UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS PURAS INGENIERÍA CIVIL INFORME N°0.03-2016-F.I.C.TECLOGIA DE CONCRETO PARA PARA DE
: ING. ALINA MILAGROS SUAÑA PEREZ Docente De Curso De Facultad De Ingeniería Y Ciencias Puras : ESCARCENA ESCARCEN A ESCOAR ESCO AR PAZ PAZ ANTERO
Estudiantes De Ingeniería Civil ASUNTO : I!"#$%& D& P$'()*(+ E! L+,#$+)#$*# D& C$/# T&(!##+ T&(!##+ D& C#!($&)# peso específico y absorción de agregados. FECA : 240642016 555555555555555555555555 555555555555555555555555555555555555 5555555555555555555555555 5555555555555 Mediante el presente informe me dirio dirio a !d. con con la finalidad de presentarle presentarle el informe de pr"cticas en laboratorio laboratorio del curso tecnología de P&/# &/ &/& &( ("* "*(# (# 7& 8 +,/# +,/#$( $(*9 *9! ! 7& conc concre reto to.. Pr"c Pr"ctitica cass de ensa ensayo yoss en tema tema.. P&/# +$&+7#/. Cantera de rio suc#i uliaca. Puno
practi tica ca de ensa ensayyo &/# PRIMERO.-prac &/# &/ &/& &( ("*( "*(# # 7& 8 +,/# +,/#$( $(*9 *9! ! 7& +$& +$&+ +7# 7#// usando los materiales y e$uipos como el tami% tami% &'( para para separarlos agregados. )gregado fino y grueso. *elecciona un material representativo $ue se pesa +,,gr.agregado +,,gr.agregado grueso .-,,gr.agregado .-,,gr.agregado fino. Pesando en balan%a balan%a cada uno de de los agregados y colocando en el #orno estufa/ 0( #oras Para obtener los resultados de absorción. &orma )*1M C 20+ y ))*314 1 +( Es en cuanto puedo informar sobre los practicas y ensayos reali%ados del curso tecnología de concreto.
)tentamente5 666666666666666 GRUPO CONCRETO SICA ESTUDIANTES
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INTRODUCCION Este Modo 4perativo est" basado en las &ormas )*1M C 20+ y ))*314 1 +(5 los mismos $ue se #an adaptado5 a nivel de implementación5 a las condiciones propias de nuestra realidad. Cabe indicar $ue este Modo 4perativo est" sueto a revisión y actuali%ación continua.
Este Modo 4perativo no propone los re$uisitos concernientes a seguridad. Es responsabilidad del !suario establecer las cl"usulas de seguridad y salubridad correspondientes5 y determinar adem"s las obligaciones de su uso e interpretación.
GENERALIDADES En general5 general5 la absorción y #umedad #umedad superficial superficial de los agregados se debe debe determinar de acuerdo de las normas de manera $ue se pueda controlar el contenido nito de aguas en el concreto y se puedan determinar los pesos correctos de cada mescal 5la estructura interna de un particular de agregados . esta continua de material sólido y de vacíos $ue pueden o no contener agua.
1.OETO
1.1Descri Describe be el proced procedimie imiento nto $ue debe debe seguir seguirse se para para la determ determina inació ción n del del peso peso específico aparente y real a 07807 'C 97.(897.( 97.(897.( 'F/ así como la absorción absorción despu:s de 0( #oras de sumergidos en agua5 de los agregados con tama;o inferior a (.9mm tami% &o. (/. 2.DEFINICIONES
2.1
apare >aparente nte>? >? si se e@cluy e@cluye e este este volumen de vacíos5 al volumen resultante se denomina >nominal>. Peso espe especí cífic fico o apar aparen ente te y nomi nomina nal.l. En esto estoss mate materi rial ales es55 se defi define ne el peso peso 2.2Peso específico aparente como la relación entre el peso al aire del sólido y el peso de agua correspondiente a su volumen aparente y peso específico nominal a la relación r elación
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ entre el peso al aire del sólido y el peso de agua correspondiente a su volumen nominal.
MATERIALES Y E;UIPOS Aalan%a
Picnómetro
Molde cónico met"lico
)pisonador
Aandea
Estufa
Botero
Franela
agua
Malla &' (/
3. APARATOS
3.1
Aalan%a5 con capacidad mínima de 2,,, g y sensibilidad de ,.2 g.
3.2Matra% aforado o picnómetro5 en el $ue se puede introducir la totalidad de la muestra y capa% de apreciar vol=menes con una e@actitud de ,.2 cm 7. *u capacidad #asta #asta el enrase enrase ser"5 ser"5 como como mínimo mínimo55 un -, por por cien ciento to may mayor or $ue $ue el el volum volumen en ocupado por la muestra. Para los tama;os de agregados m"s finos puede emplearse un matra% aforado de -,, cm 7 de capacidad5 o un frasco de a C#atelier.
