SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
Descargar para leer sin conexión
Universidad Andina Del
Cusco
FACULTAD DE INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
Alumno: Apaza Surco Lening Rafael
Código:014101043b
Grupo:”C”
Cusco – Perú
2017
Curso:
Prácticas
Laboratorio
de
Pavimentos
Tema: Peso Específico y
Peso Unitario en Ag.
Gruesos
Docente: Ing. Kildare J. Ascue Escalante
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
1
PRESENTACION
Estimado docente del curso de cursos de laboratorio de Pavimentos de la
Universidad Andina del Cusco, pongo a su criterio de calificación el presente
trabajo denominado INFORME DE LABORATORIO DE GRAVEDAD
ESPECIFICA, PESO UNITARIO Y ABSORCION DE AGRAGADO GRUESO,
el mismo que ha sido elaborado con sumo cuidado, procurando distinguirlas
ideas relacionadas al tema, con el único fin de dar a conocer los conocimientos
reales y concisos del tema en mención, proyectándonos a cubrir los criterios
de calificación impuestas por su persona.
El alumno
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
2
INTRODUCCION
Presente informe tiene como fin presentar el procedimiento y resultados
obtenidos en la práctica denominada GRAVEDAD ESPECIFICA Y
ABSORCION DE AGREGADO GRUESO, usando materiales de construcción
como es la piedra chancada de ½” y ¾”donde se determinó la gravedad
específica y el porcentaje de absorción del agregado antes mencionado,
utilizado para la elaboración de nuestro pavimento.
La gravedad específica es la relación de la densidad de un material a la
densidad de agua destilada a una temperatura determinada y los valores son
adimensionales.
La importancia de esta propiedad radica en la obtención de los volúmenes que
ocupara el agregado en el pavimento de manera más exacta, nos ayudara
mucho para realizar el diseño del pavimento. La absorción es muy importante
indica la cantidad de agua que puede penetrar en los poros permeables de los
agregados en 24 horas, cuando estos se encuentra sumergidos en agua.
INDICE
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
3
Pag.
PRESENTACION.…..……………………………………………………..1
INTRODUCCION..…………………………………………………………..2
1.-OBJETIVOS………………………………………………………………4
2.-FUNDAMENTO TEPORICOS…………………………………..….…..4
3.-EQUIPOS Y MATERIALES ..………………………………………...10
4.-PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO..………………………..…..13
5.CÁLCULOS Y RESULTADOS.…………………………………….…..16
6.-CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES……...……………………………..…..…………18
7.- BIBLIOGRAFÍA………..…………………………………….…………19
ENSAYO: GRAVEDAD ESPECIFICA Y
ABSORCION DE AGREGADOS GRUESOS.
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
4
1.- OBJETIVOS
 Determinar el peso específico en estado saturado superficialmente
seco (SSS) y el porcentaje de absorción de la muestra de agregado
grueso.
 Determinar si nuestro agregado cumple con las normas
especificadas en la ASTM D 70, AASHTO T 228.
 Encontrar los datos que necesitamos para reemplazarlos en la
fórmula de peso específico así como también el porcentaje de
absorción.
2.- FUNDAMENTO TEORICO
Los suelos se clasifican en función de su comportamiento, la caracterización por
granulometría nos permite determinar los diferentes tamaños de los agregados
presentes en una muestra de material, tomaremos como referencia únicamente
los agregados gruesos, aquellos que de acuerdo al sistema unificado de
clasificación (SUCS) tienen un tamaño de partícula igual o mayor a 4.75mm. Los
agregados gruesos son un tipo característico de suelo granular, por tal razón, es
necesario hacer unas consideraciones previas acerca del suelo que nos facilitaran
el entendimiento de propiedades fundamentales aplicable en dicho método de
ensayo. El suelo dentro de su compleja composición de materia sólida, gaseosa y
liquida, posee interacciones físico químicas en su interior, de esta forma, las
proporciones relativas entre el peso(fases gravimétricas) y el volumen (fases
volumétricas) determinan una serie de propiedades físicas; algunas de ellas,
basadas en la distribución de sus partículas y su contenido de agua, que sugieren
cierto tipo de comportamientos geotécnicos, es el caso del Peso Específico (G) y
la Absorción (S), propiedades que aunque relacionadas gravimétricamente, las
analizaremos de manera independiente. La interacción de las fases de los
agregados como muestras de suelo que son, incluye propiedades naturales
cuantificables tales como el peso y el volumen, medibles tanto en cada una de sus
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
5
fases, como de forma total. La densidad es el concepto físico que relaciona estas
dos propiedades, y finalmente la cuantifica como la cantidad de masa en un
volumen determinado. en consecuencia, en los materiales granulares con
partículas gruesas, la densidad debe hacer inclusión de sus características en
cada una de sus fases, comportamiento determinado por el contenido de agua
presente en las partículas de esas mismas fases.
DENSIDAD
Dentro de las propiedades físicas de los agregados que dependen directamente
de las propiedades de la roca original de donde provienen se encuentra la
Densidad, la cual está definida como la relación entre el peso y el volumen de una
