Evaluación del riesgo estructural en muros de mampostería fisurados mediante termografía infrarroja e índice de laminación.
Resumen
El estudio analiza el daño estructural en un muro de mampostería mediante inspección visual y análisis termográfico con cámara infrarroja. Durante la inspección se identificó una fisura visible en ambas caras del muro con una abertura aproximada de 0.6 cm (6 mm), valor que corresponde a una grieta severa según los criterios de clasificación estructural. El análisis termográfico se realizó con un valor de emisividad ε = 0.95, registrando temperaturas superficiales entre 15.2 °C y 19.3 °C, con una diferencia térmica aproximada de 4.1 °C entre la zona fisurada y el material circundante. El análisis del perfil térmico a lo largo de una sección de 100 mm mostró variaciones de temperatura entre 16.1 °C y 17.8 °C, observándose una caída térmica significativa alrededor de 49.2 mm, identificada como el núcleo del daño. Las variables termo-físico-mecánicas normalizadas evaluadas evidencian el comportamiento del daño estructural. La temperatura sobre fisura presentó valores entre 0.05 y 1.0; la pérdida térmica registró valores entre 0.3 y 0.6; el índice de laminación alcanzó valores cercanos a 0.6; la apertura equivalente de fisura mostró valores próximos a 1.0 en el núcleo del daño; y la pérdida relativa de rigidez presentó valores entre 0.40 y 0.45. Estos resultados indican una discontinuidad estructural significativa, pérdida de continuidad material y reducción de la rigidez del muro en la zona crítica analizada.
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Citas
CENAPRED_GB. (2017). Guia basica para la elaboracion de atlas estatales y municipales de peligros y riesgos. En Jurnal Sains dan Seni ITS (Vol. 6, Número 1). http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1
Cerón. (2020). Cálculo de la resistencia del suelo al interpolarlo con el MEF Calculation of soil resistance by interpolating it whit the FEM. Padi, UAEH. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v8i15.4974
Cerón, J. (2024a). Estudio del concreto simple con agregado de caucho aplicando el MEF. Padi, UAEH, 12, 78–87. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial5.13652
Cerón, J. (2024b). Estudio del desarrollo local aplicando los criterios de la agenda 2030. PADI, 11(22), 144–153. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11i22.11058
Cerón, J. (2024c). Evaluación de un letrero publicitario de acero estructural. IDEAS EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, 2, 13. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.36677/rici.v2i3 Cerón-Carballo
Cerón, J. (2024d). Nivel de evaluación del Mecanismo de falla en una construcción de 20 años de edad. Padi, UAEH, 11(22), 129–137. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11i22.11067
Cerón, J. (2025a). Análisis Territorial y Funcional del Sector de la Construcción en el Estado De Hidalgo, México. Ciencia latina, 9(4), 23. https://doi.org/doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i4.18743
Cerón, J. (2025b). Evaluación de la abrasión de la grava con agregado de caucho. Padi, UAEH, 13(25), 173–185. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v13i25.12887
Cerón, J. (2018). Study of Behaviour Dynamic of the Pedestrian Loading on a Footbridge. International Journal of Engineering Research & Technology, 7(08), 206–213. https://doi.org/https://www.ijert.org/call-for-papers
Cerón, J. (2020). Cálculo de la resistencia del suelo al interpolarlo con el MEF. Padi, 8(15), 7–13. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v8i15.4974
Cerón, J. (2022a). Análisis de riesgo en puente peatonal tipo armadura utilizando sensores. Pädi Boletín Científico de Ciencias Básicas e Ingenierías del ICBI, 9(18), 40–46. https://doi.org/10.29057/icbi.v9i18.7354
Cerón, J. (2022b). Estimación de la localización del sistema estructural Outrigger basado en el cambio de rigidez en edificios altos Estimation of the location of the Outrigger structural system based on the change in stiffness in tall buildings. 9(18), 23–28. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v9i18.7152
Cerón, J. (2023a). Mitigación de riesgo de bancarrota de empresas constructoras aplicando control inferencial Bankruptcy risk mitigation of construction companies applying inferential control. 11(21), 50–63. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11i21.10113
Cerón, J. (2023b). Sectorización de una red de agua potable utilizando el método de elemento finito Sectorization of a drinking water network using the finite element method. 11(21), 142–150. DOI: https://doi.org/10.29057/icbi.v11i21.11017
Cerón, J. (2024a). Criterios de diagnóstico de daño en estructuras de acero. Padi, UAEH, 12, 8–16.
