UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA Escuela Profesional De Ingeniería Civil
CLASIFICACION DE UNIDADES DE ALBAÑILERIA
DOCENTE
:
ING. FREDY TALACE MARTINEZ
ALUMNOS
:
ALDO RODRIGUEZ SAGREDO JOSE LUIS CONCORI CEREZO YOUNG URETA ESPINOZA MARIO MEDINA SIÑA OMAR MAMANI HUARCAYA
CICLO
:
X
FECHA
:
02 DE JULIO
TACNA – PERU 2015
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INDICE i. Marco teórico…………………………………………………..……. (pág.05) ii. Variación dimensional……………………………..………………..(pág.09) iii. Ensao de ala!eo……………………………………………….… ala!eo…………………… ………………………….… (pág."#) i$. Ensao de a!sorción …………………………………..……………(pág."9) $. %orcenta&e de $ac'os………………….…………………………… $ac'os……………… ….…………………………… (pág.#) $i. esistencia a la compresión…….……………………….…………(pág.*) $ii. Ensao de s+cción…………………………………………...……….(pág.*,) $iii. C+adro res+men…………………………………………..…………..(pág.#0) i-. %anel otográico………………………………………………………(pág.#")
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INDICE i. Marco teórico…………………………………………………..……. (pág.05) ii. Variación dimensional……………………………..………………..(pág.09) iii. Ensao de ala!eo……………………………………………….… ala!eo…………………… ………………………….… (pág."#) i$. Ensao de a!sorción …………………………………..……………(pág."9) $. %orcenta&e de $ac'os………………….…………………………… $ac'os……………… ….…………………………… (pág.#) $i. esistencia a la compresión…….……………………….…………(pág.*) $ii. Ensao de s+cción…………………………………………...……….(pág.*,) $iii. C+adro res+men…………………………………………..…………..(pág.#0) i-. %anel otográico………………………………………………………(pág.#")
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IN/D1CCIN El presente informe consistirá de los diferentes ensayos que se realizan a las unidades de albañilería que es un tema importante debido a que es el componente básico para la construcción de la albañilería, estos ensayos nos ayudan a poder determinar si la unidad tendrá un buen comportamiento en el transcurso del tiempo de un proceso constructivo de alguna obra. Con los distintos ensayos realizados conoceremos las distintas características del ladrillo (ma! tanto físicas como mecánicas que es muy importante para poder usarlo estructuralmente como por e"emplo# la resistencia de las unidades artesanales es menor que la de las unidades industriales y esto determina su uso en las diferentes zonas de nuestro país, sabiendo que se tiene zonas de sismos leves, sismos moderados y sismos severos. Es importante recalcar que el comportamiento sísmico de nuestras edificaciones dependerá en su mayoría de la calidad de materiales empleados y el procedimiento constructivo adecuado.
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23E/IV4 •
Conocer el procedimiento de los diferentes tipos de ensayos realizados en las unidades de arcilla.
•
$eterminar las características, físicas y mecánicas de las unidades de albañilería (ladrillo %a!, usadas para este ensayo.
•
&econocer si los ladrillos utilizados cumplen con los requisitos que deben cumplir los ladrillos de arcilla destinados para uso en albañilería estructural y no estructural.
•
$eterminar la clasificación del ladrillo de acuerdo a sus propiedades.
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MC /EIC '& )*E *+ $&- /E */$ E+ 01-E&2 $E0E&3 C*%'-& / /-4*-E+5E/ C&C5E&2/5-C/ 6 C+$-C-+E/ 4E+E&E/ (+orma -5-+5EC 778.98: ; E.9:9 01-E&- $E &+E!# 8.8.
*+-$$E/ $E 01-E&-
a! /e denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. /e denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo. b! as unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílices de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volum>trica. e! 'ara el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de ?@ días, que se comprobará de acuerdo a la +5' 7AA.B9?. f! El muestreo será efectuado a pie de obra, por cada lote compuesto por =asta 9 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 89 unidades, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y alabeo. Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras cinco a absorción. a variedad de unidades que se emplea en los muros confinados es elevadaD las principales son de arcilla (con moldeo artesanal o industrial!, sílico
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l respecto, se debe tratar de cumplir con todas las especificaciones que aparecen en el acápite 7 de la norma E.9:9, esto es# •
l golpearse con un martillo deben tener un sonido metálico.
•
+o deben tener materias etrañas (gui"arros, conc=uelas, etc.!.
