro de la pasta se re:uiere un porcenta#e adicional del 36
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18 al 1 . 5a relación aguaGcemento aQcB m&nima es de 893< en la práctica es ma0or para darle traba#abilidad a la me6cla de concreto. 5a relación aQc es uno de los parámetros :ue más afecta la resistencia del concreto9 pues a medida :ue aumenta9 aumentan los poros en la masa 0 por ende disminu0e la resistencia. +l agua.G de la me6cla debe ser limpia 0 libre de impure6as 0 en general debe ser potable. +l proceso de Hidratación genera calor9 :ue produce aumento de temperatura en la me6cla 0 e;pansión volumtrica 0 :ue debe controlarse sobre todo en vaciados masivos. )on el fin de controlar el e;ceso de agua en la me6cla9 necesario para facilitar la traba#abilidad del concreto fresco9 la tecnolog&a moderna del concreto9 facilita los aditivos plastificantes9 los cuales además de facilitar el proceso constructivo9 permiten obtener concretos de resistencia más uniforme. -P"= D+ +=?M+R" Al construir una estructura se necesita tanto un diseo adecuado como unos elementos :ue sean capaces de soportar las fuer6as9 cargas 0 acciones a las :ue va a estar sometida. 5os tipos de esfuer6os :ue deben soportar los diferentes elementos de las estructuras sonS Gracción G)ompresión G)i6allamiento o cortadura G?le;ión Gorsión racción.G Decimos :ue un elemento está sometido a un esfuer6o de tracción cuando sobre l actLan fuer6as :ue tienden a estirarlo. 5os tensores son elementos resistentes :ue aguantan mu0 bien este tipo de esfuer6os. *ace :ue se separen entre s& las distintas part&culas :ue 36
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componen una pie6a9 tendiendo a alargarla. Por e#emplo9 cuando se cuelga de una cadena una lámpara9 la cadena :ueda sometida a un esfuer6o de tracción9 tendiendo a aumentar su longitud. )ompresión.G Mn cuerpo se encuentra sometido a compresión si las fuer6as aplicadas tienden a aplastarlo o comprimirlo. 5os pilares 0 columnas son e#emplo de elementos diseados para resistir esfuer6os de compresión. )uando se somete a compresión una pie6a de gran longitud en relación a su sección9 se ar:uea recibiendo este fenómeno el nombre de pandeo. *ace :ue se apro;imen las diferentes part&culas de un material9 tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. )uando nos sentamos en una silla9 sometemos las patas a un esfuer6o de compresión9 con lo :ue tiende a disminuir su altura. )i6allamiento o cortadura.G +s el esfuer6o al :ue está sometida a una pie6a cuando las fuer6as aplicadas tienden a cortarla o desgarrarla. +l e#emplo más claro de cortadura lo representa la acción de cortar con unas ti#eras. =e produce cuando se aplican fuer6as perpendiculares a la pie6a9 Haciendo :ue las part&culas del material tiendan a resbalar o despla6arse las unas sobre las otras. Al cortar con unas ti#eras un papel estamos provocando :ue unas part&culas tiendan a desli6arse sobre otras. 5os puntos sobre los :ue apo0an las vigas están sometidos a ci6allamiento.
?le;ión.G Mn elemento estará sometido a fle;ión cuando actLen sobre el cargas :ue tiendan a doblarlo. *a este tipo de esfuer6o se ven sometidas las vigas de una estructura. +s una combinación de compresión 0 de tracción. 'ientras :ue las fibras superiores de la pie6a sometida a un esfuer6o de fle;ión se alargan9 las inferiores se acortan9 o viceversa. Al saltar en la tabla del trampol&n de una piscina9 la tabla se fle;iona. ambin se fle;iona un panel de una estanter&a cuando se carga de libros o la barra donde se cuelgan las percHas en los armarios. 36
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orsión.G Mn cuerpo sufre esfuer6os de torsión cuando e;isten fuer6as :ue tienden a retorcerlo. +s el caso del esfuer6o :ue sufre una llave al girarla dentro de la cerradura. 5as fuer6as de torsión son las :ue Hacen :ue una pie6a tienda a retorcerse sobre su e#e central. +stán sometidos a esfuer6os de torsión los e#es9 las manivelas 0 los cigIeales.
