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El principal método empleado para establecer los criterios de aceptación del hormigón en las obras es la determinación de la resistencia a compresión a 28 días mediante ensayos. Este criterio se fundamenta en la aplicación de modelos estadísticos que consideran que los valores de estos ensayos siguen una distribución normal, y que sus características quedan definidas en función de una resistencia media y una desviación estándar, más que en valores absolutos. Con este método se viene dando respuesta a las exigencias normativas mediante una evaluación precisa de las prestaciones del hormigón. Hoy en día, este enfoque del control de calidad se ve superado por una exigencia más amplía que exige que además este control debe permitir detectar rápidamente los cambios de tendencia, preferiblemente antes de producirse una baja significativa de los valores de resistencia a compresión. Para dar respuesta a esta segunda exigencia, se debe asumir que la calidad final del hormigón dependerá de la suma de los factores que intervienen a lo largo de todo el proceso, dependiendo por tanto de la calidad de los materiales empleados en su fabricación, del proceso de fabricación en sí mismo y de los métodos de ensayo empleados. El presente proyecto persigue realizar un análisis de todos estos factores desde el punto de vista de la variabilidad que cada uno de ellos introduce en el proceso con el objetivo de poder dar una respuesta anticipada a los problemas que ocasionan las bajas resistencias. Se dedica un capítulo al desarrollo del concepto actual de calidad y su relación con la reglamentación estatal y europea relativa al hormigón. También se incluye en el mismo capítulo un apartado dedicado a los Sistemas de Gestión de Calidad en el que se explican los conceptos generales y su aplicación práctica a los fabricantes de hormigón. A continuación se realiza una descripción de todos los elementos que intervienen en el proceso de fabricación del hormigón, desde las instalaciones necesarias, los materiales y el proceso mismo de fabricación, de manera que se pueda tener una visión de las exigencias normativas y del conjunto de elementos que se analizarán por separado en el siguiente capítulo. En la parte central del documento se realiza un análisis ordenado de las diversas fuentes de variabilidad, comenzando por la influencia de los componentes del hormigón: cemento, agua y aire ocluido, áridos gruesos, áridos finos y aditivos. A continuación se analiza la variabilidad introducida durante el proceso productivo con el pesaje y amasado de los ingredientes, el transporte y los factores climáticos. Por último se analiza la variabilidad introducida por los resultados de los ensayos. Al final del capítulo se explica como se pueden emplear los ensayos realizados a lo largo del proceso para mejorar la calidad del hormigón, obtener valores de resistencia a compresión con una baja variabilidad y consistentes en el tiempo y la detección anticipada de los cambios de tendencia. Por último se dedica un capítulo a la explicación de los impactos ambientales que genera la producción del hormigón, las estrategias de minimización planteadas en la reglamentación estatal y cómo la mejora de la calidad pude contribuir también a este fin.
The Cal/OSHA Pocket Guide for the Construction Industry is a handy guide for workers, employers, supervisors, and safety personnel. This latest 2011 edition is a quick field reference that summarizes selected safety standards from the California Code of Regulations. The major subject headings are alphabetized and cross-referenced within the text, and it has a detailed index. Spiral bound, 8.5 x 5.5"
"Valuable report based on the Ecuador Living Standard Measurement Survey (1994). Uses total consumption expenditures. Provides a baseline reference for future work. Contrast with INEC's basic needs survey (item #bi 97002637#)"--Handbook of Latin AmericanStudies, v. 57.
A manifesto for a radically different philosophy and practice of manufacture and environmentalism "Reduce, reuse, recycle" urge environmentalists; in other words, do more with less in order to minimize damage. But as this provocative, visionary book argues, this approach perpetuates a one-way, "cradle to grave" manufacturing model that dates to the Industrial Revolution and casts off as much as 90 percent of the materials it uses as waste, much of it toxic. Why not challenge the notion that human industry must inevitably damage the natural world? In fact, why not take nature itself as our model? A tree produces thousands of blossoms in order to create another tree, yet we do not consider its abundance wasteful but safe, beautiful, and highly effective; hence, "waste equals food" is the first principle the book sets forth. Products might be designed so that, after their useful life, they provide nourishment for something new-either as "biological nutrients" that safely re-enter the environment or as "technical nutrients" that circulate within closed-loop industrial cycles, without being "downcycled" into low-grade uses (as most "recyclables" now are). Elaborating their principles from experience (re)designing everything from carpeting to corporate campuses, William McDonough and Michael Braungart make an exciting and viable case for change.