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Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
Laboratorio de Ingeniería en Materiales.
Dr. Jesús Alonso Mota.
Practica 1
Determinación de Desperdicios y Pesos Volumétricos en
Agregados.
Alumno:
 Miguel Ángel Sandoval Morfin
Expediente 215374
Miércoles 13:00 – 15:30
Fecha de Realización
1 de Febrero del 2012
Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
Objetivos
 Poder determinar la cantidad de desperdicios de una muestra de material.
 Poder determinar el peso volumétrico de nuestros agregados para concreto.
Marco Teórico
Granulometría: Es la distribución por tamaños de las partículas de un árido.
Para conocer la distribución de tamaños de las partículas que componen una
muestra de árido se separan estos mediante tamices.
Tamices: Son elementos con un marco metálico y con una malla en la que parte
del árido quedara retenido.
Luz de malla: Es la separación libre entre los alambres de la malla (L).
Secado ambiental: Se extiende el material en una superficie limpia y se deja
secar con el tiempo y expuesto al ambiente seco.
Secado rápido: Se utilizan charolas de lámina para secar el material sobre una
parrilla de gas a fuego lento. (cuidar de no calcinar los finos).
Secado en horno eléctrico: Colocar la muestra en un recipiente dentro de un
horno a 105°C durante 24hrs.
Porcentaje de Grava en la arena: Se refiere a la cantidad de grava (>4mm) que
se existe en la muestra de arena, lo cual se considera como desperdicio.
% 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑁𝑜.4
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100
Porcentaje de arena en la grava: Se refiere a la cantidad de arena (<4mm) que
existe en la muestra de grava y se considera como desperdicio.
Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
%𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
𝑥 100
Clasificación de suelos:
Tamaño Nombre
2.00m o mas Rocas
2.00m – 0.75m Fragmentos grandes.
0.75m – 0.25m Fragmentos medianos.
0.25m – 7.5cm Fragmentos chicos
7.5cm – 4.75mm Gravas (G)
4.75mm – 0.075mm Arenas (S)
<0.075mm Limos y Arcillas
Material
1) Muestra de grava.
2) Muestra de arena.
3) Bascula (con juego de pesas)
4) Cucharones. (1 y 5kg de capacidad)
5) Recipiente de lámina de 3 y 10 litros.
6) Varilla metálica lisa (Punta bala/redondeada/60cm/ 5/8”)
7) Regla metálica (rasero).
8) Regla de madera para cuarteo de muestras.
9) Mallas de 1” ¾” y No. 4 de 30cm diámetro.
Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
Desarrollo (Porcentaje de Desperdicios).
I. Pesar el bulto de la muestra.
II. Pasar la muestra entera si es posible por los tamizadores o mallas
correspondientes para clasificar el material.
III. Determinar los porcentajes de material retenidos en cada malla.
IV. Realizar cuarteo en la grava y pasar una muestra por la malla de 4mm para
obtener el porcentaje de arena en la grava.
Resultados
Especificaciones Grava
Peso (Muestra) 84.600kg
% Retenido malla 13.77%
% Arena en la grava. 0.377%
Especificaciones Arena
Peso (Muestra) 33.700kg
% Retenido malla 2.56%
% Grava en la arena. 2.56%
Pesando la muestra de grava.
Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
Desarrollo (Pesos Volumétricos).
Peso volumétrico suelto:
I. Cuartear el material.
II. Con el cucharon recoger material representativo y llenar el boto de 3 litros o 10
litros. (altura de caída 0.0cm para PVSS)
III. Con la regla metálica enrasar (para grava, enrasar con la mano).
IV. Pesar el material (previo a esto pesar el recipiente que se usara).
V. Realizar 3 veces el procedimiento y obtener un promedio.
Peso volumétrico compacto:
VI. Cuartear el material.
VII. Con el cucharon recoger material representativo y llenar el boto de 3 litros o 10
litros en 3 pasos, primero llenar hasta 1/3 y usar la varilla para dar 25 golpes y
repetir el procedimiento hasta un llenado completo.
