<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>0121-7488</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Ciencia en Desarrollo]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Ciencia en Desarrollo]]></abbrev-journal-title>
<issn>0121-7488</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S0121-74882014000100002</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación Experimental de la Conductividad Térmica Efectiva en Bloques Extinguidos de Arcilla Roja]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Experimental Determination of the Effective Thermal Conductivity in the Extruded Red Clay Bricks]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña Quintero]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. Y]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Gómez Tovar]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. A]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,UFPS Departamento de Física Grupo de Investigación en Tecnología Cerámica]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cúcuta Norte de Santander]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS)  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Cúcuta Norte de Santander]]></addr-line>
<country>Colombia</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>01</month>
<year>2014</year>
</pub-date>
<volume>5</volume>
<numero>1</numero>
<fpage>7</fpage>
<lpage>13</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0121-74882014000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0121-74882014000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S0121-74882014000100002&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[Se reporta la conductividad térmica efectiva (k e), a una temperatura promedio de 35 °C, de los bloques o ladrillos de arcilla roja No. 5 fabricados por extrusión en Cúcuta (Colombia) y su área metropolitana, los cuales tienen en su interior huecos con diferentes geometrías (seis rectangular, ocho rectangular, ocho circular y mixta). Además de la k e, se calculó la masa, la densidad aparente, la porosidad y la fracción de aire presente en los bloques. Para hallar la k e se utilizó la técnica experimental de la cámara de aislamiento térmico, que funciona con el principio físico de la placa caliente en estado estacionario de temperatura. La porosidad y la densidad aparente fueron calculadas usando la norma NTC 4321-3. Los resultados muestran que los bloques que presentan mayor valor de k e son los que tienen geometría mixta en sus huecos, y el menor valor correspondió a los bloques con seis orificios rectangulares. Las pruebas corroboraron que la ke aumenta al incrementarse la masa y la densidad, pero que disminuye cuanto mayor es la porosidad o fracción de aire en su interior &#91;1&#93;. También se encontró, mediante el ajuste a los datos experimentales usando software OriginPro 6.1, que el comportamiento de k e en función de la fracción total de aire presente en los bloques (&#963;), de la conductividad térmica de la arcilla sólida (ks) y de la conductividad térmica del aire (kg), está dado por la expresión k e= P1ks (1 &#8722; &#963;) + P2kg&#963;, donde P1 y P2 son parámetros que pueden ser atribuidos a la geometría de los huecos presentes en los bloques. Los datos de k e, reportados en este trabajo, serán de vital importancia para determinar el coeficiente de transmitancia térmica (U-value), usado en el cálculo de los aislamientos, y las pérdidas energéticas en el diseño de la calefacción en una edificación que utilice dichos materiales.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[It is reported the effective thermal conductivity (k e) at 35 °C average temperature, for the blocks or the clay bricks No. 5, made by extrusion in the Cucuta city (Colombia) and its metropolitan area, which are hollow inside, and with different geometries (six rectangular, eight rectangular, eight circular and mixed). In addition to the thermal conductivity study, we calculated their mass, their apparent density, the porosity and the air fraction present in the samples. To find the k e it was used the hot plate insulation technique at steady state. The porosity and the bulk density were calculated, by using the standard NTC 4321-3. Our results showed that the samples with a higher value than k e were those with mixed geometry in their holes, and the lowest value corresponded to the bricks with six rectangular holes. The test confirmed that k e was higher for samples with the increasing mass and density and diminishes for the samples with higher porosity or air fraction within them &#91;1&#93;. The k e behavior, in the correlation to the air present fraction in the sample (&#963;), the solid clay thermal conductivity (ks) and the air thermal conductivity (kg), was found by fitting to the experimental data, using OriginPro 6.1 software and the expression k e= P1ks (1 &#8722; &#963;) + P2kg&#963;, where P1 and P2 are parameters which can be attributed to the holes geometry in the sample. The data reported in this document, is very important to determine the thermal transmittance coefficient (U-value), used in the insulation and energy losses calculation, in a building heating design, that use such materials.