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GRANULOMETRIA DE AGREGADOS (GRUESO Y FINOS) Flores Saavedra Omar Moisés. Tapia Quintana Marcelo Jainor. Castillo Ñiquen

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GRANULOMETRIA DE AGREGADOS (GRUESO Y FINOS)

Flores Saavedra Omar Moisés. Tapia Quintana Marcelo Jainor. Castillo Ñiquen Jorge David. Perleche Torres Jhonatan

Lenin Cruz Linares.

INSTITUTO SUPERIOR TECNICO SENCICO EDIFICACIONES

1|Página

INTRODUCCION Los agregados son cualquier material solido o partículas (masa de materiales casi siempre pétreos) añadidas intencionalmente al concreto, estas se pueden clasificaren agregados finos y gruesos de los cuales hablaremos y analizaremos en cuanto a su tamaño. Los agregados son aquellos que ocupan un espacio rodeado por pasta de cemento, de tal forma, que en combinación con ésta proporciona resistencia mecánica al mortero o concreto en estado endurecido y controla los cambios volumétricos durante el fraguado del cemento. Los agregados ocupan entre 59% y 76% del volumen total del concreto. Están constituidos por la parte fina (arena) y la parte gruesa (grava o piedra triturada). Además, la limpieza, sanidad, resistencia, forma y tamaño de las partículas son importantes en cualquier tipo de agregado. En laboratorio nos enfocaremos en esta última, teniendo como propiedad LA GRANULOMETRÍA. La granulometría y el tamaño máximo de los agregados son importantes debido a su efecto en la dosificación, trabajabilidad, economía, porosidad y contracción del concreto. Para la gradación de los agregados se utilizan una serie de tamices que están especificados en la Norma Técnica Peruana 4000.012 los cuales se seleccionarán los tamaños y por medio de unos procedimientos hallaremos su módulo de finura, para el agregado fino y el tamaño máximo nominal y absoluto para el agregado grueso.

OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL  Determinar si la granulometría de los agregados (finos, grueso) se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la norma NTP. 4000.012, para un diseño de mezcla adecuado.

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Realizar el análisis granulométrico de los agregados.  Determinar el módulo de finura de un agregado. 2|Página

 Calcular el módulo de finura para agregados finos.  Calcular tamaño máximo y tamaño máximo nominal para agregados gruesos.  Determinar si los agregados son óptimos para la elaboración de concreto.

JUSTIFICACION Conocer las propiedades físico – mecánicas de los agregados es de vital importancia en el diseño del concreto, ya que estos influyen de manera directa en el comportamiento del mismo; llegando a producirse fallas estructurales por el manejo apresurado (sin análisis) de estos y de un mal análisis. El ensayo de granulometría de los agregados es de verás importancia para el diseño del concreto debido a la relevante influencia de los agregados en la resistencia del mismo. Con lo dicho anteriormente se resalta que para diseñar un concreto que suplan las necesidades o requerimientos es necesario controlar nuestra variable agregados. Entre los agregados existe una relación granulométrica (agregados finos y gruesos) junto a la pasta de cemento, esta mezcla tiene que ser proporcional a las densidades del concreto a diseñar. Ahora, según sea el cuidado y control de la granulometría de los agregados así será los resultados de resistencia y durabilidad de la obra a edificar. Además, existen normas que rigen los rangos granulométricos óptimos a utilizar en una mezcla de concreto, por lo tanto en los estudios de agregados es completamente importante regirse a la norma.

PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS AGREGADOS: FINO Y GRUESO En el presente ensayo trabajaremos con conceptos básicos de algunos procesos desarrollados en el laboratorio. CONTENIDO DE HUMEDAD: Es la cantidad de agua que contiene el agregado en un momento dado. Cuando dicha cantidad se exprese como porcentaje de la muestra seca (en estufa), se denomina Porcentaje de humedad, pudiendo ser mayor o menor que el porcentaje de absorción. Los agregados generalmente se los encuentra húmedos, y varían con el estado del tiempo, razón por la cual se debe determinar frecuentemente el contenido de humedad, para luego corregir las proporciones de una mezcla. 3|Página

SECO: No existe humedad en el agregado. Se lo consigue mediante un secado prolongado en una estufa a una temperatura de 105 ± 5º C

MATERIALES UTILIZADOS Obtención: Los agregados se obtuvieron de diferentes canteras, a continuación mencionare los agregados y su respectiva procedencia:  Agregado grueso: San Luis – Mórrope.  Agregado fino: Pátapo – la victoria

Muestras obtenidas: Muestra de 100 14.4g de agregados gruesos. Muestra de 842.5g de agregados finos

Tamices y materiales utilizados: Serie de tamices (2¨, 1 1/2¨, 1¨, 3/4¨, 1/2¨, 3/8¨, #4, #8, #16, #30, #50, #100), fondo. Balanza eléctrica. Recipientes de metal.