5-'-A)-">+= +l uso del concreto simple con fines estructurales se limitará aS G
'iembros :ue estn apo0ados sobre el suelo en forma continua9 o soportados por otros miembros estructurales capaces de
proporcionar apo0o vertical continuo< G 'iembros para los cuales la acción de arco origina compresiones ba#o todas las condiciones de carga< o G 'uros 0 pedestales. >o se permite el uso del concreto simple en columnas con fines estructurales. JM>A= =e proporcionarán #untas de contracción o de aislamiento para dividir los miembros estructurales de concreto simple en elementos a fle;ión discontinuos. +l tamao de cada elemento limitará el incremento e;cesivo en los esfuer6os internos generados por las restricciones al movimiento originado por la deformación diferida9 la contracción por secado9 0 los efectos de temperatura. +n la determinación del nLmero 0 locali6ación de las #untas de contracción o aislamiento se le dará atención aS influencia de las condiciones climáticas< selección 0 proporcionamiento de materiales< me6clado9 colocación 0 curado del concreto< grado de restricción al movimiento< esfuer6os debidos a las cargas :ue actLan sobre el elemento< 0 tcnicas de construcción.
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'T"D" D+ D-=+U" 5os miembros de concreto simple se disearán para una resistencia adecuada de acuerdo con estas >ormas9 usando factores de carga 0 de resistencia. 5a resistencia de diseo de miembros estructurales de concreto simple en fle;ión 0 carga a;ial se basarán en una relación esfuer6oV deformación lineal9 tanto en tensión como en compresión. >o se transmitirá tensión a travs de bordes e;ternos9 #untas de construcción9 #untas de contracción9 o #untas de aislamiento de un elemento individual de concreto simple. >o se supondrá continuidad en fle;ión debido a tensión entre elementos estructurales ad0acentes de concreto simple. )uando se calcule la resistencia a fle;ión9 carga a;ial 0 fle;ión combinadas9 0 cortante9 en el diseo se considerará la sección transversal completa9 con e;cepción de los elementos colados contra el suelo a los cuales se reducirá 8 mm al espesor total H. ="W+)-'-+>"= +n la parte superior del cimiento se construirá el sobrecimiento. Tste tendrá el mismo ancHo :ue el muro :ue soportará. 5a altura de los sobrecimientos variará de acuerdo a las caracter&sticas del terreno. +sta altura depende de la diferencia entre el nivel de la superficie del cimiento 0 el nivel escogido para el piso9 más unos 18 cm
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+stos 18
cm
de
sobre
cimiento
por
encima
del piso
terminado9 nos sirven para proteger el ladrillo de las paredes de cual:uier Humedad :ue a futuro podr&a provenir del e;terior de la casa o de su mismo interior. +5 )AUA'" *istóricamente9 las fibras de cáamo se Han empleado para la fabricación de cuerdas debido a su buen comportamiento a la tracción9 en este sentido no es de e;traar :ue se vuelva la mirada Hacia este antiguo recurso9 pensando en utili6arlo como refuer6o. 5as fibras de cáamo se obtienen del tallo de la planta cannabis sativa. +l cáamo es una planta anual9 sus tallos pueden tener una altura de entre 19 0 3 metros. Para su cultivo se necesitan climas cálidos 0 HLmedos9 con pocos vientos para evitar el encamado de las plantas.. 5as caracter&sticas más destacadas de la fibra de cáamo es su alta resistencia a los esfuer6os de tracción. De a:u& :ue durante siglos se Ha utili6ado para la fabricación de cuerdas 0 cordeles. 5as caracter&sticas mecánicas de las fibras de cáamo les dan una resistencia a la tracción de 8.% a 8.7 $Pa para un diámetro -P"= D+ )/UA'" +;isten tres variedades de cáamoS
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)annabis =ativa (Cannabis SativaS procedente de cHina< se caracteri6a por su gran altura9 pudiendo llegar a medir Hasta % metros9 sus fibras son de mu0 buena calidad. ienden a crecer más :ue la -ndica9 pues funcionan a lo largo de la longitud de un rama en ve6 de arracimar alrededor de los entrenudos. =in embargo9 generalmente pesan menos :ue -ndica debido a su densidad más ba#a9 =us Ho#as son de un verde más pálido :ue la -ndica. +s la variedad más e;tendida a travs del mundo. =u florecimiento es más tardado9 generalmente entre 7 0 12 semanas. =in embargo9 necesitan menos tiempo vegetativo antes de florecer :ue las -ndicas por lo :ue el tiempo total re:uerido para las =ativas es casi el mismo :ue para el de las -ndicas. 5as =ativas continuarán ganando altura mientras florecen9 ad:uiriendo a menudo un 288 o 388 de su altura vegetativa en este proceso. +sto es por:ue alrededor del ecuador no Ha0 tanta diferencia en el nLmero de Horas de lu6 de d&a entre el invierno 0 el verano.