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Bloques de arcilla roja No. 5]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Conductividad térmica efectiva]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Fracción total de aire]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Porosidad]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Transmitancia térmica]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Air Total Fraction]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Effective Thermal Conductivity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Red Clay Bricks No. 5]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Porosity]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Thermal Transmittance]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[  <font face= "verdana" size= "2">      <p align="center"><font size="4"><b>Determinaci&oacute;n Experimental de la Conductividad T&eacute;rmica Efectiva en Bloques Extinguidos de Arcilla Roja</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Experimental Determination of the Effective Thermal Conductivity in the Extruded Red Clay Bricks</b></font></p>       <p align="center">G. Pe&ntilde;a Rodr&iacute;guez<Sup>a,*</Sup>    <br>J. Y. Pe&ntilde;a Quintero<Sup>b </Sup>    <br> M. A. G&oacute;mez Tovar<Sup>b</Sup></p>      <p><Sup>a,*</Sup> Departamento de F&iacute;sica, Grupo de Investigaci&oacute;n en Tecnolog&iacute;a Cer&aacute;mica UFPS, C&uacute;cuta, Norte de Santander, Colombia. Correo electr&oacute;nico: <a href="mailto:gpenaro@ufps.edu.co">gpenaro@ufps.edu.co</a>.    <br> <Sup>b</Sup> Ingenier&iacute;a Mec&aacute;nica, Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS), C&uacute;cuta, Norte de Santander, Colombia.</p>        <p>Recepci&oacute;n: 26-feb-13 Aceptaci&oacute;n: 27-mar-13</p> <hr>      <p><b>Resumen</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se reporta la conductividad t&eacute;rmica efectiva (<i>k<sub>e</sub></i>), a una temperatura promedio de 35 &deg;C, de los bloques o ladrillos de arcilla roja No. 5 fabricados por extrusi&oacute;n en C&uacute;cuta (Colombia) y su &aacute;rea metropolitana, los cuales tienen en su interior huecos con diferentes geometr&iacute;as (seis rectangular, ocho rectangular, ocho circular y mixta). Adem&aacute;s de la <i>k<sub>e</sub></i>, se calcul&oacute; la masa, la densidad aparente, la porosidad y la fracci&oacute;n de aire presente en los bloques. Para hallar la <i>k<sub>e</sub></i> se utiliz&oacute; la t&eacute;cnica experimental de la c&aacute;mara de aislamiento t&eacute;rmico, que funciona con el principio f&iacute;sico de la placa caliente en estado estacionario de temperatura. La porosidad y la densidad aparente fueron calculadas usando la norma NTC 4321-3. Los resultados muestran que los bloques que presentan mayor valor de <i>k<sub>e</sub></i> son los que tienen geometr&iacute;a mixta en sus huecos, y el menor valor correspondi&oacute; a los bloques con seis orificios rectangulares. Las pruebas corroboraron que la ke aumenta al incrementarse la masa y la densidad, pero que disminuye cuanto mayor es la porosidad o fracci&oacute;n de aire en su interior &#91;1&#93;. Tambi&eacute;n se encontr&oacute;, mediante el ajuste a los datos experimentales usando software OriginPro 6.1, que el comportamiento de <i>k<sub>e</sub></i> en funci&oacute;n de la fracci&oacute;n total de aire presente en los bloques (&sigma;), de la conductividad t&eacute;rmica de la arcilla s&oacute;lida (<i>ks</i>) y de la conductividad t&eacute;rmica del aire (<i>kg</i>), est&aacute; dado por la expresi&oacute;n <i>k<sub>e</sub></i>= <i>P</i><sub>1</sub><i>ks</i> (1 &minus; &sigma;) + <i>P</i><sub>2</sub><i>kg</i>&sigma;, donde <i>P</i><sub>1</sub> y <i>P</i><sub>2</sub> son par&aacute;metros que pueden ser atribuidos a la geometr&iacute;a de los huecos presentes en los bloques. Los datos de <i>k<sub>e</sub></i>, reportados en este trabajo, ser&aacute;n de vital importancia para determinar el coeficiente de transmitancia t&eacute;rmica (U-value), usado en el c&aacute;lculo de los aislamientos, y las p&eacute;rdidas energ&eacute;ticas en el dise&ntilde;o de la calefacci&oacute;n en una edificaci&oacute;n que utilice dichos materiales.</p>      <p><b><i>Palabras clave</i>: </b>Bloques de arcilla roja No. 5, Conductividad t&eacute;rmica efectiva, Fracci&oacute;n total de aire, Porosidad, Transmitancia t&eacute;rmica.