masa determinada. Sin embargo, en el caso de los agregados para concreto hay
necesidad de definir cuidadosamente el término densidad, puesto que
generalmente entre sus partículas hay cavidades o poros que pueden estar
vacíos, parcialmente saturados o llenos de agua, dependiendo de su
permeabilidad interna.
Densidad absoluta.-Se define como la relación que existe entre el peso de la
masa del material y el volumen que ocupa única y exclusivamente la masa sólida,
ósea que se excluyen los todos los poros, saturables y no saturables.
Densidad nominal.- Se define como la relación que existe entre el peso de la
masa del material y el volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos
los poros no saturables.
Densidad aparente.- Está definida como la relación que existe entre el
peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas de ese
material incluidos todos los poros saturables y no saturables. Si la masa de
agregado se determina con material seco tendríamos
Densidad aparente seca.- pero si la masa del agregado se determina con
material saturado y superficialmente seco (S.S.S), tendríamos
Densidad aparente saturada.- De los tres tipos de densidades antes
definidas, la Densidad aparente Es la que se emplea en el cálculo de mezclas,
porque se parte que el material primero se satura, es decir, todos los poros
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
6
permeables de cada partícula quedan llenos de agua y el agua adicional a éste
estado (agua libre) es la que reacciona con el cemento.
Densidad relativa (gravedad específica) (SH).
La Gravedad Específica es la relación entre la densidad del agregado y la del
agua (1000 kg/cm3).
Sin embargo, todos los agregados son porosos hasta cierto punto, lo que
permite la entrada de agua en los espacios de los poros o capilares cuando se
colocan en la mezcla de hormigón, o bien, ya están húmedos cuando entran al
hormigón. Por lo tanto, la definición cuidadosa de la gravedad específica debe
tomar en cuenta tanto el peso como el volumen de la porción de agua contenida
dentro de las partículas. El agua libre que se encuentra sobre las superficies
exteriores del agregado húmedo no entra en el cálculo de la gravedad
específica.
Densidad relativa (gravedad específica) (SSS).
Relación entre la densidad (SSS) delos áridos y la densidad del agua
destilada una temperatura determinada.
Densidad relativa aparente (gravedad específica aparente).
Relación entre la densidad aparente del árido y la densidad del agua destilada a
una temperatura determinada
Gravedad especifica del asfalto Gb.
Es la relación de la masa en el aire de un volumen de asfalto y la masa de
igual volumen de agua ambos a la misma temperatura.
Gravedad especifica teórica máxima de la mezcla GMM.
Es la relación entre la masa de un volumen dado de mezcla asfáltica sin
vacíos de aire y masa igual volumen de agua ambos a la misma
temperatura.
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
7
Absorción y humedad
La Absorción se define como el incremento de peso de un árido poroso
seco, hasta lograr su condición de saturación con la superficie seca,
debido a la penetración de agua a sus poros permeables.
La absorción es el valor de la humedad del agregado cuando tiene todos
sus poros llenos de agua, pero su superficie se encuentra seca. En esta
condición se hacen los cálculos de dosificación para elaborar el
hormigón. Sin embargo el agregado en los acopios puede tener cualquier
contenido de humedad (estados 2 a 4). Si la humedad del agregado es
inferior a la absorción se deberá agregar más agua al hormigón para
compensar la que absorberán los agregados. Por el contrario, si la
humedad supera a la absorción, habrá que disminuir la cantidad de agua
que se pondrá a la mezcla ya que los agregados estarán aportando agua.
El valor de la absorción es un concepto necesario para el ingeniero en
obra, en el cálculo de la relación A/C de la mezcla de hormigón, pero, en
algunos casos, puede ser que también refleje una estructura porosa que
afecte la resistencia a la congelación y deshielo del hormigón. No se
suelen fijar límites de aceptación para la absorción debido a que ésta no
solo depende de la porosidad de la roca, sino también de otros aspectos
tales como la distribución granulométrica, contenido de finos, tamaño
máximo de los agregados, forma de las partículas. Sin embargo se puede
considerar como rocas de buena calidad aquellas que presentan una
absorción menor 3% para agregado grueso, y menores a 5% para el
caso de agregado fino (ver tabla).
La absorción de un agregado grueso se expresa arbitrariamente en
términos del agua que entra en los poros o capilares durante un periodo
de remojo de 24 h y se calcula sobre la base del peso del agregado
secado al horno como sigue:
En donde:
A [gr] = peso en el aire de muestra secada al horno.
B [gr] = peso en el aire de muestra saturada-seca en la superficie.
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
8
El agregado se considera como "seco" cuando se ha mantenido a una
temperatura de 110°C ± 5°Cpor suficiente tiempo para remover toda el agua
no combinada. Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al
