يعرض 1 - 20 نتائج من 68 نتيجة بحث عن '"Mortero de cemento"', وقت الاستعلام: 0.80s تنقيح النتائج
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    Academic Journal
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    Academic Journal

    المساهمون: España-Rodríguez, David Alfonso, dir.

    وصف الملف: 90 páginas; application/pdf

    Relation: Pedro Perles, «Hormigón armado,» Argentina, Nobuko, 2003.; Escuela de ingenieros militares, «Introducción al concreto,» Guayaquil, 2010.; A. Nilson, Diseño de estructuras en concreto, Bogotá D.C: McGRAW-HILL INTERAMERICANA, S.A, 2001.; S. H. Cáceres y G. B. Quispe, «Utilización de la ceniza volante en la dosificación del concreto como sustituto del cemento,» Revista de investigaciones Altoandina, 2018.; P. A. D. Jiménez, «Efectividad del uso de la ceniza de la Termopaipa como sustituto del cemento,» Universidad Santo Tomas, Tunja, 2020.; A. Salazar, «Puzolanas,» 2021. [En línea]. Available: https://www.academia.edu/24569108/Puzolonas_Texto_elaborado_por_Alejandro_Salazar_J. [Último acceso: 2021].; Boletin agrario, «Bagazo,» 2021. [En línea]. Available: https://boletinagrario.com/ap-6,bagazo,314.html.; Universidad Nacional de Colombia, «Sugarcane bagasse and its potential use for the textile effluent treatment,» DYNA, 2017.; D. V. Vidal, J. Torres y L. O. González, «Cane bagasse ash for manufacture of building Materials: preliminary study, » Momento, Revista de Fisica, 2014.; Asociación colombiana de productores y proveedores de caña de azúcar, «PROCAÑA,» 2021. [En línea]. Available: https://www.procana.org/new/quienes-somos/historia-de-la-cana-de-azucar.html.; F. X. M. Larrea, «Modelo para la determinación de actividad puzolánica por correlación entre: difractometría, fluorescencia de rayos x, y método del cemento,» Cuenca-Ecuador, 2014.; J. P. Porto y A. Gardey, «Definición de ceniza,» 2017. [En línea]. Available: https://definicion.de/ceniza/.; J. D. Moreno, «Materiales cementantes suplementarios y sus efectos en el concreto,» ARGOS, 2021. [En línea]. Available: https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/efectos-de-cementantes-suplementarios?id=156.; J. A. O. Saraz, F. V. Aristizabal y J. A. H. Mejía, «Mechanical behavior of the concrete reinforced with sugar cane bagasse fibers,» Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2007.; M. J. Khalil, M. Aslam y S. Ahmad, «Utilization of sugarcane bagasse ash as cement replacement for the, » ELSEVIER, 2020.; R. Dineshkumar y P. Balamurugan, «Behavior of high‐strength concrete with sugarcane bagasse ash as replacement for cement, » Innovative Infrastructure Solutions, 2020.; S. C. Paul, P. B. Mbewe, S. Y. Kong y B. Šavija, «Agricultural Solid Waste as Source of Supplementary Cementitious Materials in Developing Countries, » Materials MDPI, 2019.; L. Rodier, E. Villar-Cocina, J. M. Ballesteros y H. S. Junior, «Potential use of sugarcane bagasse and bamboo leaf ashes for elaboration of green cementitious materials, » ELSEVIER, 2019.; J. R. P. Chuquitarqui, «Influencia de la incorporación de fibra de bagazo de caña de azúcar en la resistencia del concreto f´c = 210 Kg/cm2,» Universidad peruana Unión, Juliaca, 2019.; L. Y. Huertas y P. A. M. Celis, «Análisis de las propiedades estructurales del concreto,» Universidad Católica de Colombia, Bogotá D.C., 2019; B. Ribeiro, T. Uchiyama, J. Tomiyama, T. Yamamoto y Y. Yamashiki, «Development of Interlocking Concrete Blocks with Added Sugarcane Residues, » Fibers MDPI, 2020.; C. Macedo, P. Pereira, A. M. Akasaki, J. L. Fiorit, C. F. Payá, J. &. Pinheiro y J. Luiz, «Comportamiento de los morteros producidos con la incorporación de cenizas de bagazo de caña de azúcar,» Revista ingeniería de construcción, 2014.; C. H. Chavez, «Empleo de la ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) como sustituto porcentual del agregado fino en la elaboración del concreto hidráulico,» Universidad Nacional de Cajamarca, Cajamarca - Peru, 2017.; Cemix, «¿Qué es un mortero y para qué sirve?,» 2021. [En línea]. Available: https://www.cemix.com/que-es-un-mortero/.; Universidad de Alcalá, «Morteros,» Guadalajara, 2019.; Residuos Profesional, «RESIDUOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR PARA PRODUCIR PAPEL RECICLADO, PELÍCULAS Y GELES,» 05 2017. [En línea]. Available: https://www.residuosprofesional.com/bagazo-cana-azucar-papel-reciclado/.; TRUPAL, «Bagazo de caña de azúcar, materia prima para la producción de empaques,» 2021. [En línea]. Available: https://www.trupal.com.pe/blog/bagazo-de-cana-de-azucar-materia-prima-para-la-produccion-de-empaques-2/.; Universidad Ricardo Palma, «Efecto del agregado fino reciclado en las propiedades del concreto f´c 210 kg/cm2,» 2019.; Universidad Politécnica de Valencia, «Nuevos conglomerantes basados en ceniza de cáscara de arroz, »2013.; Barrera-Bello, C. A. & Pérez-Palacio, A. F. (2021). Efecto del uso como agregado fino de bagazo de caña en las propiedades mecánicas de morteros de cemento. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia; https://hdl.handle.net/10983/27037

