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Manual de Protección
Ensayos de Albañilería
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EVALUACION DE LA CAPILARIDAD EN MUROS DE SOGA Y DE CABEZA
CORREA SANDOVAL, CESAR; MORY ESPINOZA, WUELMER; PAREDES TINE SANTOS; VELASCO PRIETO, ROGER 1.
Resumen:
El presente ensayo busca evaluar la capilaridad en muros de soga y de cabeza. Para ello, sumergieron muretes de los dos tipos antes mencionados, elaborados previamente, con u relación de 1:4, en tinas con agua a una altura de una pulgada durante 7 días, mantenien dicha altura. Previo a ello, se planteó hipótesis sobre este proceso, las cuales luego de experimentación pudimos señalar como verdaderas o falsas. Es importante mencionar q antes de evaluar la capilaridad, realizamos ensayos de granulometría, dimensionamiento porcentaje de vacios v acios en los ladrillos. El objetivo de d e ellos fue conocer las características los materiales.
Introducción:
¿Por qué encontramos humedad en algunos muretes de albañilería? ¿A qué se debe y qué origina? Ante éstas y otras innumerables interrogantes se hace evidente la necesidad estudio de la presencia de dicho fenómeno en nuestras construcciones. Éste rec comúnmente el nombre de capilaridad.
Sign upde to vote on thisde titlefiltraciones, Los materiales de construcción absorben agua proveniente la lluvia, instalaciones sanitarias rotas, de condensación de humedad ambiente de la humedad d Useful Notouseful terreno que asciende por zonas sin impermeabilizar o con impermeabilización deficiente.
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Este ensayo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de la altura capilar, tanto muros de soga como en muros de cabeza, esperando un comportamiento distinto aspiración capilar, debido a que el área superficial es mayor en uno de ellos. Al encontrar información en la que nos podamos basar para afirmar que este será un moti para que se de dicha altura capilar, solo nos limitaremos a medir alturas y tiempos en el q alcanza su punto máximo y se hace constante. Hipótesis:
1. La elevación de la humedad, cuando los muretes hacen contacto con el agua, s más rápida al inicio hasta estabilizarse en una altura máxima después de un tiem determinado.
2. La elevación de agua será mayor en el muro de soga que en el de cabeza, debido que hay una diferencia de área superficial entre ellas, siendo el de cabeza con may área superficial. 3. La elevación del agua en los muros de soga subirán aproximadamente de 6 a 8 You're de altura por encima del nivel delReading agua. a Preview Unlock full access with a free trial.
4. Se esperara que a cabo de un día la capilaridad alcance una altura significativa y partir del segundo día éstaDownload sea máxima y constante. With Free Trial Materiales: 3
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Se fabricarán muros de soga de 31x12.5x24 cm y de cabeza de 31x27.5x38.5 cm3 usan Useful Not useful ladrillos de arcilla cocida y mortero de cemento en proporción 1:4. Se utilizaron los siguientes materiales:
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Se realizo su caracterización:
LADRILLO
ANCHO (cm)
ANCHO PROM. (cm)
LARGO (cm)
LARGO PROM. (cm)
ALTURA (cm)
L1
12.4 12.4
12.45
24.1 24
24.05
8.6 8.7
L2
L3
L4
12.5
24.1
8.6
12.5
24
8.7
12.5 12.5
12.45
8.9
12.4
23.7
8.7
12.1 12.5
12.425
23.95
9 9
24
9.1
12.5
23.9
9.1
12.4 12.6
12.3 12.5 12.4
L8
23.9 24
12.6
12.4
L7
8.8 8.7
23.8
12.4
L6
23.775
12.4
12.45
12.4 L5
23.8 23.8
24 24
24
9.1 9.1
24
9.1
24
9.1
12.4You're Reading 23.8 a Preview 23.8 23.8 Unlock full access with a free trial. 23.8
8.9 8.9 8.9
23.8
8.8
23.8
8.9 8.6
12.6
23.8
8.9
12.5
23.8
8.8
12.2 12.6
12.1 12.1
Download With 12.475 24 Free Trial 23.85
12.1
24,2 24.1
12.1
24.1
12.1
24.1
12.4 12.4
12.4
24 24
24.125
8.7 8.6
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Useful 23.975
8.6
Not useful8.7 8.7 8.8
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Se hallo el porcentaje de vacios: PORCENTAJE DE VACIOS MASA DE ARENA
L1 L4 L6 L7 L10
EN VACIO (g) 1304 1357 1259 1241 1319
VOLUMEN DE VOLUMEN DEL % DE LADRILLO VACÍO (cm3) (cm3) VACIOS 924.82 2590 35.71 962.41 2719.08 35.39 892.91 2618.25 34.1 880.14 2525.04 34.86 935.46 2642.21 35.4
