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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA.
FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN.
DEPARTAMENTO DE LA CONSTRUICCION.
Asignatura:
Materiales de Construcción.
Número y título del laboratorio:
Laboratorio N° 1
 Determinación de los pesos unitarios secos sueltos y secos
compactos de los agregados. (ASTM C 29 AASHTO T 19)
 Determinación del contenido de humedad de los áridos. (ASTM C
566-84)
Integrantes:
 Dayana Gabriela Membreño Velásquez
 Alex Gabriel Sobalvarro Obregón
Profesorde teoría:
 Ing. Francisco Aguirre
Profesorde Practica:
 Ing. Mario Ernesto Galo Miranda
Grupo de práctica:
Fecha de realización:
 18 de Marzo del 2016
Fecha de entrega:
 01 de Abril del 2016
Contenido
1. OBJETIVOS.......................................................................................................................................................................1
2. INTRODUCCION..........................................................................................................................................................1
4. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y PESOS.........................................................................................2
3. Material y Equipo utilizado .......................................................................................................................................3
4. PRESENTACION DE DATOS Y CÁLCULOS.......................................................................................................4
4.1 TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS......................................................................................................4
4.2 PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO..........................................................................................................5
4.2.1 Procedimiento............................................................................................................................................5
4.2.2 Peso Volumétrico Seco suelto (Grava) y % de Humedad ............................................5
4.2.3 Calculo del peso volumétrico seco suelto (Arena) y % de Humedad ..................6
4.3 PESO VOLUMETRICO SECO COMPACTO..........................................................................................6
4.3.1 Procedimiento............................................................................................................................................6
4.3.2 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Arena)...................................................7
4.2.5 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Grava) .........................................................7
5. Conclusión ............................................................................................................................................................................8
1
1. OBJETIVOS
1. Determinar los pesos unitarios secos sueltos de los agregados.
2. Calcular los pesos unitarios secos compactos de los agregados.
3. Conocer el contenido de humedad de los áridos.
2. INTRODUCCION
El presente informe fue realizado con el objetivo de presentar los resultados obtenidos
en la primera práctica de Materiales de Construcción, la cual tiene como título
"Determinación de los pesos unitarios secos sueltos y secos compactos de los
agregados (ASTM C 29 AASHTO T 19) y determinación del contenido de humedad de
los áridos (ASTM C 566-84)”.
Se realizaron diferentes ensayos con el fin de obtener los pesos unitarios secos
sueltos, pesos unitarios secos compactos y el porcentaje de humedad. Utilizando las
fórmulas:
1. Determinación del peso volumétrico seco suelto
𝑃𝑉𝑆𝑆 =
( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 + 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)− 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
2. Determinación del peso volumétrico seco compacto
𝑃𝑉𝑆𝐶 =
( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 + 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
3. Determinación del porcentaje de humedad
%ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠
𝑃𝑠 − 𝑡𝑎𝑟𝑎
× 100
2
4. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y PESOS
1. Arena:
Es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina
arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y
2 milímetros (mm).
2. Grava:
Se denomina grava a las rocas de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros.
Pueden ser producidas por el ser humano, en cuyo caso suele denominarse
«piedra partida» o «caliza», o resultado de procesos naturales. Sirve como
agregado en la elaboración del concreto.
3. Peso Volumétricos:
El peso volumétrico es la relación entre el peso de un material y el volumen
ocupado por el mismo, expresado en Kg/m3.
4. Peso Volumétrico Suelto:
Se usa para la convención de peso a volumen, es decir, para conocer el
consumo de agregado por m3 de concreto.
5. Peso Volumétrico Compactado:
Es para el conocimiento del volumen de materiales aplicados y que están
sujetos a acomodamientos o asentamientos provocados por el tránsito o por la
acción del tiempo. El valor del peso volumétrico, para ambos casos, deberá
obtenerse con agregados secos a la intemperie.