•
+o deben tener manc=as salitrosas ni blanquecinas (eflorescencia!.
•
$eben estar limpias de polvo y de gránulos sueltos.
8.?.
C/--CC-+ C+ -+E/ E/5&*C5*&E/
'ara efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las características indicadas en la 5abla 8.
TABLA 1 CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA FINES ESTRUCTURALES VARIACIÓN DE LA DIMENSION (máxima en porcentaje)
CLASE
Hasta 100 mm
Hasta 150 mm
Más de 150 mm
ALABEO
RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN
(máximo
´
en mm)
f’b
mínimo en MPa
(kg/cm2 ) sobre área bruta
Ladrillo I
±8
±6
±4
10
4,9 (50)
Ladrillo II
±7
±6
±4
8
6,9 (70)
Ladrillo III
±5
±4
±3
6
9,3 (95)
Ladrillo IV
±4
±3
±2
4
12,7 (130)
Ladrillo V
±3
±2
±1
2
17,6 (180)
Bloque P (1)
±4
±3
±2
4
4,9 (50)
Bloque NP (2)
±7
±6
±4
8
2,0 (20)
(8! 0loque usado en la construcción de muros portantes (?! 0loque usado en la construcción de muros no portantes
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8.7.
-%-5C-+E/ E+ /* '-CC-;+
El uso o aplicación de las unidades de albañilería estará condicionado a lo indicado en la 5abla ?. as zonas sísmicas son las indicadas en la +5E E.979 $iseño /ismorresistente.
TABLA 2 LIMITACIONES EN EL USO DE LA UNIDAD DE ALBAÑILERÍA PARA FINES ESTRUCTURALES ZONA SÍSMICA 2 Y 3
ZONA SÍSMICA 1
Muro portante en
Muro portante en
edificios de 4 pisos a
edificios de 1 a 3
más
pisos
Sólido Artesanal *
No
Sí, hasta dos pisos
Sí
Sólido Industrial
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Celdas
Celdas
parcialmente
parcialmente
rellenas con grout
rellenas con grout
TIPO
Sí Alveolar
Celdas totalmente rellenas con grout
Muro portante en todo edificio
Hueca
No
No
Sí
Tubular
No
No
Sí, hasta 2 pisos
Fas limitaciones indicadas establecen condiciones mínimas que pueden ser eceptuadas con el respaldo de un informe y memoria de cálculo sustentada por un ingeniero civil.
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8.G.
$E/C&-'C-+ $E *+-$$ $E 01-E&-
'ara realizar nuestros ensayos de variación dimensional, alabeo, resistencia a la compresión, absorción, porcenta"e de vacíos y succión, escogimos el ladrillo industrial Hercules - de la empresa %a.
6DI664
END. C2E
END. 47
Hercules 8G?G89 cm
@
7G
Hercules -8??GA cm
B:
7B
0locJer 8?8:?A cm
<
87
<
8:
89G
?
'andereta 898G?? cm Caravista 88?G cm
14 &eemplaza al Iing Iong de soga, por su acabado se usa como ladrillo de vista. 'ara muro portante por se acabado puede ser usado como ladrillo a la vista. 'ara cercos perim>tricos, recintos amurallados, y muros de viviendas particulares. 'ara cercos perim>tricos recintos amurallados, muros livianos. 'ara acabados perfectos
a! a unidad de albañilería es libre de impurezas en sus superficies o en su interior. b! Esta unidad de albañilería tiene un color uniforme, no presenta vitrificaciones. demás no presenta grietas y está libre de manc=as blanquecinas de origen salitroso. c! l golpear las unidades de albañilería con un martillo se pudo apreciar el sonido metálico característico que emiten los ladrillos
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K&-C-+ $-%E+/-+
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VICIN DIMEN4IN6 'ara la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las +ormas +5' 7AA.B87 y 7AA.B9G. Este ensayo consiste en medir las dimensiones de la unidad, es decir el largo, anc=o y alto a la mitad de la arista de cada cara, esto se =ace con la ayuda de una regla graduada al milímetro. 'ara ello se deben limpiar las caras del ladrillo, de tal modo de eliminar las partículas sueltas en la unidad. a variabilidad dimensional epresada en porcenta"e, viene dada por la siguiente relación#
% = − 100 $ónde# L K# Kariación de dimensión en porcenta"e $+# $imensión nominal $'# $imensión promedio de cada dimensión ?.8. '&CE$-%-E+5 El ensayo se realizó con una unidad de ladrilleras %MM de tipo H>rcules -. Este ensayo se realizara con unidades de albañilería para lo cual se requiere de una regla metálica de 79 cm aproimadamente. uego se mide para cada ladrillo el largo, anc=o y alto. En cada ladrillo deberán realizarse las mediciones para cada cara del ladrillo obteni>ndose así G medidas de largo, G medidas de anc=o y G medidas de altura. uego =allaremos la variación de cada dimensión respecto de las dimensiones bibliográficas las cuales son ?G 8G 89 cm para una unidad de ladrillo Hercules -. uego clasificar segNn cuadro del reglamento nacional de edificaciones respecto a la variación de dimensiones.
