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==1 Title, abstract and keywords<!-- Your document should start with a concise and informative title. Titles are often used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae where possible. Capitalize the first word of the title.
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==Abstract==
  
Provide a maximum of 6 keywords, and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for example, 'and', 'of'). Be sparing with abbreviations: only abbreviations firmly established in the field should be used. These keywords will be used for indexing purposes.
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En este documento se presenta un estudio sobre el diseño y la construcción de depósitos de
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ferrocemento para países en vías de desarrollo. Se le da un especial énfasis al hecho de que los depósitos
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que se plantean están pensados para países en vías de desarrollo, porque la tecnología empleada así como
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los materiales tendrá una calidad notablemente inferior a la que se podría esperar de países desarrollados.
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Asimismo, la participación de los usuarios (a través de la supervisión de un técnico) en la construcción
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del depósito hace que se tienda a simplificar lo máximo posible el montaje de la estructura así como la
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cantidad de cálculos necesarios.
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En primer lugar se introduce el concepto de ferrocemento, se analizan sus propiedades, se
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describen sus componentes (tipo de refuerzo, proporciones de mezcla,), se detallan algunos elementos
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empleados para su ejecución (encofrado, herramientas, equipo necesario,…) y se hace un breve repaso, a
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continuación, a las aplicaciones que hasta la fecha se le han dado al ferrocemento como material de
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construcción. También se incluyen los resultados correspondientes a unos ensayos realizados en un
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estudio sobre el diseño de tanques para países en vías de desarrollo (llevados a cabo en otra universidad)
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y obtenidos a través de Internet.
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A continuación se plantea una formulación específica para el dimensionamiento de la pared del
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depósito y se acompaña con algunos ejemplos de aplicación práctica en base a la formulación planteada
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que recogen capacidades bien diferenciadas: 10, 50 y 150m3. De este modo se recogen los diseños tipo
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para un depósito pequeño, mediano y grande (considerando el ámbito en el que nos encontramos y el
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rango en el que se mueven este tipo de estructuras). En éstos se resuelve el diseño de la solera a través de
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un exhaustivo análisis por Elementos Finitos de diversos modelos de solera, considerando como forma
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básica el casquete esférico y variando a partir de aquí la curvatura de éste así como la unión con la base
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de la pared. Al final de cada ejemplo propuesto se muestra un croquis detallado de la estructura, el
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refuerzo y las cotas correspondientes.
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Se incluye también un capítulo con ejemplos reales sobre depósitos de ferrocemento
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(concretamente se comentan la construcción de un depósito de 10m3, uno de 150m3, un depósito
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enterrado y el montaje de una cubierta para un tanque de ferrocemento) fruto del trabajo de investigación
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bibliográfica llevado a cabo a lo largo del estudio y que se ha creído conveniente incluir por su alto
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interés técnico. Los ejemplos además se acompañan de los detalles y mediciones de las obras.
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En una segunda parte, se generalizan los resultados para un rango de depósitos acotado entre un
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cierto valor de alturas y radios del depósito. El rango adoptado es bastante amplio, variando el radio desde
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50cm hasta 10m, mientras que las alturas consideradas van de 1m hasta 3m. Se abarca, de esta manera
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cualquier posibilidad de dimensionamiento, por muy remota que sea. El criterio adoptado a la hora de
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acotar el rango de los resultados ha sido el de proporcionar alturas razonables para facilitar la
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construcción y diámetros no mayores de los que parece ser que este material llega a resultar más viable
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que otro como por ejemplo el hormigón (aunque este tema es discutible). Estos resultados se han
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resumido a modo de tablas organizadas según las variables estudiadas sean variables de
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dimensionamiento (capacidad, espesores, cuantías de armadura, flecha de solera) o de cuantificación de
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materiales (peso de acero, volumen de arena, peso de cemento), dando lugar en total a 12 tablas, cuyo
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método de empleo se describe en el propio capítulo. Además para tener una idea comparativa de los
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resultados ofrecidos por las tablas se analizan diversos ejemplos comparando las cantidades propuestos
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por diversos autores y los obtenidos a partir del empleo de las tablas. Cabe destacar que estas tablas no
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pretenden ser un método estricto, sino más bien orientativo (en fase experimental), en el que se
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recomienda al menos la presencia de un técnico para valorar los resultados y apreciar los detalles
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necesarios que lógicamente no se incluyen en las tablas como herramientas, elementos de atado,
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encofrado, personal necesario, etc.
  
