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    Vigías ambientales de la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P como apoyo a la interventoría de barrido, recolección y transporte de los residuos sólidos en el municipio de Pereira

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    La Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Tecnológica de Pereira, logra realizar un convenio con la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P para que los estudiantes que estén matriculados entre los últimos semestres de su etapa profesional, tengan un espacio para desarrollar su práctica profesional como labor de vigía ambiental apoyando la interventoría de barrido, recolección y transporte de la entidad. Dado lo anterior, el programa de vigías ambientales de la Empresa de Aseo de Pereira busca sensibilizar y capacitar a la comunidad sobre el manejo adecuado de residuos sólidos; así mismo, responder a la estrategia para la disminución de la cantidad de residuos aprovechables que llegan al relleno sanitario La Glorita. Durante un periodo de dos años, el programa se ha dedicado a incluir la educación ambiental en las labores de interventoría que desarrolla la Empresa de Aseo de Pereira S.A E.S.P sobre la empresa operadora del servicio Atesa de Occidente. El equipo de vigías ambientales se encuentra conformado por jóvenes con aptitudes y capacidades comunicativas, además de, un conocimiento extenso sobre cultura ambiental, medio ambiente y manejo integral de residuos sólidos, quienes por medio de estrategias lúdico pedagógicas llevan un mensaje claro sobre los procesos de separación de residuos, reciclaje y cultura ambiental ciudadana a cada rincón del municipio. Para el desarrollo de la práctica profesional conducente a trabajo de grado, fue necesario responder a las actividades encargadas por el Área de Interventoría, Recolección y Transporte de la entidad, actividades como sensibilizaciones puerta a puerta en los diferentes barrios y comunidades urbanas y rurales del municipio; también, capacitando a diferentes grupos focales (Instituciones Educativas, Instituciones Públicas y/o Privadas, Empresas, Centros Comerciales, Unidades Residenciales, y Asociaciones de Recicladores de Oficio), quienes responden a la estrategia denominada RECICLAHORA, como una estrategia de la ciudad que pretende incentivar a las personas a hacer procesos de separación en la fuente

    Matrices de rigidez y de carga de primer y segundo orden de una vigacolumna ortotrópica con conexiones semirrígidas: i) teoria

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    Las matrices de rigidez y de carga de primer y segundo orden de una viga-columna de Timoshenko ortotrópica de sección transversal simétrica con conexiones semirrígidas incluyendo los efectos de la carga axial en los extremos (tracción o compresión) y de las fuerzas cortantes a lo largo del elemento son deducidas de una manera clásica. El modelo de Haringx descrito por Timoshenko y Gere (1961) es adoptado en la formulación de las matrices. Ambas matrices pueden ser utilizadas en los análisis elásticos de estabilidad, de primer y de segundo orden de estructuras aporticadas con elementos viga-columna de Timoshenko de sección transversal simétrica con conexiones rígidas, semirrígidas y simples. Las matrices de rigidez propuestas pueden también ser usadas en el análisis inelástico de pórticos cuyos elementos sufren de degradación por flexión o, en caso contrario, rigidización de las conexiones. Las expresiones cerradas de las matrices de rigidez y de carga desarrolladas y presentadas en este artículo encuentran grandes aplicaciones en los análisis de estabilidad y de segundo orden de estructuras aporticadas compuestas de elementos viga-columna con rigidez a cortante relativamente baja tales como polímeros compuestos ortotrópicos (FRP o “composites”) y elementos cortos elastoméricos de múltiples capas comúnmente usados como aislamiento sísmico en edificios. Los efectos del alabeo torsional a lo largo del elemento no son incluidos

    Analisis de primer y segundo-orden y estabilidad de pórticos con conexiones semirrígidas: método de hardy cross (i-teoria)