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?.?. CC*/ adrillo 8#
adrillo ?#
= −1.146 %() = . 100 = −0.25 %() = . 100 = 0.536 %() = . 100
= −1.563 %() = . 100 = −0.375 %() = . 100 = 0.17! %() = . 100
adrillo 7#
adrilloG#
cm
= −2.3!6 %() = . " 100 " = −0.5 %() = . 100 = −2.#57 %( ) = . 100
cm
= −1.771 %() = . 100 " = 0.5 %() = . 100 = −0.17! %( ) = . 100
adrillo #
" = −1.45# %() = . 100 0 3 %() = 10−10. 10 100 = −0.25 1 %( ) = 14−14. 14 100 = −0.714 cm
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8: DE 6 DIVE4I;ICCIN %D1C/IV < DE6 ;/6ECIMIEN/ DE 6 ED1CCIN
1NIVE4IDD %IVD DE /CN C*5$ $E -+4E+-E&- E/C*E '&E/-+ $E -+4E+-E&- C-K-
%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA Variación dimensional 6adrillo Brc+les I
%*E/5& adrillo 8 adrillo ? adrillo 7 adrillo G adrillo
argo(cm! prom. (cm! 8 ? 7 G ?G.8 ?G.7 ?G.7 ?G.G #. ?G.7 ?G.7 ?G. ?G.G #.* ?G.B ?G.B ?G.B ?G. #.5 ?G.@ ?G.7 ?G.? ?G.G #.#* ?G.7 ?G.7 ?G.G ?G.G #.*5
K.$. <8.8GB <8.B7 .7AB <8.::8 <8.G@ <8.BB:
lto (cm! %*E/5& adrillo 8 adrillo ? adrillo 7 adrillo G adrillo
8 ? 7 G B : @ 89 89 89 89 89.8 89.8 89 89 89.8 89 89 89 89.8 A.A 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89 89 89 89.8 89 A.A A.A 89 89 A.A 89 89 A.A 89.8 89 89 89 89.8 89 89 89
ALBAÑILERIA ESTRUCTURAL
H prom. (cm! "0.0* "0.0# "0.05 9.95 "0.0*
K.$. <9.? <9.7: <9. 9. <9.? <9.8:
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%*E/5& adrillo 8 adrillo ? adrillo 7 adrillo G adrillo
nc=o (cm! 8
?
7
G
87.@ 87.B 8G.G 8G 87.A
8G 8G.? 8G.G 87.A 8G.?
8G 8G 8G.G 8G.8 8G.8
87.A 8G.8 8G.G 8G.8 8G.?
prom. K.$. (cm! "*.9* 9.7B "*.9 9.8:A "#.#0 .@: "#.0* <9.8:A "#."0 <9.:8G <9.B9:
C*$& &E/*%E+ %*E/5& %8(mm! %?(mm! %7(mm! %G(mm! %(mm! 'rom. &4 +CH 5
?G?.@ 87A.7 899.7
?G7.@ 87A.@ 899.G9
?G.@ 8GG 899.
?GG.7 8G9.7 AA.
?G7. 8G8 899.7
?GG.9G 8G9.@@ 899.?
Kariación $ especfi. (L! ?G9 8G9 899
? 8 9
5ipo de ladrillo -K
?.7. C+C*/-+E/ •
as unidades de albañilería son muy utilizadas en la construcción por esto es muy importante conocer sus propiedades.
•
/e observó que la variación dimensional de cada una de las medidas (largo, anc=o y alto! presenta una variación dimensional de ?L, 8L ,9L, lo que nos indica que las unidades a ensayar no son uniformes. Esto favorece a que cuando se construyan los muros estos tengan un apare"o uniforme, y el mortero tambi>n será uniforme.