</p> <hr>      <p><b>Abstract</b></p>      <p>It is reported the effective thermal conductivity (<i>k<sub>e</sub></i>) at 35 &deg;C average temperature, for the blocks or the clay bricks No. 5, made by extrusion in the Cucuta city (Colombia) and its metropolitan area, which are hollow inside, and with different geometries (six rectangular, eight rectangular, eight circular and mixed). In addition to the thermal conductivity study, we calculated their mass, their apparent density, the porosity and the air fraction present in the samples. To find the <i>k<sub>e</sub></i> it was used the hot plate insulation technique at steady state. The porosity and the bulk density were calculated, by using the standard NTC 4321-3. Our results showed that the samples with a higher value than <i>k<sub>e</sub></i> were those with mixed geometry in their holes, and the lowest value corresponded to the bricks with six rectangular holes. The test confirmed that <i>k<sub>e</sub></i> was higher for samples with the increasing mass and density and diminishes for the samples with higher porosity or air fraction within them &#91;1&#93;. The <i>k<sub>e</sub></i> behavior, in the correlation to the air present fraction in the sample (&sigma;), the solid clay thermal conductivity (<i>ks</i>) and the air thermal conductivity (<i>kg</i>), was found by fitting to the experimental data, using OriginPro 6.1 software and the expression <i>k<sub>e</sub></i>= <i>P</i><sub>1</sub><i>ks </i>(1 &minus; &sigma;) + <i>P</i><sub>2</sub><i>kg</i>&sigma;, where <i>P</i><sub>1</sub> and <i>P</i><sub>2</sub> are parameters which can be attributed to the holes geometry in the sample. The data reported in this document, is very important to determine the thermal transmittance coefficient (U-value), used in the insulation and energy losses calculation, in a building heating design, that use such materials. </p>      <p><b><i>Key words</i>: </b>Air Total Fraction, Effective Thermal Conductivity, Red Clay Bricks No. 5, Porosity, Thermal Transmittance.</p> <hr>     <p><font size="3"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>El conocimiento de las propiedades mec&aacute;nicas y f&iacute;sicas de un material permite utilizarlo en aplicaciones industriales seg&uacute;n las necesidades de operaci&oacute;n y uso. Dentro de las propiedades f&iacute;sicas est&aacute; la conductividad t&eacute;rmica (<i>k</i>), que indica la cantidad de calor (energ&iacute;a t&eacute;rmica) que pasa entre dos puntos dentro del material por unidad de &aacute;rea, de tiempo y gradiente de temperatura &#91;2, 4&#93;; dicho par&aacute;metro depende de la estructura interna, de la humedad, la configuraci&oacute;n geom&eacute;trica, la composici&oacute;n qu&iacute;mica del material y temperatura &#91;1&#93;. Para el caso de materiales compuestos, la conductividad t&eacute;rmica efectiva (<i>k<sub>e</sub></i>) del material depende de la conductividad t&eacute;rmica de cada una de las fases que lo forman &#91;4, 5&#93;; lo anterior se puede aplicar al caso de los bloques de arcillas cocidos, que presentan dos fases, una s&oacute;lida (arcilla) y la otra gaseosa (aire), que se encuentra dentro de los huecos.</p>      <p>Actualmente, se han reportado valores experimentales de <i>k </i>para diversos materiales de construcci&oacute;n, donde se han aplicado t&eacute;cnicas como la de la placa caliente aislada o la c&aacute;mara de aislamiento t&eacute;rmico &#91;6, 7, 8&#93;. En el presente trabajo se presentan los resultados experimentales de <i>k<sub>e</sub></i>a temperatura promedio de 35 &deg;C, en bloques extruidos de arcilla roja, elaborados en C&uacute;cuta y su &aacute;rea Metropolitana; as&iacute; mismo, se evalu&oacute; la influencia en dicho par&aacute;metro termof&iacute;sico de variables como la masa, la densidad,  la porosidad y la fracci&oacute;n de aire presente en los bloques.</p>      <p><font size="3"><b>2. Experimenta</b></font></p>      <p><b>2.1. M&eacute;todo de la placa caliente</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Consiste en colocar la muestra entre dos placas rectangulares, una caliente (<i>T</i><Sub>1</Sub>) y otra fr&iacute;a (<i>T</i><Sub>2</Sub>); debido al gradiente de temperatura, se produce transferencia de calor a trav&eacute;s de la muestra. La cuantificaci&oacute;n de esta energ&iacute;a t&eacute;rmica a trav&eacute;s del espesor de la muestra (&Delta;<i>x</i>), &aacute;rea transversal (<i>A</i>) y gradiente de temperatura (&Delta;<i>T </i>= <i>T</i><Sub>1 </Sub>&minus; <i>T</i> ), que para las muestras objeto  del estudio fueron &Delta;<i>x </i>= 0, 1023 m y <i>A </i>= 4,42x10<sup>&minus;2</sup> m<sup>2</sup>, se rige por la expresi&oacute;n (1), donde <i>P </i>representa  la potencia el&eacute;ctrica (raz&oacute;n de flujo de calor por conducci&oacute;n) suministrada a las resistencias en la placa caliente, la cual, por efecto Joule, se trasforma en calor &#91;2&#93;, y que para este trabajo fue de vatios. En la <a href="#f1">figura 1</a> se presenta una foto digital de la c&aacute;mara de aislamiento t&eacute;rmico, la cual funciona con el principio f&iacute;sico de la placa caliente.