vapor presente en la atmósfera. La estructura interna de las partículas de un
agregado está conformada por materia sólida y por poros o huecos los
cuales pueden contener agua o no. Las condiciones de humedad en que se
puede encontrar un agregado serán:
1. Seco: Ningún poro con agua.
2. Húmedo no saturado: Algunos poros permeables con agua.
3. Saturado y superficialmente seco (S.S.S): Todos los poros permeables
llenos de agua y el material seco en la superficie.
4. Húmedo sobresaturado: Todos los poros permeables contienen agua y
además el material tiene agua en la superficie (agua libre).Dependiendo de
las condiciones de humedad que tenga el agregado, puede quitar o aportar
agua a la mezcla. De otra parte, el agregado fino aumenta de volumen
cuando está húmedo, la humedad superficial mantiene separadas las
partículas produciendo el aumento de volumen conocido como el
hinchamiento del agregado fino.
La expansión varía con la humedad y con la granulometría, las arenas finas
se expanden más que las gruesas para una humedad dada; la expansión
es baja para humedades bajas cercanas a 0% o humedades altas mayores
al 15% y el hinchamiento es alto algunas veces hasta un 40% para
humedades intermedias entre4% y 8%
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
9
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
10
3.- EQUIPOS Y MATERIALES
BALANZA
Con sensibilidad de
0.01% del peso de la
muestra a
ensayar.
CANASTILLA METALICA
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
11
DEPOSITO DE AGUA
HORNO
Con graduación de
temperatura de hasta 110°C
como mínimo
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
12
PIEDRA CHANCADA DE
½” y ¾”
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
13
1.- Aplicando el cuarteo para el
ensayo.
FOTOGRAFÍA 1
2. Tomamos una muestra aproximada
del agregado grueso de 2kg para el
agregado de ½” y 2Kg. Para el
agregado de ¾”.
FOTOGRAFÍA 2
3. Una vez seleccionado el material
procedemos a lavar la muestra y
llevar el material al horno por un
periodo de 24 horas.
FOTOGRAFÍA 3
4.- Pasadas las 24 horas se extrae el
material y se pesa.
FOTOGRAFÍA 4
4.-PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO.
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
14
5. Luego pesamos la canastilla
metálica y anotamos ese valor.
6. Luego colocamos inmediatamente
la muestra en estado saturado
superficialmente seco en la canastilla
metálica, y anotamos ese valor para
los cálculos.
FOTOGRAFÍA 6
7. Después de pesar el material la
sumergimos en agua por un periodo
de 24 horas. Después del período de
inmersión se saca la muestra del
agua y seca las partículas sobre un
paño absorbente.
8. Luego procedemos a secar la
muestra hasta que se elimine el agua
superficialmente visible.
FOTOGRAFÍA 5
FOTOGRAFÍA 7 FOTOGRAFÍA 8
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
15
9. Luego determinamos el peso una
vez haber secado con la franela.
FOTOGRAFÍA 9
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
16
5.- CALCULOS Y RESULTADOS.
A continuación se presenta la siguiente tabla conteniendo todos los datos de
laboratorio, así como los resultados obtenidos:
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
17
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
18
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
CONCLUSIONES.
 De los resultados obtenido en laboratorio obtuvimos Ge=2.37 para el
agregado de ½” y obtuvimos un Ge=2.43 para el agregado de ¾” un
porcentaje de absorción de 0.66% y 0.73% respectivamente.
 En cuanto al peso específico del agregado grueso en ambos casos se
puede decir que es aceptable ya que se encuentra entre los parámetros
indicados.
 En cuanto al porcentaje de humedad también es aceptable ya que no
sobrepasa el 1% tanto para el Ag. Grueso y Ag. Fino.
 No conviene tener un material muy poroso tanto para el diseño del
concreto como el de pavimento.
 Determinar el porcentaje de absorción en los agregados es de suma
importancia en la práctica porque a través de su cuantificación arroja
una noción de que cantidad de agua es capaz de alojar el agregado en
su interior.
 Los objetivos fueron cumplidos y se logró realizar el ensayo
satisfactoriamente.
RECOMENDACIONES.
 Es necesario lavar la muestra con la finalidad de eliminar sustancias
extrañas.
 Las balanzas deben de estar bien calibradas al inicia la práctica.
 La canasta y la muestra deben estar completamente sumergidas
durante la pesada.
 Las bandejas y/o recipientes antes y después de la práctica han de
estar limpias.
 Tener cuidado de no perder material al momento secar la muestra con
el paño.
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
19
7 BIBLIOGRAFIA
 Bowles, Josep E. Emiliano (1998). Manual del Laboratorio de Suelos
de Ingeniería Civil. EEUU: McGraw Hill
 Badillo, Juárez (1998). Mecánica de Suelos Tomo 1. México: Editorial
Limusa. Berry, Peter (1993). Mecánica de Suelos. EEUU: McGraw Hill
U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L
C U S C O
C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L
PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS
20
8 ANEXOS.
Fotografías del ensayo de peso unitario.
FOTOGRAFÍA 10 FOTOGRAFÍA 11
FOTOGRAFÍA 12