•
/egNn los datos obtenidos de la variación de dimensión y comparando con la +&% 5OC+-C E.9:9 01-E&2 el ladrillo pertenece al tipo -K.
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E+/6 $E 0E
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EN4< DE 62E 'ara realizar este ensayo de laboratorio se escoge cinco muestras de ladrillos Iing Iong a los cuales se les toma las medidas de largo, anc=o y altura. 'ara este tipo de ladrillos eiste una medida base que debe ser traba"ada de acuerdo a la norma peruana, es por eso que nosotros =emos visto conveniente =acer este ensayo con cinco muestras para ver cumplen con las normas específicas. Como nunca una medida es eacta, lo recomendable es que se aproimen y est>n en el margen. 'ara grandes construcciones se piden grandes lotes de ladrillos y la cantidad de muestras que se escogen cuando se =ace este ensayo para empresas grandes depende de la cantidad de ladrillos que contiene el lote, lo más recomendable es coger por cada 89 mil ladrillos 89 muestras, esto se debe cumplir para ver que la calidad de ladrillo que estamos comprando es buena. Este ensayo no solo nos servirá para calcular la variación dimensional sino tambi>n para darnos cuenta de cuáles son las empresas que verdaderamente cumplen con lo especificado en la norma y cuales simplemente no lo =acen. +osotros como ingenieros civiles tenemos que estar informados de esto para cuando eli"amos un material sea de buena calidad respetando las normas especificadas y así tener buenos resultados en las obras que se nos encarga.
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7.8. %5E&-E/ 6 E)*-' •
9 *nidades de lbañilería (H>rcules -!
•
&egla %etálica 4raduada
•
Kernier (En este caso =emos usado otra regla metálica como reemplazo!
7.?. '&CE$-%-E+5 I.
Ubicamos
el ladrillo sobre una base =orizontal y cuidamos que su cara
superior sea aquella donde se pueda apreciar a vista el alabeo de dic=o ladrillo. II.
uego la regla es colocada en una diagonal de la cara superior o en todo caso, sobre dos aristas opuestas de esta misma.
III.
/e observa el pequeño espacio del ladrillo donde la regla no está pegada a este, es decir el área de concavidad o alabeo, y empezamos a incrustar el vernier en dic=o lugar, presionándolo minuciosamente =asta que la punta logre penetrar por completo al ladrillo.
IV.
'osteriormente retiramos el vernier incrustado, y se procede a tomar la primera lectura correspondiente al alabeo del ladrillo.
V.
inalmente volvemos a repetir este mismo procedimiento 7 veces más, promediando las G medidas de alabeo obtenidas y =allando así nuestro resultado final.
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8: DE 6 DIVE4I;ICCIN %D1C/IV < DE6 ;/6ECIMIEN/ DE 6 ED1CCIN
1NIVE4IDD %IVD DE /CN C*5$ $E -+4E+-E&- E/C*E '&E/-+ $E -+4E+-E&- C-K-
%
P %*E/5& $&- adrillo 8 adrillo ? adrillo 7 adrillo G adrillo
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA Ensao de la!eo 6adrillo Brc+les I
C& /*'E&-& (mm! <8 <9. <8.8 <8 <8
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<8 <9. <8 <9.: <8.:
C& -+E&-& (mm! <9.@ <8.7 .? <8.B <9.B
<9. <8.? .? <8.: <8.8
C/--CC-+ C+CK C+CK C+CK C+CK C+CK
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7,7, C+C*/-+E/ •
/e observó el alabeo máimo tomado de las unidades de albañilería es de ?.?mm, lo que quiere decir que segNn la +&% 5EC+-C E.9:9 01-E&- el ladrillo pertenece al tipo -K.
•
5odas las unidades de albañilería presentan en sus caras concavidad, este factor es importante al momento de asentar las unidades y en el espesor del mortero que por reglamento no puede ser menor de 8cm ni mayor de 8. cm.