</p>     <p align="center"><a name="ec1"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02ec1.jpg"></p>     <p align="center"><a name="f1"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02f1.jpg"></p>      <p><b>2.2. Equipo de medida </b></p>      <p>El dise&ntilde;o experimental del sistema de la c&aacute;mara aislante t&eacute;rmica que se utiliz&oacute; para la determinaci&oacute;n de <i>k<sub>e</sub></i>en los bloques de arcilla roja se presenta en la <a href="#f2">figura 2</a>. La c&aacute;mara est&aacute; constituida por: a) muestra, b) c&aacute;mara caliente, c) placa caliente, d) c&aacute;mara fr&iacute;a, e) placa fr&iacute;a, f) sensores PT-100, g) caja de controladores de los sensores, h) manta aislante, i) medidor de potencia el&eacute;ctrica (DDS26B) consumida por la resistencia alojada en la placa caliente, j) base de madera, k) riel met&aacute;lico y p) Computador personal, que registra el gradiente de temperatura (&Delta;<i>T </i>= <i>T</i><sub>1</sub> &minus;<i>T</i><sub>2</sub>) en funci&oacute;n del tiempo.</p>     <p align="center"><a name="f2"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02f2.jpg"></p>      <p><b>2.3. Selecci&oacute;n y preparaci&oacute;n de las muestras </b></p>      <p>Actualmente, las empresas ladrilleras y tejares de C&uacute;cuta y su &aacute;rea Metropolitana fabrican bloques extruidos de arcilla cocida (No. 5) de forma rectangular con dimensiones promedio de 30x20x11 cm, que tienen seis u ocho huecos, con geometr&iacute;as circulares, rectangulares y combinadas (ver <a href="#f3">figura 3</a>). Estos bloques son usados por la industria de la construcci&oacute;n en paredes y placas.</p>     <p align="center"><a name="f3"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02f3.jpg"></p>      <p>Se seleccionaron 36 muestras (bloques de arcilla), 9 por cada tipo, con el fin de satisfacer la condici&oacute;n requerida por la prueba estad&iacute;stica no param&eacute;trica de Kruskal-Wallis, que se aplica a un n&uacute;mero m&iacute;nimo de cinco muestras &#91;9&#93;. La medida experimental de la masa, de la densidad aparente y de la fracci&oacute;n de aire presente en la muestra se realiz&oacute; a las muestras tal y como fueron suministradas por las empresas.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para determinar la conductividad t&eacute;rmica efectiva en el r&eacute;gimen estacionario de temperaturas se sellaron los orificios de los bloques con mezcla de arena-cemento, para evitar el flujo de aire en el interior de los agujeros, y se aislaron t&eacute;rmicamente las parte superior, inferior y laterales, usando manta aislante, para luego ser alojados los bloques en el interior de la c&aacute;mara aislante t&eacute;rmica y realizar el procedo de medida de <i>k<sub>e</sub></i>. El tiempo total de medida para cada muestra fue de 6 horas, el cual garantiz&oacute; el estado estable de temperatura, tomando registros de las temperaturas (<i>T</i><sub>1</sub> y <i>T</i><sub>2</sub>), corriente (I) y voltaje (V) a intervalos de 10 segundos, datos que fueron registrados en el computador. </p>      <p><font size="3"><b>3. Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>En la <a href="#t1">tabla 1</a> se presenta la masa (<i>ma</i>) y la densidad promedio (&rho;<i>a</i>) medidas para cada tipo de bloque (ver <a href="#f3">figura 3</a>); se aprecia que el bloque mixto tiene una masa y densidad mayor que los dem&aacute;s tipos de bloques.</p>     <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02t1.jpg"></p>      <p>Por otra parte, al comparar la densidad de cada tipo de bloque con la densidad de un bloque de arcilla s&oacute;lido (sin orificios), para el cual se hall&oacute; un valor promedio de &rho;<i>r </i>= 2190&plusmn; 0.02 kg/m<Sup>3</Sup>, se observa que esta es superior en un 164,2%, 130,3%, 125% y 105,4%, respectivamente, a las reportadas para los diferentes tipos de bloques (ver <a href="#t1">tabla 1</a>).</p>      <p>Los promedios para el porcentaje de porosidad (% &epsilon;) y la fracci&oacute;n de aire (&rho;) presente en cada tipo de bloque se reportan en la <a href="#t2">tabla 2</a>, donde el % &epsilon; representa el porcentaje total de poros que hay en el material s&oacute;lido (arcilla), el cual se determin&oacute; usando la norma NTC 4321-3. Mientras que &sigma; hace referencia a la fracci&oacute;n total de aire que est&aacute; contenido en la muestra, factor que se hall&oacute; usando la <a href="#ec2">expresi&oacute;n (2)</a>, donde <i>Vp </i>= <i>Var </i>&times;&epsilon; representa el volumen de aire debido a la porosidad (&epsilon;) presente en fase s&oacute;lida (arcilla) del bloque, el cual fue hallado del producto del volumen de la fase s&oacute;lida (<i>Var </i>= <i>ma</i>/&rho;<i>r</i>)y el% &epsilon;,y <i>Vh </i>corresponde al volumen de los huecos u orificios presentes en cada tipo de bloque (ver <a href="#f3">figura 3</a>), el cual se determin&oacute; de la diferencia entre el volumen total (<i>Vt</i>) de cada bloque y el volumen de la fase s&oacute;lida o arcilla (<i>Var</i>) presente en este.</p>     <p align="center"><a name="t2"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02t2.jpg"></p>     <p align="center"><a name="ec2"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02ec2.jpg"></p>      <p>Al comparar los resultados presentes en la <a href="#t2">tabla 2</a> con las masas y densidades de cada bloque (ver <a href="#t1">tabla 1</a>) se observa coherencia, ya que al disminuir el porcentaje de porosidad (% &epsilon;) y la fracci&oacute;n de aire (&sigma;) presente en las muestras se espera un incremento en las masas y las densidades para cada tipo de bloque.