informe tecno 5

March 25, 2018 | Author: Jorge Fsl Cornejo Alarcon | Category: Density, Absorption (Chemistry), Mass, Concrete, Humidity


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UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCOPRESENTACIÓN De mi mayor consideración: Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de presentarle el informe del ensayo n°5 de Laboratorio del curso de Tecnología del Concreto, cuyo asunto es ‘Peso específico de los agregados gruesos y finos’, el cual muestra los métodos requeridos para calcular la densidad y el grado de absorción que posee nuestro agregado grueso y fino, los cuales utilizaremos en la elaboración de nuestro concreto. Espero que sea de su mayor agrado y comprensión. 1 UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO INTRODUCCIÓN El concreto es un material del cual tenemos que estar completamente garantizados de su calidad al momento de ofrecerla al servicio de la comunidad. Para ello necesitamos determinar la densidad que tienen y el grado de absorción que poseen, para que podamos realizar un diseño de mezcla teniendo en cuenta éstos factores. Para que el agua contenida en este diseño de mezcla no sea absorbida por el agregado y tenga absorción en el cemento. Para ello se efectúan operaciones matemáticas con los valores de A, B, C y S, los cuales detallaré a continuación en el presente informe. 2 Esta propiedad es sumamente importante ya que define la cantidad de agregado que se vaya a utilizar en el diseño de mezcla. el peso específico de la masa.UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO I. El peso específico aparente (Pea). definiendo la masa que posee sobre el volumen que ocupa. FUNDAMENTO TEÓRICO: Para que nuestro concreto sea de buena calidad. ni superficialmente. - Determinar si la densidad y el grado de absorción de nuestro agregado son permisibles para ser usados en un diseño de mezcla. ni por dentro. El peso específico. el peso específico de la masa saturada superficialmente seca. es la relación de la masa del agregado sobre el volumen unitario (sin poros entre partículas) del agregado. el peso específico aparente y el porcentaje de absorción. dejando poco o nada para la reacción agua cemento. ya que puede ‘chupar’ gran parte del agua. que posee el agregado. es necesario que el agregado que vayamos a utilizar tenga una densidad adecuada y que el grado de absorción que posea no sea demasiado alto. La densidad es una propiedad física. OBJETIVOS: - Conocer los métodos para determinar la densidad y el grado de absorción que posee nuestro agregado. a diferencia de la densidad. debido a que no posee absolutamente nada de humedad. 3 . - Conocer la importancia que tienen la densidad y el grado de absorción en la elaboración de concreto. El peso específico de la masa (Pem). es la relación de la masa del agregado sobre el volumen aparente del agregado. El agregado es considerado SECO cuando se encuentra a una temperatura de 110° C ± 5° C. es la relación de peso (masa multiplicada por la gravedad) sobre el volumen que ocupa. - Determinar mediante los datos obtenidos en práctica. II. Los cálculos que se realizan para determinar cada uno de estos pesos específicos juntos con la absorción son los siguientes: 1) Para agregado grueso: Donde: A: Peso de la muestra seca en el aire expresada en gramos. 2) Para agregado fino: 4 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO El peso específico de la masa saturado superficialmente seco (PeSSS). C: Peso en el agua de la muestra saturada expresada en gramos. es una propiedad física. B: Peso de la muestra saturada superficialmente seca en el aire expresada en gramos. La absorción (Ab). es la relación de la masa del agregado sobre el volumen unitario de agregado. que se refiere a la cantidad de agua retenida en cada grano del agregado. incluyendo los poros entre partículas llenos de agua. que posee el agregado. C: Peso del picnómetro con la muestra y el agua hasta la marca de calibración expresada en gramos.UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Donde: A: Peso de la muestra en el aire secada en horno expresada en gramos. EQUIPOS Y MATERIALES: - Fiola de 500 ml 5 . III. S: Peso de la muestra saturada superficialmente seca expresada en gramos. B: Peso del picnómetro lleno con agua expresada en gramos. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Cono de absorción - Apisonador metálico 6 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Bomba de vacíos - Balanza de precisión 7 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Agua de mesa - Mica 8 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Cucharón - Pipeta 9 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Espátula - Brocha 10 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Balanza de flotabilidad - Franela 11 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Recipiente metálico - Agregado fino 12 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Agregado grueso - Cesta de plástico 13 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO IV. PROCEDIMIENTOS: Para determinar la densidad y grado de absorción se realizaron los siguientes pasos: 1) Para agregado fino: - Colocamos el agregado en el recipiente mecánico. después asentamos utilizando el apisonador metálico y por último allanamos la base superior con la espátula. luego ocupamos una muestra del agregado en el cono de absorción. dividiendo en 3 partes. 