sillar1 karol

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ASPECTO DEL SILLAR El sillar presenta una superficie spera debido a que esta formado por una mezcla heterognea de materiales desmenuzados, su color puede ser blanco, amarillento o rosado con pintas negras, pardas o rojizas, etc., debido a las incrustaciones andesticas, las mismas que producen altos relieves o bajos relieves segn se queden o desprendan de la superficie del sillar, adems en toda su masa se encuentran cavidades debido a que no todos los gases fueron desprendidos en el momento de su enfriamiento, quedando encerrados dentro la masa del mismo, es tambin por esto que el sillar es un material poroso. COMPOSICION MINERALOGICA DEL SILLAR 1 Estudio macroscpico: Color: blanqusimo Estado: ligeramente intemporizado Grano: fino o afantico Textura: vtreo-fragmental Fractura: terrosa

2 Estudio microscpico: Haciendo un estudio microscpico del sillar se observan los siguientes componentes: Plagioclasa: En cristales fragmentados y frescos, parece corresponder a una variedad acida. La cristalizacin de los individuos es incompleta. Biotita (silicatos ferro magnsicos): En pajillas sueltas, as como en fragmentos de cristales. Vidrio volcnico (pumita): Constituye la matriz donde se asocian todos los elementos. Esquirlas: Conforman parte de la matriz, son abundantes. Feldespatos (silicatos dobles de aluminio y alcalinos) Cuarzo (anhdrido silcico) Calcedonia (variedad criptocristalina del cuarzo) Xenolitos de andesita Moscovita Anhidrita: En inclusiones de aspecto fibroso.

COMPOSICION QUIMICA El sillar en Arequipa tiene la siguiente composicin qumica: SiO2 FeO Na2O CO2 C MnO Pb2O F+Cl 74.63 0.12 3.58 0.08 0.04 0.02 0.02 Al2O3 MgO K2O SO3 Ti2O BaO Li2O 13.63 0.16 4.86 0.03 0.18 0.05 0.01 Fe2O3 CaO H2O(+) H2O(-) P2O5 SnO B2O3 1.05 0.67 0.64 0.20 0.01 0.01 0.06

Segn datos consignados en Aashuayco .

Estudio Geo-hidrolgico de las zonas comprendidas entre las quebradas Cuicoy

PROPIEDADES FISICAS Textura: La textura del sillar es porosa y absorbe a los lquidos y soluciones salinas sin perder su cohesin. Presenta fractura terrosa Resiste a la accin del calor sin llegar a fundirse a ms de 500C. Color: El sillar tienes los siguientes colores tpicos: y Blanco, en Aashuayco. y Blanco amarillento, en Huarangueros. y Blanco azulado, en la Pampa de Miraflores. y Rosado, en Yura y Aashuayco.

Adems se nota que el sillar esta vetado por inclusiones andesticas. La anhidrita que contiene es soluble en soluciones de cloruro de amonio.

Tratado con acido sulfrico diluido, produce desprendimiento de hidrocarburos semejantes, en su color, al acetileno. Absorcin: Muestra 1 2 3 4 5

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% de absorcin 30.90 31.20 30.50 31.00 30.80

De los datos anteriores, se obtiene que la absorcin tiene un: Valor promedio 30.87 Valor mximo 31.20 Valor mnimo 30.50

-

Peso especifico de masa: Muestra 1 2 3 4 5

Peso especifico de masa 1.26 1.25 1.28 1.25 1.25

De los datos anteriores, se obtiene que el peso especfico de masa tiene un: Valor promedio 1.26 Valor mximo 1.28 Valor mnimo 1.25 Peso especifico de masa superficial: Muestra Peso especifico de masa superficial 1 1.64 2 1.63 3 1.69 4 1.64 5 1.63 De los datos anteriores, se obtiene que el peso especfico de masa superficial tiene un: Valor promedio 1.65 Valor mximo 1.69 Valor mnimo 1.63 Peso especifico aparente: Muestra 1 2 3 4 5

Peso especifico aparente 2.04 2.02 2.15 2.03 2.02

De los datos anteriores, se obtiene que el peso especfico aparente tiene un: Valor promedio 2.05 Valor mximo 2.15 Valor mnimo 2.02 Porosidad: De los datos anteriores se deduce que el sillar es un material muy poroso, por lo que si se lo emplea en construcciones hay que mojarlo primero antes de emplearlo, ya que de otro modo, el sillar absorbera toda el agua constitutiva de la mezcla, quedando esta sin la consistencia adecuada para el fraguado.