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E+/6 $E 0/&C-+
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EN4< DE 24CIN a prueba de absorción se basa en la +5' 7AA.B87 y tiene por ob"etivo conocer la capacidad de absorción de las muestras a ser ensayadas cuando alcanzan un estado de saturación, en otras palabras obtendremos un índice que refle"e la capacidad de absorción de agua de los especímenes ante ?G =oras de inmersión en agua. Cabe advertir que la +5' 7AA.B87, requiere que la prueba de absorción se realice con medias unidades como especímenes de prueba, ya que como mencionamos estas pruebas están destinadas a unidades de arcilla las cuales fácilmente pueden ser divididas en medias unidades. as unidades designadas para la prueba serán sometidas a un secado uniforme en un =orno estándar por un lapso de ?G =oras a una temperatura de 889 QC este procedimiento se realiza con la finalidad de eliminar la =umedad natural contenida en dic=os especímenes para obtener un resultado basado Nnicamente a la absorción de agua producto de la inmersión de las muestras. G.8. '&CE$-%-E+5 /e procede a pesar las muestras con una aproimación de 8gr. y luego se sumergirán los especímenes en el pozo de agua que cuenta la universidad, con la finalidad de que toda las caras del esp>cimen est>n en contacto directo con el agua. ntes de sumergir los especímenes, se debe de proceder a tomar un registro de la temperatura del agua potable contenida en el pozo. /e sumerge el esp>cimen en agua limpia que se encuentre a una temperatura entre8. QC a 79QC, por un periodo de ?G =oras. 'asado este este tiempo. /e retira el esp>cimen, limpiando el agua superficial con un paño para posteriormente pesar el esp>cimen, limpiando el agua superficial con un paño posteriormente pesar el esp>cimen con una aproimación de 8 gr. las muestras se pesan dentro de los minutos siguientes de ser retirados del agua.
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G.?. CC*/ Calculamos la absorción de cada esp>cimen con la siguiente epresión#
$&'&% = 100 (**+−*+) $onde# Rd S peso seco del esp>cimen. Rs S peso del esp>cimen saturado, despu>s de la inmersión en agua fría durante ?G =oras. inalmente se calcula el promedio de la absorción de todo los especímenes ensayadas, con aproimación a 9.998L.
( 1. ! 5−1. 7 5) = 1.75 ,100 = 11.43% 7 5) = (2.00−1. 1.75 ,100 = 14.2!% ( ) 2. 0 5−1. # 0 = 1.#0 ,100 = 13.#!%
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%
= = = = =
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%E4 (g)
E4%ECIMEN
24CIN
/EC (!
/5*&$ ( 0 !
= − ,100
6DI66F"
8.: Jg
8.A Jg
88.G7L
6DI66F
8.@9 Jg
?.9 Jg
87.@AL
6DI66F*
8.: Jg
?.99 Jg
8G.?AL
'&%E$-
87.?9L
Entonces =allamos el promedio de la absorción#
-/ = 11.43%13.3#!%14.2!% = 13.20% ALBAÑILERIA ESTRUCTURAL
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G.7.. C+C*/-+E/ En la tabla se obtiene que el valor promedio de absorción es inferior a ??L, valor máimo para unidades de arcilla, con lo cual se las puede clasificar como
+nidades resistentes al intemperismo. /egNn las +ormas +5' 7AA.B9G y 7AA.lB87. a absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que ??L. El bloque de concreto clase, tendrá una absorción no mayor que 8?L de absorción. a absorción del bloque de concreto +', no será mayor que 8L.
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'&CE+5TE $E KC-/
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%CEN/3E DE VCI4 Es una medida del área de vacíos de la unidad de albañilería. a norma E<9:9 del &+E limita su uso =asta con 79L, mientras que la +5' 778.98: lo =ace =asta con ?L. as perforaciones favorecen a la cocción de los ladrillos de arcilla, sin embargo los debilitan ante los esfuerzos de compresión. Es por ello que las +ormas 'eruanas limitan dic=o valor para ser utilizados como muros portantes. %ás allá del valor permitido el muro se vuelve frágil, perdiendo ductilidad en caso de un sismo severo. +o es un problema de resistencia, sino de la naturaleza de la falla del muro. .8. %5E&-E/ 6 E)*-'
0alanza adrillos ( unidades! rena &egla metálica 5ara
.?. '&CE$-%-E+5 'ara medir el porcenta"e de vacíos, se colocó la unidad en una mesa plana, llenando los alveolos con arena graduada. $espu>s se levanta la unidad y pesamos la arena de los alveolos. 6a conocido el peso de los vacíos y la densidad de la arena ya graduada, determinamos el volumen de vacíos. 'ara esto utilizaremos estas fórmulas#
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1NIVE4IDD %IVD DE /CN C*5$ $E -+4E+-E&- E/C*E '&E/-+ $E -+4E+-E&- C-K-
%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA G %orcenta&e de $ac'os 6adrillo Brc+les I
'eso de la tara
?9.7 gr
0
%eso de la tara H arena
5.5 gr
CS(0<!