</p>      <p>La conductividad t&eacute;rmica efectiva (<i>k<sub>e</sub></i>), medida experimentalmente en cada tipo de bloque, para una temperatura promedio de 35 &deg;C, se presenta en la <a href="#t3">tabla 3</a>.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t3"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02t3.jpg"></p>      <p>De los datos de la <a href="#t3">tabla 3</a> se concluye que el tipo de bloque que tiene la mayor <i>k<sub>e</sub></i>, corresponde al que tiene mayor densidad y masa (bloque mixto), resultado que es consistente, pues a mayor fase s&oacute;lida o densidad, mayor transferencia de calor a trav&eacute;s del material &#91;1&#93;; de igual forma el tipo de bloque que reporta menor valor de ke corresponde al de menor densidad y masa, como era de esperarse.</p>      <p>Por otra parte, al comparar los valores de <i>k<sub>e</sub></i>  para los diferentes bloques extruidos de arcilla roja (ver <a href="#t3">tabla 3</a>) con los reportados para materiales de construcci&oacute;n (ver <a href="#t4">tabla 4</a>), se aprecia que est&aacute;n en el mismo orden de magnitud y que son similares a los reportados en &#91;13&#93; para bloques de arcilla con espesores de 10,5 cm, y quedan incluidos en los encontrados para el ladrillo com&uacute;n &#91;10&#93;; lo anterior da confianza a los valores hallados en el presente trabajo.</p>     <p align="center"><a name="t4"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02t4.jpg"></p>      <p>La interpretaci&oacute;n de la disminuci&oacute;n de <i>k<sub>e</sub></i> al incrementarse el espacio ocupado por aire en el interior de los bloques se debe a que el aire funciona como una barrera para el flujo de calor debido a su baja conductividad t&eacute;rmica (0,026 W/m &deg;C).</p>      <p>Considerando los bloques de arcilla como un material constituido por dos fases, una s&oacute;lida (arcilla) y otra aire, se procedi&oacute; a realizar un ajuste a los datos experimentales encontrados para <i>k<sub>e</sub></i> en funci&oacute;n de la fracci&oacute;n de aire total (&sigma;) presente en el interior de los bloques (porosidad m&aacute;s aire en los huecos), con el objetivo de estudiar el comportamiento de <i>k<sub>e</sub></i>en funci&oacute;n &sigma;. Para el ajuste de los datos experimentales se us&oacute; el software OriginPro 6.1, y como valor de la conductividad t&eacute;rmica de la fase s&oacute;lida (arcilla), el reportado para el ladrillo macizo extruido (0,7141 W/m &deg;C) &#91;15&#93;, y el del aire (0,026 W/m &deg;C) &#91;2&#93;. El ajuste se realiz&oacute; con base en la ecuaci&oacute;n planteada por Deissler R.G. &#91;16&#93; para hallar la conductividad t&eacute;rmica efectiva en sistemas de dos fases (s&oacute;lido-gas), que fue la que m&aacute;s se ajust&oacute; a este caso, encontr&aacute;ndose que el mejor ajuste a los datos experimentales se obtuvo usando la <a href="#ec2">expresi&oacute;n (2)</a>:</p>      <p>Donde <i>P</i><sub>1</sub> y <i>P</i><sub>2</sub> son par&aacute;metros adimensionales que pueden ser atribuidos al tipo de geometr&iacute;a de los huecos en los bloques; con <i>ks</i>&minus;, la conductividad t&eacute;rmica de la fase s&oacute;lida (arcilla), y <i>kg</i>, la del aire.</p>      <p>En la <a href="#f4">figura 4</a> se presenta el ajuste a los datos experimentales de ke en funci&oacute;n de &sigma;, para los bloques mixtos, donde la l&iacute;nea s&oacute;lida representa el mejor ajuste usando la <a href="#ec2">ecuaci&oacute;n (2)</a>. No se presentan las gr&aacute;ficas para los dem&aacute;s tipos de bloques por ser muy similares. En la <a href="#t5">tabla 5</a> se reportan los valores hallados de <i>P</i><sub>1</sub>y <i>P</i><sub>2</sub> para cada tipo de bloque.</p>     <p align="center"><a name="f4"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02f4.jpg"></p>     <p align="center"><a name="t5"></a><img src="img/revistas/cide/v5n1/v5n1a02t5.jpg"></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3"><b>4. Conclusiones</b></font></p>      <p>Se reporta por primera vez la conductividad t&eacute;rmica efectiva (<i>k<sub>e</sub></i>) a temperatura promedio de 35 &deg;C, para los bloques de arcilla roja No. 5, fabricados por extrusi&oacute;n en C&uacute;cuta y su &aacute;rea metropolitana, los cuales tienen en su interior huecos u orificios con geometr&iacute;as rectangulares, circulares y mixtas, variando la cantidad (seis y ocho). Se encontr&oacute; que los bloques presentan espesor y volumen semejantes, pero masa, densidad, porosidad, volumen de los orificios y fracci&oacute;n de aire variables, caracter&iacute;sticas de gran influencia en la determinaci&oacute;n de <i>k<sub>e</sub></i>.