VIII. Enrasar con la mano llenado huecos restantes.
IX. Pesar el material (previo a esto pesar el recipiente que se usara).
X. Realizar 3 veces el procedimiento y obtener un promedio.
Resultados
Arena. 0.9378
Peso del
recipiente +
material(kg)
Peso del
recipiente
(kg)
Peso
neto del
material
(kg)
Volumen
del
recipiente(lt)
PVSH
(kg/m3)
%w
P.V.S.S
(kg/m3)
4.710.8 1.872 2.8388 2.8 1013.857 6.213 950.795
4.716 1.872 2.844 2.8 1015.714 6.213 952.5365
4.7502 1.872 2.8782 2.8 1027.928 6.213 963.9908
Promedio 1019.166 Promedio 955.774
Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
Peso del
recipiente +
material(kg)
Peso del
recipiente
(kg)
Peso
neto del
material
(kg)
Volumen
del
recipiente(lt)
PVSH
(kg/m3)
%w
P.V.S.C
(kg/m3)
5.1882 1.872 3.316 2.8 1184.28 6.213 1110.6177
5.2691 1.872 3.397 2.8 1213.214 6.213 1137.75
5.2748 1.872 3.403 2.8 1215.35 6.213 1139.76
Promedio 1204.28 Promedio 1129.3765
Grava.
Peso del
recipiente +
material(kg)
Peso del
recipiente
(kg)
Peso
neto del
material
(kg)
Volumen
del
recipiente(lt)
PVSH
(kg/m3)
%w
P.V.S.S
(kg/m3)
17.80 3.912 13.888 9.690 1433.23 0.522 1425.63
17.90 3.912 13.988 9.690 1443.55 0.522 1435.89
17.60 3.912 13.688 9.690 1412.59 0.522 1405.1032
Promedio 1429.79 Promedio 1422.2078
Peso del
recipiente +
material(kg)
Peso del
recipiente
(kg)
Peso
neto del
material
(kg)
Volumen
del
recipiente(lt)
PVSH
(kg/m3)
%w
P.V.S.C
(kg/m3)
19.00 3.912 15.088 9.690 1557.069 0.522 1548.82
19.00 3.912 15.088 9.690 1557.069 0.522 1548.82
19.1 3.912 15.188 9.690 1567.389 0.522 1559.082
Promedio 1560.509 Promedio 1552.24067
Datos Cantidad
Peso Volumétrico Seco Suelto (Arena) 955.774 kg/m3
Peso Volumétrico Seco Compacto (Arena) 1129.3765 kg/m3
Peso Volumétrico Seco Suelto (Grava) 1422.2078 kg/m3
Peso Volumétrico Seco Compacto (Grava) 1552.24067 kg/m3
Porcentaje Humedad (Arena) 6.213%
Porcentaje Humedad (Grava) 0.522%
Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO]
Conclusiones
Mediante el desarrollo de esta primera práctica, se pudo comprobar como siempre los
materiales áridos para la construcción (arena, grava) que compramos o traemos de
algún banco de material, traen desperdicios con ellos los cuales no son útiles para
nuestros productos a fabricar como lo es el concreto o un mortero.
Estos desperdicios reducen las capacidades de resistencia de nuestros materiales y
representan un costo para la obra a realizar, es por esto último que se debe de hacer
un muestreo de los materiales adquiridos para saber si está siendo factible comprarlos
del mismo banco que lo estamos haciendo y en caso contrario buscar otro banco que
nos de mejor calidad de materiales.
De igual forma resulto interesante conocer el porcentaje de humedad que trae nuestro
material ya que podría ser de gran importancia al momento de realizar una mezcla de
concreto porque podría afectar la relación agua cemento si no lo consideramos.
