TRABAJABILIDAD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR Página 1 de 13
FACULTAD DE INGENIERIA CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE ENSAYODE MATERIALES
INFORME # 07 TITULO: TRABAJABILIDAD SEMESTRE: cuarto segundo GRUPO: 01 17h00)
PARALELO:
martes (14h00 –
ALUMNO: Herrera Nelson Loya Henry Loachamin Diego Salaar !ilian
FECHA DEL ENSAYO: N" S# D$%# L& '#H& P"'& FECHA DE PRESENTACION: *1 de %ayo del +011
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICA. ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES PRACTICA N° 07 TITULO:
TRABAJABILIDAD
NOMBRE: GRUPO # 01
1. INTRODUCCION HORMIGON O CONCRETO Página 3 de 13
Hormigón o Concreto, material artificial utilizado en ingeniería que se obtiene mezclando cemento Portland, agua, algunos materiales bastos como la grava y otros refinados, y una pequeña cantidad de aire. El ormigón es casi el !nico material de construcción que llega en bruto a la obra. Esta característica ace que sea muy !til en construcción, ya que puede moldearse de mucas formas. Presenta una amplia variedad de te"turas y colores y se utiliza para construir mucos tipos de estructuras, como autopistas, calles, puentes, t!neles, presas, grandes edificios, pistas de aterriza#e, sistemas de riego y canalización, rompeolas, embarcaderos y muelles, aceras, silos o bodegas, factorías, casas e incluso barcos. $tras características favorables del ormigón son su resistencia, su ba#o costo y su larga duración. %i se mezcla con los materiales adecuados, el ormigón puede soportar fuerzas de compresión elevadas. %u resistencia longitudinal es ba#a, pero reforz&ndolo con acero y a trav's de un diseño adecuado se puede acer que la estructura sea tan resistente a las fuerzas longitudinales como a la compresión. %u larga duración se evidencia en la conservación de columnas construidas por los egipcios ace m&s de (.)** años. +os componentes principales del ormigón son pasta de cemento Portland, agua y aire, que puede entrar de forma natural y de#ar unas pequeñas cavidades o se puede introducir artificialmente en forma de burbu#as. +os materiales inertes pueden dividirse en dos grupos materiales finos, como puede ser la arena, y materiales bastos, como grava, piedras o escoria. En general, se llaman materiales finos si sus partículas son menores que ),- mm y bastos si son mayores, pero seg!n el grosor de la estructura que se va a construir el tamaño de los materiales bastos varía muco. En la construcción de elementos de pequeño grosor se utilizan materiales con partículas pequeñas, de ),- mm. En la construcción de presas se utilizan piedras de / cm. de di&metro o m&s. El tamaño de los materiales bastos no debe e"ceder la quinta parte de la dimensión m&s pequeña de la pieza de ormigón que se vaya a construir. 0l mezclar el cemento Portland con agua, los compuestos del cemento reaccionan y forman una pasta aglutinadora. %i la mezcla est& bien eca, cada partícula de arena y cada trozo de grava queda Página 4 de 13
envuelta por la pasta y todos los uecos que e"istan entre ellas quedar&n rellenos. Cuando la pasta se seca y se endurece, todos estos materiales quedan ligados formando una masa sólida. En condiciones normales el ormigón se fortalece con el paso del tiempo. +a reacción química entre el cemento y el agua que produce el endurecimiento de la pasta y la compactación de los materiales que se introducen en ella requieren tiempo. Esta reacción es r&pida al principio pero despu's es muco m&s lenta. %i ay umedad, el ormigón sigue endureci'ndose durante años. Por e#emplo, la resistencia del ormigón vertido es de 1*.(*1 g2cm3 al día siguiente, ().(43 g2cm3 una semana despu's, -3.4-3 g2cm3 al mes siguiente y /51.)* g2cm3 pasados cinco años. +as mezclas de ormigón se especifican en forma de relación entre los vol!menes de cemento, arena y piedra utilizados. Por e#emplo, una mezcla 3( consiste en una parte por volumen de cemento, dos partes de arena y tres partes de agregados sólidos. %eg!n su aplicación, se alteran estas proporciones para conseguir cambios específicos en sus propiedades, sobre todo en cuanto a resistencia y duración. Estas relaciones varían de 3( a 3- y (/. +a cantidad de agua que se añade a estas mezclas es de a ,/ veces el volumen de cemento. Para obtener ormigón de alta resistencia el contenido de agua debe ser ba#o, sólo el suficiente para umedecer toda la mezcla. En general, cuanta m&s agua se añada a la mezcla, m&s f&cil ser& traba#arla, pero m&s d'bil ser& el ormigón cuando se endurezca. El ormigón puede acerse absolutamente erm'tico y utilizarse para contener agua y para resistir la entrada de la misma. Por otra parte, para construir bases filtrantes, se puede acer poroso y muy permeable. 