9
UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ” FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA DISEÑO DE MEZCLA DATOS GENERALES CEMENTO Marca y tipo: Rumi Procedencia: Arequipa Peso especifico: 2.84 kg/m3 Peso por bolsa: 42.5 AGUA Agua potable: Si (cercado) Peso especifico: AGREGADOS FINO GRUESO cantera rio cutimbo Rio cutimbo P.U. suelto seco (kg/m3) 1485.10 1777.857265 P.U. compactado (kg/m3) 1635.06 1899.571514 P.E. seco 2478.52 2538.61 Modulo de fineza 3.09 1.64 Tamaño máximo nominal - 1” % absorción 4.69 3.59 Contenido de humedad % 2.864 2.07 CARACTERISTICAS DEL CONCRETO Resistencia compresión: 280 kg/m2 Tipo de asentamiento: Para columnas Slump: 1” a 4” CONDICIONES AMBIENTALES Lugar de la obra: Juliaca Temperatura ambiental: 14” LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 1

Diseño de Mezcla

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diseño para una briketa

Citation preview

Page 1: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

DISEÑO DE MEZCLA

DATOS GENERALES

CEMENTO

Marca y tipo: Rumi

Procedencia: Arequipa

Peso especifico: 2.84 kg/m3

Peso por bolsa: 42.5

AGUA

Agua potable: Si (cercado)

Peso especifico:

AGREGADOS FINO GRUESO

cantera rio cutimbo Rio cutimboP.U. suelto seco (kg/m3) 1485.10 1777.857265

P.U. compactado (kg/m3) 1635.06 1899.571514

P.E. seco 2478.52 2538.61Modulo de fineza 3.09 1.64

Tamaño máximo nominal - 1”% absorción 4.69 3.59

Contenido de humedad % 2.864 2.07

CARACTERISTICAS DEL CONCRETOResistencia compresión: 280 kg/m2

Tipo de asentamiento: Para columnas

Slump: 1” a 4”CONDICIONES AMBIENTALES

Lugar de la obra: JuliacaTemperatura ambiental: 14”

Humedad relativa: 45%

Condiciones de exposición: normal

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 1

Page 2: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

a)Resistencia requerida (f’ cr) CASO III: no requiere de datos estadísticos

< 210 kg/cm2 f’ c + 70 280 Kg/cm2

210-350 kg/cm2 f’ c + 84 294 Kg/cm2

>350 kg/cm2 f’ c + 98 308 Kg/cm2

f’ cr= 280 + 84 364 Kg/cm2

b)tamaño máximo nominal: TNM= 1”

c) asentamiento

TABLA N° 01

Asentamiento recomendado para diversos tipos de estructuras

TIPOS DE ESTRUCTURA SLUMP MIN SLUMP MAX

Zapatas y muros de cimentación reforzada 1” 3”

Cimientos simples y calzaduras 1” 3”

Vigas y muros armados 1” 4”

columnas 1” 4”

Muros y pavimentos 1” 3”

Concreto ciclópeo 1” 2”

Concreto super platificado 6” 8”

Losa de concreto 2” 4”

asentamiento 1” a 4”

d)contenido de aire incorporadoTABLA N° 02

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 2

Page 3: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

Contenido de aire incorporadoTNM del agregado grueso 3

3/8” 2.51/2” 23/4” 1.51” 1

1 ½” 0.52” 0.33” 0.24”

Nota: el tamaño máximo nominal del agregado grueso determina inmediato de la malla que retenga mas de 15%

Tamaño máximo nominal 1”Aire incorporado 1.50

e) contenido de agua Sin aire incorporado, porque esta a condiciones ambientales normales

asentamiento 1” a 4”TNM 1”

TABLA N° 03Volumen de agua por m3

asentamiento Agua en lt/m3, para TNM, agregados y consistencia indicada

3/8” ½” 3/4” 1” 1 ½” 2” 3” 6”

Concreto sin aire incorporado (temperaturas normales)1” a 2” 207 199 190 179 166 154 130 113

3” a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124

6” a 7” 243 228 216 202 190 178 160 -

Concreto con aire incorporado (temperaturas bajas)1” a 2” 181 175 168 160 150 142 122 107

3” a 4” 202 193 184 175 165 157 133 119

6” a 7” 216 205 187 184 174 166 154 -

F)RELACIÓN AGUA - CEMENTO F’ cr=364 kg/cm2

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 3

Page 4: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

TABLA N° 04

Relación agua/cemento por resistencia

F’ c kg/cm2 Relación agua cemento en pesoConcreto sin aire

incorporadoConcreto con aire

incorporado150 0.8 0.71200 0.7 0.61250 0.62 0.53300 0.55 0.46350 0.48 0.4400 0.43 -450 0.38 -

Nota: si el f’c esta entre dos valores de la tabla, se interpola

Como el f’cr es igual a 364 kg/m2 se interpola con los valores de la tabla n° 04

interpolacion F’ c kg/cm2 Relación a/c

350 0.48364 0.47400 0.43

La relación a/c es : 0.47

g)contenido de cemento

Contenido de agua 193 lt/m3

Relación a/c 0.47

Contenido de cemento 414 16 kg

h)selección de peso del agregado grueso

TNM 1”

Modulo de fineza del A. F. 3.0858

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 4

Page 5: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

TABLA N° 05

PESO DEL AGREGADO GRUESO POR UNIDAD DE VOLUMEN DEL CEMENTO

TNM del agregado grueso Volumen del agregado grueso seco y compactado por unidad de volumen de concreto para diversos modulos de

fineza del A.F.2.4 2.6 2.8 3

3/8” 0.5 0.48 0.46 0.44

½” 0.59 0.57 0.55 0.53

3/4” 0.66 0.64 0.62 0.6

1” 0.71 0.69 0.67 0.65

11/2” 0.76 0.74 0.72 0.7

2” 0.78 0.76 0.74 0.72

3” 0.81 0.79 0.77 0.75

6” 0.87 0.85 0.83 0.81

Como el miodulo de fineza es 3.0858 se extrapolan los datos de la tabla n° 5extrapolacion 2.4 0.71

3.0858 0.64143 0.65

Peso del A.G. por unidad de bolsa 0.64Peso del A.G. (PUC)*(peso del A.G. por unidad de bolsa) 1218.42 kg

I) Calculo de la suma de volúmenes absolutos del material sin contar con el A.F.Material peso Peso especifico Volumen (m3)Cemento 414.16 2.84 0.146

Agua 193 10000 0.193Agregado grueso 1218.42 2538.607997 0.480

aire 1.50 0.015sumatoria 0.834

j) volumen del agregado finovolumen o.166 m3

k) calculo del peso en estado seco del Agregado finoPeso seco del A.F. 411.957 kg

L)PRESENTACIÓN DE DISEÑO DE MEZCLA EN ESTADO SECOmaterial Peso seco / m3 proporcion

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 5

Page 6: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

Cemento 414.16 1.000Agua 193

Agregado fino 411.957 0.995Agrefado grueso 1218.42 2.942

aire 1.50

Proporción (cemento A.F. y A.G.)

Cemento A. fino A. grueso

1.0 1.0 2.9

CORRECION POR HUMEDAD

1. peso húmedo del agregadoAgregado %cont. humedad Peso seco Corrección

Agregado fino 2.864 411.957 1.029Agregado grueso 2.07 1218.42 1.021

AGREGADO PESO HUMEDO

Agregado fino 423.7530534Agregado grueso 1243.621239

2. aporte de humedad del agregadoAgregado %cont. humedad % absorcion Corrección

Agregado fino 2.864 4.690 -1.827Agregado grueso 2.07 3.59 -1.519

AGREGADO APORTE DE HUMEDADAgregado fino -7.524742079 lt/m3

Agregado grueso -18.50297201 lt/m3total -26.02771409 lt/m3

3. AGUA EFECTIVA 219.0277141 lt/m3

4. PRESENTACION DE RESULTADOS

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 6

Page 7: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

Materiales cantidadCemento 414.1630901 Kg/m3

agua efectiva 219.0277141 lt/m3Agregado fino húmedo 423.7530534 Kg/m3

Agregado grueso humedo 1243.621239 Kg/m3

material Peso por bolsaCemento 42,5 Kg/bolsa

Agua 22.47587501 lt/bolsaAgregado fino húmedo 43.48408923 Kg/bolsa

Agregado grueso húmedo 127.6161588 Kg/bolsa

5. PESO POR VOLUMEN : PROPORCIONES POR PESOa) Volumen de la probeta para concreto

Diámetro 0.15Altura 0.3Área 0.017671444

volumen 0.005301433b) Volumen del concreto según el numero de probetas

N° de probeta 1 UnidadesVolumen 0.005301433 M3

Volumen + 5% 0.00556650475 M3c) Calculando el peso de cada material en kg

Cemento 2.305440808 kgAgua 1,219218811 Lt

Agregado fino 2.358823385 KgAgregado grueso 6.922623535 Kg

EL SIGUIENTE CALCULO SE REALIZA PARA 4 PROBETAS

d) Calculando el peso de cada material en kgCemento 9.221763233 kg

Agua 4.876875244 LtAgregado fino 9.435293538 Kg

Agregado grueso 27.690494140 Kg

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 7

Bolsas de cemento 9.745013885

Proporción (cemento A.F. y A. G.)Cemento A. FINO A. GRUESO

1.0 1.0 3.0

Page 8: Diseño de Mezcla

UNIVERSIDAD ANDINA “NESTOR CACERES VELASQUEZ”FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS PURAS

CAP: INGENIERIA CIVIL - JULIACA

LABORATORIO DE TECNOLOGIA DE CONCRETO

INTEGRANTES DEL GFRUPO

1. QUISPE OTAZU REYNALDO2. MAZCO NINAMEZA NANCY3. APAZA TITO RILDO K.4. PUMA VALER YHON5. AQUINO FLORES OSCAR PITER6. VILCA AGUIRRE LUCAS EFRAIN7. PAUCAR HUANCA CRISTIAN JOEL8. VILCA VILCA JOSE G.9. CALIZAYA RUELAS CARLOS A.10. ZARATE ANDIA JHAN CARLOS11. TURPO ARI BETO12. ORTIZ SONCCO EMERSON YORDY

LAB. DE TEC. DE CONCRETO :::::::: ING. MARIBEL SANOMAMANI CATI ::::: Página 8