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    Dissertation/ Thesis

    المؤلفون: Herrera Vasquez, Yessenia

    المساهمون: Ballena Del Río, Pedro Manuel

    المصدر: Repositorio Institucional - USS ; Repositorio Institucional USS

    وصف الملف: application/pdf

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    Dissertation/ Thesis
  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Materiales de Construcción; Vol. 70 No. 339 (2020); e224 ; Materiales de Construcción; Vol. 70 Núm. 339 (2020); e224 ; 1988-3226 ; 0465-2746 ; 10.3989/mc.2020.v70.i339

    وصف الملف: text/html; application/pdf; application/xml

    Relation: https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2293/3054; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2293/3055; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2293/3056; Shafigh, P.; Asadi, I.; Mahyuddin, N.B. (2018) Concrete as a thermal mass material for building applications-A review. J. Build. Eng. 19, 14-25. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.04.021; Bhattacharjee, B.; Krishnamoorthy, S. (2004) Permeable porosity and thermal conductivity of construction materials. J. Mater. Civil Eng. 16 [4], 322-330. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0899-1561(2004)16:4(322); Tong, X.C. (2011) Characterization methodologies of thermal management materials. In: Advanced Materials for Thermal Management of Electronic Packaging. 2011, Springer. p. 59-129. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-7759-5_2; Zhang, W.; Min, H.; Gu, X.; Xi, Y.; Xing, Y. (2015) Mesoscale model for thermal conductivity of https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.08.106; Kim, K.-H.; Jeon, S.-E.; Kim, J.-K.; Yang, S. (2003) An experimental study on thermal conductivity of concrete. Cem. Concr. Res 33 [3], 363-371. https://doi.org/10.1016/S0008-8846(02)00965-1; Demirboǧa, R. (2003) Influence of mineral admixtures on thermal conductivity and compressive strength of mortar. Energ. Build. 35 [2], 189-192. https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00052-X; Lertwattanaruk, P.; Makul, N.; Siripattarapravat, C. (2012) Utilization of ground waste seashells in cement mortars for masonry and plastering. J Environ Manage. 111, 133-141. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.06.032 PMid:22841935; Mo, K.H.; Bong, C.S.; Alengaram, U.J.; Jumaat, M.Z.; Yap, S.P. (2017) Thermal conductivity, compressive and residual strength evaluation of polymer fibre-reinforced high volume palm oil fuel ash blended mortar. Constr. Build. Mater. 130, 113-121. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.11.005; Olmeda, J.; De Rojas, M.S.; Frías, M.; Donatello, S.; Cheeseman, C. (2013) Effect of petroleum (pet) coke addition on the density and thermal conductivity of cement pastes and mortars. Fuel. 107, 138-146. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.01.074; Baite, E.; Messan, A.; Hannawi, K.; Tsobnang, F.; Prince, W. (2016) Physical and transfer properties of mortar containing coal bottom ash aggregates from Tefereyre (Niger). Constr Build Mater. 125, 919-926. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.117; Ruiz-Herrero, J.L.; Nieto, D.V.; López-Gil, A.; Arranz, A.; Fernández, A.; Lorenzana, A.; Merino, S.; De Saja, J.A.; Rodríguez-Pérez, M.Á. (2016) Mechanical and thermal performance of concrete and mortar cellular materials containing plastic waste. Constr Build Mater. 104, 298-310. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.12.005; Widodo, S.; Ma'arif, F.; Gan, B.S. (2017) Thermal Conductivity and Compressive Strength of Lightweight Mortar Utilizing Pumice Breccia as Fine Aggregate. Pro. Eng. 171, 768-773. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.01.446; Kockal, N.U. (2016) Investigation about the effect of different fine aggregates on physical, mechanical and thermal properties of mortars. Constr. Build. Mater. 124, 816-825. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.08.008; Zhang, H. (2011) Building materials in civil engineering. Elsevier. https://doi.org/10.1533/9781845699567; Sandin, K. (1995) Mortars for Masonry and Rendering Choice and Application. In: Building Issues, Vol 7. http://lup.lub.lu.se/record/526113.; Malaysian Standard (2003) Portland cement (ordinary and rapid-hardening): Part 1. Specification (Second revision), Malaysia, MS. 522. The Department of Standards Malaysia, (2003).; ASTM C1437 (2007) Standard Test Method for Flow of Hydraulic Cement Mortar, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2007. https://; Blázquez, C.S.; Martín, A.F.; Nieto, I.M.; García, P.C.; Pérez, L.S.S.; González-Aguilera, D. (2017) Analysis and study of different grouting materials in vertical geother­mal closed-loop systems. Renew. Energy. 114, 1189-1200. https://doi.org/10.1016/j.renene.2017.08.011; Bentz, D.P.; Peltz, M.A.; Duran-Herrera, A.; Valdez, P.; Juarez, C. (2011) Thermal properties of high-volume fly ash mortars and concretes. J. Build. Phys. 34 [3], 263-275. https://doi.org/10.1177/1744259110376613; Othuman, M.A.; Wang, Y. (2011) Elevated-temperature thermal properties of lightweight foamed concrete. Constr. Build. Mater. 25 [2], 705-716. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2010.07.016; Waller, V.; De Larrard, F.; Roussel, P. (1996) Modelling the temperature rise in massive HPC structures. In: 4th International Symposium on Utilization of High-Strength/High-Performance Concrete. RILEM SARL Paris.; Lyons, A. (2014) Materials for architects and builders, Routledge, London. https://doi.org/10.4324/9781315768748; Hashemi, M.; Shafigh, P.; Karim, M.R.B.; Atis, C.D. (2018) The effect of coarse to fine aggregate ratio on the fresh and hardened properties of roller-compacted con­crete pavement. Constr Build Mater. 169, 553-566. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2018.02.216; ASTM C270-19ae1 (2019) Standard Specification for Mortar for Unit Masonry, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2019.; Yüksek, S. (2019) Mechanical properties of some building stones from volcanic deposits of mount Erciyes (Turkey). Mater. Construcc. 69 [334], e187. https://doi.org/10.3989/mc.2019.04618; Asadi, I.; Shafigh, P.; Hassan, Z.F.B.A.; Mahyuddin, N.B. (2018) Thermal conductivity of concrete-A review. J. Build. Eng. 20, 81-93. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.07.002; Real, S.; Gomes, M.G.; Rodrigues, A.M.; Bogas, J.A. (2016) Contribution of structural lightweight aggregate concrete to the reduction of thermal bridging effect in buildings. Constr Build Mater. 121, 460-470. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2016.06.018; Hashemi, M., Shafigh, P., Abbasi, M. and Asadi, I. (2019) The effect of using low fines content sand on the fresh and hardened properties of roller-compacted concrete pave­ment. Case Studies in Construction Materials, 11, e00230. https://doi.org/10.1016/j.cscm.2019.e00230; Chung, S.-Y.; Han, T.-S.; Kim, S.-Y.; Kim, J.-H.J.; Youm, K.S.; Lim, J.-H. (2016) Evaluation of effect of glass beads on thermal conductivity of insulating concrete using micro CT images and probability functions. Cem. Concr. Compos. 65, 150-162. https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2015.10.011; https://materconstrucc.revistas.csic.es/index.php/materconstrucc/article/view/2293

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    Academic Journal
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    المصدر: Anales de Edificación, Vol 6, Iss 2, Pp 82-99 (2020)
    Anales de Edificación; Vol. 6, Núm. 2 (2020): Mayo-Agosto; 82-99
    POLI-RED. Revistas Digitales Politécnicas
    Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE
    POLI-RED: Revistas Digitales Politécnicas
    Universidad Politécnica de Madrid (UPM)

    وصف الملف: application/pdf

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    Academic Journal
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    المساهمون: Ministerio de Economía y Competitividad (España)

    Relation: #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE#; info:eu-repo/grantAgreement/MINECO/Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016/RTC-2015-3583-5; Publisher's version; Sí; International Conference on Construction Research (2018); http://hdl.handle.net/10261/211757; http://dx.doi.org/10.13039/501100003329

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