6. Peso Volumétrico Suelto de la Arena:
Se vierte la arena en una medida dejándola caer en un desplazamiento continuo
desde una altura de 5 cm del borde de la medida hasta que el material forme un
cono natural, cuyos taludes lleguen hasta arriba de la puna ente la extensión y la
medida misma. Terminado de llenar se quita la extensión y se recorre en los
bordes hasta obtener la forma plana.
7. Peso Volumétrico Suelto de la Grava: Se vierte la grava en la medida
dejándola caer de manera uniforme hasta llenarla, luego se enrasa de manera
que el material no sobresalga en los bordes de la medida, se pesa y se calcula
el peso volumétrico suelto.
8. Peso Volumétrico Compactado de la Grava: A diferencia de la anterior, es
que las medidas se llenan en tres capas golpeándose con la varilla 25 veces
3
cada una. Al igual que para la arena, no debe penetrar la varilla de la capa que
se trabaja, ni debe fracturarse la grava.
3. Material y Equipo utilizado
 Balanza con precisión de 1.0 gr.
 Varilla de 5/8” de diámetro, de 24” de longitud con uno de sus extremos
en forma de bala.
 Recipiente o molde cilíndricos
 Palas o cucharones.
 Horno que mantiene una temperatura de 110 ± 5 °C.
 Taras (recipiente metálico donde se coloca el material).
 Charolas.
 Cinta Métrica.
 Cucharones.
4
4. PRESENTACION DE DATOS Y CÁLCULOS
4.1 TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
Recipiente para grava Recipiente para Arena
𝐷1 = 25.2𝑐𝑚 ℎ1 = 20.24𝑐𝑚 𝐷1 = 15.2𝑐𝑚 ℎ1 = 16.8𝑐𝑚
𝐷2 = 26𝑐𝑚 ℎ2 = 20𝑐𝑚 𝐷2 = 15.7𝑐𝑚 ℎ2 = 17𝑐𝑚
𝐷3 = 25.7𝑐𝑚 ℎ3 = 19.7𝑐𝑚 𝐷3 = 15𝑐𝑚 ℎ3 = 17.1𝑐𝑚
𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 25.6𝑐𝑚 ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑚 = 19.98𝑐𝑚 𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑚 = 15.3𝑐𝑚 ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑚 = 16.9𝑐𝑚
𝑃𝑒𝑠𝑜 = 4697𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 2183𝑔𝑟
Pesos con material suelto(GRAVA) Pesos con material suelto(ARENA)
𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 21022𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 6877𝑔𝑟
𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 21054𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 6863𝑔𝑟
𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 21074𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 6872𝑔𝑟
Peso promedio: 21050 gr Peso promedio: 6870.6666 gr
Pesos con material compacto(GRAVA) Pesos con material compacto (ARENA)
𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 23200 𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 7231𝑔𝑟
𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 22772 𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 7285𝑔𝑟
𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 23125 𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 7265𝑔𝑟
