ensayo de briquetas de concreto
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
ALUMNA: Kelly Madeleyne SAENZ JAMANCACODIGO: 091.0904.392
I. TITULO:
¨DETERMINACIÓN DE LA RESITENCIA DE COMPRESIÓN DEL CONCRETO A DIFERENTES DIAS DE EDAD ¨
II. RESUMEN:
En este trabajo se refiere a la determinación de la resistencia a la compresión de especimenes cilíndricos de concreto a 3, 7, 14 y 21 días de edad, a fin de contrastar los valores de resistecia a la compresión vs. Días de edad, aplicando una carga axial de compresión a probetas de concreto diseñados para una resitencia de 210 kg/cm2, a una velocidad de carga prescrita, hasta que se presente la falla.
III. INTROCUCCION:
A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Muchas veces no se alcanza la resitencia deseada del concreto, por que se debe prestar sumo cuidado al realizar el diseño de mezcla del mismo, realizando antes de la ejecución de una obra probetas de ensayo para tener la certeza que el concreto soportara la resitencia de diseño que se desea obtener.
B. OBJETIVOS:
OBJETIVO GENERAL:
Contrastar las curvas de resistencia a la compresión con la edad del concreto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Determinar que porcentaje de su resistencia alcanzan las probetas de concreto a los 3, 7,14 y 21 días de edad.
Determinar una adecuada relación A/C para alcanzar la resistencia requerida.
TRABAJODE INVESTIGACIÓN DE CORCRETO ARMADO I Página 1
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C. JUSTIFICACIÓN:
Los resultados de este ensayo se pueden usar como base para el control de calidad de las operaciones de dosificación, mezclado y colocación del concreto; para el cumplimiento de especificaciones y como control para evaluar la efectividad de aditivos y otros usos similares.
D. DIFICULTADES Y LIMITACIONES:
No se contaba con los moldes de probetas necesarios para realizar las
muestras de ensayos en un mismo día.
IV. HIPÓTESIS
“ A LOS 28 DÍAS DE EDAD EL CONCRETO ALCANZA SU MÁXIMA RESISTENCIA”
V. MATERIALES Y EQUIPOS
DURANTE LA ELABORACIÓN DE LAS PROBETAS DE ENSAYO
Cemento Portland Sol Tipo I
Arena gruesa
Piedra Partida
Agua
Petróleo
MAQUINA DE ENSAYO .- La máquina de ensayo deberá tener la suficiente
capacidad para abastecer el índice de cargas solicitadas. La calibración de la
máquina se debe verificar de acuerdo a la norma ASTM E4 y debe aplicar una
carga constante durante el proceso de ensayo.
TRABAJODE INVESTIGACIÓN DE CORCRETO ARMADO I Página 2
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VI. MARCO TEÓRICO
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
La resistencia a la compresión del concreto se puede diseñar de tal manera que
tenga una amplia variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad, que
cumplan con los requerimientos de diseño de la estructura. La resitencia a la
compresión del concreto es la medida más común de desempeño qu emplean los
ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. La resistencia a la compresión
se mide ensayando probetas cilíndricas en una máquina de ensayo de compresión,
en tanto la resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de rotura
dividida entre el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en MPa o
también en kg/ cm2. “La resistencia a la compresión es una medida de la capacidad
del concreto para resistir cargas que tienden a aplastarlo.