DENSIDAD DE ARENA: 1.41(g/cm3)
Tabla2. Volumen de vacios de los ladrillos según NTP 399.613 2005
2. CEMENTO: En este proyecto utilizaremos cemento PORTLAND TIPO I, cuy proporciones son: You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
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% Composición de los compuestos C3S 59 C2S 15 C3A 12 C4AF 8 CaSO4 2.9 CaO (libre) 0.8 MgO 2.4
Tabla4. Composición de los compuestos del cemento PORTLAND TIPO I Fuente: http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion4.Tipos.CEMENTOS.pdf
3. ARENA: Utilizaremos un agregado grueso proveniente de la cantera M& Negocios y Servicios generales, ubicado en Miguel Checa a 6 km de la provincia Sullana; cuyas partículas tienen un tamaño máximo de 5mm y se utiliza preparación de la mezcla para asentar los ladrillos. You're Reading a Preview
Granulometría y curva granulométrica: Unlock full access with a free trial. Download With Free Trial Abertura mm 4,76 2,38 1,19 0,59 0,30 0,15 0,07
Tamiz ASTM 4 8 16 30 50 100 200
Contenido g 38,30 119,80 158,70 117,80 47,40 10
Retenido Retenido Parcial Total Pasa % % % 0 0 100 8 8 92 24 32 68 Sign up to vote on this title 32 64 36 24 Useful 88 Not useful 12 10 98 2 2 100 0
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4. AGUA: Se usara agua potable, proveniente de la Universidad De Piu Cumpliendo los Siguientes valores en sus compuestos: LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE PARAMETROS DE CALIDAD ORGANOLEPTICA Límites Máx. Parámetros Unidad de medida Permisible Olor Aceptable Sabor Aceptable Color UCV escala Pt/Co 4 Turbiedad UNT 0.30 pH Valor de pH 7.7 Conductividad (25°C) µmho/cm 399 Sólidos totales disueltos mgL-1 259 Cloruros mg Cl.L-1 27.2 Sulfatos mg SO4 = L-1 57.5 Dureza total mg CaCO3 L-1 139 Amoniaco mg N L-1 Hierro mg Fe L-1 Manganeso mg Mn L-1 You're Reading a Preview Aluminio mg Al L-1 Cobre mg Cu L-1 Unlock full access with a free trial. Zinc mg Zn L-1 Sodio mg Na L-1 29.0
Download With Free Trial
UCV = Unidad de color verdadero UNT = Unidad nefelométrica de turbiedad
Tabla6. Límites máximos permisibles de agua potable según Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano DSN° 031-2010-SA. Fuente: Sign up to vote on this title http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_agua.pdf
Useful
Not useful
*Nota: Estos datos de la caracterización del agua utilizada en el ensayo, proveniente de Universidad de Piura, son los últimos datos tomados por el laboratorio de Hidráulica
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Metodología:
Como existe presencia de orificios y aireación del muro, esto podría influenciar en alturas capilares, y se decidió limitar la ventilación de los muretes, ubicándolos donde hubiera corrientes de aire.
Se comparó la elevación de la humedad con respecto al tiempo en dos diferentes tipos muretes: muros de cabeza y de soga.
Procedimiento: Se comenzó con la caracterización de los ladrillos.
1. Se hizo la caracterizaciónYou're de losReading ladrillos,a midiendo Preview el tamaño de cada uno de ell (ancho, largo y altura), para hallar sus dimensiones promedio. Unlock full access with a free trial.
Se continuó con la caracterización de la arena.
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2. Lavamos la arena, para limpiarla del polvo, para la mejor adherencia del morte con el ladrillo. 3. Fue puesta a secado al horno durante 24 horas a una temperatura de 100°C, p eliminar su contenido de humedad y evitar el fraguado cuando se ponga en conta con el cemento. Sign up to vote on this title 4. Hicimos la granulometría de la arena, pasándola hasta el 200. Useful el tamiz useful desde NotN°4
Al haber terminado con la caracterización, procedimos con el ensayo de absorción d
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Después de culminado las caracterizaciones y el ensayo.
9. Realizamos la elaboración del mortero con una relación de 1:4 con 700g de ag Primero mezclando el cemento junto a la arena en seco y luego de haberlo mezcla agregamos el agua. 10. Sumergimos los ladrillos en agua, para su mejor adherencia con el mortero.