%eso neto de la arena
00. gr
$
Densidad de la arena
grcm*
E
Vol+men del ladrillo
*#"".# cm*
S(CU$!
Vol+men de la arena
"0"0." cm*
(899F!UE
G %orcenta&e de $acios
9.J09
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%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA G %orcenta&e de $ac'os 6adrillo Brc+les I
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%eso de la tara H arena
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Vol+men del ladrillo
*#"".# cm*
S(CU$!
Vol+men de la arena
"0*".5 cm*
(899F!UE
G %orcenta&e de $acios
9.,00
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8: DE 6 DIVE4I;ICCIN %D1C/IV < DE6 ;/6ECIMIEN/ DE 6 ED1CCIN
1NIVE4IDD %IVD DE /CN C*5$ $E -+4E+-E&- E/C*E '&E/-+ $E -+4E+-E&- C-K-
%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA G %orcenta&e de $ac'os 6adrillo Brc+les I
'eso de la tara
?9.7 gr
0
%eso de la tara H arena
*"9.# gr
CS(0<!
%eso neto de la arena
""#." gr
$
Densidad de la arena
grcm*
E
Vol+men del ladrillo
*#"".# cm*
S(CU$!
Vol+men de la arena
"05,.05 cm*
(899F!UE
G %orcenta&e de $acios
9.9J
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%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA G %orcenta&e de $ac'os 6adrillo Brc+les I
'eso de la tara
?9.7 gr
0
%eso de la tara H arena
"." gr
CS(0<!
%eso neto de la arena
0,5. gr
$
Densidad de la arena
grcm*
E
Vol+men del ladrillo
*#"".# cm*
S(CU$!
Vol+men de la arena
"0*,.9 cm*
(899F!UE
G %orcenta&e de $acios
*0.509
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%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA G %orcenta&e de $ac'os 6adrillo BEC16E4 I
'eso de la tara
?9.7 gr
0
%eso de la tara H arena
*0.9 gr
CS(0<!
%eso neto de la arena
"0*.J gr
$
Densidad de la arena
grcm*
E
Vol+men del ladrillo
*#"".# cm*
S(CU$!
Vol+men de la arena
"05". cm*
(899F!UE
G %orcenta&e de $acios
*0.*9#
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.7. C+C*/-+E/ 'resentar coeficientes de variación ba"os, no implica que se cumplan las especificaciones de las +ormas 'eruanas. Esto se =a verificado en el porcenta"e de vacíos de las unidades perforadas. /i bien 7 unidas cumplen a la norma, las otras ? no cumple con porcenta"e de vacíos ya que eceden el 79L eigido en la norma.
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&E/-/5E+C- C%'&E/-;+
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E4I4/ENCI 6 CM%E4IN En el cálculo de la resistencia a compresión antiguamente (+orma E.9:9 de 8A@?! se traba"aba con el área neta de la unidad. Ello daba cabida a que las fábricas produzcan ladrillos =uecos, lo cual elevaba la resistencia a la compresión. ctualmente la resistencia se calcula con el área bruta, con lo cual las unidades =uecas se clasifican en un rango inferior. $ebe remarcarse que las unidades =uecas son muy frágiles. $ebe =acerse notar que la resistencia a compresión (fVb! epresa sólo la calidad de la unidad empleada, ensayada ba"o las mismas condiciones (por e"emplo, a mayor resistencia se obtendrá una me"or durabilidad!. Esto se debe a que el valor fVb depende de la altura de la probeta (a menor altura, mayor resistencia!, del capping empleado y de la restricción al desplazamiento lateral impuesto por los cabezales de la máquina de ensayos (acción de confinamiento transversal a la carga aplicada!. B.8. '&CE$-%-E+5 •
'ara este ensayo es necesario elegir unidades de albañilería e inspeccionar que en sus ambas superficies no eistan materias etrañas.
•
/e prepara una mezcla de yeso W cemento W agua, una vez =ec=a la mezcla se procede a capear ambas caras de los ladrillos y se les de"a endurecerse naturalmente.
•
*na vez endurecido la superficie de capeo se procede a someter a las muestras a la máquina de compresión. /e debe tomar de la máquina la lectura de la carga de rotura con la que las unidades fallan. 'reviamente se debió =allar el área bruta de la muestra.
•
a resistencia a la compresión (fVb! se determina de la siguiente manera#
;! K %m !