Bibliografía
Documento electrónico consultado el 4 de Febrero del 2012
 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10998/3/Pr%C3%A1ctica%20N%C2%BA%203
%20_Granulometria%20I_.pdf

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  • 1. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] Laboratorio de Ingeniería en Materiales. Dr. Jesús Alonso Mota. Practica 1 Determinación de Desperdicios y Pesos Volumétricos en Agregados. Alumno:  Miguel Ángel Sandoval Morfin Expediente 215374 Miércoles 13:00 – 15:30 Fecha de Realización 1 de Febrero del 2012
  • 2. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] Objetivos  Poder determinar la cantidad de desperdicios de una muestra de material.  Poder determinar el peso volumétrico de nuestros agregados para concreto. Marco Teórico Granulometría: Es la distribución por tamaños de las partículas de un árido. Para conocer la distribución de tamaños de las partículas que componen una muestra de árido se separan estos mediante tamices. Tamices: Son elementos con un marco metálico y con una malla en la que parte del árido quedara retenido. Luz de malla: Es la separación libre entre los alambres de la malla (L). Secado ambiental: Se extiende el material en una superficie limpia y se deja secar con el tiempo y expuesto al ambiente seco. Secado rápido: Se utilizan charolas de lámina para secar el material sobre una parrilla de gas a fuego lento. (cuidar de no calcinar los finos). Secado en horno eléctrico: Colocar la muestra en un recipiente dentro de un horno a 105°C durante 24hrs. Porcentaje de Grava en la arena: Se refiere a la cantidad de grava (>4mm) que se existe en la muestra de arena, lo cual se considera como desperdicio. % 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑁𝑜.4 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 100 Porcentaje de arena en la grava: Se refiere a la cantidad de arena (<4mm) que existe en la muestra de grava y se considera como desperdicio.
  • 3. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] %𝑑 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 100 Clasificación de suelos: Tamaño Nombre 2.00m o mas Rocas 2.00m – 0.75m Fragmentos grandes. 0.75m – 0.25m Fragmentos medianos. 0.25m – 7.5cm Fragmentos chicos 7.5cm – 4.75mm Gravas (G) 4.75mm – 0.075mm Arenas (S) <0.075mm Limos y Arcillas Material 1) Muestra de grava. 2) Muestra de arena. 3) Bascula (con juego de pesas) 4) Cucharones. (1 y 5kg de capacidad) 5) Recipiente de lámina de 3 y 10 litros. 6) Varilla metálica lisa (Punta bala/redondeada/60cm/ 5/8”) 7) Regla metálica (rasero). 8) Regla de madera para cuarteo de muestras. 9) Mallas de 1” ¾” y No. 4 de 30cm diámetro.
  • 4. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] Desarrollo (Porcentaje de Desperdicios). I. Pesar el bulto de la muestra. II. Pasar la muestra entera si es posible por los tamizadores o mallas correspondientes para clasificar el material. III. Determinar los porcentajes de material retenidos en cada malla. IV. Realizar cuarteo en la grava y pasar una muestra por la malla de 4mm para obtener el porcentaje de arena en la grava. Resultados Especificaciones Grava Peso (Muestra) 84.600kg % Retenido malla 13.77% % Arena en la grava. 0.377% Especificaciones Arena Peso (Muestra) 33.700kg % Retenido malla 2.56% % Grava en la arena. 2.56% Pesando la muestra de grava.