)áamo =ativa )annabis Xndico (Cannabis índico 9 fue llamada as& por un botánico de nombre 5emarY a ra&6 del cultivo 0 desarrollo de la planta en la -ndia9 donde era considerado como una de las plantas sagradas. 5a planta es compacta 0 ancHa9 0 contiene gran cantidad de resina. 5a )annabis -ndica florece rápidamente en un periodo de ! a 7 semanas. >o tiende para ganar altura rápidamente una ve6 :ue el florecimiento Ha0a comen6ado. Mna indica puede ganar entre 8 0 188 de su altura
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vegetativa para el final de su per&odo floreciente< su uso principal es la farmacolog&a.
)áamo Xndico )annabis udelaris (Cannabis !udelaris" procedente del sur de usia. Kue significa ZAl lado del caminoZ. +sta especie salva#e tiene cualidades :ue le permiten e;pandirse en forma mu0 e;tensa 0 sin mucHa a0uda Humana. +s pe:uea9 con grandes Ho#as 0 las semillas se desprenden con facilidad9 es mu0 resistente al fr&o.
)áamo udelaris )M5-," e:uisitos de la planta Agua De 8 a %8 cm de agua se recomienda para el buen crecimiento 0 alto rendimiento de la planta.=in embargo9 el cáamo Ha demostrado ra6onable rendimientos en la agricultura. =i se usa el riego es importante evitar el riego por inundación en las primeras plantas del semillero.
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=uelo +l cáamo muestra los rendimientos más altos en los suelos de ma0or calidad9 con suficientes nutrientes fácilmente disponibles9 favorable balance de agua 0 permeabilidad al agua de buena calidad. +l ideal es la acide6 del suelo entre 9( 0 !98 de p*. +l cáamo pueden reaccionar mal a los Herbicidas en el suelo residual9 sin embargo con el tiempo deber&a ser posible desarrollar un rendimiento ra6onable de cáamo en suelos previamente daado por :u&micos de uso9 a0udando a me#orar la salud de los suelos9 0 el suministro de insumos industriales para la construcción de productos o de papel9 en lugar de como un cultivo alimentario.
>M-+>+= +l nitrógeno es considerado el más importante de nutrientes para el cáamo9 necesita suficiente nitrógeno disponible en todo el periodo vegetativo para alcan6ar altos rendimientos. -nclu0endo los cultivos de leguminosas en la rotación 0 la adición de abonos orgánicos naturales en caso necesario pueden proporcionar esto. +l e;ceso de nitrógeno puede causar la reducción de la calidad de la fibra 0 la cantidad. +l ?ósforo 0 potasio son tambin mu0 importantes con respecto a la elasticidad 0 la resistencia a la tracción de las clulas 0 la calidad de la fibra9 respectivamente.
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5as algas marinas9 las ceni6as9 los abonos de animal9 polvo de roca9 tratamiento de aguas residuales9 cal 0 rotación de cultivos9 puede a0udar a me#orar la calidad de nutrientes de los suelos.
5A ?-WA D+ )/UA'" 5a longitud 0 resistencia del cáamo aLn compite con los materiales más modernos utili6ados en los corda#es navales. ambin permite la elaboración de materiales de construcción de gran resistencia 0 de materiales de gran capacidad aislante. 5a utilidad del cáamo como biocombustible es de gran inters9 #unto a otros aceites vegetales9 en especial por:ue el )" 2 liberado de su combustión es el mismo :ue el consumido por la planta durante su crecimiento9 lo :ue significa polución prácticamente nula 0 :ue el propio ciclo
es
capa6 de
reabsorber. 5os
biocombustibles
o biodiesel pueden ser usados directamente en un motor disel9 con o sin me6cla de disel petrol&fero. )ual:uier material plástico o HecHo a partir de madera puede ser emulado con ;ito a partir de las plantas de cannabis9 siendo además directamente biodegradable 0 reciclable. +l aglomerado elaborado con cáamo tiene el doble de resistencia :ue el de madera 0 sostiene me#or los clavos. 5os materiales plásticos HecHos a partir del cannabis son de gran resistencia9 como por e#emplo la carrocer&a de un modelo de automóvil fabricado por *enr0 ?ord en 17419 elaborada con cáamo 0 Habas de so#a ese auto utili6aba además aceite a partir de cáamo como combustibleB. ?ord afirmó su resistencia golpeándola con un HacHa. Actualmente mucHas pie6as de los automóviles llevan fibra de cáamo. 36