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Permeabilidad carga constante
Permeabilidad carga constantePermeabilidad carga constante
Permeabilidad carga constanteRaul Cabanillas
 
Resumen astm c-127
Resumen astm c-127Resumen astm c-127
Resumen astm c-127Jaya Gupta
 
CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127
CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127 CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127
CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127 Yoner Chávez
 
Determinación del limite liquido y limite plastico ok
Determinación del limite liquido y limite plastico okDeterminación del limite liquido y limite plastico ok
Determinación del limite liquido y limite plastico okDiego Delgado Torres
 
ensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandarensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandari_live_by_my
 
Informe 2 peso suelto y compactado
Informe 2 peso suelto y compactadoInforme 2 peso suelto y compactado
Informe 2 peso suelto y compactadoStefanyHerreraGalind
 
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosEnsayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosLeidy Mena Ruiz
 
Peso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado gruesoPeso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado gruesoAlan H
 
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidadInforme de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidadCarlos Ismael Campos Guerra
 
Informe resistencia a la abrasion o desgaste
Informe resistencia a la abrasion o desgasteInforme resistencia a la abrasion o desgaste
Informe resistencia a la abrasion o desgasteJose Antonio Valenzuela
 
DENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENA
DENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENADENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENA
DENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENAedumic
 

La actualidad más candente (20)

Permeabilidad carga constante
Permeabilidad carga constantePermeabilidad carga constante
Permeabilidad carga constante
 
Resumen astm c-127
Resumen astm c-127Resumen astm c-127
Resumen astm c-127
 
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOSLABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
 
CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127
CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127 CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127
CONTENIDO DE HUMEDAD N.T.P 339.127
 
Informe # 3 granulometría
Informe # 3 granulometríaInforme # 3 granulometría
Informe # 3 granulometría
 
Diseño de mezclas - ACI / Walker / DIN
Diseño de mezclas - ACI / Walker / DINDiseño de mezclas - ACI / Walker / DIN
Diseño de mezclas - ACI / Walker / DIN
 
Determinación del limite liquido y limite plastico ok
Determinación del limite liquido y limite plastico okDeterminación del limite liquido y limite plastico ok
Determinación del limite liquido y limite plastico ok
 
Informe granulometria de los agregados
Informe granulometria de los agregadosInforme granulometria de los agregados
Informe granulometria de los agregados
 
ensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandarensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandar
 
Informe 2 peso suelto y compactado
Informe 2 peso suelto y compactadoInforme 2 peso suelto y compactado
Informe 2 peso suelto y compactado
 
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosEnsayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
 
Peso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado gruesoPeso especifico-y-absorcion de agregado grueso
Peso especifico-y-absorcion de agregado grueso
 
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidadInforme de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
 
Informe resistencia a la abrasion o desgaste
Informe resistencia a la abrasion o desgasteInforme resistencia a la abrasion o desgaste
Informe resistencia a la abrasion o desgaste
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESOGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO
 
Proctor modificado - ASTM D-1557.
Proctor modificado - ASTM D-1557.Proctor modificado - ASTM D-1557.
Proctor modificado - ASTM D-1557.
 
Informe de-consolidacion
Informe de-consolidacionInforme de-consolidacion
Informe de-consolidacion
 
Ensayo de-corte-directo
Ensayo de-corte-directoEnsayo de-corte-directo
Ensayo de-corte-directo
 
Informe ensayo de cbr
Informe  ensayo de cbrInforme  ensayo de cbr
Informe ensayo de cbr
 
DENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENA
DENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENADENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENA
DENSIDAD IN SITU-MÉTODO DEL CONO DE ARENA
 

Similar a Peso específico y peso unitario de agregados gruesos

Peso específico y peso unitario de agregados finos
Peso específico y peso unitario de agregados finosPeso específico y peso unitario de agregados finos
Peso específico y peso unitario de agregados finosArmany1
 
Peso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y finoPeso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y finobustamante199403
 
Relaciones volumétricas de gavimétricas
Relaciones volumétricas de gavimétricasRelaciones volumétricas de gavimétricas
Relaciones volumétricas de gavimétricasSistemadeEstudiosMed
 
Resumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptx
Resumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptxResumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptx
Resumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptxAnaGutirrez196792
 
peso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptx
peso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptxpeso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptx
peso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptxErikCallaQuispe
 
Ec.nte.0857.2010
Ec.nte.0857.2010Ec.nte.0857.2010
Ec.nte.0857.2010Alex Rivera
 
Porosidad permeab hidrogeol
Porosidad permeab hidrogeolPorosidad permeab hidrogeol
Porosidad permeab hidrogeolUO
 
Relaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasRelaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasWalther Castro
 
Agregados para la construcción
Agregados para la construcciónAgregados para la construcción
Agregados para la construcciónJino Taipe Parado
 
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetricainforme de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetricaEmerxitoo Cq
 
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominalInforme de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominalRigoberto Cruz Yana
 
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominalInforme de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominalAngel Ok
 
ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.
ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.
ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.ngelUribeRamos
 

Similar a Peso específico y peso unitario de agregados gruesos (20)

Peso específico y peso unitario de agregados finos
Peso específico y peso unitario de agregados finosPeso específico y peso unitario de agregados finos
Peso específico y peso unitario de agregados finos
 
Peso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y finoPeso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y fino
 
Suelos 1 Y 2
Suelos 1 Y 2Suelos 1 Y 2
Suelos 1 Y 2
 
Hormigones12
Hormigones12Hormigones12
Hormigones12
 
Relaciones volumétricas de gavimétricas
Relaciones volumétricas de gavimétricasRelaciones volumétricas de gavimétricas
Relaciones volumétricas de gavimétricas
 
Densidad real..
Densidad real..Densidad real..
Densidad real..
 
Densidad real..
Densidad real..Densidad real..
Densidad real..
 
Resumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptx
Resumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptxResumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptx
Resumen de la práctica 4 Densidad, peso y gravedad específica.pptx
 
peso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptx
peso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptxpeso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptx
peso especifico, gravedad especifico y contenido de humedad .pptx
 
Comportamiento de Yacimientos II
Comportamiento de Yacimientos IIComportamiento de Yacimientos II
Comportamiento de Yacimientos II
 
ensayo de laboratorio.docx
ensayo de laboratorio.docxensayo de laboratorio.docx
ensayo de laboratorio.docx
 
Ec.nte.0857.2010
Ec.nte.0857.2010Ec.nte.0857.2010
Ec.nte.0857.2010
 
Porosidad permeab hidrogeol
Porosidad permeab hidrogeolPorosidad permeab hidrogeol
Porosidad permeab hidrogeol
 
Relaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasRelaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricas
 
Normas de ensayos
Normas de ensayosNormas de ensayos
Normas de ensayos
 
Agregados para la construcción
Agregados para la construcciónAgregados para la construcción
Agregados para la construcción
 
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetricainforme de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
 
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominalInforme de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
 
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominalInforme de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
Informe de-absorcion-densidad-aparente-y-nominal
 
ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.
ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.
ENSAYO DE DETERMINACION DEL PESO UNITARIO.
 

Último

TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaSantiagoSanchez353883
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...SuannNeyraChongShing
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Francisco Javier Mora Serrano
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdfAnthonyTiclia
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENSLuisLobatoingaruca
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfMirthaFernandez12
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASfranzEmersonMAMANIOC
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfMIGUELANGELCONDORIMA4
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 

Último (20)

TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación públicaTALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
TALLER PAEC preparatoria directamente de la secretaria de educación pública
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
Polimeros.LAS REACCIONES DE POLIMERIZACION QUE ES COMO EN QUIMICA LLAMAMOS A ...
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
Hanns Recabarren Diaz (2024), Implementación de una herramienta de realidad v...
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENSMANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC  SIEMENS
MANIOBRA Y CONTROL INNOVATIVO LOGO PLC SIEMENS
 
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdfPresentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
Presentación Proyecto Trabajo Creativa Profesional Azul.pdf
 
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdfVALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
VALORIZACION Y LIQUIDACION MIGUEL SALINAS.pdf
 
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIASTEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
TEXTURA Y DETERMINACION DE ROCAS SEDIMENTARIAS
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdfPresentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 