14 . con cada parte golpeada 25 veces para que existan menos poros. Para ello necesitamos limpiar los bordes con la brocha. 15 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Determinamos si existe humedad o no. teniendo en cuenta la magnitud de derrumbamiento de la muestra al retirar el cono de absorción. del cual tomaremos el valor A. y lo guardamos para ser llevado posteriormente a un horno en donde se mantendrá a 110°C ± 5°C por 24 horas. utilizando la balanza de precisión y el cucharón metálico. 16 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Separamos 500 gr de agregado. realizando la tara correspondida del recipiente. tomando asi el valor de B. 17 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Separamos otros 500 gr. con los anteriores instrumentos utilizados. - Llenamos 500 ml de agua de mesa a la fiola utilizando la pipeta para tener precisión. del cual tomaremos el valor S. y pesaremos utilizando la balanza de precisión. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 18 . 19 . y luego utilizaremos la bomba de vacíos que permite eliminar los espacios vacíos entre las partículas del agregado. utilizando la pipeta. colocamos la muestra de agregado utilizando una mica de embudo. y añadimos agua hasta llegar a los 500 ml dentro de la fiola.UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Luego de tener la fiola nuevamente vacía. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 20 . UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 21 . añadimos agua hasta llegar a los 500 ml y finalmente pesamos toda la mezcla en la balanza de precisión. obteniendo así el valor de C. 22 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - Una vez eliminados aproximadamente todos los espacios vacíos. 23 . y con la franela lo secamos superficialmente.UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 2) Para agregado grueso: - Hallamos el valor A pesando la muestra seca. Colocamos el agregado totalmente húmedo en el recipiente metálico. nos daremos cuenta que ya se encuentra superficialmente seco al notar las superficies de las partículas del agregado opacas mas no brillantes. Pesamos la muestra en la balanza de precisión y obtenemos el valor B. para luego pesarla ya sumergida con la balanza de flotabilidad y obtener el valor C. 24 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO - La muestra superficialmente seca la colocamos en la cesta de plástico y la sumergimos en agua. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO 25 . 7 gr B= 662. CÁLCULOS: Para el agregado fino obtuvimos los siguientes datos: A= 496.1 gr S= 500.0 gr Dado entonces podemos hallar: 26 .6 gr C= 976.UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO V. 0 gr Dado entonces podemos hallar: 27 .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Para el agregado grueso obtuvimos los siguientes datos: A= 5445.4 gr B= 5510.4 gr C= 3438. b) Indique las diferencias existentes entre una muestra saturada interiormente superficialmente seca y una muestra sumergida. c) ¿Por qué la muestra tiene que estar sumergida 24 horas? Para que logre una saturación al 100% entre todas sus partículas de la muestra del agregado. las partículas son opacas. notamos a simple vista que sólo las partículas de la superficie se encuentran opacas. VII. éste presenta humedad al 100% en absolutamente todas las partículas. mientras que las partículas que se encuentras en el interior presentan brillantez. La muestra superficialmente seca e interiormente saturada presenta brillantez en las partículas interiores. Al suponer que la capacidad del agregado fino es alta. además presenta una brillantez en toda la muestra. OBSERVACIONES EXPERIMENTALES: a) ¿Qué diferencia puedes apreciar entre una muestra seca y una muestra saturada interiormente y seca superficialmente? En la muestra seca. mientras que en la superficie. CONCLUSIONES: Al realizar todos los cálculos requeridos. se puede afirmar que éste ‘se chupará’ parte del agua que normalmente debería ser utilizada para la reacción del agua con el cemento.UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO VI. En cambio en una saturada interiormente y seca superficialmente. hemos obtenido los siguientes resultados: 28 . A diferencia con una muestra sumergida. como en los poros de cada una de ellas. a simple vista notamos que todas las partículas son opacas. d) Interpreta la capacidad de absorción del agregado fino. 659 2. BIBLIOGRAFÍA http://es. IX.academia.scribd.net/iohancardenas/peso-especfico-y-absorcin-del-agregado-grueso http://www. .669 2.Utilizar la pipeta para tener una mayor precisión al momento de llenar los 500 ml en la fiola.edu/7707615/ABSORCION_Y_PESO_ESPECIFICO_DEL_AGREGADO_ GRUESO_I https://es. pues con éstos datos puedo determinar la cantidad de agregado que usaré en un diseño de mezcla y si el grado de absorción se encuentra dentro del parámetro de la norma.628 2.664 Agregado grueso 2. RECOMENDACIONES: . .UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO Pem PeSSS Pea Ab (%) Agregado fino 2.com/doc/112859450/Peso-especifico-y-absorcion-del-agregado-grueso 29 . VIII.713 1.Utilizar la bomba de vacíos el tiempo que sea necesario hasta notar que aproximadamente ya no existen espacios vacíos.El grado de absorción del agregado grueso es mayor al del agregado fino.slideshare.Entendí la importancia de conocer la densidad y el grado de absorción de nuestro agregado.681 2.194 .711 0.
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