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    A pesar de que el método de distribución de momentos (MDM) desarrollado por Hardy Cross en 1932 ha sido superado por métodos de cálculo más poderosos como el método de Elementos Finitos este es parte importante de los cursos de análisis y diseño estructural y todavía una herramienta utilizada en la práctica profesional por los ingenieros estructurales. El objetivo principal de esta publicación es presentar una versión extendida del MDM para la estabilidad lateral, el análisis de primer y de segundo-orden de vigas indeterminadas y estructuras aporticadas hechas de vigas y columnas de sección transversal simétrica. Los efectos combinados de las deformaciones por fl exión y por cortante, cargas axiales y conexiones semirrígidas son incluidos utilizando la formulación “modifi cada” de la cortante propuesta por Haringx en 1947 y descrita por Timoshenko y Gere (1961). El método propuesto, el cual incluye los efectos de la componente inducida por la fuerza axial aplicada en la cortante a la lo largo de cada elemento ,tiene las siguientes ventajas: 1) puede ser utilizado en el análisis de primer y segundo orden y estabilidad lateral de estructuras aporticadas indeterminadas hechas de vigas y columnas con conexiones rígidas, semirrígidas y simples; 2) los efectos de las conexiones son condensados en los coefi cientes de rigidez a fl exión y en los momentos fi jos sin introducir grados de libertad ni ecuaciones de equilibrio adicionales; y 3) el método es exacto, poderoso, práctico, versátil y es una herramienta excelente de enseñanza. Estudios analíticos indican que los efectos de la cortante, de las conexiones semirrígidas y de la carga axial incrementan las defl exiones laterales y afectan los momentos internos y las reacciones en estructuras aporticadas. Estos efectos deben tenerse en cuenta particularmente en estructuras esbeltas y cuando son hechas de vigas o columnas con área a cortante relativamente pequeña (en celosía) con rigidez a cortante GAs del mismo orden de magnitud que la rigidez a fl exión EI/L² (situación que ocurre en columnas cortas hechas de materiales laminados compuestos con un modulo a cortante G mucho menor que el de elasticidad E). Estos efectos llegan a ser incluso más importantes cuando los apoyos externos no son perfectamente empotrados. Tres ejemplos son incluidos en un artículo adjunto, los cuales muestran la efectividad del método propuesto

    Matrices de rigidez y de carga de primer y segundo orden de una vigacolumna ortotrópica con conexiones semirrígidas: ii) ejemplos

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    Las matrices de rigidez y de carga de primer y segundo orden de una viga-columna de Timoshenko ortotrópica de sección transversal simétrica con conexiones semirrígidas incluyendo los efectos de la carga axial en los extremos (tracción o compresión) y de las fuerzas cortantes a lo largo del elemento fueron deducidas en el primer artículo. El modelo de Haringx descrito por Timoshenko y Gere (1961) fue adoptado en la formulación de las matrices. Ambas matrices serán utilizadas en los análisis elásticos de estabilidad, de primer y de segundo orden de estructuras aporticadas con elementos viga-columna de Timoshenko de sección transversal simétrica con conexiones rígidas, semirrígidas y simples en los cinco adjuntos en este artículo. Estudios analíticos indican que la carga de pandeo y la rigidez de estructuras aporticadas son reducidas por efecto de la deformación por cortante a lo largo de cada elemento. Además, el fenómeno de pandeo bajo fuerzas de tracción en elementos con rigidez a cortante relativamente baja es incluido en las ecuaciones propuestas. El pandeo por tracción no debe ser ignorado en el análisis de estabilidad de elementos viga-columna con rigidez a cortante GAs del mismo orden de magnitud que EI/h². La validez de ambas matrices es verificada con soluciones disponibles de análisis de estabilidad y de comportamiento elástico geométrico no lineal de estructuras viga-columna. Se incluyen cinco ejemplos que demuestran la eficiencia del método propuesto y de las matrices correspondientes

    Estabilidad y análisis de segundo orden de estructuras de vigas y columnas de timoshenko con conexiones semirrígidas: método pendiente-deflexión

