concreto armado

16
FUNDAMENTOS DE CONCRETO ARMADO INTRODUCCIÓN Compuesto por cuatro elementos básicos como son: grava, arena, cemento (tipo I, II, III, IV, V) y agua, con ellos se genera una “piedra” sumamente dura y resistente, es por esto que se usa en estructuras ofreciendo una muy buena capacidad para someterse a compresión.

description

concreto armado fundamentos

Transcript of concreto armado

  • FUNDAMENTOS DE CONCRETO ARMADOINTRODUCCIN

    Compuesto por cuatro elementos bsicos como son: grava, arena, cemento (tipo I, II, III, IV, V) y agua, con ellos se genera una piedra sumamente dura y resistente, es por esto que se usa en estructuras ofreciendo una muy buena capacidad para someterse a compresin.

  • Agregados ptreos (Aprox partes)Indispensable que sean de la mejor calidad, esto es:Grava: Se debe buscar la mayor cantidad de superficies planas y angularidad (triturados son los ms indicados), con ello se garantiza una mayor cobertura de la mezcla y un mejor trabe entre los componentes (adherencia y cohesin); especial cuidado en el tamao mximo. Evitar el cuarzo (por ello y por su forma el material de ro no es recomendable)Arena: Libre de materia orgnica, con una finura correcta, segn gradacin de diseo. Evitar cuarzo.

  • Concreto SimpleEs el concreto que conocemos, pero sin la presencia de acero de refuerzo, este material solo podr usarse en elementos sometidos a compresin.Tiene especial importancia estructural cuando su uso final es construccin de elementos que trabajan por gravedad (peso propio), ej.: Concreto ciclpeo (concreto simple + Rocas con tam > 10), estribos de puentes y muertos para anclaje de cables en puentes colgantes o atirantados, bases para ciertas estructuras o equipos.

  • CONCRETO ARMADOSe le da este nombre al concreto simple + acero de refuerzo; bsicamente cuando tenemos un elemento estructural que trabajar a compresin y a traccin (tensin). Ningn esfuerzo de tensin ser soportado por el concreto, es por ello que se debe incluir un rea de acero que nos asuma esta solicitacin, dicho valor se traducir en el nmero de varillas y su dimetro, as como su disposicin. TENSIN COMPRESIN

  • DISEO Y RELACIN A/CPrimero que todo se tiene que conocer la gradacin (porcentaje de partculas ordenadas en tamaos) de cada uno de los agregados; hay varios mtodos, pero todos ellos conducirn a dosificar por peso la grava, la arena, el agua y dejarlos en funcin de un saco de cemento, por ej.: para un concreto de 210 Kg./cm2, tenemos un saco de cemento + 60 Kg. de grava + 50 Kg. de arena + 85 Kg. agua (1kg agua= 1 Lt. Agua)Tambin podemos encontrar la dosificacin para producir 1 m3 del concreto deseado, por ej.: para 1 m3 de concreto de 210 kg/cm2 se requiere:

  • 320 Kg. de cemento + 1530 Kg. de grava + 770 Kg. de arena + 180 Kg. de agua.Por cada diseo habr una relacin agua cemento (a/c) la cual ser inmodificable y cualquier cambio en ella ir en detrimento de la manejabilidad y resistencia.En general una relacin agua/cemento (a/c) baja, medida al peso, que mantenga una adecuada trabajabilidad en el Concreto fresco, conduce a hormigones de mayor resistencia y mejor calidad.Se requiere aproximadamente una relacin a/c mnima de 0.25 para que todo el cemento presente en la mezcla reaccione qumicamente con el agua formando pequeos puentes cristalizados entre las superficies de las partculas de agregados. Estos cristales son los responsables de la cohesividad entre las partculas y de la resistencia del Concreto en general.

  • Lamentablemente una relacin a/c cercana a 0.25 (que en teora nos proporcionara la mayor resistencia), no puede ser conseguida en un Concreto normal, pues la disminucin de agua de amasado provoca una prdida importante de trabajabilidad e inclusive puede llegar a imposibilitar la consecucin de una mezcla apropiada. Para asegurar una mezcla homognea y una trabajabilidad razonable en un hormign normal (sin aditivos) sern necesarias relaciones a/c mnimas del orden de 0.60

  • La falta de agua de curado durante el fraguado del Concreto (particularmente en los primeros das en que las reacciones son ms intensas) tiene efectos adversos sobre la resistencia final del hormign, pues provoca que las partculas de cemento no reaccionen totalmente, dando lugar a pocos cristales de unin entre partculas de ridos, con lo que disminuye la cohesin.

  • CONTROL DE MEZCLAS EN OBRALas propiedades ms importantes a controlar en obra son: Asentamiento (slump) y la resistencia a compresin

    Asentamiento: Nos indica la trabajabilidad del concreto e indirectamente nos muestra su reaccin inicial (fraguado inicial); consta de una muestra que se toma bajo ciertos parmetros, la cual es ensayada en el cono de Abrams y se reporta una medida en centmetros o pulgadas, dependiendo del sistema de medicin que aplique segn el pas. A mayor asentamiento mayor fluidez (trabajabilidad)

  • Resistencia a la compresin: Se toman muestras en unas camisas cilndricas, las cuales sern sometidas a compresin controlada a los 7, 14 y 28 das

  • PATOLOGAS DEL CONCRETODebido al mal vibrado se ocasionan hormigueros, estos son bolsas de aire que quedaron al momento del vaciado. Oxidacin el acero, perder adherencia, acabados.Al haber altas temperaturas, mucho viento y un mal curado, el concreto se consume toda el agua presente y se reseca, generando una contraccin que puede producir fisuras y hasta grietas.Variacin de la relacin a/c, implica reduccin en la resistencia final; en obra es comn la adicin de agua para recuperar manejabilidad y debido a ello se modifica ostensiblemente dicha relacin.Exceso de aditivos, ya sea para retardar, acelerar, plastificar, puede desencadenar grandes problemas en el fraguado y en la resistencia.

  • MURODiagrama EsfuerzosHLa presin ejercida por el concreto, es funcin de la altura del elemento, del espesor y de la densidad del concreto = 2.4 ton/m3.Al restringir la base, el mayor esfuerzo estar concentrado a 1/3 de H, por ello hay que poner especial cuidado en esta zona!!1/3 H

  • Al bombear se ocasionar una mayor solicitacin en nuestras formaletas, pues adems de la densidad del concreto (peso por metro cbico), tendremos un llenado a presin lo cual incrementar los esfuerzos ejercidos.

  • AREAS Y VOLUMENES rea: HxA (cara de contacto) Volumen: HxAxE rea: BxH/2 (cara de contacto) Volumen: rea x E HEABHE

  • rea: (b1+b2)xh/2 cara de contactoVol.: rea x E

    rea: (xd)xh cara de contactoVol.: (xd/4)xh : 3.1416 (valor constante)

    b1b2

    hEhd

  • MUCHAS GRACIAS POR LA ATENCIN!!