Peso promedio= 23032.33 gr Peso promedio= 7260.3333gr
Peso de la arena= 288.6 gr
Peso de la grava= 501.7 gr
Peso grava húmeda= 505.4 gr
Peso de la arena húmeda= 269.4 gr
Peso Tara Arena: 41.2 gr
Peso Tara Grava: 118.7 gr
5
4.2 PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO
4.2.1 Procedimiento
1. Seleccione una muestra representativa por cuarteo del agregado por ensayar
2. La muestra tiene que estar previamente seca.
3. Pese el recipiente adecuado según tamaño(anote su peso)
4. Pesar el material mas el molde(anotar peso)
5. Repetir mínimo 3 veces
4.2.2 Peso Volumétrico Seco suelto (Grava) y % de Humedad
Volumen del recipiente = π
D2
4
h = π
25.62
4
(19.98) = 10284.0764cm3
PVSS =
(Peso del material suelto)
volumen del recipiente
PVSS =
16.353kg
0.01m3
= 1635.3
kg
m3
%W =
(peso material humedo)− (peso material seco)
(peso material seco)
∗ 100
%w=0.7374%; w= 0.0073
6
4.2.3 Calculo del peso volumétrico seco suelto (Arena) y % de Humedad
Volumen del recipiente = π
(15.3)2
4
∗ 16.9 = 3107.1301cm3
PVSS =
(Peso del material compactado)
volumen del recipiente
PVSS =
4.687𝑘𝑔
o.oo31m3
= 1511.93
kg
m3
%W =
(peso material humedo)− (peso material seco)
(peso material seco)
∗ 100
%w= 2.7027; w=0.0270
4.3 PESO VOLUMETRICO SECO COMPACTO
4.3.1 Procedimiento
1. Seleccione una muestra representativa por cuarteo del agregado por ensayar
2. La muestra tiene que estar previamente seca, en nuestro caso es húmeda.
3. Pese el recipiente adecuado según tamaño(anote su peso)
4. Llenar el recipiente con el material a 1/3 de la altura del recipiente y aplicarle 25
golpes con la varilla punta de bala. Seguir llenando el a 2/3 de la altura del
molde y aplicar otros 25 goles. Luego llegar completamente el recipiente (que
sobrepase la superficie superior) y aplicarle 25 golpes
5. Pesar el material más el molde(anotar peso)
6. Repetir mínimo 3 veces
7
4.3.2 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Arena)
PVSC =
(Peso del material compacto)
volumen del recipiente
PVHC =
5.077kg
0.0031m3
= 1637.74
kg
m3
4.2.5 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Grava)
PVSC =
(Peso del material Compacto)
volumen del recipiente
PVSC =
18.333kg
0.01m3
= 1833.3
kg
m3
8
5. Conclusión
Como resultado de este trabajo es posible concluir que la determinación de los pesos
volumétricos y contenido de humedad resultan importantes en las obras civiles para el
uso correcto de agregados en el concreto.
Al realizar estas prácticas se obtuvieron nuevos conocimientos que serán útiles en un
entorno laboral futuro.
La determinación exacta de los datos depende de una correcta ejecución de los
procedimientos experimentales en el laboratorio.
Al finalizar el reporte podemos concluir que la práctica fue un éxito ya que
determinamos el peso volumétrico seco suelto tomando una muestra del agregado.
También calculamos el peso volumétrico seco compacto tanto de la grava como de la
arena tomando muestras y colocándolas luego en un recipiente para posteriormente
proceder a compactarla aplicándole una repetición de 25 golpes con la varilla punta de
bala y luego procedimos a pesarlo.
Así mismo logramos conocer el porcentaje de humedad de la muestra tanto de arena
como de grava, anotando primeramente el peso de la tara; seguido el peso de la tara
más la muestra y colocarlas dentro del horno por 24 horas. Después de esto pesamos
el resultante.
Por tanto finalizamos dicha práctica satisfactoriamente ya que en este reporte se
reflejan los resultados donde mostramos el peso volumétrico seco suelto, peso
volumétrico seco compacto y porcentaje de humedad de cada muestra.