An abstract is required for every document; it should succinctly summarize the reason for the work, the main findings, and the conclusions of the study. Abstract is often presented separately from the article, so it must be able to stand alone. For this reason, references and hyperlinks should be avoided. If references are essential, then cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in the abstract itself. -->==
 
  
 
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<pdf>Media:Draft_Samper_328500760_4509_M91.pdf</pdf>
 
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==2 The main text<!-- You can enter and format the text of this document by selecting the ‘Edit’ option in the menu at the top of this frame or next to the title of every section of the document. This will give access to the visual editor. Alternatively, you can edit the source of this document (Wiki markup format) by selecting the ‘Edit source’ option.
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Most of the documents in Scipedia are written in English (write your manuscript in American or British English, but not a mixture of these). Anyhow, specific publications in other languages can be published in Scipedia. In any case, the documents published in other languages must have an abstract written in English.
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2.1 Subsections
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Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections should be numbered 1.1, 1.2, etc. and then 1.1.1, 1.1.2, ... Use this numbering also for internal cross-referencing: do not just refer to 'the text'. Any subsection may be given a brief heading. Capitalize the first word of the headings.
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2.2 General guidelines
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Some general guidelines that should be followed in your manuscripts are:
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*  Avoid hyphenation at the end of a line.
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*  Symbols denoting vectors and matrices should be indicated in bold type. Scalar variable names should normally be expressed using italics.
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*  Use decimal points (not commas); use a space for thousands (10 000 and above).
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*  Follow internationally accepted rules and conventions. In particular use the international system of units (SI). If other quantities are mentioned, give their equivalent in SI.
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2.3 Tables, figures, lists and equations
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Please insert tables as editable text and not as images. Tables should be placed next to the relevant text in the article. Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text and place any table notes below the table body. Be sparing in the use of tables and ensure that the data presented in them do not duplicate results described elsewhere in the article.
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Graphics may be inserted directly in the document and positioned as they should appear in the final manuscript.
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Number the figures according to their sequence in the text. Ensure that each illustration has a caption. A caption should comprise a brief title. Keep text in the illustrations themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used. Try to keep the resolution of the figures to a minimum of 300 dpi. If a finer resolution is required, the figure can be inserted as supplementary material
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For tabular summations that do not deserve to be presented as a table, lists are often used. Lists may be either numbered or bulleted. Below you see examples of both.
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1. The first entry in this list
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2. The second entry
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2.1. A subentry
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3. The last entry
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* A bulleted list item
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* Another one
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You may choose to number equations for easy referencing. In that case they must be numbered consecutively with Arabic numerals in parentheses on the right hand side of the page. Below is an example of formulae that should be referenced as eq. (1].
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2.4 Supplementary material
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Supplementary material can be inserted to support and enhance your article. This includes video material, animation sequences, background datasets, computational models, sound clips and more. In order to ensure that your material is directly usable, please provide the files with a preferred maximum size of 50 MB. Please supply a concise and descriptive caption for each file. -->==
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==3 Bibliography<!--
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Citations in text will follow a citation-sequence system (i.e. sources are numbered by order of reference so that the first reference cited in the document is [1], the second [2], and so on) with the number of the reference in square brackets. Once a source has been cited, the same number is used in all subsequent references. If the numbers are not in a continuous sequence, use commas (with no spaces) between numbers. If you have more than two numbers in a continuous sequence, use the first and last number of the sequence joined by a hyphen
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You should ensure that all references are cited in the text and that the reference list. References should preferably refer to documents published in Scipedia. Unpublished results should not be included in the reference list, but can be mentioned in the text. The reference data must be updated once publication is ready. Complete bibliographic information for all cited references must be given following the standards in the field (IEEE and ISO 690 standards are recommended). If possible, a hyperlink to the referenced publication should be given. See examples for Scipedia’s articles [1], other publication articles [2], books [3], book chapter [4], conference proceedings [5], and online documents [6], shown in references section below. -->==
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==4 Acknowledgments<!-- Acknowledgments should be inserted at the end of the document, before the references section. -->==
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==5 References<!--[1] Author, A. and Author, B. (Year) Title of the article. Title of the Publication. Article code. Available: http://www.scipedia.com/ucode.
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[2] Author, A. and Author, B. (Year) Title of the article. Title of the Publication. Volume number, first page-last page.
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[3] Author, C. (Year). Title of work: Subtitle (edition.). Volume(s). Place of publication: Publisher.
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[4] Author of Part, D. (Year). Title of chapter or part. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title: Subtitle of book (edition, inclusive page numbers). Place of publication: Publisher.
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[5] Author, E. (Year, Month date). Title of the article. In A. Editor, B. Editor, and C. Editor. Title of published proceedings. Paper presented at title of conference, Volume number, first page-last page. Place of publication.
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[6] Institution or author. Title of the document. Year. [Online] (Date consulted: day, month and year). Available: http://www.scipedia.com/document.pdf.
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Revision as of 11:08, 31 January 2019

