Mejoramiento de propiedades físicas y mecánicas de un elemento para la construcción a través del diseño y el desarrollo de producto a escala de laboratorio

Autores/as

  • Andrea Paola Colmenares-Uribe Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia
  • Jorge Sánchez-Molina Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia
  • Jessica Viviana Sánchez-Zúñiga Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia

DOI:

https://doi.org/10.61799/2216-0388.2136

Palabras clave:

Bloque, diseño de producto, geometría, densidad aparente, resistencia mecánica

Resumen

Este artículo propone mejorar las propiedades físicas de un producto para la construcción a través del diseño y la escala de laboratorio. La investigación sigue una metodología experimental dividida en tres etapas: diseño del producto, desarrollo del producto por extrusión en escala de laboratorio y corrección del producto. Los resultados indican que, el diseño BPA-3 no cumplió con la densidad aparente y resistencia mecánica a la compresión, lo que condujo a la fase de corrección y optimización del producto. El nuevo diseño, BPA 2.0, disminuyó 14,80% la densidad aparente y mejoró 26,23% resistencia mecánica a la compresión, cumpliendo con los estándares establecidos por la NTC 6170:2016. Finalmente, el estudio resalta la importancia de la adaptabilidad y mejora continua en el diseño de productos para la construcción. Además, el proceso de iteración y corrección del producto demostró ser fundamental para optimizar propiedades como densidad aparente y resistencia mecánica.

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Publicado

2026-01-01

Número

Sección

Artículo Originales

Cómo citar

[1]
Colmenares-Uribe, A.P. et al. 2026. Mejoramiento de propiedades físicas y mecánicas de un elemento para la construcción a través del diseño y el desarrollo de producto a escala de laboratorio. Mundo FESC. 16, 34 (Jan. 2026). DOI:https://doi.org/10.61799/2216-0388.2136.

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