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    Un nuevo conjunto de ecuaciones pendiente-deflexión para la viga-columna de Timoshenko de sección transversal simétrica con conexiones semirrígidas que incluyen los efectos combinados de deformaciones por cortante y por flexión, y los efectos de segundo orden causados por cargas axiales es desarrollado de una manera clásica. El método propuesto que también incluye los efectos de la componente de cortante de las fuerzas axiales aplicadas (modelo de Haringx) tiene las siguientes ventajas: 1) puede ser utilizado en la estabilidad y en el análisis de segundo orden de estructuras aporticadas compuestas de vigas y columnas de Timoshenko con conexiones rígidas, semirrígidas y simples; 2) los efectos de las conexiones están condensados dentro de las ecuaciones pendiente-deflexión para cargas axiales de tracción y compresión sin introducir grados de libertad ni ecuaciones adicionales; 3) es más exacto que cualquier otro método disponible en la literatura técnica y con la capacidad de capturar el fenómeno del pandeo de columnas bajo fuerzas de tracción axial; 4) es poderoso, práctico, versátil y fácil de enseñar. Estudios analíticos indican que las deformaciones por cortante incrementan las deflexiones laterales y reducen la cargas críticas axiales de estructuras aporticadas hechas de columnas y vigas con baja rigidez a cortante

    Stability and minimum lateral bracing for stepped columns with semi-rigid connections including shear effects: ii) verification and examples

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    The elastic stability analysis of single-stepped columns with sidesway totally inhibited, partially inhibited, and uninhibited subjected to concentrated axial loads located at the ends and at the intermediate joint including semi-rigid connections and shear force effects are presented using three different approaches in a companion paper. The first two approaches are those by Engesser and Haringx that include the shear component of the applied axial force proportional to the total slope (dy/dx) and to the angle of rotation of the cross section (Ψ) along the member, respectively. The third approach is a simplified formulation based on the classical Euler theory that includes the effects of shear deformations but neglects the shear component of the applied axial force along the member. Definite criterion on minimum stiffness of lateral bracings for single-stepped columns is also presented. Five comprehensive examples are included that demonstrate the effectiveness of the proposed stability equations and minimum bracing stiffness criteria.The elastic stability analysis of single stepped columns with sidesway totally inhibited, partially inhibited, and uninhibited subjected to concentrated axial loads located at the ends and at the intermediate joint including semi-rigid connections and shear force effects are presented using three different approaches in a companion paper. The first two approaches are those by Engesser and Haringx that include the shear component of the applied axial force proportional to the total slope (dy/dx) and to the angle of rotation of the cross section along the member, respectively. The third approach is a simplified formulation based on the classical Euler theory that includes the effects of shear deformations but neglects the shear component of the applied axial force along the member. Definite criterion on minimum stiffness of lateral bracings for single stepped columns is also presented. Five comprehensive examples are included in this paper that demonstrates the effectiveness of the proposed stability equations and minimum bracing stiffness criteria

    Stability and second-order analysis of Timoshenko beam-column structures with semirigid conections: slope-deflection method.

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    Un nuevo conjunto de ecuaciones pendiente-deflexión para la viga-columna de Timoshenko de sección transversal simétrica con conexiones semirrígidas que incluyen los efectos combinados de deformaciones por cortante y por flexión, y los efectos de segundo orden causados por cargas axiales es desarrollado de una manera clásica. El método propuesto que también incluye los efectos de la componente de cortante de las fuerzas axiales aplicadas (modelo de Haringx) tiene las siguientes ventajas: 1) puede ser utilizado en la estabilidad y en el análisis de segundo orden de estructuras aporticadas compuestas de vigas y columnas de Timoshenko con conexiones rígidas, semirrígidas y simples; 2) los efectos de las conexiones están condensados dentro de las ecuaciones pendientedeflexión para cargas axiales de tracción y compresión sin introducir grados de libertad ni ecuaciones adicionales; 3) es más exacto que cualquier otro método disponible en la literatura técnica y con la capacidad de capturar el fenómeno del pandeo de columnas bajo fuerzas de tracción axial; 4) es poderoso, práctico, versátil y fácil de enseñar. Estudios analíticos indican que las deformaciones por cortante incrementan las deflexiones laterales y reducen la cargas críticas axiales de estructuras aporticadas hechas de columnas y vigas con baja rigidez a cortante./Abstract: A new set of slope deflection equations for Timoshenko beam-columns of symmetrical cross sectionwith semi-rigid connections that include the combined effects of shear and bending deformations, and second-order axial load effects is developed in a classical manner. The proposed method that also includes the effects the shear component of the applied axial forces (Haringx Model) has the following advantages: 1) it can be utilized in the stability and second-order analysis of framed structures made up of Timoshenko beam-columns with rigid, semirigid, and simple end connections; 2) the effects of semi-rigid connections are condensed into the slope-deflection equations for tension or compression axial loads without introducing additional degrees of freedom and equations; 3) it is more accurate than any other method available and capable ofcapturing the phenomena of buckling under axial tension forces; and 3) it is powerful, practical, versatile and easy to teach. Analytical studies indicate that shear deformations increase the lateral deflections and reduce the critical axial loads of framed structures made of members with low shear stiffness

