Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.14076/21003
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dc.contributor.advisorRivva López, Enrique-
dc.contributor.authorFiascunari Salas, Hecdar Enrique-
dc.creatorFiascunari Salas, Hecdar Enrique-
dc.date.accessioned2021-09-03T12:41:22Z-
dc.date.available2021-09-03T12:41:22Z-
dc.date.issued1983-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/21003-
dc.description.abstractEn la actualidad, hasta donde podemos estar seguros, nuestra responsabilidad del uso pacífico de la energía nuclear es muy seria, dentro del inestable equilibrio del poder en que se mueven las relaciones internacionales paro el abastecimiento energético de la humanidad. La demanda de energía no es fácil de predecir, dada su dependencia del tipo de sociedad, del grado de desarrollo técnico-científico, de los ciclos económicos y de otros sucesos imprevistos. No obstante, las líneas maestras parecen estar claras: 1. El desarrollo económico sigue siendo vital para cualquier país, la gente en todas partes desea mejores niveles de vida: - El pobre desea los productos y servicios que hacen la vida menos precaria. El de posición desahogada deseo servicios ampliados y mejorados, junto con un mayor cuidado del medio ambiente. - Todos desean mayor justicia y armonía, que ningún progreso económico puede garantizar pero que no sería posible sin él. 2. Para conseguir esos objetivos de desarrollo económico a escala mundial, se necesitará consumir cantidades crecientes de energía por mucho tiempo; y se precisará paralelamente una rápida transferencia de tecnología y progreso económico de los países industrializados al resto del mundo, transferencia que parece factible gracias a los modernos métodos de comunicación, transporte y enseñanza. La energía nuclear de fisión se ha establecido ya con un método práctico para la producción de energía, que competirá económicamente con la energía procedente de otras fuentes tal como: carbón, petróleo, gas, hidráulica, solar, biomasa, geotérmica, viento, olas, mareas, etc. Y puede representar si se desarrolla adecuadamente una contribución muy abundante o los recursos energéticos mundiales, pero es necesario asegurarse que pueda ser usado ampliamente en los distintos campos de la tecnología tanto como en industria, agricultura, medicina, investigación, etc. Así como la energía nuclear es una solución frente a nuestra realidad, también nos da preocupaciones por la presencio de ciertas radiaciones alfa, beta, gamma y neutrones. Mientras que las radiaciones alfa y beta prácticamente no ofrecen dificultad en cuanto al problema de protección, puesto que las primeras se detienen ante una hoja de papel; las segundas no atraviesan una lámina de aluminio de 1.27 cm. de espesor; en cambio sí podemos decir que la peligrosidad proviene de las radiaciones gamma y de los neutrones rápidos. El concreto convencional es usualmente el tipo más barato de concreto de protección contra los rayos gama; sin embargo, es a menudo deseable usar concretos de mayor densidad para reducir los espesores de los escudos y obtener mayor absorción. En algunas aplicaciones es necesario atenuar neutrones como también irradiaciones gamma. Para disminuir la velocidad de los neutrones rápidos, el concreto deba contener material ligero, así también como contenido de hidrogeno. Un componente entre la densidad y el contenido de hidrógeno deba ser hecho para obtener la composición propia para atenuar a ambos; los neutrones veloces y las irradiaciones gamma. En el presente trabajo se ha preparado concreto pesado hecho con agregado férrico, llamado Pellets procedente de Marcona, esto como agregado grueso; debido a que es uno de los materiales pesados con que podemos contar en nuestro país y que llegado el caso se podrá recurrir a él, por los condiciones y características que presenta. Como agregado fino se ha utilizado roca de Serpentina procedente de Huánuco, por contener un alto grado de agua, químicamente compuesta, idónea para este tipo de concreto en lo que se refiere a flujo neutrónico. Daré mayor importancia a consultas de trabajos efectuados en EE. UU., Canadá, Francia, Rusia, etc., datos obtenidos en forma de artículos científicos; de los cuales utilizaré los principales y los que más se adapten a nuestras condiciones de disponibilidad. Finalmente, manifiesto que además de haberse preparado un concreto pesado Pellets Serpentina; también se ha preparado concreto convencional casi con las mismas características en cuanto a resistencia y asentamiento se refiere, para demostrar las ventajas que ofrece el concreto pesado en relación con el normal. Es necesario tomar en cuenta que se han hecho variedad de ensayos con el fin de cumplir un programa de acuerdo con las exigencias que requiere este concreto por su uso peculiar para cierto tipo de estructuras. Cabe mencionar que solamente se han hecho pruebas con radiaciones procedentes de fuentes gamma mas no así con flujo neutrónico ya que por más esfuerzo que se hizo no se pudo contar con este tipo de fuente.es
dc.description.uriTesises
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectRadiaciones nucleareses
dc.subjectConcreto pellets-serpentinaes
dc.subjectDiseño de mezclases
dc.titleConcreto pesado Pellets -serpentina como protector de radiaciones nucleareses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
thesis.degree.nameIngeniero Civiles
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Civiles
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.disciplineIngeniería Civiles
thesis.degree.programIngenieríaes
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