DATOS Y RESULTADOS DATOS Tabla 1 CANTERA: San Luis – Mórrope PESO INICIAL: 100 14.4g TAMAÑO MINIMO: 1 ½” TAMAÑO MAXIMO NOMINAL: 1”

GRANULOMETRIA DE AGREGADOS GRUESOS Peso húmedo 100 14.4g 4|Página

Malla 2” 1 ½” 1” ¾” ½” 3/8” Nº4 Nº8 Nº16 FONDO

Peso Retenido --107.0 742.1 3689.7 2023.4 2993.3 221.6 64.9 172.4

% Retenidos --1.1 7.4 36.8 20.2 29.9 2.2 0.6 1.7

% retenidos acumulados --1.1 8.5 45.3 65.5 95.4 97.6 98.2 100

% que Pasa 100% 100% 98.9% 91.5% 54.7% 34.5% 4.6% 2.4% 1.8% 0

Para realizar mi curva granulométrica primero reviso mi cuadro de especificaciones y requisitos dados por la ASTM C – 23 para agregados gruesos: Tamaño mínimo 1 ½ ” Tamices 1½ 1” ½” Nº 4 Nº 8

38.00 25.00 12.70 4.75 2.36

% límite inferior 100 95 20 0 0

% límite superior 100 100 60 10 5

En base a estos datos podremos ubicar los datos en nuestro gráfico. El cual observamos y deducimos que la granulometría de agregados gruesos adecuada para el concreto tiene que estar dentro de estos dos límites. La granulometría de agregado grueso de este presente informe resulto de la siguiente manera.

5|Página

CURVA GRANULOMÈTRICA 100

2”

1½”

1”

¾”

½”

3/8”

Nº4

Nº8

Nº16

25.00 19.00 12.70 9.52

4.75

2.36

1.19

90

% DE ACUMULADOS QUE PASAN

80 70 60 50 40 30 20 10 50.00 38.00

ABERTURA (mm)

Tabla 2

CANTERA: Pátapo – La Victoria PESO INICIAL: 842.5g MODULO DE FINEZA: 3.032

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GRANULOMETRIA DE AGREGADOS FINOS Peso húmedo 842.5g Peso % % retenidos retenido Retenidos acumulados 11.5 1.4% 1.4% 60.2 7.1% 8.5% 99.2 11.8% 20.3% 162.6 19.3% 39.3% 184.1 21.9% 61.5% 176.0 20.9% 82.4% 73.8 88% 91.2% 75.1 88% 100 842.5g 100%

Malla 3/8” Nº4 Nº8 Nº16 Nº30 Nº50 Nº100 FONDO TOTAL

% que Pasa 98.6% 91.5% 79.7% 60.4% 38.5% 17.6% 8.8% 0

Calculo del Módulo de Finura (MF):

8.5+20.3+39.3+61.5+82.4+91.2

MF= MF= 3.032

100

Para realizar mi curva granulométrica primero reviso mi cuadro de especificaciones y requisitos dados por la ASTM C – 23 para agregados finos: TAMIZ STANDARD (ABERTURA CUADRADA)

ASTM C – 33 % PASANTE

TOTALES

C % PASA

M % PASA

F % PASA

……………..

……………..

25

60

……………

……………..

90

100

35

70

ITINTEC 400,037

3/8”

9.520mm

100

100

Nº4

4.750mm

95

100

Nº8

2.360mm

80

100

……………..

100

100

90

100

Nº8

1.180mm

50

85

……………..

……………..

100

95

100

Nº30

0.600mm

25

60

……………..

……………..

……………

100

100

Nº50

0.300mm

10

30

……………..

……………..

…………..

100

100

Nº300

0.150mm

2

10

……………..

……………..

…………..

100

100

95

100

En base a este cuadro realizamos nuestro gráfico de la curva granulométrica, en base a este cuadro deducimos que la granulometría de agregados finos adecuada para el concreto tiene que estar dentro de estos dos límites. La granulometría de agregado fino de este presente informe resulto de la siguiente manera: 7|Página

CURVA GRNULOMÉTRICA 3/8” 100

Nº4

Nº8

4.750

2.360

Nº16

Nº30

Nº50

Nº100

0.600

0.300

0.150

% DE AGRGADOS QUE PASA

90 80 70 60 50 40 30 20 10 1.180

ABERTURA (mm)

CONCLUSIONES CONCLUSION I, EN CUANTO A AGREGADOS GRUESOS: Con los datos y resultados dados observamos que el agregado según y en base a las especificaciones dadas, el agregado grueso (piedra chancada) es óptimo, pero con un leve exceso de agregado que pasa por el tamiz de 3/8” por lo que si se quiere utilizar esta piedra o agregado para la elaboración del concreto se podría mejorar el agregado para así optimizar sus propiedades y bridarle así al concreto la resistencia que necesita.

8|Página

Además observamos que el material que se explota en esta cantera del cual se utilizó para realizar en el análisis es óptimo en su mayoría para un concreto.

CONCLUSION II, EN CUANTO A AGREGADOS FINOS: Con los datos y resultados dados observamos que el agregado según y en base a las especificaciones dadas, el agregado fino (arena amarilla) es óptimo en su mayoría, al igual que el agregado grueso, pero con una leve minoría de agregado que pasa por el tamiz 3/8”, Nº4 y Nº8. Pero este se puede mejorar para optimizar sus propiedades deseadas y brindarle al concreto las características y la resistencia deseada. Además observamos que el material que se explota en esta cantera del cual se utilizó para realizar en el análisis es óptimo en su mayoría para un concreto.

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