6ambi'n puede presentar una superficie lisa y pulida tan suave como el cristal. %i se utilizan agregados pesados, como trozos de acero, se obtienen mezclas densas de -.*** 7g2m(. 6ambi'n se puede fabricar ormigón de sólo -4 7g2m( utilizando agregados ligeros especiales y espumas. Estos ormigones ligeros flotan en el agua, se pueden serrar en trozos o clavar en otras superficies. Para pequeños traba#os o reparaciones, puede mezclarse a mano, pero sólo las m&quinas mezcladoras garantizan una mezcla uniforme. Cuando la superficie del ormigón se a endurecido requiere un tratamiento especial, ya sea salpic&ndola o cubri'ndola con agua o con materiales que retengan la umedad, capas impermeables, Página 5 de 13
capas pl&sticas, arpillera !meda o arena. 6ambi'n ay pulverizadores especiales. Cuanto m&s tiempo se mantenga !medo el ormigón, ser& m&s f uerte y durar& m&s. En 'poca de calor debe mantenerse !medo por lo menos tres días, y en 'poca de frío no se debe de#ar congelar durante la fase inicial de endurecimiento. Para ello se cubre con una lona alquitranada o con otros productos que ayudan a mantener el calor generado por las reacciones químicas que se producen en su interior y provocan su endurecimiento. El ormigón se moldea de mucas maneras. Para construir los cimientos de pequeños edificios se vierte directamente en zan#as cavadas en la tierra. Para otros tipos de cimientos y algunos muros, se vierte entre los soportes o encofrados de madera o de ierro, que se eliminan cuando el ormigón se a secado. En la construcción con losas prefabricadas, las plancas que forman tecos y suelos se montan en el suelo y despu's se elevan con gatos idr&ulicos y se fi#an las columnas a la altura precisa. +os encofrados deslizantes se utilizan para formar columnas y los n!cleos de los edificios. %e van moviendo acia arriba de / a (4 cm por ora mientras se vierte el ormigón y se colocan los refuerzos. El m'todo de fraguar acia arriba se suele utilizar en la construcción de edificios de una o dos plantas. +as paredes se fraguan en tierra o en la planta correspondiente y se sit!an con gr!as. 8espu's se fi#an las paredes por sus e"tremos o entre ellas a unas columnas de ormigón. Para pavimentar carreteras con ormigón se utiliza una m&quina pavimentadora de cimbra móvil. Esta m&quina arrastra una estructura con dos guías met&licas separadas. %e vierte una capa de ormigón entre las dos guías y la m&quina va avanzando lentamente. +as guías de los laterales mantienen el ormigón en su sitio asta que 'ste se seca. Estas pavimentadoras pueden for#ar una capa continua de pavimento de ormigón de uno o dos carriles. En ciertas aplicaciones, como la construcción de piscinas, canales y superficies curvas, el ormigón puede aplicarse por inyección. Con este m'todo el ormigón se pulveriza a presión con m&quinas neum&ticas sin necesidad de utilizar encofrados. 0sí se elimina todo el traba#o de los moldes de ierro y madera y se puede aplicar ormigón en lugares donde los m'todos convencionales serían difíciles o imposibles de emplear.
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El ormigón con aire ocluido es ormigón en el que se introducen pequeñas burbu#as de aire en la mezcla con el cemento, durante su fabricación, preparación o en la fase de mezclado con la arena y los agregados. +a presencia de estas burbu#as aporta propiedades favorables al ormigón, tanto cuando est& fresco como cuando se a endurecido. Cuando est& fresco y reci'n mezclado las burbu#as de aire act!an como lubricante9 acen la mezcla m&s mane#able por lo que reducen la cantidad de agua necesaria para acerla. Este sistema de aire tambi'n reduce la cantidad de arena necesaria. El aire presente en el ormigón endurecido reduce radicalmente los a#ustes que derivan de la utilización de productos químicos anticongelantes en calles y carreteras. 6ambi'n previene los daños que producen en los pavimentos las eladas y desielos. +as burbu#as de aire funcionan como diminutas v&lvulas de seguridad que proporcionan espacio al agua para e"pandirse si la temperatura ba#a y se iela.