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  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. FACULTAD DE TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN. DEPARTAMENTO DE LA CONSTRUICCION. Asignatura: Materiales de Construcción. Número y título del laboratorio: Laboratorio N° 1  Determinación de los pesos unitarios secos sueltos y secos compactos de los agregados. (ASTM C 29 AASHTO T 19)  Determinación del contenido de humedad de los áridos. (ASTM C 566-84) Integrantes:  Dayana Gabriela Membreño Velásquez  Alex Gabriel Sobalvarro Obregón Profesorde teoría:  Ing. Francisco Aguirre Profesorde Practica:  Ing. Mario Ernesto Galo Miranda Grupo de práctica: Fecha de realización:  18 de Marzo del 2016 Fecha de entrega:
  • 2.  01 de Abril del 2016 Contenido 1. OBJETIVOS.......................................................................................................................................................................1 2. INTRODUCCION..........................................................................................................................................................1 4. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y PESOS.........................................................................................2 3. Material y Equipo utilizado .......................................................................................................................................3 4. PRESENTACION DE DATOS Y CÁLCULOS.......................................................................................................4 4.1 TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS......................................................................................................4 4.2 PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO..........................................................................................................5 4.2.1 Procedimiento............................................................................................................................................5 4.2.2 Peso Volumétrico Seco suelto (Grava) y % de Humedad ............................................5 4.2.3 Calculo del peso volumétrico seco suelto (Arena) y % de Humedad ..................6 4.3 PESO VOLUMETRICO SECO COMPACTO..........................................................................................6 4.3.1 Procedimiento............................................................................................................................................6 4.3.2 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Arena)...................................................7 4.2.5 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Grava) .........................................................7 5. Conclusión ............................................................................................................................................................................8
  • 3. 1 1. OBJETIVOS 1. Determinar los pesos unitarios secos sueltos de los agregados. 2. Calcular los pesos unitarios secos compactos de los agregados. 3. Conocer el contenido de humedad de los áridos. 2. INTRODUCCION El presente informe fue realizado con el objetivo de presentar los resultados obtenidos en la primera práctica de Materiales de Construcción, la cual tiene como título "Determinación de los pesos unitarios secos sueltos y secos compactos de los agregados (ASTM C 29 AASHTO T 19) y determinación del contenido de humedad de los áridos (ASTM C 566-84)”. Se realizaron diferentes ensayos con el fin de obtener los pesos unitarios secos sueltos, pesos unitarios secos compactos y el porcentaje de humedad. Utilizando las fórmulas: 1. Determinación del peso volumétrico seco suelto 𝑃𝑉𝑆𝑆 = ( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 + 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒)− 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 2. Determinación del peso volumétrico seco compacto 𝑃𝑉𝑆𝐶 = ( 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎𝑠 + 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒) − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑝𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 3. Determinación del porcentaje de humedad %ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 𝑃ℎ − 𝑃𝑠 𝑃𝑠 − 𝑡𝑎𝑟𝑎 × 100
  • 4. 2 4. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES Y PESOS 1. Arena: Es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 milímetros (mm). 2. Grava: Se denomina grava a las rocas de tamaño comprendido entre 2 y 64 milímetros. Pueden ser producidas por el ser humano, en cuyo caso suele denominarse «piedra partida» o «caliza», o resultado de procesos naturales. Sirve como agregado en la elaboración del concreto. 3. Peso Volumétricos: El peso volumétrico es la relación entre el peso de un material y el volumen ocupado por el mismo, expresado en Kg/m3. 4. Peso Volumétrico Suelto: Se usa para la convención de peso a volumen, es decir, para conocer el consumo de agregado por m3 de concreto. 5. Peso Volumétrico Compactado: Es para el conocimiento del volumen de materiales aplicados y que están sujetos a acomodamientos o asentamientos provocados por el tránsito o por la acción del tiempo. El valor del peso volumétrico, para ambos casos, deberá obtenerse con agregados secos a la intemperie. 6. Peso Volumétrico Suelto de la Arena: Se vierte la arena en una medida dejándola caer en un desplazamiento continuo desde una altura de 5 cm del borde de la medida hasta que el material forme un cono natural, cuyos taludes lleguen hasta arriba de la puna ente la extensión y la medida misma. Terminado de llenar se quita la extensión y se recorre en los bordes hasta obtener la forma plana. 7. Peso Volumétrico Suelto de la Grava: Se vierte la grava en la medida dejándola caer de manera uniforme hasta llenarla, luego se enrasa de manera que el material no sobresalga en los bordes de la medida, se pesa y se calcula el peso volumétrico suelto. 8. Peso Volumétrico Compactado de la Grava: A diferencia de la anterior, es que las medidas se llenan en tres capas golpeándose con la varilla 25 veces
  • 5. 3 cada una. Al igual que para la arena, no debe penetrar la varilla de la capa que se trabaja, ni debe fracturarse la grava. 3. Material y Equipo utilizado  Balanza con precisión de 1.0 gr.  Varilla de 5/8” de diámetro, de 24” de longitud con uno de sus extremos en forma de bala.  Recipiente o molde cilíndricos  Palas o cucharones.  Horno que mantiene una temperatura de 110 ± 5 °C.  Taras (recipiente metálico donde se coloca el material).  Charolas.  Cinta Métrica.  Cucharones.