Peso específico y peso unitario de agregados gruesos

  • 1. Universidad Andina Del Cusco FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA Alumno: Apaza Surco Lening Rafael Código:014101043b Grupo:”C” Cusco – Perú 2017 Curso: Prácticas Laboratorio de Pavimentos Tema: Peso Específico y Peso Unitario en Ag. Gruesos Docente: Ing. Kildare J. Ascue Escalante
  • 2. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 1 PRESENTACION Estimado docente del curso de cursos de laboratorio de Pavimentos de la Universidad Andina del Cusco, pongo a su criterio de calificación el presente trabajo denominado INFORME DE LABORATORIO DE GRAVEDAD ESPECIFICA, PESO UNITARIO Y ABSORCION DE AGRAGADO GRUESO, el mismo que ha sido elaborado con sumo cuidado, procurando distinguirlas ideas relacionadas al tema, con el único fin de dar a conocer los conocimientos reales y concisos del tema en mención, proyectándonos a cubrir los criterios de calificación impuestas por su persona. El alumno
  • 3. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 2 INTRODUCCION Presente informe tiene como fin presentar el procedimiento y resultados obtenidos en la práctica denominada GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADO GRUESO, usando materiales de construcción como es la piedra chancada de ½” y ¾”donde se determinó la gravedad específica y el porcentaje de absorción del agregado antes mencionado, utilizado para la elaboración de nuestro pavimento. La gravedad específica es la relación de la densidad de un material a la densidad de agua destilada a una temperatura determinada y los valores son adimensionales. La importancia de esta propiedad radica en la obtención de los volúmenes que ocupara el agregado en el pavimento de manera más exacta, nos ayudara mucho para realizar el diseño del pavimento. La absorción es muy importante indica la cantidad de agua que puede penetrar en los poros permeables de los agregados en 24 horas, cuando estos se encuentra sumergidos en agua. INDICE
  • 4. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 3 Pag. PRESENTACION.…..……………………………………………………..1 INTRODUCCION..…………………………………………………………..2 1.-OBJETIVOS………………………………………………………………4 2.-FUNDAMENTO TEPORICOS…………………………………..….…..4 3.-EQUIPOS Y MATERIALES ..………………………………………...10 4.-PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO..………………………..…..13 5.CÁLCULOS Y RESULTADOS.…………………………………….…..16 6.-CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……...……………………………..…..…………18 7.- BIBLIOGRAFÍA………..…………………………………….…………19 ENSAYO: GRAVEDAD ESPECIFICA Y ABSORCION DE AGREGADOS GRUESOS.
  • 5. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 4 1.- OBJETIVOS  Determinar el peso específico en estado saturado superficialmente seco (SSS) y el porcentaje de absorción de la muestra de agregado grueso.  Determinar si nuestro agregado cumple con las normas especificadas en la ASTM D 70, AASHTO T 228.  Encontrar los datos que necesitamos para reemplazarlos en la fórmula de peso específico así como también el porcentaje de absorción. 2.- FUNDAMENTO TEORICO Los suelos se clasifican en función de su comportamiento, la caracterización por granulometría nos permite determinar los diferentes tamaños de los agregados presentes en una muestra de material, tomaremos como referencia únicamente los agregados gruesos, aquellos que de acuerdo al sistema unificado de clasificación (SUCS) tienen un tamaño de partícula igual o mayor a 4.75mm. Los agregados gruesos son un tipo característico de suelo granular, por tal razón, es necesario hacer unas consideraciones previas acerca del suelo que nos facilitaran el entendimiento de propiedades fundamentales aplicable en dicho método de ensayo. El suelo dentro de su compleja composición de materia sólida, gaseosa y liquida, posee interacciones físico químicas en su interior, de esta forma, las proporciones relativas entre el peso(fases gravimétricas) y el volumen (fases volumétricas) determinan una serie de propiedades físicas; algunas de ellas, basadas en la distribución de sus partículas y su contenido de agua, que sugieren cierto tipo de comportamientos geotécnicos, es el caso del Peso Específico (G) y la Absorción (S), propiedades que aunque relacionadas gravimétricamente, las analizaremos de manera independiente. La interacción de las fases de los agregados como muestras de suelo que son, incluye propiedades naturales cuantificables tales como el peso y el volumen, medibles tanto en cada una de sus