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Podr&a servir como alternativa a la deforestación causada por la industria papelera9 0a :ue estas plantas crecen rápidamente 0 se cortan cada ao como otro cultivo agrario9 obtenindose un gran tonela#e anual de celulosa9 fibras 0 aceites al mismo tiempo9 sin tener :ue cortar árboles9 de ma0or impacto ecológico 0 más lento crecimiento. Mna Hectárea de cannabis puede producir el cuádruple de material :ue una de árboles. +l papel de cáamo es más resistente :ue el de pulpa de madera 0 no re:uiere ácidos ni cloro. Además puede ser reciclado de forma óptima Hasta siete veces9 mientras :ue el convencional de madera sólo Hasta cuatro. 5a fibra de cannabis aparece en algunos productos de papel9 considerado como componente de gama alta. Además las caracter&sticas biológicas del cáamo pueden utili6arse para me#orar la calidad del suelo cultivado 0 controlar 6ar6ales. 5a escase6 de su e;plotación en la actualidad se debe en gran medida a la inercia de la industria. Algunas personas conocen productos de cáamo de ba#a calidad 0 precio relativamente elevado debido a la falta de infraestructuras9 :ue no Hacen #usticia a la verdadera potencialidad de sus productos. +l defensor del cannabis JacY *erer 9 autor de libros de referencia sobre el cáamo 0 la mariHuana9 ofreció una fortuna a :uien lograse refutar cient&ficamente su tesis :ue presenta al Cannabis como solución sin parangón a numerosos problemas del mundo9 inclu0endo el Hambre.
""= M="= G
)omo alimento para el ganado9 por e#emplo la pa#a de cáamo se podr&a utili6ar como alimento para los caballos.
G
5os residuos obtenidos en la producción de aceite de cáamo se aplana para comida de los cerdos9 además son mu0 ricas en prote&nas.
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G
5as semillas se venden como alimento para pá#aros.
G
5a fibra de cáamo es ligera9 duradera 0 mu0 resistente al ata:ue de los insectos como las termitas. +sto se aprovecHa para la construcción de paneles de impermeabilidad para las viviendas. a anteriormente se utili6ó la fibra de cáamo en la impermeabili6ación del casco de madera de las embarcaciones.
G
=e Ha comprobado :ue las casas aisladas con este tipo de paneles9 son casas más sostenibles 0 no necesitan gastar tanta energ&a para calentarse o refrescarse. Alemania es pionera de la utili6ación del cáamo en la industria de la construcción.
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3.2 'A)" )">)+PMA5 P+'+AW-5-DAD +s la capacidad :ue tiene un material de permitirle a un l&:uido :ue lo atraviese sin alterar su estructura interna. A=+>A'-+>" *undimiento gradual de una estructura. )APA)-DAD P"A>+ +s la capacidad del terreno para soportar las cargas aplicadas sobre el. cnicamente la capacidad portante es la má;ima presión media de contacto entre la cimentación 0 el terreno tal :ue no produ6ca un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial e;cesivo. Por lo tanto capacidad portante se refiere a la capacidad de una estructura para soportar las cargas aplicadas sobre la misma.
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IV HIPÓTESIS Y VARIABLES 4.1 *-P"+=-= $+>+A5 5a adición de la fibra de )áamo influ0e en las caracter&sticas mecánicas del )oncreto. 4.2 *-P"+=-= +=P+)X?-)A= G
'ecánicamente9 5a fibra de cáamo tiene una alta resistencia a la tracción.
G
Mna adición de la fibra de cáamo en un porcenta#e :ue fluctLa entre el 1G incrementa la resistencia a la tracción del concreto.
36
‘‘Incidencia
de
la
fbra
de
cáñamo
en
las
características mecánicas del concreto’’
G
5a resistencia a la tracción del concreto en la prueba control no será suficiente 0a :ue fallará debido a las cargas aplicadas.
G
5a tracción del concreto en la prueba control aumentará de tal forma :ue pueda soportar un ma0or pandeo.
4.3 ,A-AW5+= ->D-)AD"+= 4.3.1 ,A-AW5+ ->D+P+>D-+>+ Definición eórica )áamo o cáamo industrial es el nombre :ue reciben las variedades de la planta Cannabis sativa 0 el nombre de la fibra :ue se obtiene de ellas9 :ue generalmente se usa en te;tiles. Definición "peracional El cáñamo en el concreto es un elemento importante que le adiciona gran resistencia a la tracción, es decir aumenta notablemente su flexibilidad. 36
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-ndicadores Propiedades geomtricas G
5ongitudS ?ibra sencilla de 28 a 2 mm.< fibra larga de 188 a 388 mm.