Cerón, J. (2024b). Desempeño Competitivo y Tendencias del Sector de la Construcción. Estudios y Perspectivas Revista Científica y Académica, 5(3), 20.
https://doi.org/doi.org/10.61384/r.c.a..v5i3.1451
Cerón, J. (2024c). Structural Damping in a Pedestrian Footbridge Under Controlled Traffic Density. International Journal of Engineering Research & Technology, 13(07).
Cerón, J. (2025). Covid-19, Análisis de riesgo en la programación de la Obra Civil. Ciencia latina, 9(1), 20. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18153
Cerón, J. (2026). Índice de integridad del suelo en un muro de contención con gaviones. Ideas en ciencias de la ingenieria, 4(1), 39–58. https://doi.org/https://doi.org/10.36677/rici.v4i1.26527
Chagoyén, E. (2009). Rectangular Shallow Diseño Óptimo Foundations de Cimentaciones Superficiales Optimal Design . Formulation Formulación. 2009, 8(2), 13.
https://doi.org/http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127619798006 Cómo
Chirinos, I. (2021). Medida de espesor interno en estructura tipo sándwich utilizando termografía infrarroja activa. En Universidad de Cantabria.
https://repositorio.unican.es/xmlui/bitstream/handle/10902/22710/436683.pdf?sequence=1
Karpf, A. (2023). Detection of cracks in concrete using near ‑ IR fluorescence imaging. Scientific Reports, 0123456789, 1–8. https://doi.org/10.1038/s41598-023-45917-3
López, J. (2019). Desarrollo de un método de detección de fisuras en piezas de aluminio fundidas a alta presión mediante termografía infrarroja.
https://rinacional.tecnm.mx/bitstream/TecNM/802/1/Jesús%20López%20González.pdf
Martin, M. (2015). Termografía activa y fotogrametría de objeto cercano para la detección. En Universidad de Salamanca. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=103986
Mohan, A. (2018). Crack detection using image processing : A critical review and analysis. Alexandria Engineering Journal, 57(2), 787–798. https://doi.org/10.1016/j.aej.2017.01.020
Narro, A. (2000). Métodos de Pruebas No Destructivas.
Qu, Z. (2020). Development and Application of Infrared Thermography Non-Destructive Testing Techniques. Sensors, 20(2), 26. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/14/3851
Ramses, G. (2017). Detección de delaminaciones en materiales compuestos de fibra de carbono con cámara infrarroja. https://www.ndt.net/article/panndt2019/papers/4_Gerardo_Reyes.pdf
Rechilla. (2017). Estimación de parámetros modales de estructuras civiles a partir de la función de respuesta en frecuencia. Revista Internacional de Metodos Numericos para Calculo y Diseno en Ingenieria, 33(3–4), 197–203. https://doi.org/10.1016/j.rimni.2016.02.001
Restrepo, B. (2007). Procesamiento de imágenes infrarrojas para la detección de defectos en materiales. Universidad Distrital Francisco José de Caldas Colombia, 20(1), 13.
https://www.redalyc.org/pdf/2570/257021012004.pdf
Revisión, U. (2022). El ensayo no destructivo usando termografía infrarroja en el mundo y en América Latina : 27(01). DOI: https://doi.org/10.22517/23447214.24717
Rocha, A. (2017). La termografía infrarroja como un ensayo no destructivo para la inspección de puentes de concreto armado: Revisión del estado del arte. Revista ALCONPAT, 3, 200–214.
https://doi.org/10.21041/ra.v7i3.223
Rodríguez. (2018). Índice De Daño En el Desempeño Sísmico de Edificios de Concreto Reforzado con Piso Suave: Análisis Comparativo Con Muros Y Sin Muros. Tópicos de Investigación en Ciencias de la Tierra y Materiales, 5(5), 59–68. https://doi.org/10.29057/aactm.v5i5.9104
Sánchez, H. (2012). Análisis de ecuaciones de atenuación para el proyecto amenaza sísmica del departamento de antioquia. Boletín de Ciencias de la Tierra, 31, 85–96.
https://hdl.handle.net/20.500.14330/PER01000385620
Seoane, J. (2012). Proyecto Final de Carrerra detección de anomalías en presas. Estudios: Ingeniería de Telecomunicaciones, 80. https://redi.anii.org.uy/jspui/handle/20.500.12381/3135
Shrestha, P. (2025). A Review of Infrared Thermography Applications for Civil Infrastructure. techscience, 19(2), 39. https://doi.org/10.32604/sdhm.2024.049530
Zapico, E. (2013). Observación y cuantificación de defectos en soldaduras a través del procesamiento digital de imágenes termográficas. Ingenieria mecanica, 16(3), 246–256.
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