Israel rodriguez

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República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Porlamar Asignatura: Materiales de Construcción Integrantes: Israel Rodríguez C.I. 19.606. Porlamar, 04 de Noviembre de 2015

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República Bolivariana de VenezuelaMinisterio del Poder Popular Para la Educación Universitaria

Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”Extensión Porlamar

Asignatura: Materiales de Construcción

Integrantes: Israel Rodríguez C.I. 19.606.907

Porlamar, 04 de Noviembre de 2015

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Cuando el concreto fragua, su volumen bruto permanece casi inalterado, pero el concreto endurecido contiene poros llenos de agua y aire, mismos que no tienen resistencia alguna. La resistencia está en la parte solida de la pasta, en su mayoría en el hidrato de silicato de calcio y en las fases cristalinas.

El conocimiento de la cantidad de calor liberan do a medida de que el cemento se hidrato puede ser útil para planear la construcción.El cemento Portland tipo 1 un poco mas de la mitad de su calor total de hidratación en tres días. El cemento tipo 3, de alta resistencia temprana, libera aproximadamente el mismo porcentaje de su calor en mucho menos de tres días.El cemento tipo 2, un cemento de calor moderado, libera menos calor total que los otros y deben pasar más de tres días para que se libere únicamente la mitad de ese calor. El cemento tipo 4, cemente Portland de bajo calor de hidratación, se debe de tomar en consideración donde sea de importancia fundamental contar con un bajo calor de hidratación.

La reacción inicial debe ser suficientemente lenta para que conceda tiempo al transporte y colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el concreto ha sido colocado y terminado, es deseable tener un endurecimiento rápido. El yeso, que es adicionado en el molino de cemento durante la molienda del Clinker, actúa como regulador de la velocidad inicial de hidratación del cemento Portland. Otros factores que influyen en la velocidad de hidratación incluyen la finura de molienda, los aditivos, la cantidad de agua adicionada y la temperatura de los materiales en el momento del mezclado.

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Las propiedades del concreto en estado fresco (plástico) y endurecido, se pueden modificar agregando aditivos al concreto, usualmente en forma líquida durante su dosificación. Los aditivos se usan comúnmente para (1) ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento, (2) reducir la demanda de agua, (3) aumentar la trabajabilidad, (4) incluir intencionalmente aire, y (5) ajustar otras propiedades del concreto. Después de un proporcionamiento adecuado, así como, dosificación, mezclado, colocación, consolidación, acabado y curado, el concreto endurecido se transforma en un material de construcción resistente, no combustible, durable, con resistencia al desgaste y prácticamente impermeable que requiere poco o nulo mantenimiento. El concreto también es un excelente material de construcción porque puede moldearse en una gran variedad de formas, colores y texturizados para ser usado en un número ilimitado de aplicaciones.

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Se diseña para utilizarse en elementos estructurales que soportaran esfuerzos de carga a la compresión y a la flexión, en el primero de los casos elementos como las cimentaciones, pavimentos, columnas, y en el segundo caso las vigas, o que soporte una combinación de estas cargas como las losas de piso.

Es necesario indicar que el concreto por si solo no puede soportar grandes cargas y esfuerzos, para soportar cargas de compresión en un pavimento este puede variar sus resistencias dependiendo del uso que se de a este, pero si va a soportar cargas que impliquen flexión este deberá ser reforzado con un alma de acero, conformadas con varillas de acero corrugadas, que conjunto con el concreto, conforman lo que se conoce como, concreto u hormigón armado .

Concreto de 150 Kg/cm 2 7.00 scos 0.46 m 30.91 m3 0.14 m3Concreto de 180 Kg/cm2 7.00 scos 0.44 m3 0.91 m3 0.16 m3Concreto de 200 Kg/cm2 7.50 scos 0.45 m3 0.90 m3 0.16 m3

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Concreto de 210 Kg/cm2 7.75 scos0.44 m30.88 m30.16 m3

Concreto de 250 Kg/cm2 8.50 scos0.44 m30.89 m30.18 m3

Concreto de 280 Kg/cm2 9.00 scos0.44 m30.88 m30.19 m3

Concreto de 300 Kg/cm2 9.50 scos0.43 m30.88 m30.20 m3

Concreto de 184 a 220 Kg/cm2 1.00 .sco65/80 Lt80/95 Lt25/30 Lt

Concreto 220 Kg/cm2 con agregado T. máximo 1" y variando la arena. Agua controlada midiendo asentamiento en el cono de Abrams (Manual Concreto Fresco / Porrero y Grases)

Con Arena Gruesa 7.75 scos915 Kg919 Kg

  Con Arena Fina 7.50 scos840 Kg1020 Kg

Acon Arena muy Fina 7.25 scos750 Kg1022 Kg