Propiedades f&sicas G
$ravedad espec&fica gQmm 3B S 1.4% gQmm3 Propiedades mecánicasS G G G G G G
Alta resistencia a la tracción 0 la rigide6. +lasticidadS Wa#o. enacidadS Wa#o 'u0 duradera. Wuena ?le;ibilidad. ?acilidad para entrela6arse
Propiedades :u&micasS G G G G G G G
Absorción de Humedad BS 7.48 [ 8.3 Absorción de agua BS (\18 +fecto de la lu6 0 la e;posición al aire libreS 'u0 resistente. eacción a los ácidosS ?ácilmente afectada. Afinidad por los colorantesS 'u0 bueno. +fecto de moHoS Altamente resistente. Prueba de combustiónS olor a papel :uemado9 ligero residuo de
G
ceni6a. +stabilidad :u&mica.
4.3.2 ,A-AW5+ D+P+>D-+>+ Definición +l concreto se elabora con arena 0 grava agregado gruesoB :ue constitu0en entre el %8 0 % por ciento del volumen 0 una pasta cementante endurecida formada por cemento Hidráulico con agua9 :ue con los vac&os forman el resto. Msualmente9 se agregan aditivos para facilitar su traba#abilidad o afectar las condiciones del concreto simple 0 al contenido de vac&os para me#orar la durabilidad. 36
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Definición "peracional +l concreto simple es una me6cla de mu0 buena resistencia a la compresión9 la cual adicionada con fibra de cáamo obtiene adicionalmente una alta resistencia a la tracción9 esto en la producción de sobrecimientos.
-ndicadores )ompresión por fle;iónS fc ] 89! fc racción por fle;iónS ft ] 89( fc +sfuer6o cortante9 como medida de la tracción diagonal en elementos :ue traba#an en una direcciónS vc ] 893 fc +sfuer6o cortante9 como medida de la tracción diagonal cuando el elemento traba#e en dos direcciones 0 la falla sea cónica o piramidal alrededor de la carga pun6onamientoBS vc ] 89% fc )ompresión a;ialS fa ] 894 fc ^ 1 V _ ` lcB Q 32 HB +sfuer6o de aplastamientoS fp ] 89 fc
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‘‘Incidencia de la fbra de cáñamo en las características mecánicas del concreto’’
4.4 )MAD" +=M'+> D+ *-P+=-= TIPO DE INVESTIGAC IÓN
VARIABLE
INTERROGANTES
HIPÓTESIS
G G E)uál es la caracter&stica mecánica de la ?ibra de ->D+P+>D-+>+
G 'ecánicamente9 5a fibra de cáamo tiene una alta
)áamoF
resistencia a la tracción.
G G E)uál es la dosificación adecuada a emplear de la ?ibra de )áamo para el concretoF
G Mna adición de la fibra de cáamo en un porcenta#e :ue fluctua entre el 1G incrementa la resistencia a la tracción del concreto.
RELACIONA L
G E)uál es la resistencia a la tracción en la Prueba D+P+>D-+>+
)ontrol del )oncretoF
G 5a resistencia a la tracción del concreto en la prueba control no será suficiente 0a :ue fallará debido a las cargas aplicadas.
G E)uál es la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncreto adicionado con fibra de G 5a tracción del concreto en la prueba control )áamoF
aumentará de tal forma :ue pueda soportar un ma0or pandeo.
‘‘Incidencia
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V DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .1 /mbito $eograf&a 0 emporal /mbitoS la investigación será reali6ada en la ciudad de Juliaca emporalidadS ao 2812 .2 Población 'uestra PoblaciónS 5a población de estudio serán los diferentes concretos utili6ados en las diferentes construcciones en la ciudad de Juliaca. 'uestraS el nLmero de muestras serán 49 1 para la prueba control9 3 para reali6ar las pruebas e;perimentales. .3 'todo De -nvestigación =e usaran los siguientes mtodos en la investigación G
esistenciaala?le;ióndevigasdeconcretocargaalosterciosB >orma A=')%(9-‐)A‐3!
‘‘Incidencia
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V DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .1 /mbito $eograf&a 0 emporal /mbitoS la investigación será reali6ada en la ciudad de Juliaca emporalidadS ao 2812 .2 Población 'uestra PoblaciónS 5a población de estudio serán los diferentes concretos utili6ados en las diferentes construcciones en la ciudad de Juliaca. 'uestraS el nLmero de muestras serán 49 1 para la prueba control9 3 para reali6ar las pruebas e;perimentales. .3 'todo De -nvestigación =e usaran los siguientes mtodos en la investigación G
esistenciaala?le;ióndevigasdeconcretocargaalosterciosB >orma A=')%(9-‐)A‐3!