  • 5. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] Desarrollo (Pesos Volumétricos). Peso volumétrico suelto: I. Cuartear el material. II. Con el cucharon recoger material representativo y llenar el boto de 3 litros o 10 litros. (altura de caída 0.0cm para PVSS) III. Con la regla metálica enrasar (para grava, enrasar con la mano). IV. Pesar el material (previo a esto pesar el recipiente que se usara). V. Realizar 3 veces el procedimiento y obtener un promedio. Peso volumétrico compacto: VI. Cuartear el material. VII. Con el cucharon recoger material representativo y llenar el boto de 3 litros o 10 litros en 3 pasos, primero llenar hasta 1/3 y usar la varilla para dar 25 golpes y repetir el procedimiento hasta un llenado completo. VIII. Enrasar con la mano llenado huecos restantes. IX. Pesar el material (previo a esto pesar el recipiente que se usara). X. Realizar 3 veces el procedimiento y obtener un promedio. Resultados Arena. 0.9378 Peso del recipiente + material(kg) Peso del recipiente (kg) Peso neto del material (kg) Volumen del recipiente(lt) PVSH (kg/m3) %w P.V.S.S (kg/m3) 4.710.8 1.872 2.8388 2.8 1013.857 6.213 950.795 4.716 1.872 2.844 2.8 1015.714 6.213 952.5365 4.7502 1.872 2.8782 2.8 1027.928 6.213 963.9908 Promedio 1019.166 Promedio 955.774
  • 6. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] Peso del recipiente + material(kg) Peso del recipiente (kg) Peso neto del material (kg) Volumen del recipiente(lt) PVSH (kg/m3) %w P.V.S.C (kg/m3) 5.1882 1.872 3.316 2.8 1184.28 6.213 1110.6177 5.2691 1.872 3.397 2.8 1213.214 6.213 1137.75 5.2748 1.872 3.403 2.8 1215.35 6.213 1139.76 Promedio 1204.28 Promedio 1129.3765 Grava. Peso del recipiente + material(kg) Peso del recipiente (kg) Peso neto del material (kg) Volumen del recipiente(lt) PVSH (kg/m3) %w P.V.S.S (kg/m3) 17.80 3.912 13.888 9.690 1433.23 0.522 1425.63 17.90 3.912 13.988 9.690 1443.55 0.522 1435.89 17.60 3.912 13.688 9.690 1412.59 0.522 1405.1032 Promedio 1429.79 Promedio 1422.2078 Peso del recipiente + material(kg) Peso del recipiente (kg) Peso neto del material (kg) Volumen del recipiente(lt) PVSH (kg/m3) %w P.V.S.C (kg/m3) 19.00 3.912 15.088 9.690 1557.069 0.522 1548.82 19.00 3.912 15.088 9.690 1557.069 0.522 1548.82 19.1 3.912 15.188 9.690 1567.389 0.522 1559.082 Promedio 1560.509 Promedio 1552.24067 Datos Cantidad Peso Volumétrico Seco Suelto (Arena) 955.774 kg/m3 Peso Volumétrico Seco Compacto (Arena) 1129.3765 kg/m3 Peso Volumétrico Seco Suelto (Grava) 1422.2078 kg/m3 Peso Volumétrico Seco Compacto (Grava) 1552.24067 kg/m3 Porcentaje Humedad (Arena) 6.213% Porcentaje Humedad (Grava) 0.522%
  • 7. Lab. Ing. En Materiales. [UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO] Conclusiones Mediante el desarrollo de esta primera práctica, se pudo comprobar como siempre los materiales áridos para la construcción (arena, grava) que compramos o traemos de algún banco de material, traen desperdicios con ellos los cuales no son útiles para nuestros productos a fabricar como lo es el concreto o un mortero. Estos desperdicios reducen las capacidades de resistencia de nuestros materiales y representan un costo para la obra a realizar, es por esto último que se debe de hacer un muestreo de los materiales adquiridos para saber si está siendo factible comprarlos del mismo banco que lo estamos haciendo y en caso contrario buscar otro banco que nos de mejor calidad de materiales. De igual forma resulto interesante conocer el porcentaje de humedad que trae nuestro material ya que podría ser de gran importancia al momento de realizar una mezcla de concreto porque podría afectar la relación agua cemento si no lo consideramos. Bibliografía Documento electrónico consultado el 4 de Febrero del 2012  http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10998/3/Pr%C3%A1ctica%20N%C2%BA%203 %20_Granulometria%20I_.pdf