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TIPOS DE FALLAS DESPUES DEL ENSAYO
TRABAJODE INVESTIGACIÓN DE CORCRETO ARMADO I Página 4
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VII. DISEÑO DE MEZCLA
TRABAJODE INVESTIGACIÓN DE CORCRETO ARMADO I Página 5
dato arena Piedra partida
PESO ESPECÍFICO 2530kg/cm3 2540 kg/cm3
PESO UNITARIO SUELTO
1614.83 kg/cm3 1422.023 kg/cm3
PESO UNITARIO COMPACTADO
1763.707 Kg/cm3 1528.136 kg/cm3
% ABSORCIÓN (Abs)
1.26% 3.466%
% HUMEDAD (W)
2.22% 2.145%
MÓDULO DE FINEZA (MF)
3.24 7.61
TAMAÑO MÁXIMO(TM)
4.75mm 1”
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CÁLCULO DE LAS PROPORCIONES DE ARENA Y PIEDRA partida PARA 3 BRIQUETAS DE fc´= 210 kg/m3
Datos
Piedra partida
Arena cemento agua
Pe =2540 kg/cm3 Pe =2530kg/cm3 Pe =3100kg/cm3 Pe =1000kg/cm3
Pu suelto =1422.023kg/m3
P compactado =1528.136kg/m3
Pu suelto =1614.83 kg/m3
P compactado =1763.707 kg/m3
- -
%Abs= 3.466 %Abs= 1.26 - -%W = 2.145 %W = 2.22 - - MF = 7.61 MF = 3.24 - - TM = 1” TM = 4.75mm - -
TIPO DE CONCRETO = Sin aire incorporado
RESISTENCIA COMPRENSIÓN = 210kg/cm2
TIPO DE ESTRUCTURA = Columnas
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA EN LA MEZCLA
TM = 1” SLUMP= 1-4”
DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE CEMENTO
fc`= 210 kg/cm2
Sin aire incorporado Determinación de la relación agua/cemento
INTERPOLANDO
TRABAJODE INVESTIGACIÓN DE CORCRETO ARMADO I Página 6
Agua = 193 lts
Vol Abs agua= 193
1000 = 0.193 m3
200 210 250
0.69 a/c 0.61
250−2000.61−0.69
= 210−200ac−0.69
a/c = 0.674
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cemento (kg) = agua(kg)a/c
= 193
0.674
cemento = 286.35kg
Vol abs cemento = 286.353100
= 0.092m3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ABSOLUTO DE AGREGADO GRUESO
TM = 1” MF = 3.24 Determinación del volumen de agregado grueso (PIEDRA PARTIDA)
INTERPOLANDO
Vol abs piedra partida = 0.626 xPu comp .Pe
=0.626 x 1528.136
2540
Vol abs piedra partida = 0.377m3
DETERMINACIÓN VOLUMEN ABSOLUTO DE AIRE
Vol Abs aire = 0.015m3
DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN ABSOLUTO DE ARENA
Vol arena = 1.00m3 - 0.193 - 0.092- 0.377- 0.015Vol arena = 0.323m3
RESUMEN
Cálculo de pesos
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0.67 0.65 Vol pp
2.80 3.00 3.243.00−2.800.65−0.67
= 3.24−3.00Vol pp−0.65
Vol piedra partida = 0.626m3
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Elemento Vol abs (m3) Pe (kg/m3 ) Peso (kg)Agua 0.193 1000 193Cemento 0.092 3100 285.2Piedra partida 0.377 2540 957.58Arena 0.323 2530 817.19Aire 0.015 - -
PESO SECO DEL CONCRETO = 2252.97kg
CORRECCIÓN POR % ABS Y % HUMEDAD
Peso húmedo de la piedra partida= 957.58(1+2.145%) = 978.12kg Peso húmedo de la arena = 817.19 (1+2.22%) = 835.332kg
BALANCE DE AGUA piedra partida = 2.145% - 3.466% = - 0.013 arena = 2.22% - 1.26% = 0.0096
CANTIDAD DE AGUA piedra partida = 978.12 x (-0.013) = -12.726 arena = 835.332 x(0.0096) = 8.019
RESULTADOS
AGUA 197.697ltsPIEDRA PARTIDA 978.12kgARENA 835.332CEMENTO 285.2kgAIRE 0PESO DEL CONCRETO = 2296.349kg
DOSIFICACIÓN EN PESO
cemento = 285.2285.2
= 1
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fc`= 210kg/cm2
AGUA FINAL = 193 + 12.716 – 8.019
AGUA FINAL = 197.697 lts
CEMENTO ARENA PIEDRA PARTIDA