G
esistenciaala?le;ióndevigasdeconcretocargaalcentroB. A=')2739->+8!‐82‐11
.4 Diseo De 5a -nvestigación G Por su finalidadS Aplicada G Por el tiempoS =eccional G Por el nivel de profundi6aciónS Predictiva G Por la dimensión de la investigaciónS 'icro investigación G Por las fuentes de informaciónS =ecundaria G Por su carácterS )uantitativa G Por el ámbitoS 5aboratorio G Por el enfo:ueS +speciali6ado
>orma
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. cnicas e -nstrumentos ..1 cnicas + -nstrumentos Del 5aboratorio
T$CNICAS +nsa0o de laboratorio
INSTRUMENTOS
G+nsa0o a $rupo )ontrol esistencia a la racción
G-nstrumentos $rupo )ontrol Prensa *idráulica +scuadra 'etálica ?le;ómetro
G+nsa0o a $rupo +;perimental esistencia a la racción Dosificación
G-nstrumentos $rupo +;perimental Prensa *idráulica +scuadra 'etálica ?le;ómetro Walan6a
..2 tcnicas e instrumentos para la recolección de la información. )on el ob#etivo de poder reali6ar el presente estudio se reali6ó la recolección de datos como se muestra en el cuadro ad#unto.
CONOCIMIENTOS BASICOS %B&'(&)*+,-,/ 0)1)0&&14)5 %E600&1 9( :+)05) 0)154+04&;) %54+) < 15,<)5
OBTENCION DE INFORMACION Ge;tos GAntecedentes G5aboratorio
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.! "peracionali6ación de variables e indicadores
VARIABLE
DIMENSIONES
INDEPENDIENTE= ADICIÓN C>ÑAMO
Propiedades mecánicas de la DEL ?ibra de )áamo. Dosificación de la ?ibra de )áamo.
DEPENDIENTE=
Prueba control.
CARACTERÍSTICA Prueba MEC>NICA/ e;perimental. TRACCIÓN DEL CONCRETO
INDICADORES esistencia esfuer6o tracción. Dosificación
al de
ÍNDICE DE MEDIDA $pa
RANGO 8.%G8.78
Porcenta#e 1G del Peso del )oncreto. esistencia a la `gQcm2 148G1% tracción. esistencia a la `gQcm2 148G172. tracción.
‘‘Incidencia de la fbra de cáñamo en las características mecánicas del concreto’’
.%'atri6 de consistencia P"W5+'A
"WJ+-,"=
*-P+=-=
,A-AW5+= + ->D-)AD"+=
GE)ómo incide la adición de fibra de cáamo en las caracter&sticas del concretoF G E)uál es la caracter&stica mecánica de la ?ibra de )áamoF
GDeterminar la incidencia de la adición de fibra de cáamo en las caracter&sticas mecánicas del concreto. G +stablecer la caracter&stica mecánica de la ?ibra de )áamo.
G5a adición de la fibra de )áamo influ0e en las caracter&sticas mecánicas del )oncreto.
G E)uál es la dosificación adecuada a emplear de la ?ibra de )áamo para el concretoF
G )alcular la dosificación adecuada a emplear de la ?ibra de )áamo en el concreto =imple en la elaboración de sobrecimientos.
G Mna adición de la fibra de cáamo en un porcenta#e :ue fluctLa entre el 1G incrementa la resistencia a la tracción del concreto.
G E)uál es la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncretoF
G 'edir la G 5a resistencia a la resistencia a la tracción en tracción del concreto en la la Prueba )ontrol del prueba control no será suficiente )oncreto =imple. 0a :ue fallará debido a las cargas aplicadas.
G E)uál es la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncreto adicionado con fibra de )áamoF
G 'edir la resistencia a la tracción en la Prueba )ontrol del )oncreto =imple adicionado con fibra de )áamo.
G 'ecánicamente9 5a fibra de cáamo tiene una alta resistencia a la tracción.
,A-AW5+ ->D+P+>D-+>+S
de
la
?M+>+
G5aboratorio de =uelos
Gesistencia al esfuer6o de tracción. G Dosificación.
Gcnica del mtodo de tres puntos de carga9 norma A=' )%(< mtodo de la G5aboratorio de carga en el punto medio9 A=' )273. =uelos GPrensa *idráulica9 'á:uina de )ompresión segLn norma A=' +4. GWalan6a de 18 `g. )on una apro;imación de 8.81 gr.