  • 6. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 5 fases, como de forma total. La densidad es el concepto físico que relaciona estas dos propiedades, y finalmente la cuantifica como la cantidad de masa en un volumen determinado. en consecuencia, en los materiales granulares con partículas gruesas, la densidad debe hacer inclusión de sus características en cada una de sus fases, comportamiento determinado por el contenido de agua presente en las partículas de esas mismas fases. DENSIDAD Dentro de las propiedades físicas de los agregados que dependen directamente de las propiedades de la roca original de donde provienen se encuentra la Densidad, la cual está definida como la relación entre el peso y el volumen de una masa determinada. Sin embargo, en el caso de los agregados para concreto hay necesidad de definir cuidadosamente el término densidad, puesto que generalmente entre sus partículas hay cavidades o poros que pueden estar vacíos, parcialmente saturados o llenos de agua, dependiendo de su permeabilidad interna. Densidad absoluta.-Se define como la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen que ocupa única y exclusivamente la masa sólida, ósea que se excluyen los todos los poros, saturables y no saturables. Densidad nominal.- Se define como la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos los poros no saturables. Densidad aparente.- Está definida como la relación que existe entre el peso de la masa del material y el volumen que ocupan las partículas de ese material incluidos todos los poros saturables y no saturables. Si la masa de agregado se determina con material seco tendríamos Densidad aparente seca.- pero si la masa del agregado se determina con material saturado y superficialmente seco (S.S.S), tendríamos Densidad aparente saturada.- De los tres tipos de densidades antes definidas, la Densidad aparente Es la que se emplea en el cálculo de mezclas, porque se parte que el material primero se satura, es decir, todos los poros
  • 7. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 6 permeables de cada partícula quedan llenos de agua y el agua adicional a éste estado (agua libre) es la que reacciona con el cemento. Densidad relativa (gravedad específica) (SH). La Gravedad Específica es la relación entre la densidad del agregado y la del agua (1000 kg/cm3). Sin embargo, todos los agregados son porosos hasta cierto punto, lo que permite la entrada de agua en los espacios de los poros o capilares cuando se colocan en la mezcla de hormigón, o bien, ya están húmedos cuando entran al hormigón. Por lo tanto, la definición cuidadosa de la gravedad específica debe tomar en cuenta tanto el peso como el volumen de la porción de agua contenida dentro de las partículas. El agua libre que se encuentra sobre las superficies exteriores del agregado húmedo no entra en el cálculo de la gravedad específica. Densidad relativa (gravedad específica) (SSS). Relación entre la densidad (SSS) delos áridos y la densidad del agua destilada una temperatura determinada. Densidad relativa aparente (gravedad específica aparente). Relación entre la densidad aparente del árido y la densidad del agua destilada a una temperatura determinada Gravedad especifica del asfalto Gb. Es la relación de la masa en el aire de un volumen de asfalto y la masa de igual volumen de agua ambos a la misma temperatura. Gravedad especifica teórica máxima de la mezcla GMM. Es la relación entre la masa de un volumen dado de mezcla asfáltica sin vacíos de aire y masa igual volumen de agua ambos a la misma temperatura.
  • 8. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 7 Absorción y humedad La Absorción se define como el incremento de peso de un árido poroso seco, hasta lograr su condición de saturación con la superficie seca, debido a la penetración de agua a sus poros permeables. La absorción es el valor de la humedad del agregado cuando tiene todos sus poros llenos de agua, pero su superficie se encuentra seca. En esta condición se hacen los cálculos de dosificación para elaborar el hormigón. Sin embargo el agregado en los acopios puede tener cualquier contenido de humedad (estados 2 a 4). Si la humedad del agregado es inferior a la absorción se deberá agregar más agua al hormigón para compensar la que absorberán los agregados. Por el contrario, si la humedad supera a la absorción, habrá que disminuir la cantidad de agua que se pondrá a la mezcla ya que los agregados estarán aportando agua. El valor de la absorción es un concepto necesario para el ingeniero en obra, en el cálculo de la relación A/C de la mezcla de hormigón, pero, en algunos casos, puede ser que también refleje una estructura porosa que afecte la resistencia a la congelación y deshielo del hormigón. No se suelen fijar límites de aceptación para la absorción debido a que ésta no solo depende de la porosidad de la roca, sino también de otros aspectos tales como la distribución granulométrica, contenido de finos, tamaño máximo de los agregados, forma de las partículas. Sin embargo se puede considerar como rocas de buena calidad aquellas que presentan una absorción menor 3% para agregado grueso, y menores a 5% para el caso de agregado fino (ver tabla). La absorción de un agregado grueso se expresa arbitrariamente en términos del agua que entra en los poros o capilares durante un periodo de remojo de 24 h y se calcula sobre la base del peso del agregado secado al horno como sigue: En donde: A [gr] = peso en el aire de muestra secada al horno. B [gr] = peso en el aire de muestra saturada-seca en la superficie.