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Debido a su porosidad es mal conductor de la temperatura, por lo que conserva la temperatura de las viviendas de una manera agradable, ya que le sillar acta como regulador (termostato) ya sea reteniendo el calor o irradindolo suavemente. Permeabilidad: En una experiencia se ve que la penetracin del agua se fue midiendo segn las normas D.J.N. (alemanas). Donde dichos ensayos han sido efectuados en los laboratorios de las Empresas Elctricas Asociadas (Lima), bajo la presin de una atmosfera. Los resultados fueron:

TIEMPO10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Cantidad de agua1 243 310 379 455 535 600 668 740 800 876 912 985 1010 1090 Se vacio

En ml2 250 300 380 450 519 580 645 705 750 812 875 910 980 1005 1070

probetas3 170 215 260 306 357 395 445 490 520 565 600 645 680 710 760

De los datos anteriores se deduce que el sillar es un material muy permeable lo que, en gran parte, se debe a su porosidad. La velocidad de penetracin del agua es de 6.51ml/minuto, 6.00ml/minuto y 4.15ml/minuto, para las muestras 1, 2 y 3 respectivamente teniendo cada probeta las dimensiones de 20*11.8*20 y de rea 236 cm2 Dureza: La dureza del sillar es de 6.5 a 7, segn la escala de dureza de Mohs. Para obtener la dureza de los negritos (andesitas) se prob con los nmeros 5, 6 y 7, rayando este al nmero 6 y siendo rayado por el nmero 7, de donde se saco la conclusin anterior, de igual manera para la matriz del sillar se prob los nmeros 5, 3 (calcita), esquiarlas de monedas de cobre (dureza de 2.5) rayando estos a la matriz, como el yeso es rayado por el sillar se deduce que su dureza es de 2. Capilaridad: La capilaridad es el fenmeno por el cual un lquido penetra y asciende por los poros de una roca, debido a la accin de la tensin superficial de dicho lquido. Esta ascensin es inversamente proporcional al radio medio de los poros y la cantidad de agua absorbida varia con el estado higromtrico del ambiente.

-

Las piedras que con el contacto con el agua tienen la propiedad de absorberla por capilaridad, se denominan higroscpicas y esta propiedad se denomina higroscopicidad. El clculo de la capilaridad se hace mediante las siguientes formulas:

h=k(t)1/2Donde: h: altura k: constante variable con la naturaleza de la roca t: tiempo en minutos

El peso del agua absorbida es proporcional al volumen de la probeta ocupada por el agua.

Q=m.h.sDonde: Q: peso del agua absorbida en grs. m: coeficiente constante para cada piedra, o el peso el peso de agua absorbida por unidad de volumen, sea su porosidad relativa al volumen de la piedra. h: altura mojada, sea altura del cuerpo de prueba ocupado por el agua en cm s: rea de seccin de la piedra en cm2

El coeficiente porcentual de higroscopicidad esta dado por:

h=100(Q/s)(t)1/2Como el sillar es un material homogneo se puede aplicar las formulas anteriores para obtener el coeficiente porcentual de higroscopicidad. Ensayo de capilaridad: t (minutos) 0 10 rea: 8.085*7.780=63cm2 h (cm) 3.90 Peso: 1.794grs P 1794.5 1871.2 Q (grs) 76.7

t 15 30 44 56

(t)1/2 3.87 5.48 6.63 7.48

s(t)1/2 228.0 323.4 390.0 440.0

Q 80 107 130 143

h 35.0 33.2 33.4 32.7

De esto deducimos: Valor promedio Valor mximo Valor mnimo 33.80% 38.65% 32.45%

PROPIEDADES MECANICAS Esfuerzo de compresin: Estos ensayos han sido hechos bajo las normas ASTM C170-50 sobre esfuerzo de compresin de rocas naturales para edificaciones , usando para las pruebas cubos de tres pulgadas de lado, dando los siguientes resultados: 1.- Resistencia a la compresin (estado seco) y Paralelo al Rift (+) Valor promedio Valor maximo Valor minimo Perpendicular al Rift Valor promedio Valor maximo Valor minimo