Abstract

En este documento se presenta un estudio sobre el diseño y la construcción de depósitos de ferrocemento para países en vías de desarrollo. Se le da un especial énfasis al hecho de que los depósitos que se plantean están pensados para países en vías de desarrollo, porque la tecnología empleada así como los materiales tendrá una calidad notablemente inferior a la que se podría esperar de países desarrollados. Asimismo, la participación de los usuarios (a través de la supervisión de un técnico) en la construcción del depósito hace que se tienda a simplificar lo máximo posible el montaje de la estructura así como la cantidad de cálculos necesarios. En primer lugar se introduce el concepto de ferrocemento, se analizan sus propiedades, se describen sus componentes (tipo de refuerzo, proporciones de mezcla,…), se detallan algunos elementos empleados para su ejecución (encofrado, herramientas, equipo necesario,…) y se hace un breve repaso, a continuación, a las aplicaciones que hasta la fecha se le han dado al ferrocemento como material de construcción. También se incluyen los resultados correspondientes a unos ensayos realizados en un estudio sobre el diseño de tanques para países en vías de desarrollo (llevados a cabo en otra universidad) y obtenidos a través de Internet. A continuación se plantea una formulación específica para el dimensionamiento de la pared del depósito y se acompaña con algunos ejemplos de aplicación práctica en base a la formulación planteada que recogen capacidades bien diferenciadas: 10, 50 y 150m3. De este modo se recogen los diseños tipo para un depósito pequeño, mediano y grande (considerando el ámbito en el que nos encontramos y el rango en el que se mueven este tipo de estructuras). En éstos se resuelve el diseño de la solera a través de un exhaustivo análisis por Elementos Finitos de diversos modelos de solera, considerando como forma básica el casquete esférico y variando a partir de aquí la curvatura de éste así como la unión con la base de la pared. Al final de cada ejemplo propuesto se muestra un croquis detallado de la estructura, el refuerzo y las cotas correspondientes. Se incluye también un capítulo con ejemplos reales sobre depósitos de ferrocemento (concretamente se comentan la construcción de un depósito de 10m3, uno de 150m3, un depósito enterrado y el montaje de una cubierta para un tanque de ferrocemento) fruto del trabajo de investigación bibliográfica llevado a cabo a lo largo del estudio y que se ha creído conveniente incluir por su alto interés técnico. Los ejemplos además se acompañan de los detalles y mediciones de las obras. En una segunda parte, se generalizan los resultados para un rango de depósitos acotado entre un cierto valor de alturas y radios del depósito. El rango adoptado es bastante amplio, variando el radio desde 50cm hasta 10m, mientras que las alturas consideradas van de 1m hasta 3m. Se abarca, de esta manera cualquier posibilidad de dimensionamiento, por muy remota que sea. El criterio adoptado a la hora de acotar el rango de los resultados ha sido el de proporcionar alturas razonables para facilitar la construcción y diámetros no mayores de los que parece ser que este material llega a resultar más viable que otro como por ejemplo el hormigón (aunque este tema es discutible). Estos resultados se han resumido a modo de tablas organizadas según las variables estudiadas sean variables de dimensionamiento (capacidad, espesores, cuantías de armadura, flecha de solera) o de cuantificación de materiales (peso de acero, volumen de arena, peso de cemento), dando lugar en total a 12 tablas, cuyo método de empleo se describe en el propio capítulo. Además para tener una idea comparativa de los resultados ofrecidos por las tablas se analizan diversos ejemplos comparando las cantidades propuestos por diversos autores y los obtenidos a partir del empleo de las tablas. Cabe destacar que estas tablas no pretenden ser un método estricto, sino más bien orientativo (en fase experimental), en el que se recomienda al menos la presencia de un técnico para valorar los resultados y apreciar los detalles necesarios que lógicamente no se incluyen en las tablas como herramientas, elementos de atado, encofrado, personal necesario, etc.


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Published on 31/01/19
Submitted on 31/01/19

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