</p>      <p>Los bloques mixtos obtuvieron mayores valores en variables como la masa y la densidad, contrario a los bloques con seis orificios rectangulares, que presentaron grandes valores de porosidad y fracci&oacute;n de aire; por tal raz&oacute;n, los bloques con geometr&iacute;a de orificios mixtos, al tener poca porosidad y fracci&oacute;n de aire, registraron el mayor valor de <i>k<sub>e</sub></i>, y, como era de esperarse, los bloques con seis orificios rectangulares, por tener baja masa y densidad, obtuvieron el valor m&aacute;s bajo de <i>k<sub>e</sub></i>.</p>      <p>El comportamiento de <i>k<sub>e</sub></i> en funci&oacute;n de la fracci&oacute;n de aire total (&sigma;) presente en los bloques se ajust&oacute; al modelo te&oacute;rico estudiado por Deissler y Eian &#91;4&#93; para la conducci&oacute;n de calor en sistemas de dos fases (s&oacute;lido-gas), donde una fue considera como las arcillas y la otra como el aire presente en la porosidad y en los huecos.</p>      <p>En general, se aprecia que al aumentar la masa y, por ende, la densidad, la conductividad t&eacute;rmica efectiva de los bloques aument&oacute;; as&iacute; mismo, <i>k<sub>e</sub></i> disminuy&oacute; al incrementarse la porosidad y la fracci&oacute;n de aire presente en el bloque; lo anterior es debido a que el aire act&uacute;a como una barrera al flujo de calor. Por otra parte, al comparar los valores hallados de ke para estos bloques, con los reportados en la literatura para otros ladrillos y materiales de construcci&oacute;n, se encontr&oacute; que son del mismo orden de magnitud y muy similares a los reportados por &#91;13&#93; para bloques de arcilla, y que est&aacute;n en el rango de <i>k<sub>e</sub></i> para los ladrillos comunes.</p>      <p>El valor de <i>k<sub>e</sub></i>hallado para los bloques No. 5 en este trabajo es de suma importancia para determinar el coeficiente de transmitancia t&eacute;rmica (U-value) en los elementos constructivos, como paredes y placas que usan estos materiales, el cual representa la cantidad de energ&iacute;a que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad de superficie de un elemento constructivo de caras planas cuando hay un gradiente de temperatura entre estas; coeficiente que es un par&aacute;metro utilizado para el c&aacute;lculo de los aislamientos y p&eacute;rdidas energ&eacute;ticas en los dise&ntilde;os de calefacci&oacute;n en una edificaci&oacute;n.</p>      <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p>Al Fondo de Investigaciones Universitarias FINUUFPS, por su apoyo econ&oacute;mico.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias</b></font></p>      <!-- ref --><p>&#91;1&#93; 	P. Lertwattanaruk P. and J. Choksiriwanna, "The physical and thermal properties of adobe brick containing bagasse for earth construction". <i>Built</i>, vol. 1, no. 1, pp. 53-61, 2011.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0121-7488201400010000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;2&#93; 	A. Bader and K. Vafai. "Analysis of Variable Porosity, Thermal Dispersion, and Local Thermal Nonequilibrium on Free Surface Flows Through Porous Media", <i>Journal of Heat Transfer</i>, vol. 126, pp. 389-399, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0121-7488201400010000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;3&#93; 	Y. S. Touloukian, R. W. Powell, C. Y. Ho and P. G. Klemens. "Thermal Conductivity, Thermophysical properties of matter". Volume 2, 1970. IFI/PLENUM. New York.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0121-7488201400010000200003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;4&#93; 	L. Sassi, F. Mzali, A. Jemnia and S. B. Nasrallah. "Hot-Wire Method for Measuring Effective Thermal Conductivity of Porous Media". <i>Journal of Porous Media</i>, vol. 8, no. 2, pp. 97-113, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0121-7488201400010000200004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;5&#93; 	J. K. Carson, S. J. Lovatt, D. J. Tanner and A. C. Cleland, "Thermal conductivity bounds for isotropic porous materials". <i>International Journal of Heat and Mass Transfer</i>, vol. 48, pp. 2150-2158, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0121-7488201400010000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;6&#93; 	A. Bouguerra, "Measurement of thermal conductivity, thermal diffusivity and heat capacity of highly porous building materials using transient plane source technique". <i>International Communications in Heat and Mass Transfer</i>, vol. 28, no. 8, pp. 1065-1078, 2001.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0121-7488201400010000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;7&#93; 	T. Log and S. E. Gustafsson, "Transient plane source (TPS) technique for measuring thermal transport properties of building materials". <i>Fire and Materials</i>, vol. 19, no. 1, pp. 43-49, 1995.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0121-7488201400010000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;8&#93; 	T. M. I. Mahlia, B. N. Taufiq, Ismail, H. H. Masjuki, "Correlation between thermal conductivity and the thickness of selected insulation materials for building wall". <i>Energy and Buildings</i>, vol. 39, no. 2, pp. 182-187, 2007.