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dc.contributor.advisorFernández Díaz, Carlos Mario
dc.contributor.authorAlcarraz Caceres, Ruben
dc.contributor.authorVillalobos Olivos, Jonathan Tomas
dc.date.accessioned2024-05-06T14:32:30Z
dc.date.available2024-05-06T14:32:30Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12692/139442
dc.description.abstractEsta investigación se desarrolló con la finalidad determinar y evaluar la influencia de nanosílice y nanoalúmina en la resistencia a la compresión, flexión, tracción y permeabilidad del concreto estándar fc= 210 Kg/cm2 con adiciones al hormigón con proporciones 0.6%, 0.9% y 1.6% de NS y 0.6 de NA al peso del cemento portland. El diseño de investigación es cuasi experimental con un enfoque cuantitativo; se realizó muestras de 4 ensayos a la compresión, tracción y permeabilidad con 108 probetas y 36 vigas para evaluar la resistencia a la flexión, cada una de las roturas en 7, 14, 28 días. Se determinará el óptimo rendimiento con las dosificaciones en mejorar concreto estándar. Del proceso experimental se evidenció el incremento de resistencias agregando nanoparticulas resultando significativo en la dosificación de 1.6% NS y 0.6 NA a los 28 días, resistencia a la compresión de 296.8 kg/cm2 representando un 16.42% incremento, resistencia a la flexión 44.14 Kg/cm2 representando 15.43%, tracción 37.33 Kg/cm2 que representa 28.82% de mejora al concreto estándar y se evidencia una reducción máximo del contenido de aire en concreto 6.35% hasta 4.21%. Por tanto la inclusión de nanosilice y nanoalúmina influye favorablemente en las propiedades mecánicas del concreto.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad César Vallejoes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UCVes_PE
dc.sourceUniversidad César Vallejoes_PE
dc.subjectNanoparticulases_PE
dc.subjectResistencia a la compresiónes_PE
dc.subjectResistencia a la flexiónes_PE
dc.titleAnálisis de las propiedades físicas y mecánicas del concreto f’c=210 kg/cm2 agregando nanosílice y nanoalúmina, Lima 2023es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Civiles_PE
thesis.degree.grantorUniversidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y Arquitecturaes_PE
thesis.degree.nameIngeniero Civiles_PE
dc.description.sedeLima Nortees_PE
dc.description.escuelaEscuela de Ingeniería Civiles_PE
dc.description.lineadeinvestigacionDiseño Sísmico y Estructurales_PE
renati.advisor.dni09026248
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0001-6774-8839es_PE
renati.author.dni31170956
renati.author.dni44914683
renati.discipline732016es_PE
renati.jurorTorres Rojas, Max Pedro
renati.jurorPinto Barrantes, Raul
renati.jurorFernandez Dias, Carlos Mario
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionales_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01es_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.description.ligBiodiversidad, cambio climático y calidad ambientales_PE
dc.description.rsuDesarrollo económico, empleo y emprendimientoes_PE
dc.description.odsIndustria, innovación e infraestructuraes_PE
dc.description.modalityPRESENCIALes_PE


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