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$onde# Vb S &esistencia a la compresión de la unidad de albañilería (IgUcm?! 'm S Carga máima de rotura (Ig! b S 3rea bruta de la unidad de albañilería (cm?! *na vez =allados los valores de resistencia se =ace un promedio de todas y el resultado se clasifica con la tabla de la +&% 5EC+-C E.9:9 01-E&-#
'or otro lado se verificará si el coeficiente de variación cumple con lo especificado en la norma (máimo ?9L para unidades industriales y G9L para artesanales!.
89 = :;<.CBDE;<>?@:AB FGH 4I JKK% S S Q R $ ) , T'& R $ P +LM.LN?)+O' )1
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%
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA esistencia a la compresión 6adrillo Brc+les I
(!
(0!
(C S 0U!
(CX?!
%uestra
rea bruta del ladrillo
Carga de rotura
&esistencia a compresión (fYb!
(fZbX?!
adrillo 98
7G:.A cm?
G?789 Jg
8?8.B? JgUcm?
8G:A9.78
adrillo 9?
79.:G cm?
G8@9 Jg
88A.7? JgUcm?
8G?7:.9B
adrillo 97
7B?. cm?
G8?@9 Jg
887.@@ JgUcm?
8?AB:.:8
adrillo 9G
7.B@ cm?
G7:?9 Jg
8??.A? JgUcm?
889A.?
adrillo 9
7GA.7? cm?
7GB9 Jg
898.8 JgUcm?
8979G.A
/umatoria
:A.? JgUcm?
B:G9@.@B
'romedio
88.@ JgUcm?
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( ) 6740#. # 6 −5,(115. # 5 ) P +LM.LN?+O' = 5−1 +LM.LN?+O' = #.70
U.VUKWI 89 = JJW.
JKK% = V. WJ%
B.?. C+C*/-+E/ /egNn los resultados el valor promedio es de 88.@ JgUcm? y de acuerdo a la +&% 5EC+-C E.9:9 01-E&- el ladrillo pertenece al tipo ---. /egNn el resultado del coeficiente de variación es :.8L, esto es aceptable ya que el valor límite para unidades industriales es ?9L. Esto quiere decir que la unidad es aceptable.
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E+/6 $E /*CC-+
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EN4< DE 41CCIN Consiste en colocar un volumen definido de agua sobre un recipiente de sección conocida (midiendo la altura de agua con [inc=a!. uego, vaciar una parte del agua a una bande"a, posteriormente, apoyar la unidad sobre 7 puntos, de modo que la superficie por asentar este en contacto con una película de agua de 7mm. $e altura durante un minuto. $espu>s de retirar el ladrillo, vaciar el agua de la bande"a al recipiente y volver a medir el volumen de agua .la diferencia de volNmenes será el peso de agua succionado (8cm7 S 8gramo de agua! y este peso etrapolarlo a un área normalizada de ?99cm?.
'uesto que cuando la unidad tiene demasiada succión, al colocar el mortero esta absorbe el agua de >l =aciendo que se deforme y se endurezca lo que impide el contacto total con la siguiente unidad.
X& = (1−2)Y200
K8# volumen inicial del agua. K?# volumen final del agua.
# área de contacto de la unidad.
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%
M+estra
= = = = =
Clasiicación de +nidades de al!a>iler'a Distrito de 7regorio l!arrac'n 6anc@ipa Ing. ;red /alace MartineA Ensao de s+cción 6adrillo Brc+les I
2
C
DK(LC)
E
;K(LE)
4K(DF;)L002
rea !alde
rea ladrillo
lt+ra inicial
Vol+men inicial
lt+ra inal
Vol+men ;inal
4+cción
6adrillo "
?@7.7 cm? 77B cm? 87.? cm 7:G?.B9 cm7 8?.@ cm 7B?A.8@ cm7
B:.8
6adrillo
?@7.7 cm? 77B cm? 8?.@ cm 7B?A.8@ cm7 8?. cm 7GG.87 cm7
9.B7
6adrillo *
?@7.7 cm? 77@ cm? 87.? cm 7:G?.B9 cm7 8?.A cm 7B:.G cm7
9.77
C+C*/-+E/ +uestra unidad tiene una succión de B:8 grU?99 cm?Umin la que podemos considerar alta. Entonces este valor calculado es muc=o mayor a ?9 gU?99cm?< min, por lo que deberíamos considerar mo"ar un tiempo antes las unidades para evitar que tomen agua del mortero.