    Incidencia de la fertilización foliar y edáfica en la presencia de la gotera y en la producción del higo (Opuntia ficus indica (L.) Miller).

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    Se adelantaron investigaciones sobre la respuesta del cultivo de higo a la fertilización foliar y edáfica en fincas del municipio de Sonsón del departamento de Antioquia. La fertilización edáfica se hizo con base en los fertilizantes compuestos 13-26-6, 17-6-18,2, 15-15-15 y 0-46-0. Cada uno de esos tratamientos se complementó con cal, Agrimins y gallinaza. Los fertilizantes foliares probados fueron Klip Magnesio, Klip Calcio, Klip boro, nutrifoliar completo y Nitrato de Potasio. La aplicación de éstos se hizo mensualmente. La producción se midió en número de frutos cosechados mensualmente. Se midió además el grado de infección de la enfermedad conocida como gotera. Los resultados obtenidos indicaron que hubo aumento en la cantidad y calidad de los frutos. Se observó una marcada respuesta a la aplicación de los abonos foliares nutrifoliares y Klip magnesio. Igualmente hubo respuesta al abono 13-26-6 y en general se observó un efecto favorable de la fertilización sobre el control de la enfermedad de la goter

    Dynamic stability of slender columns with semi-rigid connections under periodic axial load: verification and examples

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    The dynamic stability of an elastic prismatic slender column with semirigid connections at both ends of identical stiffness and with sidesway between the two ends totally inhibited, subject to parametric axial loads including the combined effects of rotary inertia and external damping was presented in a companion paper. Closed-form expressions that predict the dynamic instability regions of slender columns were developed by making use of Floquet’s theory. The proposed equations are straightforward and simple to apply. The proposed solution is capable of capturing the phenomena of stability of columns under periodic axial loads using a single column element. The proposed method and corresponding equations can be used to investigate the effects of damping, rotary inertia and semirigid connections on the stability analysis of slender columns under periodically varying axial loads. Sensitivity studies are presented herein that show the effects of rotary inertia, damping and semirigid connections on the dynamic stability of columns under parametric axial loads. Analytical studies indicate that the dynamic behavior of columns under periodic loading is strongly affected by the flexural stiffness of the end connections and the external damping, but not so much by the rotary inertia. Three examples are presented in detail and the calculated results are compared with those reported by other researchers

    A general analytical approach for prestressed and non-prestressed concrete beam-columns reinforced with bonded and unbonded composites: (i) theory

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    An analytical method that determines the short and long-term response of prestressed and non-prestressed concrete beam-columns reinforced with any combination of FRP bars or/and plates, steel rebars, bonded and/or unbonded prestressed tendons is proposed. Beams and columns encased with FRP fabrics and FRP tubes filled with concrete are covered with the proposed model. The effects of tension stiffening, creep and shrinkage of the concrete, and the relaxation of the prestressed steel reinforcement are considered. The models proposed by Vecchio and Collins [1] and by Popovics [2, 3] for the stress-strain relationships of the concrete in tension and compression are adopted, respectively. The strain-stress relationships of the steel and FRP reinforcements are modeled using multiple straight lines (polygonal lines). The method of the fibers (modified) is used to calculate the moment-curvature diagrams at different levels of the applied axial load (i.e., the M-P-f curves), and the Gauss method of integration (for the sum of the contributions of the fibers parallel to the neutral axis) to calculate the lateral rotations and deflections along the span of the beam-column. The validity of the proposed model and corresponding equations were tested against experimental data available in the technical literature (see part II of this publication)
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