1 2.169 3.43
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arena = 835.332
385.2 = 2.169
piedra partida = 978.12385.2
=3.43
DOSIFICACIÓN EN VOLUMEN
cemento = 285.242.5
x0.0283 = 0.19m3
arena = 835.3321614.83
= 0.517m3
piedra partida = 978.12
1422.023= 0.688 m3
CANTIDADES DE ARENA, AGUA Y PIEDRA PARTIDA PARA 3 BRIQUETAS CON fc`= 210kg/cm2
Volumen de una briqueta = ∏x 15.45
2¿¿2 x30.45=¿0.0057m3
CEMENTO 1m3 285.23x0.0057 cemento
ARENA 1m3 835.3323x0.0057 arena
PIEDRA PARTIDA1m3 978.123x0.0057 p. partida
AGUA1m3 197.6973x0.0057 agua
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CEMENTO = 4.877kg + 5%
CEMENTO = 5.121kg
ARENA = 14.284 + 5%
ARENA = 14.988kg
P. PARTIDA = 16.726 + 5%
P. PARTIDA = 17.562kg
AGUA = 3.381 + 5%
AGUA = 3.55lts
CEMENTO ARENA PIEDRA PARTIDA
1 2.72 3.62
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PARA LAS 32 BRIQUETAS SE UTILIZÓ EN TOTAL de la cantera de taccllan:
Cemento = 57.36kg Arena = 167.87kg Piedra partida = 196.69kg Agua = 37.87 lts
VIII. RESULTADOS
A 3 DÍAS DE EDAD CON fc’ = 210kg/cm2
FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2014DÍA DE INICIO DE CURADO: 28/02/2014DÍA DE ENSAYO: 03/03/2014
N° DE BRIQUETA
CARGA RESISTIDA UNIDAD
1 14000 kg
2 14500 kg
3 13800 kg
4 14200 kg
5 13000 kg
6 13500 kg
7 13200 kg
8 13300 kg
PROMEDIO = 13687.5 kg
A 7 DÍAS DE EDAD CON fc’ = 210kg/cm2
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FECHA DE ELABORACIÓN: 11/03/2014DÍA DE INICIO DE CURADO: 12/03/2014
DÍA DE ENSAYO: 20/03/2014
N° DE BRIQUETA
CARGA RESISTID
A UNIDAD1 29500 kg2 29500 kg3 30000 kg4 29800 kg5 28500 kg6 29000 kg7 29200 kg8 29800 kg
PROMEDIO = 29412.5 kg
A 14 DÍAS DE EDAD CON fc’ = 210kg/cm2
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/03/2014DÍA DE INICIO DE CURADO: 12/03/2014
DÍA DE ENSAYO: 26/03/2014
N° DE BRIQUETA
CARGA RESISTIDA UNIDAD
1 33500 kg2 33200 kg3 33000 kg4 32500 kg5 32000 kg6 32400 kg7 33500 kg8 33400 kg
PROMEDIO = 32937.5 kg
A 28 DÍAS DE EDAD CON fc’ = 210kg/cm2
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FECHA DE ELABORACIÓN: 27/02/2014DÍA DE INICIO DE CURADO: 28/02/2014DÍA DE ENSAYO: 28/03/2014
N° DE BRIQUETA
CARGA RESISTIDA UNIDAD
1 33700 kg2 34000 kg3 33500 kg4 34200 kg5 34000 kg6 33800 kg7 33500 kg8 33500 kg
PROMEDIO = 33775 kg
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TIPOS DE ROTURAS
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Probeta ensayada a los 7 días de curado, esta probeta ya a adquirido el
79.26% de su resistencia final, se puede apreciar en las fotos que luego de
la falla del tipo N°03 y N°01.
Probeta ensayada a los 14 días de curado, esta probeta ya ha adquirido el
88.76% de su resistencia final, se puede apreciar en las fotos que el tipo
de falla que presentas es más crítico (ha sufrido más carga y por eso las
grietas que se generan son más grandes, además en ciertas zonas la
probeta reventó por el esfuerzo de la carga aplicada).
KU
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IX. CONCLUSIONES:
En el ensayo de resistencia a la compresión a los 3 días de edad se desarrollo 36.88 % de la resistencia, a los 7 días : 79.26% ; a los 21 días, 88.76% y a los 28 días de edad, 91.02%.
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