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C1D E41MEN Kariación dimensional labeo bsorción 'orcenta"e de vacíos
argo ?L
nc=o
lto
8L 9L ?.? mm (cóncavo! 87.?9L
Clasificación 5ipo -K 5ipo -K Cumple
79.8L
+o cumple
&esistencia a compresión /ucción
88.@ JgUcm? B:.8 grU?99cm?Fmin
5ipo --<
Coeficiente variación
:.8L
Cumple
5eniendo todos los resultados de los ensayos podemos clasificar a nuestros ladrillos como tipo III, esto porque tanto en el ensayo de alabeo y variación dimensional nos salía una clasificación tipo -K mas no en resistencia en compresión que salió tipo --- y se escoge el de menor clasificación. 'or otro lado nuestro lote cumple con lo establecido en la norma en el aspecto de absorción (no mayor a ??L! y dispersión de resultados (no mayor a ?9! y no cumple por un porcenta"e mínimo en porcenta"e de vacíos (no mayor a 79L! por lo que consideraríamos a nuestras unidades =uecas.
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'+E 54&-C
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VICIN DIMEN4IN6
•
4E6ECCIN 5 1NIDDE4 DE 6DI664 (M) % %CEDE CN E6 E4N< DE DIMEN4INMIEN/.
•
•
CN <1D DE 1N E76 ME/6IC DE *0 CM %CEDEM4 MEDI E6 67 DE6 6DI66.
1N VE4 /EMIND DE MEDI E6 67 DE 64 DI4/IN/4 1NIDDE4 CN/IN1M4 MEDI 6 6/1 DE E4/4.
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E4/E %CE4 DE MEDICIN (6 - B - ) 4E /IENE O1E E6IP % 64 5 M14/4 EN4<.
•
•
CD V6 DE 64 DIMEN4INE4 DE6 6DI66 4EN N/D4 EN N1E4/ C1DEN % 61E7 E6IP 64 C6C164 CE4%NDIEN/E4.
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EN4< DE 62E
C6CCI?N DE 64 E764 ME/6IC4 % 6 MEDICI?N DE 62E
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/M 6 MEDID DE4DE 6 / DI7N6
/M N/ DE 64 MEDID4 % E6 %4/EI N6I4I4
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EN4< DE 24CIN "Q %E%M4 E6 E4%ECIMEN %/IEND 6 MI/D.
Q %E4M4 64 E4%ECIMENE4.
*Q 4E 41ME7IN 64 E4%ECRMENE4 EN E6 %P DE 71 % " DI. %4D4 64 # B4 4E /M 41 %E4 BSMED.
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#Q /MD 41 %E4 B1MED 4E C6CN 64 E4%ECRMENE4 EN E6 BN % # B4
5Q %4D4 64 # B4 E/IM4 64 E4%ECRMENE4 DE6 BN.
JQ % 16/IM %CEDEM4 %E4 64 E4%ECIMENE4 EN E4/D 4EC.
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%CEN/3E DE VCI4
C6CM4 6 EN EN 64 M664 NQ"0 < NQ0 % /MIP6.
E66ENM4 64 VCR4 CN 6 EN < 6 ENPM4 CN 6 E76 ME/6IC
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/MIPM4 6 EN % C6I26 < E/I IM%1EP4.
E/IM4 E6 6DI66 % %E4 6 EN < 4R 4C 41 V61MEN CN 41 DEN4IDD < CNCID
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E4I4/ENCI 6 CM%E4IN
4E %E% 6 MEPC6 DE CEMEN/ H
4E E4%CE 6 MEPC6 ENCIM DE 1N MIC % 61E7 DE%4I/ 6 6DI66 42E 6 MEPC6 < 4I END1EPC N/16MEN/E
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4E C%E M24 C4 DE6 6DI66 < 4E 6IM%I 6 MEPC6 42N/E DE 64 C4/D4
4E DE3 END1ECE 64 6DI664 /EM%E/1 M2IEN/E.
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1N VE4 END1ECID4 64 M1E4/4 4E 4ME/EN 6 MO1IN CM%E4
DE 6 MO1IN VEI71M4 CN C1N/ C7 ;66 E6 6DI66. 1N VEP O1E ;66E 4E E/I < 4E %CEDE BCE E6 MI4M %CEDIMIEN/ CN 64 DEM4 M1E4/4
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EN4< DE 41CCIN "Q sacamos área de los * espec'menes.
Q traAamos los *mm en cada espcimen.
*Q procedemos a sacar $ol+men inicial.
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