93.5 Kg./cm2 103.2 Kg./cm2 76.0 Kg./cm2

y

95.4 Kg./cm2 100.0 Kg./cm2 82.2 Kg./cm2

2.- Resistencia a la compresin (estado hmedo) y Paralelo al Rift (+) Valor promedio Valor maximo Valor minimo Perpendicular al Rift Valor promedio Valor maximo Valor minimo

81.5 Kg./cm2 90.0 Kg./cm2 66.7 Kg./cm2

y

90.1 Kg./cm2 113.0 Kg./cm2 81.6 Kg./cm2

Rift=hendidura Nota: El trmino Rift sirve para designar la direccin en que la piedra se agrieta rpidamente en su mayora.

Modulo de rotura: Esto ensayos han sido hechos segn las normas ASTM 699-51 (1958), en paraleleppedos de 4*8*2.25 pulgadas. Los resultados a son los siguientes: 1.- Modulo de rotura (estado seco) y Paralelo al Rift (+) Valor promedio Valor maximo Valor minimo Perpendicular al Rift Valor promedio Valor maximo Valor minimo

21.35 Kg./cm2 24.21 Kg./cm2 19.94 Kg./cm2

y

26.54 Kg./cm2 27.40 Kg./cm2 25.70 Kg./cm2

2.- modulo de rotura (estado hmedo) y Paralelo al Rift (+) Valor promedio Valor maximo Valor minimo Perpendicular al Rift Valor promedio Valor maximo Valor minimo

24.47 Kg./cm2 28.85 Kg./cm2 22.40 Kg./cm2

y

25.38 Kg./cm2 27.86 Kg./cm2 21.42 Kg./cm2

Resistencia al fuego: Segn una prueba realizada, se emplearon cubos de 3 pulgadas de lado y el numero de estos fueron de 5, los cuales fueron colocados en un horno a una temperatura igual o mayor que 5000 C durante el tiempo de 4 horas, al termino de los cuales fueron colocados en una vasija de agua fra, para luego ser ensayados a la compresin, dando los siguientes resultados:

Valor promedio Valor maximo Valor minimo

74.8 Kg./cm2 77.5 Kg./cm2 73.0 Kg./cm2

Muestra 1 2 3 4 5

Lados (cm) 7.49*7.75 7.50*7.73 7.36*7.43 7.33*7.46 7.48*7.69 7.49*7.70 7.54*7.65 7.56*7.67 7.45*7.58 7.40*7.56

rea promedio (cm2) 58 54.6 57.5 57.8 56.2

Peso 4500 4000 4200 4300 4250

Compresin 77.5 73.3 73.0 74.5 75.6

Modulo de elasticidad esttico: Para este ensayo, se uso el Espejo de Marters de acuerdo a las normas establecidas para su uso. La maquina hidrulica de 150 toneladas (fuerza) Las deformaciones se leyeron para cargas fijas de 250 Kg. Habindose hecho las lecturas hasta la resistencia mxima del espcimen. Los resultados fueron:

Valor promedioValor maximo Valor minimo

56.875 Kg./cm2 70.500 Kg./cm2 48.500 Kg./cm2

Modulo de elasticidad dinmica: El modulo de elasticidad dinmica, es determinado por la reaccin del material a pequeas fuerzas y medido mediante la frecuencia natural de vibracin de un espcimen de dimensiones conocidas o por medidas de la velocidad con la que se propagan las ondas sonoras dentro del mismo. Los ensayos realizados se hicieron de acuerdo a la norma ASTM C215-60 donde la relacin de la longitud a la mxima direccin transversal es de 3. Los resultados fueron:

Valor promedioValor maximo Valor minimo

110.050 Kg./cm2 118.500 Kg./cm2 99.200 Kg./cm2