Granulometría Del Agregado

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Granulometría del agregado INTRODUCCIÓN En la ciudad de Arequipa existen una gran variedad de Canteras de Agregados, algunas más importantes que otras y algunas en proceso de desaparición a causa de la excesiva explotación causando que muchas las canteras de nuestra ciudad estén en proceso de extinción. En rubro de la construcción de Arequipa, es fácil diferenciar cuales son las canteras de agregados más importantes según un material de agregado especifico, entre las cuales podemos mencionar las siguientes: - El mejor cascajo por medio de chancadora de nuestra ciudad se ubica en el distrito de Socabaya a riveras del rio Socabaya. - El mejor cascajo natural se encuentra en las Canteras de Miguel Grau, San Fernando y Ciudad Blanca. - La mejor Arena Fina se encuentra en la Cantera de Congata ubicado en el distrito de Uchumayo. - La mejor Arena gruesa y Hormigón se encuentra en las canteras de Miguel Grau, San Fernando y Ciudad Blanca. La cual visitamos el sábado. A causa de la extracción excesiva de agregados y al

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Granulometría del agregado

INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Arequipa existen una gran variedad de Canteras de Agregados, algunas más importantes que otras y algunas en proceso de desaparición a causa de la excesiva explotación causando que muchas las canteras de nuestra ciudad estén en proceso de extinción.

En rubro de la construcción de Arequipa, es fácil diferenciar cuales son las canteras de agregados más importantes según un material de agregado especifico, entre las cuales podemos mencionar las siguientes:

- El mejor cascajo por medio de chancadora de nuestra ciudad se ubica en el distrito de Socabaya a riveras del rio Socabaya.

- El mejor cascajo natural se encuentra en las Canteras de Miguel Grau, San Fernando y Ciudad Blanca.

- La mejor Arena Fina se encuentra en la Cantera de Congata ubicado en el distrito de Uchumayo.

- La mejor Arena gruesa y Hormigón se encuentra en las canteras de Miguel Grau, San Fernando y Ciudad Blanca. La cual visitamos el sábado.

A causa de la extracción excesiva de agregados y al crecimiento de obras de construcción de nuestra ciudad, el material de agregado de algunas de las canteras se está agotando. Algunas de las canteras en vías de extinción son la Cantera de Ciudad Blanca, la Cantera de Miguel Grau y la Cantera de Miraflores. En estas canteras la extracción de agregados es poca disminuyendo año por año.

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OBJETIVOS

Determinar la distribución por tamaños de las partículas de arena “granulometría”, según la norma vigente.

Determinar el módulo de finura del agregado y verificar que esté dentro de los límites establecidos por la norma.

Determinar la resistencia a la abrasión del agregado grueso.

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Marco teórico

Se define como agregado al conjunto de partículas inorgánicas de origen natural o artificialLos agregados son la fase discontinua del concreto y son materiales que están embebidos en la pasta y que ocupan aproximadamente el 75% del volumen de la unidad cúbica de concreto.

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 CLASIFICACIÓN

Existen varias formas de clasificar a los agregados, algunas de las cuales son:

Por su naturaleza

Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los naturales de de mayor uso, además los agregados utilizados en el concreto se pueden clasificar en : agregado grueso, fino y hormigón (agregado global).

a.     El agregado fino, se define como aquel que pasa el tamiz 3/8” y queda retenido en la malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la desintegración de las rocas.

b.    El agregado grueso, es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la desintegración de las rocas;  puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava.

c.     El hormigón, es el material conformado por una mezcla de arena y grava este material mezclado en proporciones arbitrarias se encuentra en forma natural en la corteza terrestre y se emplea tal cual se extrae en la cantera.

Por su densidad

Se pueden clasificar en agregados de peso especifico normal  comprendidos entre 2.50 a 2.75, ligeros con pesos específicos menores a 2.5, y agregados pesados cuyos pesos específicos son mayores a 2.75.

Por el Origen, Forma y Textura Superficial

Por naturaleza los agregados tienen forma irregularmente geométrica compuestos aleatoriamente por caras redondeadas y angulares. En términos descriptivos la forma de los agregados pueden ser:

  Angular  :            

  Sub angular          Sub redondeada  

       Redondeada      

         Muy Redondeada       

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Respecto de la textura superficial estas pueden ser:

o Lisa                 o Ásperao Granularo Vítreao Cristalina

La textura superficial depende de la dureza, tamaño del grano y las características de la roca original. La forma y la textura del material pueden influir altamente en la resistencia a la flexión del concreto estas características se deben controlar obligatoriamente en los concretos de alta resistencia. También se puede afirmar que la forma y textura de las arenas influyen en los requerimientos de agua en el concreto.