,A-AW5+ D+P+>D-+>+S G esistencia tracción.
a la
G 5a tracción del concreto G esistencia a en la prueba control aumentará tracción de tal forma :ue pueda soportar un ma0or pandeo.
‘‘Incidencia
T)>-)A= + ->=M'+>"=
fbra
de
G'á:uina de )ompresión segLn norma A=' +4.
la G'á:uina de )ompresión segLn norma A=' +4. G5aboratorio de =uelos
cáñamo
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.( Diseo de la recopilación de la información +n el presente traba#o9 luego de recopilar la información9 la estad&stica será trascendente 0a :ue gracias a esta materia podremos obtener los resultados re:ueridos9 el cual consiste en con#untos de nLmeros obtenidos al medir la resistencia de las muestras. ecopilar datos estad&sticos implica tener especial cuidado para garanti6ar :ue la información sea completa 0 correcta. +=ADX=-)A D+=)-P-,A Anali6ar metódicamente los datos9 simplificándolos 0 presentándolos en forma clara< eliminando la confusión caracter&stica de los datos preliminares. Permite la elaboración de cuadros9 gráficos e &ndices bien calculados< suficientemente claros9 como para disipar las dudas 0 la oscuridad de los datos masivos.
G5aboratorio de =uelos
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.( Diseo de la recopilación de la información +n el presente traba#o9 luego de recopilar la información9 la estad&stica será trascendente 0a :ue gracias a esta materia podremos obtener los resultados re:ueridos9 el cual consiste en con#untos de nLmeros obtenidos al medir la resistencia de las muestras. ecopilar datos estad&sticos implica tener especial cuidado para garanti6ar :ue la información sea completa 0 correcta. +=ADX=-)A D+=)-P-,A Anali6ar metódicamente los datos9 simplificándolos 0 presentándolos en forma clara< eliminando la confusión caracter&stica de los datos preliminares. Permite la elaboración de cuadros9 gráficos e &ndices bien calculados< suficientemente claros9 como para disipar las dudas 0 la oscuridad de los datos masivos. =e limita a describir los datos :ue se anali6an9 sin Hacer inferencias en cuanto a datos no incluidos en la muestra. 5a estad&stica descriptiva anali6a9 estudia 0 describe a la totalidad de individuos de una población. =u finalidad es obtener información9 anali6arla9 elaborarla 0 simplificarla lo necesario para :ue pueda ser interpretada cómoda 0 rápidamente 09 por tanto9 pueda utili6arse efica6mente para el fin :ue se desee. +l proceso :ue sigue la estad&stica descriptiva para el estudio de una cierta población consta de los siguientes pasosS G
=elección de caracteres dignos de ser estudiados.
G
'ediante encuesta o medición9 obtención del valor de cada individuo en los caracteres seleccionados.
G
+laboración de tablas de frecuencias9 mediante la adecuada clasificación de los individuos dentro de cada carácter.
G
epresentación gráfica de los resultados elaboración de gráficas estad&sticasB.
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G
"btención de parámetros estad&sticos9 nLmeros :ue sinteti6an los aspectos más relevantes de una distribución estad&stica.
5A ->,+=-$A)-> +=ADX=-)A 5a investigación estad&stica es la bLs:ueda sistemati6ada 0 ob#etiva de HecHos o de e;plicación de fenómenos. +l mtodo de investigación estad&stica comprende las cinco fases siguientesS G
Preparación del traba#o.
G
ecopilación de los datos.
G
+valuación 0 depuración de los datos.
G
Presentación de los datos.
G
Análisis e interpretación.
P-'+A ?A=+ " P+PAA)-> D+5 AWAJ" =e limita a la redacción de las instrucciones para recabar los datos9 definición precisa de los datos :ue se necesitan< diseo de formularios 0 planillas9 planificación 0 organi6ación del traba#o en el espacio 0 en el tiempo. +n esta fase deben :uedar perfectamente claros los conceptos 0 cada participante debe conocer a cabalidad sus atribuciones 0 responsabilidades< 0a :ue las dudas o malas interpretaciones ecHarán a perder el resto de la investigación. =+$M>DA ?A=+ " +)"P-5A)-> D+ 5"= DA"= +n ella se recaban los datos necesarios para la investigación9 mediante encuestas9 muestreos9 o se toman de fuentes secundarias o registros 0 publicaciones. 5a eficiencia con :ue se realice esta etapa generará la calidad de todo el traba#o de investigación estad&stica. +)+A ?A=+ " +,A5MA)-> D+ 5"= DA"=
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5os datos recopilados9 en la vida real9 suelen adolecer de imperfecciones 0 errores varios< debidos a la ignorancia9 a malos entendidos9 a intereses creados o a pre#uicios sociales9 de parte de :uien aporta los datos o de :uien los recaba. De all& :ue el paso inmediato ser&a una depuración 0 evaluación de tales datos9 a fin de subsanar o mitigar las influencias 0 efectos de tales errores e imperfecciones. Para lograrlo se recomiendan los siguientes procedimientosS G
evisión total de los cálculos9 de las tabulaciones 0 del procedimiento utili6ado.