2. OBJETIVOS . $btener una adecuada dosificación para tener una buena traba#abilidad del ormigón. 3. 8eterminar la resistencia que adquieren los cilindros de acuerdo a la dosificación que se aplique. (. $btener el asentamiento dispuesto para realizar el ensayo de acuerdo a la dosificación. -. :abricar diferentes tipos de ormigones con cada uno de las diferentes dosificaciones. /. Corregir la traba#abilidad del ormigón bas&ndonos en el asentamiento del mismo. Página 7 de 13
3. EQUIPO Y MATERIAL EQUIPO UTILIZADO
;alanza <0 = g>. ?oldes de Cilindros pequeños . @ecipiente rectangular grande. Palas. Aarilla de compactar. ?artillo de Boma. Cono de 0brams, palustre. MATERIALES
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@ipio de Pifo
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0rena de Pifo
•
0gua y Cemento
4. PROCEDIMIENTO . Escucamos las indicaciones para realizar la pr&ctica. 3. Encontramos los pesos en obra partiendo de la dosificación est&ndar *.19 .*9 3.*9 (.* para 3 g de ripio. (. Dna vez encontrado la dosificación en obra pesamos las cantidades de material de la dosificación encontrada. -. 0ntes de coger el ripio debemos tamizarlo por el tamiz y luego pesar la cantidad acordada. /. +uego colocamos los materiales en un recipiente met&lico y comenzamos a mezclar a mano por un tiempo determinado observamos la mezcla y añadimos pasta para que sea traba#able seg!n se requiera. Página 8 de 13
). Dna ves terminado de mezclar realizamos el ensayo de asentamiento con el cono troncocónico de abrams, la cual debemos tener un asentamiento de 4 F2G cm. 1. %i se no se cumplió el asentamiento requerido aumentamos arena o pasta seg!n como se presente la mezcla. 4. 6erminado de acer la mezcla colocamos en los cilindros pequeños y realizamos los pasos de pr&cticas anteriores para la llenada de los cilindros. 5. Dnas ves desencofradas las muestras se coloca en la c&mara de umedad para que adquiera resistencia y se cure. *.%e ensaya los cilindros a los 34 días.
5. TABLA DE DATOS Y RESULTADOS
Dosificación inicial (0.7; 1.0; 2.0; 3.0)
Cantidades iníciales en obra (calculada para 12 kg de ipio) !gua" 2#$ kg Ce%ento" kg !rena" $#0 kg ipio" 12#0 kg
elación agua ce%ento agregada" !gua" 0#70 ' 0#3 ' 0#3 '0#3 1#7 kg Ce%ento" 1#0 ' 0# ' 0# ' 0# 2# kg
!gregados" !rena" 1#0 ' 1#0 2#0 *g ipio" 1#0 ' 2#0 3#0 *g
TABLA Nº 1 Página de 13
I!"#$%&'( '%)#
E!(!
P
P
D
A
*
F"'+( !" E#,(-.
/P."$(,
D(,
N
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1
+,
17-40
17-40 0
100
7,.*/ ,
++/4-
+.0.+011
3
+,
1100
1100 0
100
7,.*/ ,
+4/*+
+.0.+011
4
+,
1,,00
1,,00 0
100
7,.*/ ,
+*/4
+.0.+011
5
+,
1,70
1,70 0
100
7,.*/ ,
+./*0
+.0.+011
6
+,
1,.+0
1,.+0 0
100
7,.*/ ,
+*/.,
+.0.+011
A,"#$(%"#$. .$"#%!.: 690 '
Dosificación final (0.70; 1.00; 1.3; 2.31)
6. OTOGRAIAS DE LOS ENSAYOS
+aterial
+e-cla
,erra%ientas
nsa/o de !senta%iento
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erificación
Cilindros
!. CONCLUSIONES . %e puede concluir que la traba#abilidad del ormigón depender& de la dosificación que empleemos para realizar el ormigón. 3. Podemos concluir que la traba#abilidad del ormigón no est& directamente relacionado con la resistencia del ormigón, es decir no necesariamente una buena traba#abilidad indica una buena resistencia. (. Concluimos que la resistencia del ormigón depende de la calidad de agregados y de las impurezas que ellos tienen. -. Podemos concluir que las resistencias de los cilindros de los otros grupos e"iste una cierta diferencia al ensayarlas, debido a que se aplicó distinta dosificación. /. Podemos concluir que el e"ceso de agua ace que un mortero de consistente aglutinante se vuelva inestable en una obra. Página 11 de 13
). %e concluye que los resultados obtenidos de los cilindros ensayados a los 34 días nos dar& como una idea de cómo influye la traba#abilidad en el ormigón ya que esta tambi'n depende de la cantidad que tenga el ormigón dada por la pasta agua cemento.
". RECOMENDACIONES %e recomienda añadir pasta para tener una buena traba#abilidad y un buen asentamiento
•
requerido. %e recomienda que para realizar ormigón se debe tener una buena dosificación.
•
#. CALCULOS TIPICOS CD45 56!D! (& grupo 2$ días)
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10.
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