Informador Técnico
ISSN: 2256-5035 (Electrónico)
ISSN: 0122-056X (Impreso)
Formato: Electrónico / Acceso Abierto
Frecuencia: Números Semestrales
Revisión por Pares: Doble Ciego
Alenezi, K., Tahir, M.M., Alhajri, T., Badr, M.R.K., Mirza, J. (2015). Behavior of shear connectors in composites column of cold-formed Steel with lipped C-channel assembled with ferrocement jacket. Construction and building materials. Vol. 84. pp 39-45.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.03.015
Bedoya, D. A. (1996). Ferrocemento: Optimización de Mezclas y Mecanismos de Construcción y Vaciado. Trabajo dirigido de grado, Universidad Nacional de Colombia, Medellín.
Bedoya, D. A. (2005). Estudio de resistencia y vulnerabilidad sísmicas de viviendas de bajo costo estructuradas con ferrocemento. Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Catalunya, Barcelona, Espa-a.
Bravo, M., De Brito, J., Pontes, J., Evangelista, L. (2015). Mechanical performance of concrete made with aggregates from construction and demolition waste recycling plants. Journal of cleaner production 99: 59-74.
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.03.012
Butler, L., West, J., Tighe, S. (2011). The effect of recycled concrete aggregate properties on the bond strength between RCA concrete and steel reinforcement. University of Waterloo, Department of Civil and Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Waterloo, Canada.
https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2011.06.004
Casta-o, J., Rodríguez, R., Lasso, L., Gómez, A., Ocampo, S. (2013). Gestión de residuos de construcción y demolición (RCD) en Bogotá: Perspectivas y limitantes. Revista Tecnura 17 (38): 121-129.
https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2013.4.a09
Comoglio, S., Saleme, H., Méndez, J. (2002). Ferrocemento: Un material apropiado a nuestro medio. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán-Argentina.
Delvasto, S., Guerrero, P., Ante, A., Garay, M. (2005). Ferrocemento: una solución para cubiertas en vivienda de interés social. I Coloquio de investigación en materiales no convencionales. Grupo de Materiales Compuestos, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
El-Diasity, M., Okail, H., Kamal, O., Said, M. (2015). Structural performance of confined mansory walls retrofitted using ferrocemento and GFRP under in-plane cyclic loading. Engineering Structures 94: 54-69.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2015.03.035
European Commission. (2015). Resource Efficient Use of Mixed Wastes; Environment, Waste, Studies. Recuperado de: http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm
Florea, M., Ning, Z., Brouwers, H. (2013). Activation of liberated concrete fines and their application in mortars. Department of the Built Environment, Unit Building Physics and Services, Eindhoven University of Technology. The Netherlands
González, L y Guerrero, A. (2008). Conceptos generales sobre ferrocemento. Módulo para la asignatura Estructuras y Materiales de Construcción. Universidad nacional de Colombia sede Palmira. Facultad de ingeniería y administración. Palmira-Colombia.
Isikdag, B. (2015). Characterization of lightweight ferrocemento panels containing expanded perlite-based mortar. Construction and Building Materials: 40: 15-23.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2015.02.009
Jiménez, J.R., Ayuso, J, Lopez, M, Fernandez, J.M., de Brito, J. (2013). Use of fine recycled aggregates from ceramic waste in masonry mortars manufacturing. Construction and Building Materials. 40: 679 - 690.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.11.036
Ledesma, E.F., Jimenez, J.R., Fernandez, J.M., Galvin, A.P., Agrela, F., Barbudo, A. (2014). Properties of masonry mortars manufactured with fine recycled concrete aggregate. Construction and building materials. 71: 289-298.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2014.08.080
Lotfy, A y Al - Fayez, M. (2015). Performance evaluation of structural concrete using controlled quality coarse and fine recycled concrete aggregate. Cement and concrete composites. 61: 36 - 43.
Maldonado, I. (2005). Muros de contención de ferrocemento. Tesis de grado para optar al título de ingeniero civil. Director: Sr. Hernán Armes. Universidad austral de chile. Facultad de ciencias de la ingeniería. Valdivia-chile.
Naaman, A. (2000). Ferrocement and laminated cementitious composites, Michigan, Ed. Techno Press 3000.
Quintero, A. (2006). Captación de agua lluvia y almacenamiento en tanques de ferrocemento: manual técnico. Primea edición. Instituto politécnico nacional. México.
Robayo, R., Mattey, P., Burgos, D., Silva, Y., Delvasto, S. (2015). Los residuos de la construcción y demolición en la ciudad de Cali: un análisis hacia su gestión, manejo y aprovechamiento. Revista Tecnura. 19(44):157-170.
https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.2.a12
Saavedra, C. (2002). Ferrocemento: Innovación tecnológica económica para construir vivienda social. En: Revista BIT, pp. 21-23.
Shannag, M.J., Mourad, S.M. (2012). Flowable high strength cementitious matrices for ferrocemento applications. Construction and Building Materials. pp. 933-939.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2012.06.051
Wainshtok, H. (1994). Lowcost housing built with ferrocement precast elements, Journal of ferrocement, 24(1): 2934.
Wainshtok, H. (2010). Ferrocemento, dise-o y construcción. 4a edición. Offset Abad, Riobamba, Ecuador.
Wu, Z., Yu, A., Shen, L., Liu, G. (2014). Quantifying construction and demolition waste: An analytical review. Waste Management 34: 1683-1692.
https://doi.org/10.1016/j.wasman.2014.05.010
Xiao, J., Li, W., Fan, Y., Huang, X. (2012). An overview of study on recycled aggregate concrete in China (1996-2011). Construction and Building Materials 31: 364-383.
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2011.12.074
Yuan, H., Choni, A.R., Lu, Y., Shen, L. (2012). A dynamic model for assessing the effects of management strategies on the reduction of construction and demolition waste. Waste Management 32: 521-531.