3.3Molde cónico. !n tronco de cono recto5 construido con una c#apa met"lica de ,.+ mm de espesor como mínimo5 y de (, 7 mm del di"metro interior en su base menor5 , 7 mm de di"metro interior en una base mayor y 9- 7 mm de altura. 3.<
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 3.=Aandeas de %inc5 de tama;o apropiado. 3.6!n disp dispos ositi itivo vo $ue $ue prop propor orci cion one e una una corr corrie ient nte e de aire aire cali calien ente te de velo veloci cida dad d moderada. <.PROCEDIMIENTO
<.1Despu:s de #omogenei%ar completamente la muestra y eliminar el material de tama tama;o ;o super superio iorr a (.9(.9- mm tami% tami% &o. (/5 se selecc seleccio iona na55 por por cuar cuarte teo5 o5 una una cantidad apro@imada de 2 g.5 $ue se seca en el #orno a 2,, G 22, 'C5 se enfría luego al aire a la temperatura ambiente durante 2 a 7 #oras. !na ve% fría se pesa5 repitiendo el secado #asta lograr peso constante. ) continuación se cubre la muestra completamente con agua y se la dea así sumergida durante 0( ( #oras. Cuando los pesos específicos y la absorción vayan a utili%arse en el proyecto de me%c me%cla lass de conc concre reto toss #idr #idr"u "ulilico cos5 s5 en las las $ue $ue los los agre agrega gado doss son son utili utili%a %ado doss normalmente en estado #=medo5 #=medo5 puede prescindirse prescindirse del secado previo #asta peso peso consta constante nte.. )dem" )dem"s5 s5 si los agrega agregados dos se #an manten mantenido ido previa previamen mente te con su superficie continuamente moada5 se puede igualmente omitir el periodo de 0( # de inmersión. os valores $ue se obtienen para la absorción y el peso específico aparente saturado con superficie seca5 pueden ser significativamente m"s altos si se omite el secado previo antes del periodo de inmersión5 por lo cual deber" consig consignar narse se siempr siempre e en los result resultado adoss cual$u cual$uier ier altera alteració ción n introd introduci ucida da en el proceso general. <.2Despu:s del período de inmersión5 se decanta cuidadosamente el agua para evitar la p:rdida de finos y se e@tiende la muestra sobre una bandea5 comen%ando la operac operación ión de deseca desecarr la superf superfici icie e de las partíc partícula ulas5 s5 dirigi dirigiend endo o sobre sobre ella ella una corriente moderada de aire caliente5 mientras se agita continuamente para $ue la desecación sea sea uniforme5 y continuando continuando el secado #asta #asta $ue las partículas puedan fluir libremente. <.3Para fiar este punto5 cuando se empiece a observar visualmente $ue se est" apro@imando el agregado a esta condición5 se sueta firmemente el molde cónico con su di"metro mayor apoyado sobre una superficie plana no absorbente5 ec#ando en su interior a trav:s de un embudo y sin apelma%ar5 una cantidad de muestra suficiente5 $ue se apisona ligeramente con 0- golpes de la varilla5 levantando a continuación5 con cuidado5 verticalmente el molde. *i la superficie de las partículas a=n de #umeda #umedad5 d5 el de do tendr" tendr" for
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ origin original5 al5 por lo $ue se continua continuar" r" agitando agitando y secan secando do la muestr muestra5 a5 reali%an reali%ando do frec recuentemente la prueba del cono #asta $ue se produ%ca un prime imer desmoronamiento superficial5 indicativo de $ue finalmente #a alcan%ado el agregado la condición de superficie seca. El procedimiento descrito anteriormente solamente es v"lido v"lido cuand cuando o el desmo desmoron ronami amient ento o superf superfici icial al no se produc produce e en la primer primera a prueba5 prueba5 por la falta de de segurida seguridad d en el estado estado de #umeda #umedad d superficia superficiall $ue ello ello compor comportar taría. ía. En este este caso5 caso5 deber" deber"n n a;adi a;adirse rse al agrega agregado do alguno algunoss centíme centímetro tross c=bicos c=bicos de agua5 me%clar me%clar completamen completamente te toda la muestra y dearla tapada tapada para evitar la evaporación durante una media #ora. ) continuación se repiten de nuevo los procesos procesos de secado y pruebas pruebas del cono5 e@plicados e@plicados en los numerales numerales (.0. y (.7.5 #asta determinar el estado correcto de saturado con superficie seca.
<.
En la cualH C Peso total Del picnómetro con muestra y agua #asta el enrase5 en gramos.
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ * Peso de la muestra saturada5 con superficie seca5 en gramos.
C ,.9-.
1om"ndose el valor ,.9- como promedio del peso específico del agua en el intervalo de temperaturas utili%ado.
<.=*e saca el agregado fino del matra% y se deseca en el #orno a 2,, G 22, 'C5 #asta peso constante? se enfría al aire a temperatura ambiente durante 2 a 2GK #oras y se determina finalmente su peso seco. <.6*i no se conoce5 se determinar" el peso del picnómetro aforado lleno de agua #asta el enrase5 sumergi:ndolo en un ba;o de agua a la temperatura de ensayo y siguiendo en su determinación un procedimiento paralelo5 respecto a tiempos de inmersión y pesadas5 al descrito en el numeral (.(.