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0121-7488201400010000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;9&#93; 	D. C. Montgomery, <i>Dise&ntilde;o y an&aacute;lisis de experimentos</i>. Segunda edici&oacute;n, M&eacute;xico: Limusa Wiley, 2004.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0121-7488201400010000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;10&#93; S. Goodhew &amp; R. Griffiths, "Sustainable earth walls to meet the building regulations". <i>Energy and Buildings</i>, vol. 37, pp. 451-459, 2005.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0121-7488201400010000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;11&#93; CIBSE guide A. Section 3.3, 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0121-7488201400010000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;12&#93; V. S. Ramachandran, R. M. Paroli, J. J. Beaudoin and A. H. Delgado, <i>Handbook of termal analysis of construction materials</i>. New York: William Andrew Publishing Norwich, 2002.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0121-7488201400010000200012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;13&#93; B. Anderson. En ISO 6946:1997, "Building components and building elements -thermal resistance and thermal transmittance- Calculation methods", 2006.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0121-7488201400010000200013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;14&#93; L. Lira Cort&eacute;s, O. J. Gonz&aacute;lez Rodr&iacute;guez y E. M&eacute;ndez Lango, "Medici&oacute;n de la conductividad t&eacute;rmica de algunos materiales utilizados en edificaciones". <i>Simposio de metrolog&iacute;a</i>, pp. 1-5. M&eacute;xico, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0121-7488201400010000200014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;15&#93; G. Pe&ntilde;a Rodr&iacute;guez et al., "Conductividad t&eacute;rmica efectiva promedio de polvos de arcillas utilizadas en la industria cer&aacute;mica del &aacute;rea metropolitana de san Jos&eacute; de C&uacute;cuta". <i>Revista Colombiana de F&iacute;sica</i>, vol. 40, pp. 278-280, 2008.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0121-7488201400010000200015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>      <!-- ref --><p>&#91;16&#93; R. G. Deissler and C. S. Eian, <i>Investigation of effective thermal conductivities of powders</i>. National Advisory Committee for Aeronautics. Washington, 1952.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0121-7488201400010000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p> </font>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Lertwattanaruk P]]></surname>
<given-names><![CDATA[P]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Choksiriwanna]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[The physical and thermal properties of adobe brick containing bagasse for earth construction]]></article-title>
<source><![CDATA[Built]]></source>
<year>2011</year>
<volume>1</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>53-61</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bader]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Vafai]]></surname>
<given-names><![CDATA[K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Analysis of Variable Porosity, Thermal Dispersion, and Local Thermal Nonequilibrium on Free Surface Flows Through Porous Media]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Heat Transfer]]></source>
<year>2004</year>
<volume>126</volume>
<page-range>389-399</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Touloukian]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Powell]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. W.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ho]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Klemens]]></surname>
<given-names><![CDATA[P. G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Thermal Conductivity, Thermophysical properties of matter]]></source>
<year>1970</year>
<volume>2</volume>
<publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[IFI/PLENUM]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sassi]]></surname>
<given-names><![CDATA[L.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Mzali]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Jemnia]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nasrallah]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Hot-Wire Method for Measuring Effective Thermal Conductivity of Porous Media]]></article-title>
<source><![CDATA[Journal of Porous Media]]></source>
<year>2005</year>
<volume>8</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>97-113</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Carson]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. K.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Lovatt]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Tanner]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Cleland]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Thermal conductivity bounds for isotropic porous materials]]></article-title>
<source><![CDATA[International Journal of Heat and Mass Transfer]]></source>
<year>2005</year>
<volume>48</volume>
<page-range>2150-2158</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bouguerra]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Measurement of thermal conductivity, thermal diffusivity and heat capacity of highly porous building materials using transient plane source technique]]></article-title>
<source><![CDATA[International Communications in Heat and Mass Transfer]]></source>
<year>2001</year>
<volume>28</volume>
<numero>8</numero>
<issue>8</issue>
<page-range>1065-1078</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Log]]></surname>
<given-names><![CDATA[T.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gustafsson]]></surname>
<given-names><![CDATA[S. E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Transient plane source (TPS) technique for measuring thermal transport properties of building materials]]></article-title>
<source><![CDATA[Fire and Materials]]></source>
<year>1995</year>
<volume>19</volume>
<numero>1</numero>
<issue>1</issue>
<page-range>43-49</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mahlia]]></surname>
<given-names><![CDATA[T. M. I.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Taufiq]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ismail]]></surname>
<given-names><![CDATA[H]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Masjuki]]></surname>
<given-names><![CDATA[H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Correlation between thermal conductivity and the thickness of selected insulation materials for building wall]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy and Buildings]]></source>
<year>2007</year>
<volume>39</volume>
<numero>2</numero>
<issue>2</issue>
<page-range>182-187</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Montgomery]]></surname>
<given-names><![CDATA[D. C.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Diseño y análisis de experimentos]]></source>
<year>2004</year>
<edition>Segunda</edition>
<publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Limusa Wiley]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Goodhew]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Griffiths]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Sustainable earth walls to meet the building regulations]]></article-title>
<source><![CDATA[Energy and Buildings]]></source>
<year>2005</year>
<volume>37</volume>
<page-range>451-459</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="">
<source><![CDATA[CIBSE guide A. Section 3.3]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Ramachandran]]></surname>
<given-names><![CDATA[V. S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Paroli]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Beaudoin]]></surname>
<given-names><![CDATA[J. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Delgado]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. H.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Handbook of termal analysis of construction materials]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-loc><![CDATA[New York ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[: William Andrew Publishing Norwich]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Anderson]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[En ISO 6946:1997, "Building components and building elements -thermal resistance and thermal transmittance- Calculation methods"]]></source>
<year>2006</year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B14">
<label>14</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cortés]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. Lira]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[González Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[O. J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Méndez Lango]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Medición de la conductividad térmica de algunos materiales utilizados en edificaciones]]></article-title>
<source><![CDATA[Simposio de metrología]]></source>
<year>2008</year>
<page-range>1-5</page-range><publisher-loc><![CDATA[México ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B15">
<label>15</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Peña Rodríguez]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Conductividad térmica efectiva promedio de polvos de arcillas utilizadas en la industria cerámica del área metropolitana de san José de Cúcuta]]></article-title>
<source><![CDATA[Revista Colombiana de Física]]></source>
<year>2008</year>
<volume>40</volume>
<page-range>278-280</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B16">
<label>16</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Deissler]]></surname>
<given-names><![CDATA[R. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Eian]]></surname>
<given-names><![CDATA[C. S.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Investigation of effective thermal conductivities of powders]]></source>
<year>1952</year>
<publisher-loc><![CDATA[Washington ]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
