informe de tecnologia de concreto

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DE ASIGNATURA TECNOLOGIA DE CONCRETO DOCENTE Lilian Lourdes Dávila Rosales ESTUDIANTES ALVINO JIMENEZ, Gian Marco FIERRO HERRERA, John Rafael LOPEZ SANCHEZ, Miguel SANTIAGO URBANO, Everson AULA-158 C TEMA Análisis Granulométrico y Peso Unitario INFORME CARPETA

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Page 1: Informe de Tecnologia de Concreto

DE

ASIGNATURA

TECNOLOGIA DE CONCRETODOCENTE

Lilian Lourdes Dávila Rosales

ESTUDIANTES

ALVINO JIMENEZ, Gian Marco

FIERRO HERRERA, John Rafael

LOPEZ SANCHEZ, Miguel

SANTIAGO URBANO, Everson

AULA-158 C

TEMA

Análisis Granulométrico y Peso Unitario

Agregado fino peso suelto y peso compactado

ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL

ING. CIVIL

SEMESTRE 2012-2

INFORME

CARPETA

Page 2: Informe de Tecnologia de Concreto

El Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Universidad Ricardo Palma

Page 3: Informe de Tecnologia de Concreto

INTRODUCCION:

El siguiente informe a presentar trata de la visita al laboratorio de la Universidad Ricardo Palma, donde nos habló y experimentamos dos temas importantes de los ensayos del agregado (fino y grueso). Se dividió en dos grupos para una mayor comodidad y entendimiento del ensayo que se hiso en la Universidad. Los temas que se trataron y experimentamos fueron: el análisis granulométrico del agregado fino, el peso unitario del agregado fino peso suelto y peso compactado. Asimismo, el operario hiso los cálculos y las medidas de los materiales con ayuda nosotros (estudiantes), para así tengamos un mejor entendimiento de lo que se estaba haciendo.

La visita duró aproximadamente una hora y media para el primer grupo y por falta de tiempo no se hiso el análisis del agregado grueso, pero si el segundo grupo. Luego se profesora nos encargó que se hiciera un informe de la visita a este laboratorio por lo que haremos los cálculos posteriormente. A continuación, se presentará los cálculos vistos en el laboratorio de la granulometría, peso unitario, peso suelto y compactado.

Page 4: Informe de Tecnologia de Concreto

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

GRANULOMETRÍA DE AGREGADO FINO

EQUIPOS Y ACCESORIOS: Balanza sensible al 0.1% del peso de la muestra que se va a ensayar. Tamices: 3/8”, Nº4, Nº8, Nº16, Nº30, Nº50, Nº100. Tela para cuartear. Badilejos. Bandejas.

PROCEDIMIENTO:

Tamices:

Los tamices son 7 y un recipiente las medidas de las mayas son: 3/8, #4, #8, #16, #30, #50 y #100.

- Para este análisis el técnico trajo una proporción de agregado fino totalmente mesclado y totalmente seco y pesa 7 kg.

- Antes de hacer el cuarteo todo el agregado se pasa por el tamiz de 3/8 y lo que queda en este tamiz se desecha por ser muy grande.

- Se hace una masa circular uniforme y se divide en cuatro partes iguales, se separa dos y las otras dos se juntan y se mesclan.

- Luego se hace otra masa circular uniforme y se vuelve a dividir en cuatro, se saca dos y se juntan las otras dos. Esto se hace hasta tres cuarteos aproximadamente hasta obtener 500 g.

- La balanza debe tener una capacidad de 2500 g

- Se toma el peso de la muestra en este caso 500 g.

- Se basea a los tamices y se hiso el movimiento manual de forma circular, pero antes se puso una franela debajo de los tamices para no dañar el tamiz. Este proceso dura aproximadamente dos minutos y se empieza a ser los cálculos por cada uno de los tamices.

Se conoce como agregado fino a todo aquel que pasa a través del tamiz de 3/8" y es retenido casi completamente en el tamiz #200, pero en este caso solo usamos hasta el tamiz #100.

Asimismo, el módulo de finura denota la finura relativa de la arena, se define como una centésima de la suma de los porcientos retenidos acumulados hasta el tamiz del recipiente en la prueba de tamices de la arena. Se utilizaron siete tamices, 3/8. #4, #8, #16, #30, #50 y el #100. Mientras más pequeño sea el número del módulo de finura, más fina será la arena.

Page 5: Informe de Tecnologia de Concreto

Una arena que satisfaga las especificaciones debe tener valores entre 2.1 y 2.8 se considera como normales.

El cálculo de módulo de finura es como sigue:

Tamiz # Peso Retenido PorcientoRetenido

RetenidoAcumulado

PorcientoPasando

3/8 0 0% 0% 100%4 20.8 g 4.16% 4.16% 95.84%8 67 g 13.4% 17.56% 82.44%16 115.4 g + 0.3 g 23.14% 40.7% 59.3%30 119.2 g + 0.3 g 23.9% 64.6% 35.4%50 87.1 g 17.42% 82.02% 17.98%100 70.5 g 14.1% 96.12% 3.88%Fondo 19.4 g 3.88% 100% 0%

500 g 100%

PESO RETENIDO:

- Una vez que se termino de hacer el tamizado se pesó el agregado de cada tamiz y se obtuvo lo expuesto en el cuadro.