G
)onfrontar los datos recopilados9 con los obtenidos al cálculo9 con los de otras regiones o pa&ses9 tomados en otras ocasiones o con otra finalidad.
G
epetir
al
muestreo9
el
mismo
traba#o9
en
6onas
estratgicamente escogidas< cuando en las verificaciones anteriores se Hubieran obtenido notorias discrepancias. )MAA ?A=+ " P+=+>A)-> D+ 5"= DA"= 5os datos suelen estar presentados en forma tabular9 en cuadros de doble entrada9 proporcionales9 porcentuales9 o en valores promedios. ambin suelen representarse gráficamente9 medianteS *istogramas9 pol&gonos9 diagramas figurados9 prismogramas9 pictogramas9 dibu#os acotados9 entre otros. KM->A ?A=+ " A>/5-=-= + ->+P+A)-> D+ 5"= DA"= Podr&a decirse :ue es sta la fase más amplia de todas 0 en la cual la investigación rinde sus me#ores frutos. 5a investigación debe desarrollarse sistemáticamente pasando por las etapas de #lanificación, e$ecución y evaluación .+n la primera etapa se considera integralmente la investigación9 ponindose por escrito en un documento no solo lo :ue precede a la obtención de la información en el campo9 sino :ue se toman en cuenta las actividades :ue se desarrollaran en las etapas restantes.
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VI PRESUPUESTO DESCRIPCION G B&'(&)*+,-, G S+;&0&)5 9 (,')+,4)+&) G I:+5&1 G P+5)1,( 9 ,:)<) G M,4+&,( 9 50+&4)+&) TOTAL
COSTO sQ. 18 sQ. 288 sQ. 28 sQ. 2888 sQ. 88 sQ. 488
VII CRONOGRAMA
DESCRIPCIÓN F)+(,0&1 9( :+)<04) S(00&1 9 '&'(&)*+,-,5 D4+&1,0&1 9( ,+0) 4+&0) < 0)10:4,( E(,')+,0&1 9 45&5 P+)05,&14) 1 ')++,9)+ P+514,0&1 < ,:+)',0&1
JM5-" @
A$"= @ @ @
TIEMPO =+P ")
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@ @ @
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VIII ESTRUCTURA TENTATIVA DEL INFORME FINAL CAPITULO I GENERALIDADES DEL CONCRETO 1.1 Antecedentes Históricos del concreto en las construcciones. 1.2 )onsideraciones básicas de los componentes del concreto. 1.2.1 +l )emento 1.2.2 5os agregados 1.2.3 +l agua 1.3 Propiedades del concreto fresco 1.4 Propiedades del concreto endurecido
CAPITULO II RESISTENCIA MEC>NICA DEL CONCRETO 2.1 Aspectos fundamentales 2.2 esistencia de los agregados 2.3 esistencia de la pasta de cemento 2.4 esistencia a la compresión del )oncreto 2. esistencia a la ?le;oG)ompresión del )oncreto 2.! elación entre los esfuer6os de )ompresión 0 racción en el )oncreto
CAPITULO III CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA DE C>ÑAMO PARA EL CONCRETO 3.1 $eneralidades 3.2 )aracter&sticas f&sicas 0 mecánicas de la fibra de cáamo 3.3 +studio tcnico de la fibra de cáamo 3.4 Análisis 0 determinación de las propiedades de la fibra de cáamo para el concreto
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CAPITULO IV PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 4.1 +l problema 4.2 5os "b#etivos 4.3 5as *ipótesis 4.4 ,ariables e indicadores 4. +l universo 0 sus limitadores
CAPITULO V METODOLOGÍA Y AN>LISIS DE RESULTADOS .1 Diseo de me6cla del concreto normal .2 )aracter&sticas resistentes de los ensa0os de laboratorio .3 Diseo de me6cla del concreto normal con adición de fibra de cáamo .3 Análisis comparativo del concreto normal 0 el concreto adicionado con fibra de cáamo .4 )aracter&sticas resistentes de los ensa0os del concreto normal con la adicion de fibras de cáamo . Análisis de los resultados
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES SUGERENCIAS I# BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA