INFORME-DE-AGREGADOS (1)

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  • 7/26/2019 INFORME-DE-AGREGADOS (1)

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    FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

    CURSO: Laboratorio de Tecnologa del concreto

    DOCENTE: Ing. Dayana Montalvn Salcedo.

    LUMNOS:

    !. lvarado "ravo# Celi

    $. "lanco lania# Meng%y Linden

    &. Lede'(a Sedano# Li) Mary

    *. Ro+a' ,i(ene)# Leonel ntony

    -. Sllc%co "alta)ar# Ronal Ed/in

    0. Torre' 1o(e)# Marlon Sa(ir

    2. 3a'4e) Oro5e)a# 6evin Marelio

    $7!-

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    FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

    I. INTRODUCCION

    Los agregados en el concreto se encuentran ocupando aproximadamente el 70% del volumen

    de la unidad cubica del concreto y su influencia es tanto en el estado fresco como en el estado

    endurecido, se recomienda que el agregado contenga partculas limpias y adecuadamente

    conformadas y durables capaz de resistir cambios fsicos o qumicos.

    La aceptacin o recazo de los agregados para concreto deber! acerse con base en los

    resultados de ensayo de laboratorio, pero adem!s la norma menciona que en caso no se

    cumpla algunos de los requisitos se puede utilizar estos materiales siempre que se demuestre

    por experiencias de obras que se pueden producir concretos con caractersticas deseadas. La

    inspeccin debe solicitar en cualquier etapa de la e"ecucin del proyecto# los certificados de los

    ensayos de laboratorio los que deben ser acordes a procesos normalizados tanto en las $& o

    '().

    II. O",ETI3OS O",ETI3O 1ENERL

    *onocer los requisitos y procedimientos de ensayo que deben cumplir los agregados para sus usos en

    concretos y morteros.

    III. 8UNDMENTO TEORICO:

    La calidad del concreto depende muco de las caractersticas de los agregados ya que estos

    conforman casi los + partes del volumen total de la mezcla por lo que es conveniente verificar sus

    propiedades.

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    I3. DE8INICIONES:a. 1RE1DOS: llamados tambin !ridos es el con"unto de partculas de origen natural o

    artificial que pueden ser tratadas o elaboradas y cuya dimensiones est!n comprendidas entre

    los lmites por la norma $& -00.07.b. 1RE1DO 8INO 9REN: )aterial que pasa la malla / y que queda retenido en el tamiz

    $1200.c. 1RE1DO 1RUESO 9;IEDR: Material retenido en el ta(i) N

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    Las masas deber!n ser previstas tanto para el tipo y cantidad de ensayos que se van e"ecutar. 4n

    las respectivas normas de ensayo se especifican la cantidad de muestra para un ensayo.

    (e deber! prevenir las prdidas o contaminacin de las muestras# o da;os por manipuleo durante

    el transporte mediante bolsas u contenedores que aseguren que la muestra mantendr! en lo

    posible sus caractersticas de obra.

    'dem!s es importante la identificacin de las muestras tanto en el reporte de campo como en el

    laboratorio y reporte de ensayo, tal que sean coincidentes.

    3I. ;ROCEDIMIENTOS

    .;ROCEDIMIENTOS DEL 1RE1DO 8INOi. METODO DEL CURTEO:

    (e proceder! a mezclar, adecuadamente la muestra representativa.

    *on esta muestra procedemos a formar un montn al cual le daremos base circular

    ayud!ndonos de una pala.

    5ividimos entonces en cuatro partes cortando el montn diametralmente.

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    &rocedemos aora a mezclar las partes opuestas y se volver! a repetir el procedimiento

    descrito anteriormente.

    4l procedimiento se repetir! asta que obtengamos la cantidad necesaria para el ensayo.

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    ii. ENS@O DE 1RNULOMETRI: &esamos nuestra muestra antes de iniciar el ensayo.

    4l material se debe colocar en el la malla superior, luego se procede a mover todas las

    mallas manualmente por 68 minutos aproximadamente.

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    Luego pasas a retirar las mallas cuidadosamente y empiezas a vaciar en las taras, luego

    pesas el material retenido en cada malla.

    DTOS:

    RE1DO 8INO 2$2.A gMI>L1

    DIMETRODE TMI>

    ;ESORETENID

    B UE;S

    BCUMULDORETENIDO

    BCUMULDO;SNTE

    NORM

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    9(( O 6g

    F.-! 7 7 7 !77 !77

    * *.0A !F.& $.0-$ $.0-$ F2.&*A F- a !77

    $.&A !!F.0 !0.*&& !F.7A- A7.F!- A7 a !77

    0 !.$& !*2 $7.!FA &F.$A& 07.2!2 -7 a A-

    7 7.0 !*$.$ !F.-&A -A.A$! *!.!2F $- a 07

    7 7.&! !$2.& !2.*F! 20.&!$ $&.0AA !7 a &7

    77 7.!- !7F.F !-.! F!.*!$ A.-AA $ a !7

    NDO 0$.- A.-AA !77 7TL 2$2.A !77

    iii. ;ESO UNITRIO COM;CTDO: *on el material seco y bien muestreado, se llena la tercera parte del recipiente y se

    apisona con la varilla compactadora de 8/ltima capa y golpear nuevamente, lo sobrante con

    ayuda de la barra compactadora.

    'l compactar la primera capa se procura que la barra no golpee el fondo del recipiente.

    'l compactar las 2 ultimas capas la barra debe penetrar la capa anterior

    aproximadamente 8 cm.

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    &esar el recipiente asi llenado y descontar el peso del recipiente con lo cual se obtendra

    el peso del material compactado.

    4l peso unitario compactado se obtendra de dividir el peso del material seco compactado

    entre el volumen del recipiente.

    ;UCH co(5actado 9Jgvol(en reci5iente 9(&

    DTOS:

    ;UC ;ESO DEL

    RECI;IENT

    E

    ;ESO DE

    L

    MUESTR

    3OL. DEL

    RECI;IENTE

    RESULTDO

    4$('?@ 6 2.08 AB 8.67= AB 0.0027- ) &C*6D682.8-6

    AB/)

    4$('?@ 2 2.08 AB 8.6= AB. 0.0027- ) &C*2D68.=

    AB/)

    4$('?@ 2.08 AB 8.262

    AB.

    0.0027- ) &C*D6=8.-2=

    AB/)

    ;UC

    ;ROMEDIO !A-F.$$$ 61M&

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    iv. ;ESO UNITRIO SUELTO: 4l recipiente se llena con una pala de"ando caer el agregado desde una altura

    aproximadamente de 8 cm de la parte superior. Cna vez lleno, se enrasa con la

    varilla.

    &esar el recipiente m!s agregado suelto y restar el peso del recipiente

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    4l peso unitario suelto se obtiene3

    ;USH 'elto 9Jgvol(en reci5iente 9(&

    DTOS:

    ;US ;ESO DEL

    RECI;IENT

    E

    ;ESO DE

    L

    MUESTR

    3OL. DEL

    RECI;IENTE

    RESULTDO

    4$('?@ 6 2.08 AB -.76 Eg. 0.0027- ) &C(6D6=.

    Eg/m

    4$('?@ 2 2.08 AB -.=80 Eg 0.0027- ) &C(2D6==-.2

    Eg/m

    4$('?@ 2.08 AB -.88 Eg. 0.0027- ) &C(D-.88 Eg.

    ;US

    ;ROMEDIO !007.F* Jg(&

    .v. ENS@O DE ;ESO ES;ECK8ICO:

    (aturar una muestra mayor de 800 gramos.

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    *oger la muestra saturada superficialmente seca.

    &esamos la fiola.

    Fntroducimos la muestra saturada superficialmente seca en la fiola, llenamos con

    agua asta la marca de 800 cc.

    4liminamos las burbu"as de aire agitando la fiola

    5e"amos reposar por 68 a 20 minutos.

    5eterminamos el peso total.

    ratar de botar un poco agua del frasco y llevar al orno 2- oras.

    5e"ar enfriar a temperatura ambiente durante 6 ora y pesar.

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    5'@(3&eso de la tara3 68.0 gr.&eso muestra sss3 28. gr.&eso de la fiola3 676 gr.&. fiola c/ agua3 00.6 gr.&eso de la tara $983 2- gr.&. fiolaGaguaGmuestra3 =26.2 gr.

    &.4D

    vi. ENS@O ;R DETERMINR EL MTERIL UE ;S L MLL NG $77 *olocamos el material en el recipiente y agregamos agua asta cubrir la muestra, agitamos

    vigorosamente.

    vertimos las aguas de lavados en el tamiz teniendo cuidado que no se pierdan partculas.

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    3

    Hepetimos la operacin asta que las aguas de lavados sean claras. (e pesa la muestra y lo

    llevamos al orno.

    B4e 5a'a N

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    vii. CONTENIDO DE =UMEDDOb+etivo:

    5eterminar el contenido de umedad total para asegurar la calidad y uniformidad de

    nuestro agregado fino.

    ;rocedi(iento: 4mpezamos el ensayo seleccionando el material por el cual se procede a cuartear.

    &esamos la tara donde ser! puesta nuestro material

    &esamos nuestro material incluyendo el peso del recipiente.

    4ste recipiente el llevado al orno con una temperatura de 6089*, por 2- oras.

    &asada las 2- oras, pesamos nuevamente nuestro material con el recipiente, por la

    diferencia de peso tendremos nuestro contenido de umedad.

    4sto lo realizamos tres veces y as sacar un promedio.

    DTOS:4$('?@ 63&eso de la tara $9683 6-.= gr.&eso de la muestra3 =-.2 gr.&eso seco3 =7-.2 gr.% Iumedad 63 6.-8

    4$('?@ 23&eso de la tara $93 6.0 gr.&eso de la muestra3 =20.6 gr.&eso seco3 =60.6 gr.% Iumedad 23 6.=-

    4$('?@ 3&eso de la tara $9223 60.0 gr.&eso de la muestra3 =-.0 gr.&eso seco3 ==. gr.% Iumedad 3 6.-

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    % Iumedad D &.)uestra:&.(eco x600

    &.(eco% Iumedad 3 6.=-

    viii. ;ORCENT,E DE "SORCION$o se suele fi"ar lmites de aceptacin para la absorcin debida a que esta no solo

    depende de la porosidad del agregado, sino tambin de otros aspectos, tales como la

    distribucin granulomtrica, contenido de finos, tama;o m!ximo del agregado. (in

    embargo se puede considerar como un agrega de buena calidad aquellas que presentan

    una absorcin menores al 8%para el caso de agregados finos.

    ;rocedi(iento':

    ".;ROCEDIMIENTOS DE LOS 1RE1DOS 1RUESOSi. METODO DEL CURTEO:

    &rimero procedimos a vaciar una parte del agregado grueso secado previamente en la cocina.

    Luego pasamos a mezclar todo el agregado grueso y con la pala formaremos una base circular.

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    Cna vez que vemos que todo el agregado est! bien mezclado pasamos a partir al agregado en

    cuatro partes iguales.

    (eleccionamos dos partes opuestas de las cuatro partes del agregado las que tengan el

    agregado m!s equitativo.

    Juntamos las dos partes seleccionadas y escogemos una cierta cantidad para empezar a acer

    nuestros ensayos.

    ii. ENS@O DE 1RNULOMETRI:

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    raba"amos con la muestra secada en la cocina ya que esto permitir! que las piedras no se

    peguen el las mallas pesamos nuestra muestra antes de iniciar el ensayo.

    4l material se debe colocar en el la malla superior, luego se procede a mover todas las mallas

    manualmente por 68 minutos aproximadamente.

    Luego pasas a retirar las mallas cuidadosamente y empiezas a vaciar en las taras para luego

    pesar el material retenido en cada malla.

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    *on este procedimiento podemos acer nuestra gr!fica y ver si nuestro agregado cumple los

    requisitos para ser utilizado.

    iii. ;ESO UNITRIO COM;CTDO:

    *on el material seco y bien muestreado, se llena la tercera parte del recipiente y se apisona

    con la varilla compactadora de 8/ltima capa y golpear nuevamente, lo sobrante con ayuda de la barra

    compactadora.

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    iv. ;ESO

    UNITRIO

    SUELTO:4ste mtodo se desarrolla con el agregado completamente secado en la cocina.4l recipiente se llena con una pala de"ando caer el agregado desde una altura

    aproximadamente de 8 cm de la parte superior. Cna vez lleno, se enrasa con la varilla.4sta prueba se desarrollara tres veces para poder asegurarnos que los resultados obtenidos

    son verdicos.

    DTOS:

    &4(@ C$F'HF@ *@)&'*'5@

    &4(@ 54L H4*F&F4$4 7.20 Ag

    4$('?@ 6 68.0 Ag

    4$('?@ 2 68.672 Ag

    4$('?@ 68.67= Ag

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    v. ENS@O DEL ;ESO ES;ECK8ICO:

    &ara este ensayo se necesita secar la muestra en la cocina

    Lavar la muestra eliminando polvo e impurezas.

    (umergir en agua por 2- G/: - oras.

    (acar la muestra del agua y secar con una franela la superficie de las partculas, as se tendr!

    la muestra seca con la superficie seca.

    &4(@ C$F'HF@ (C4L@

    &4(@ 54L H4*F&F4$4 7.20 Ag

    4$('?@ 6 6-.66

    4$('?@ 2 6-.08

    4$('?@ 6-.07-

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    Luego colocamos la muestra saturada con superficie seca en la probeta llenada con agua con

    sumo cuidado ecas el agregado de uno en uno , para esto la probeta tiene que estar en un

    !ngulo de 0 grados aproximadamente.

    Kaciamos la muestra en una tara y lo metemos al orno de a obtendremos el peso de la

    muestra seca.

    vi. ENS@O ;R DETERMINR EL MTERIL UE ;S L MLL NG $77i. CONTENIDO DE =UMEDDOb+etivo:5eterminar el contenido de umedad total para asegurar la calidad y uniformidad de

    nuestro agregado

    ;rocedi(iento: 4mpezamos el ensayo seleccionando el material por el cual se procede a cuartear.

    &esamos la tara donde ser! puesta nuestro material

    &esamos nuestro material incluyendo el peso del recipiente.

    4ste recipiente el llevado al orno con una temperatura de 6089*, por 2- oras.

    &asada las 2- oras, pesamos nuevamente nuestro material con el recipiente, por la

    diferencia de peso tendremos nuestro contenido de umedad.

    4sto lo realizamos tres veces y as sacar un promedio.

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    4ste ensayo se tendr! que realizar con la muestra seca.

    *olocamos el material en la malla / y deba"o de este malla ponemos la malla $9200

    vertimos agua sobre el agregado asta que veamos que el agua pasante sea limpia que no

    tenga residuos visibles en la palma de la mano.

    5e los resultados de este ensayo obtendremos materiales muy finos que estaban recubriendo

    el agregado como son el limo y la arcilla.

    3

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    B4e 5a'a N

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    &esamos nuestro material incluyendo el peso del recipiente.

    4ste recipiente el llevado al orno con una temperatura de 6089*, por 2- oras.

    &asada las 2- oras, pesamos nuevamente nuestro material con el recipiente,

    obteniendo la diferencia de peso tendremos nuestro contenido de umedad.

    4sto lo realizamos tres veces y as sacar un promedio.

    DTOS:

    4$('?@ 63&eso de la tara $9=3 60.0gr.&eso de la muestra3 =.0 gr.&eso seco3 =7.0 gr.% Iumedad 63 0.6-

    4$('?@ 23&eso de la tara $973 62.0 gr.&eso de la muestra3 =7=.0 gr.

    &eso seco3 =78.= gr.% Iumedad 23 0.0=

    4$('?@ 3&eso de la tara $9-3 68.0 gr.&eso de la muestra3 876.0 gr.&eso seco3 870.= gr.% Iumedad 3 0.07% Iumedad D &.)uestra:&.(eco x600 &.(eco% Iumedad 3 0.0

    CONCLUSIONES

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    - Se considera que una buena granulometra es aquella que est constituida por partculas de

    todos los tamaos, de tal manera que los vacos dejados por las de mayor tamao sean

    ocupados por otras de menor tamao y as sucesivamente

    - realizar el clculo del mdulo de finura se obtuvo un resultado de 2!"# $sto nos indica que

    contamos con una arena que no se encuentra entre los intervalos especificados que son 2,% y

    %,&' concluyendo de esta manera que es una arena adecuada para disear una buena mezcla

    para concreto

    : $osotros como potenciales ingenieros debemos conocer a fondo los diversos ensayos que se

    realizan a nuestros agregados para ver sus propiedades y caractersticas, por ende, debemos

    aprender cada proceso de cada ensayo y realizarlo de acuerdo a lo especificado en la $& y

    '().

    : Cna ba"a absorcin de agua por parte del agregado permite un c!lculo as exacto de la relacin

    agua/cemento, ya que el agua necesaria para la idratacin del cemento no ser! absorbida por

    la porosidad del agregado.

    : La absorcin del agregado est! directamente vinculada a la porosidad del mismo, a su vez la

    porosidad del mismo, a su vez la porosidad depende del tama;o de los poros, el volumen total

    de poros y su permeabilidad