=.CALCULOS
C+(/ 7& +$&+7# "*!#
PE*4 E*PECIFIC4
Ws= peso secode seco de la arena arena Wpw = peso del picnometro + agua
Wpws = peso del picnometro picnometro + agua + arena
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P . E =
Ws Ws + Wpw + Wpws
)A*4LCI4&
Wsss= peso saturado superficialmen superficialmen te seco de laaren la arena a Ws= peso seco de la arena
a bsorcion bsorcion =
Wsss −Ws × 100 Ws
P . E =
Ws Ws + Wpw + Wpws
)A*4LCI4&
C+(/ 7& +$&+7# $&/# Wsss=peso saturado superficialmente superficialmente seco de la arena Ws =peso seco seco de la arena
PE*4 E*PECIFIC4
Ws= peso de la grava Wpw = peso del picnometro + agua
Wpws= peso del pi cnometro+ cnometro+agua agua+gra +grava va
% absorcion absorcion =
Wsss-Ws ×100 Ws
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 6.PRECISI>N
6.1 *e puede aplicar el siguiente criterio para u%gar la aceptabilidad de los resultados con un - por ciento de probabilidad. os ensayos por duplicado5 reali%ados en un mismo laboratorio sobre una misma muestra5 se5 considerar"n satisfactorios si no difieren en m"s de las siguientes cantidadesH Para los pesos específicos
H
,.,7
Para la la ab absorc orción u un so solo op operad erado or/H
,.(-
os ensayos reali%ados en un mismo laboratorio sobre una misma muestra5 se considerar"n satisfactorios si no difieren de su valor medio en m"s de las siguientes CantidadesH
Para los pesos específicos
H
,.,0 Para la absorción absorción un solo operador/ operador/ H ,.72 Para muestras diferentes5 a=n con id:ntico origen5 los límites de precisión pueden ser superiores.
?.REFERENCIAS ?. REFERENCIAS NORMATIVA NORMATIVAS S
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ )*1M ))*314
C 20+ 1 +(
8.FORMATO PROYECTO SOLICITANTE CANTERA UBICACIÓN FECHA
H !&I
Ing. )I&) MI)BL4* *!)O) PELEN H LI4 *!C3I !I)C)5 P!&45 PEL!. H !I)C)
H 0+ DE !&I4DE 0,2Q
CONTENIDO DE UMEDAD A. FINO
P.1)LL4
21<.00 206.?0 23.10
P )B!)
9.7,
P.1. M. 3!M P.1.M. *EC)
P.*.*EC4 R 3!MED)D
2+7.Q,
3.@
A. GRUESO P.1. P.1. M. 3!M P.1.M. P.1.M. *EC *EC) ) P. P.1)LL4 P )B!) P.*.*EC4 R 3!MED)D
PESOS UNITARIOS
<00.=0 3@0.?0 3.<0 .+, 7-0.7,
2.?
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AGREGADO FINO
AGREGADO GRUESO
SUELTO
SUELTO P. V. MOLDE MOLDE
P. MOLDE
V. MOLDE
7,(
60=<
20?1
2-Q
22(0+
6?0@
3211
2(9,
00
60=<
1=3<6
022
22(Q9
6?0@
3211
2(+0
7(0
60=<
20?1
2-++
22(0
6?0@
3211
2(9,
PESO
PESO
2207
2(9(
VARRILLADO PESO
P. MOLDE
V. MOLDE
PESO
VARRILLADO P. V. MOLDE MOLDE
-0
60=<
20?1
29,+
229--
6?0@
3211
2-92
Q,,
60=<
20?1
2920
22+22
6?0@
3211
2-+
Q79
60=<
20?1
297,
2292
6?0@
3211
2-+7
2929 ULISAMOS TAMIZ N° 4 PARA PARA SEPARAR SEPARAR EL AGREGADO FINO Y GRUESO
2-+2
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UNA BALANZA CALIBRADA HA 0.01GM.
PESANDO EL
AGREGADOS FINO Y GRUESO
LA MUESTRA SELECCIONADO HUMEDAD
MUESTRA CONTENIDO DE
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LOS MATERIALES MATERIALES PARA PARA ENSAYO ENSAYO (25 CHOSEADA)
EL CONO LLEDADO DE AGREGADO NOS UEDA
LLENADO EN 3 CAPAS
LA MUETRA UE
UNIVERSIDAD ANDINA NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ LA MUESTRA DE CONTINIDO DE HUMEDAD MUESTRA
COLOCANDO EN LA ESTUFA ESTUFA (HORNO) (HORNO ) 110 C!
RITERANDO LOS MATERIALES MATERIALES DE HORNO POR EL
TARROS CON
ESTUFA ESTUFA
PESADO
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