  • 9. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 8 El agregado se considera como "seco" cuando se ha mantenido a una temperatura de 110°C ± 5°Cpor suficiente tiempo para remover toda el agua no combinada. Se denomina humedad al agua que impregna un cuerpo o al vapor presente en la atmósfera. La estructura interna de las partículas de un agregado está conformada por materia sólida y por poros o huecos los cuales pueden contener agua o no. Las condiciones de humedad en que se puede encontrar un agregado serán: 1. Seco: Ningún poro con agua. 2. Húmedo no saturado: Algunos poros permeables con agua. 3. Saturado y superficialmente seco (S.S.S): Todos los poros permeables llenos de agua y el material seco en la superficie. 4. Húmedo sobresaturado: Todos los poros permeables contienen agua y además el material tiene agua en la superficie (agua libre).Dependiendo de las condiciones de humedad que tenga el agregado, puede quitar o aportar agua a la mezcla. De otra parte, el agregado fino aumenta de volumen cuando está húmedo, la humedad superficial mantiene separadas las partículas produciendo el aumento de volumen conocido como el hinchamiento del agregado fino. La expansión varía con la humedad y con la granulometría, las arenas finas se expanden más que las gruesas para una humedad dada; la expansión es baja para humedades bajas cercanas a 0% o humedades altas mayores al 15% y el hinchamiento es alto algunas veces hasta un 40% para humedades intermedias entre4% y 8%
  • 10. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 9
  • 11. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 10 3.- EQUIPOS Y MATERIALES BALANZA Con sensibilidad de 0.01% del peso de la muestra a ensayar. CANASTILLA METALICA
  • 12. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 11 DEPOSITO DE AGUA HORNO Con graduación de temperatura de hasta 110°C como mínimo
  • 13. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 12 PIEDRA CHANCADA DE ½” y ¾”
  • 14. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 13 1.- Aplicando el cuarteo para el ensayo. FOTOGRAFÍA 1 2. Tomamos una muestra aproximada del agregado grueso de 2kg para el agregado de ½” y 2Kg. Para el agregado de ¾”. FOTOGRAFÍA 2 3. Una vez seleccionado el material procedemos a lavar la muestra y llevar el material al horno por un periodo de 24 horas. FOTOGRAFÍA 3 4.- Pasadas las 24 horas se extrae el material y se pesa. FOTOGRAFÍA 4 4.-PROCEDIMIENTO DE LABORATORIO.
  • 15. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 14 5. Luego pesamos la canastilla metálica y anotamos ese valor. 6. Luego colocamos inmediatamente la muestra en estado saturado superficialmente seco en la canastilla metálica, y anotamos ese valor para los cálculos. FOTOGRAFÍA 6 7. Después de pesar el material la sumergimos en agua por un periodo de 24 horas. Después del período de inmersión se saca la muestra del agua y seca las partículas sobre un paño absorbente. 8. Luego procedemos a secar la muestra hasta que se elimine el agua superficialmente visible. FOTOGRAFÍA 5 FOTOGRAFÍA 7 FOTOGRAFÍA 8
  • 16. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 15 9. Luego determinamos el peso una vez haber secado con la franela. FOTOGRAFÍA 9
  • 17. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 16 5.- CALCULOS Y RESULTADOS. A continuación se presenta la siguiente tabla conteniendo todos los datos de laboratorio, así como los resultados obtenidos:
  • 18. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 17
  • 19. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 18 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. CONCLUSIONES.  De los resultados obtenido en laboratorio obtuvimos Ge=2.37 para el agregado de ½” y obtuvimos un Ge=2.43 para el agregado de ¾” un porcentaje de absorción de 0.66% y 0.73% respectivamente.  En cuanto al peso específico del agregado grueso en ambos casos se puede decir que es aceptable ya que se encuentra entre los parámetros indicados.  En cuanto al porcentaje de humedad también es aceptable ya que no sobrepasa el 1% tanto para el Ag. Grueso y Ag. Fino.  No conviene tener un material muy poroso tanto para el diseño del concreto como el de pavimento.  Determinar el porcentaje de absorción en los agregados es de suma importancia en la práctica porque a través de su cuantificación arroja una noción de que cantidad de agua es capaz de alojar el agregado en su interior.  Los objetivos fueron cumplidos y se logró realizar el ensayo satisfactoriamente. RECOMENDACIONES.  Es necesario lavar la muestra con la finalidad de eliminar sustancias extrañas.  Las balanzas deben de estar bien calibradas al inicia la práctica.  La canasta y la muestra deben estar completamente sumergidas durante la pesada.  Las bandejas y/o recipientes antes y después de la práctica han de estar limpias.  Tener cuidado de no perder material al momento secar la muestra con el paño.
  • 20. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 19 7 BIBLIOGRAFIA  Bowles, Josep E. Emiliano (1998). Manual del Laboratorio de Suelos de Ingeniería Civil. EEUU: McGraw Hill  Badillo, Juárez (1998). Mecánica de Suelos Tomo 1. México: Editorial Limusa. Berry, Peter (1993). Mecánica de Suelos. EEUU: McGraw Hill
  • 21. U N I V E R S I D A D A N D I N A D E L C U S C O C A R R E R A P R O F E S I O N A L D E I N G E N I E R Í A C I V I L PRÁCTICAS DE LABORATORIO DE PAVIMENTOS 20 8 ANEXOS. Fotografías del ensayo de peso unitario. FOTOGRAFÍA 10 FOTOGRAFÍA 11 FOTOGRAFÍA 12