- Cuando se hiso la suma de las cantidades retenidas se obtuvo:

∑ peso retenido=499.4 g

- Peso de la muestra – pesos retenidos = 500 g – 499.4 g = 0.6 g (error)

- Este error se divide entre dos (0.3) y se agrega a las dos mayores cantidades de peso retenido.

PORCIENTO RETENIDO:

- Se obtuvo de la siguiente manera:(Peso del agregado de cada tamiz/peso total)*100%

- La suma debe total debe obtener el 100%

- El porciento retenido en cualquier tamiz no debe sobrepasar de 45%.

RETENIDO ACUMULADO:

- Esto se obtiene d la siguiente manera:(Agregado 3/8+agregado #4)(Agregado 3/8 +agregado #4+agregado #8)…

Page 6: Informe de Tecnologia de Concreto

Hasta llegar al 100%

PORCIENTO PASADO:

- Se obtiene de la siguiente manera:(100 - Retenido acumulado)% para cada tamiz

MODULO DE FINURA:

- Se obtiene de la siguiente manera:Módulo de finura=∑% Retenido Acumulado (hasta el tamiz # 100)/100mf = (0+4.16+17.56+40.7+64.6+82.02+96.12)%/100mf=3.05

PESO UNITARIO DEL AGREGADO FINO

A.- PESO UNITARIO SUELTO:

Es aquel en el que se establece la relación peso/volumen dejando caer libremente desde cierta altura el agregado (cuatro dedos o 5 cm aproximadamente), en un recipiente de volumen conocido y estable. Este dato es importante porque permite convertir pesos en volúmenes y viceversa cuando se trabaja con agregados.

PROCEDIMIENTO:

- Pesamos el recipiente que vamos a utilizar en el ensayo.

- Seleccionamos el agregado fino del cual se va a determinar su P.U.V

- Llenamos el recipiente dejando caer el agregado desde una altura no mayor de 5cm. Por encima del borde superior del recipiente.

- Eliminamos el excedente del agregado con la varilla compactadora.

- Determinamos el peso de la muestra más el recipiente.

- Determinamos el peso de la muestra y luego calculamos el P.U.V.

Page 7: Informe de Tecnologia de Concreto

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDADPESO DE LA MUESTRA + RECIPIENTE

G 6141.8 gr

PESO DEL RECIPIENTE

K 1749.7 gr

PESO DE LA MUESTRA SUELTA

Ws 4392.1 gr

PESO DEL AGUA + RECIPIENTE

Wg 4438.0 gr

PESO DE AGUA Wa 2688.3 grFACTOR DE CALIBRACION DEL RECIPIENTE

F 0.3720 gr

PESO UNITARIO SUELTO

PUS 1633.86 gr

FACTOR DE CALIBRACIÓN (F):

El factor de calibración de calcula de la siguiente manera:

F=1000/ Wa

F=1000/2688.3

F=0.3720

B.- PESO UNITARIO COMPACTADO:

Este proceso es parecido al del peso unitario suelto, pero compactando el material dentro del molde.

PROCEDIMIENTO:

- Pesamos el recipiente que vamos a utilizar en el ensayo.

- Seleccionamos el agregado fino del cual se va a determinar su P.U.V.

- Llenamos el recipiente hasta la tercera parte dejando caer el agregado desde una altura no mayor de 5cm. Por encima del borde superior del recipiente.

- Apisonamos la muestra con la barra compactadora mediante 25 golpes distribuidos uniformemente sobre la superficie.

- Llenamos hasta 2/3 partes del recipiente y compacta rnuevamente con 25 golpes como antes.

Page 8: Informe de Tecnologia de Concreto

- Luego llenamos lamedida hasta rebosar, golpeándola 25 veces con la barra compactadora (varilla) de acero de 16 mm. De ancho y 60cm., delongitud.

- Luego enrazamos el recipiente utilizando la barra compactadora o con una regla y desechando el material sobrante.

- Determinamos el peso de la muestra compactada más el recipiente.

- Determinamos el peso de la muestra compactada y luego calculamos el P.U.V.

DESCRIPCION SIMBOLO CANTIDAD UNIDADPESO DE LA MUESTRA COMPACTADA + RECIPIENTE

G 6796.6 gr

PESO DEL RECIPIENTE

K 1749.7 gr

PESO DE LA MUESTRA COMPACTADA

Wc 4392.1 gr

PESO DEL AGUA + RECIPIENTE

Wg 4438 gr

PESO DE AGUA Wa 2688.3 grFACTOR DE CALIBRACION DEL RECIPIENTE

F 0.3720 cm³

PESO UNITARIO COMPACTADO

PUC 5046.9 gr/ cm³

c.- Cantidad de material por metro cubico:

4392.1*0.3720 = 1633.78kg/m3

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CONCLUSIONES:

Es aquella que está constituida por partículas de todos los tamaños, de tal manera que los vacíos dejados por las de mayor tamaño sean ocupados por otras de menor tamaño.

Al finalizar el cálculo del módulo de fineza obtuvimos un resultado de 3.05 del agregado fino. Esto nos indica que contamos con una arena que se encuentra entre los intervalos especificados que son 2,3 y 3,1; concluyendo de esta manera que es una arena adecuada para diseñar una buena mezcla de concreto.

Se observó que en el tamiz número 30 se retuvo el mayor peso del agregado fino.

Este ensayo es muy importante ya que tenemos que conocer el procedimiento para la escogencia de un agregado fino en el diseño de la mezcla, para elaborar un concreto de buena calidad.

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ANEXOS

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