11. Realizamos la elaboración de los muretes de soga y cabeza. Para el muro de soga apilaron 3 unidades y en el muro de cabeza, se terminaron 3 hiladas. En ambos junta fue de 2.0 cm. 12. Dejamos secar los muretes durante 24 horas. 13. En los muretes y hicimos unas marcas a una distancia de una pulgada desde su ba luego los colocamos en unos depósitos planos y rellenamos con agua hasta la mar 14. Tomamos medidas a los 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 4 horas 50 min, 1 día días, 3 días, 4 días, 7 días.
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Tiempo 00:00 h 00:05 h 00:10 h 00:15 h 00:30 h 04:50 h 1 día 2 días 3 días 4 días 7 días
Altura (cm) Soga 1 Soga 2 Cabeza 1 0 0 0 6.5 4.5 1.3 7.3 6.5 1.5 7.5 7 2.5 8 7.7 3 8.5 8.7 6 9.2 FALLÓ 7.6 10 8.5 10.8 9 11.5 10.3 12You're Reading- a Preview 11.5
Cabeza 2 0 1.2 1.4 2 3.6 7.5 8 8.5 8.8 10 11
(*)Fallo: Separación de los ladrillos debido a la mala adherencia de éstos conUnlock el mortero en una deasus full access with freejuntas. trial.
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Altura (cm.) vs. Tiempo (horas)
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Interpretación de los resultados:
En los distintos resultados obtenidos en los ensayos realizados (h vs t), tanto de soga com tiende a ser aproximadamente la misma. Las variantes observadas en estos ensayos, solo se dan en la rapidez de cómo el agua va subiendo (ascensión capilar), pues en el murete de soga la velocidad de ascensión es may que en el de cabeza, tomamos como consideración que la causa de este fenómeno depend de la geometría, es decir, depende del área de contacto del murete con el agua, pues en el murete de cabeza dicha área es mayor a la del murete de soga. Además notamos que la altura capilar ascendió hasta la parte superior de la primera junta de cada muro. A partir de aquí, la variación de la altura capilar no era muy notoria, por lo que consideramos los 7 días como tiempo suficiente para establecer un altura capilar máxima.
Conclusiones:
1. La velocidad en los primeros instantes de la ascensión es mayor con respecto a Reading a Preview velocidad que consigue alYou're transcurrir el tiempo ya que esta va ir disminuyendo. Pe en comparación entre ambos muretes, la velocidad del murete de soga es mayor q Unlock full access with a free trial. el de cabeza. 2. Con respecto a la elevación de estabilización final (altura), estos llegan alcanzar u Download With Trial dicho en la anterior conclusió altura casi parecida, la variación solo se Free mostrara, en la velocidad de ascensión en ambos muretes, la cual por observación hem deducido que es por el área de contacto entre el agua y el murete. 3. Con respecto a la hipótesis propuesta anteriormente, podemos afirmar que según datos obtenidos en los ensayos, el agua asciende a alturas mayores de 8cm. 4. Con respecto al fallo mostrado es nuestros resultados, se title debió a la ma Sign up to voteeste on this adherencia entre el ladrillo y en cemento, lo cual provocoque ascensión del ag Notlauseful Useful se detuviera en dicha junta. 5. Antes de elaborar los muretes una parte importante de este proceso es sumergir l
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Bibliografía:
Comentarios a la Norma E.070 ALBAÑILERIA. SENCICO – San Bartolomé [ línea] http://blog.pucp.edu.pe/media/688/20080107-C03-Componentes.pdf (19-03-2013) http://www.arqhys.com/articulos (19-03-2013) “CONSTRUCCIÓN DE ALBAÑILERÍA” – San Bartolomé Ramos, Áng Francisco. PUCP, Perú 2008. http://www.ladrillositalperu.com/331_017.pdf (19-03-2013) NTP 339.128 – Método de ensayo para el análisis granulométrico. NTP 399.613 – UNIDADES DE ALBAÑILERÍA. Métodos de muestreo y ensa de ladrillos de arcilla en albañilería. NTP 399.607 – UNIDADES DE ALBAÑILERÍA. Especificación normalizada agregados para mortero de albañilería. http://www.acerosarequipa.com/la-arena-gruesa.html (13-05-2013) http://www.cimec.org.ar/ojs/index.php/mc/article/viewFile/4121/4047 (15-05-201 You're Reading a Preview Unlock full access with a free trial.
Referencias:
Download With Free Trial
(1)Materiales de Construcción (G.I.Gorchakov), Capitulo 3, Pagina 30, 1981. (2)http://ingcivil.org/composicion-del-cemento-portland/ (15-05-2013) (3)http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/Leccion4.Tipos.CEMENTOS.pdf (15-05-01 (4)http://www.digesa.minsa.gob.pe/publicaciones/descargas/reglamento_calidad_ ua.pdf (16-05-2013) Sign up to vote on this title
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