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dc.contributor.advisorSueldo Mesones, Jaime Píoes_PE
dc.contributor.authorCamacho Pampamallco, Andre Juniores_PE
dc.contributor.authorEspinoza Ingaruca, Mauro Felixes_PE
dc.date.accessioned2023-02-21T03:37:13Z
dc.date.available2023-02-21T03:37:13Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14138/5998
dc.description.abstractLa presente investigación se realizó con la finalidad de mejorar las propiedades físico mecánicas en su rendimiento del concreto adicionando 3 tipos de fibras de plástico reciclado los cuales son: Tereftalato de polietileno (PET); polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE), que realizará en un mejor desempeño en el diseño del pavimento rígido. Se evaluó la incorporación de fibras plásticas: Tereftalato de polietileno (PET) en un (1, 1.5 y 2) kg/m3; polipropileno (PP) en un (0.55, 0.60 y 0.65) kg/m3 y polietileno(P) en un (0.80, 1.00 y 1.20) kg/m3. Planteándose que a medida que se adicionen estas fibras mejoren la resistencia tanto a la compresión como a la flexión, optimizando el espesor de la losa y los costos al diseñar pavimentos rígidos. Se encontró que el concreto con refuerzo: para la fibra de Tereftalato de polietileno (PET) a 2kg/m3 para su tipo de dosificación mostró mejores resultados en la resistencia a la compresión en un 12.56% y a la flexión mejoró en un 20% en comparación al concreto patrón; para la fibra de polipropileno (PP) a 0.65kg/m3 para su tipo de dosificación mostró mejores resultados en la resistencia a la compresión en un 6.09% y a la flexión mejoró en un 22.07% en comparación al concreto patrón. Mientras que para el polietileno de baja densidad (LDPE) para su tipo de dosificación mostró mejores resultados a 0.8kg/m3 sus resultados disminuyeron en un 1.8% a la compresión y a la flexión mejoró en un 2.11% en comparación al concreto patrón. Los resultados obtenidos mediante los ensayos mecánicos a compresión se adaptaron al método AASTHO-93 para diseñar el pavimento rígido, donde el espesor de losa de concreto patrón es de (16.77 cm) y de concreto reforzado con fibras de Tereftalato de polietileno (PET) es de (16.25 cm). La reducción en 0.52 cm de la losa reduce el volumen y costos del concreto. Pero por norma CE.0.10 el proyecto de estudio está considerara como vía expresas donde por norma exige un espesor mínimo de 20 cm. El buen desempeño obtenido con los residuos plásticos PET hace que se los pueda utilizar como material de refuerzo para el concreto, reduciendo así el impacto en el medio ambiente.es_PE
dc.formatapplication/pdfes_PE
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Ricardo Palmaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_PE
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/es_PE
dc.sourceUniversidad Ricardo Palmaes_PE
dc.sourceRepositorio institucional - URPes_PE
dc.subjectConcretoes_PE
dc.subjectFibra de Tereftalato de polietileno (PET)es_PE
dc.subjectFibra de polipropileno (PP)es_PE
dc.subjectPolietileno de baja densidad (LDPE)es_PE
dc.subjectPavimento rígidoes_PE
dc.subjectResistencia a la compresiónes_PE
dc.subjectResistencia a la flexiónes_PE
dc.titleAplicación de la fibra de plástico reciclado para el mejoramiento óptimo de pavimento rígido, caso Av. Manuel E. Cordero y Av. Mariscal Castilla-Huancané-Punoes_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_PE
thesis.degree.disciplineIngeniería Civiles_PE
thesis.degree.grantorUniversidad Ricardo Palma. Facultad de Ingenieríaes_PE
thesis.degree.nameIngeniero Civiles_PE
dc.publisher.countryPEes_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01es_PE
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-003-3760-8370es_PE
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesises_PE
renati.levelhttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionales_PE
renati.discipline732016es_PE
renati.jurorFano Miranda, Gonzalo Ramcéses_PE
renati.jurorEstrada Mendoza, Miguel Luises_PE
renati.jurorDonayre Córdova, Oscar Eduardoes_PE
renati.author.dni73222898
renati.author.dni71914399
renati.advisor.dni43703437


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