Por el Tamaño del Agregado

Según su tamaño, los agregados para concreto son clasificados en:

Agregados finos (arenas)

Agregados gruesos (piedras).

  FUNCIONES DEL AGREGADO

El agregado dentro del concreto cumple principalmente las siguientes funciones:

Como esqueleto o relleno adecuado para la pasta (cemento y agua), reduciendo el contenido de pasta en el metro cúbico.

Proporciona una masa de partículas capaz de resistir las acciones mecánicas de desgaste o de intemperismo, que puedan actuar sobre el concreto.

 Reducir los cambios de volumen resultantes de los procesos de fraguado y endurecimiento, de humedecimiento y secado o de calentamiento de la pasta.

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CÁLCULOS

AGREGADO FINO

MALLAABERTURA

mm.

PESO RETENIDO

PORCENTAJE RETENIDO

PORCENTAJE RET. ACUM.

PASANTE ACUMULADO

NTP 400.037 - 2002 PASANTE

gr. % % % L.I L.SNº 4 4.760 20.400 2.040 2.040 97.960 100.000 100.000Nº 8 2.380 130.300 13.030 15.070 84.930 95 100

Nº 16 1.190 117.500 11.750 26.820 73.180 80 100Nº 30 0.590 95.600 9.560 36.380 63.620 50 85Nº 50 0.270 176.100 17.610 53.990 46.010 25 60

Nº 100 0.147 293.300 29.330 83.320 16.680 10 30Nº 200 0.074 144.800 14.480 97.800 2.200 2 10

BANDEJA 22.000 2.200 100.000 0.000TOTAL 1000.000 100.000

0.0100.1001.00010.0000.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

CURVA GRANULOMETRICA

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

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AGREGADO GRUESO

MALLAABERTURA

mm.

PESO RETENIDO

PORCENTAJE RETENIDO

PORCENTAJE RET. ACUM.

PASANTE ACUMULADO

NTP 400.037 - 2002 PASANTE

gr. % % % L.I L.S2'' 50.000 0.000 0.000 0.000 100.000 100.000 100.000

1'' 1/2 37.500 0.000 0.000 0.000 100.000 90 1001'' 25.000 0.300 3.000 3.000 97.000 40 85

3/4'' 19.000 5.980 59.800 62.800 37.200 10 401/2'' 12.500 3.580 35.800 98.600 1.400 0 153/8'' 9.500 0.120 1.200 99.800 0.200 0 5N°4 4.750 0.020 0.200 100.000 0.000 0 0

BANDEJA 0.000 0.000 100.000 0.000TOTAL 10.000 100.000

1.00010.000100.0000.000

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

CURVA GRANULOMETRICA

LIMITE INFERIOR

LIMITE SUPERIOR

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MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Balanza de presión

Brochas y escobillas

Bandejas

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Agregado grueso y fino

Tamices normados (ITINTEC 350.001)

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PROCEDIMIENTO

AGREGADO FINO:

1 El agregado a analizar debería estar seco. 2 Se realiza el cuarteo de la muestra como ya ha sido indicado.

3 De la muestra cuarteada extraer 2427.0g, el peso mínimo es de 500g.

4 Limpiar las mallas con brochas y escobillas según corresponda. 5 Echar la muestra por la columna de tamices. 6 Tamizar la columna de tamices, por un tiempo de 2 minutos.

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7 Luego tamizar los tamices por separado, colocando una bandeja debajo para que si caen partículas debemos regresarlas a tamiz superior de la columna, y en otra bandeja colocar lo retenido por el tamiz.

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8 Tomar los pesos del material retenido.

9 Se obtuvieron los datos presentes en la Memoria de Calculo.

AGREGADO GRUESO:

1 El agregado a analizar debería estar seco.

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2 Se realiza el cuarteo de la muestra 3 De la muestra cuarteada se extraen 13.94Kg 4 Echar la muestra por la columna de tamices.5 Como el tamizado esta malogrado, tenemos que tamizar la

muestra malla por malla sobre una bandeja, la distancia entre la malla y bandeja debe ser mínima.

6 Colocando una bandeja debajo para que si caen partículas debamos regresar las partículas a la malla inmediato inferior.

7 Tomar los pesos del material retenido.8 Se obtuvieron los datos presentes en la Memoria de Cálculo.

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Conclusiones Concluimos que conocer cada uno de los agregados que usaremos a futuro es de

vital importancia para un buen desempeño como ingenieros a futuro. Concluimos que nuestro agregado está un poco desfasado de los límites

establecidos por la norma siendo más perceptible en el límite inferior en la gráfica. Podemos concluir que nuestro agregado no nos dará un concreto de alta

resistencia.

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Anexos y fotos

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