  • 6. 4 4. PRESENTACION DE DATOS Y CÁLCULOS 4.1 TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS Recipiente para grava Recipiente para Arena 𝐷1 = 25.2𝑐𝑚 ℎ1 = 20.24𝑐𝑚 𝐷1 = 15.2𝑐𝑚 ℎ1 = 16.8𝑐𝑚 𝐷2 = 26𝑐𝑚 ℎ2 = 20𝑐𝑚 𝐷2 = 15.7𝑐𝑚 ℎ2 = 17𝑐𝑚 𝐷3 = 25.7𝑐𝑚 ℎ3 = 19.7𝑐𝑚 𝐷3 = 15𝑐𝑚 ℎ3 = 17.1𝑐𝑚 𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑚 = 25.6𝑐𝑚 ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑚 = 19.98𝑐𝑚 𝐷 𝑃𝑟𝑜𝑚 = 15.3𝑐𝑚 ℎ 𝑃𝑟𝑜𝑚 = 16.9𝑐𝑚 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 4697𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜 = 2183𝑔𝑟 Pesos con material suelto(GRAVA) Pesos con material suelto(ARENA) 𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 21022𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 6877𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 21054𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 6863𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 21074𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 6872𝑔𝑟 Peso promedio: 21050 gr Peso promedio: 6870.6666 gr Pesos con material compacto(GRAVA) Pesos con material compacto (ARENA) 𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 23200 𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜1 = 7231𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 22772 𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜2 = 7285𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 23125 𝑔𝑟 𝑃𝑒𝑠𝑜3 = 7265𝑔𝑟 Peso promedio= 23032.33 gr Peso promedio= 7260.3333gr Peso de la arena= 288.6 gr Peso de la grava= 501.7 gr Peso grava húmeda= 505.4 gr Peso de la arena húmeda= 269.4 gr Peso Tara Arena: 41.2 gr Peso Tara Grava: 118.7 gr
  • 7. 5 4.2 PESO VOLUMETRICO SECO SUELTO 4.2.1 Procedimiento 1. Seleccione una muestra representativa por cuarteo del agregado por ensayar 2. La muestra tiene que estar previamente seca. 3. Pese el recipiente adecuado según tamaño(anote su peso) 4. Pesar el material mas el molde(anotar peso) 5. Repetir mínimo 3 veces 4.2.2 Peso Volumétrico Seco suelto (Grava) y % de Humedad Volumen del recipiente = π D2 4 h = π 25.62 4 (19.98) = 10284.0764cm3 PVSS = (Peso del material suelto) volumen del recipiente PVSS = 16.353kg 0.01m3 = 1635.3 kg m3 %W = (peso material humedo)− (peso material seco) (peso material seco) ∗ 100 %w=0.7374%; w= 0.0073
  • 8. 6 4.2.3 Calculo del peso volumétrico seco suelto (Arena) y % de Humedad Volumen del recipiente = π (15.3)2 4 ∗ 16.9 = 3107.1301cm3 PVSS = (Peso del material compactado) volumen del recipiente PVSS = 4.687𝑘𝑔 o.oo31m3 = 1511.93 kg m3 %W = (peso material humedo)− (peso material seco) (peso material seco) ∗ 100 %w= 2.7027; w=0.0270 4.3 PESO VOLUMETRICO SECO COMPACTO 4.3.1 Procedimiento 1. Seleccione una muestra representativa por cuarteo del agregado por ensayar 2. La muestra tiene que estar previamente seca, en nuestro caso es húmeda. 3. Pese el recipiente adecuado según tamaño(anote su peso) 4. Llenar el recipiente con el material a 1/3 de la altura del recipiente y aplicarle 25 golpes con la varilla punta de bala. Seguir llenando el a 2/3 de la altura del molde y aplicar otros 25 goles. Luego llegar completamente el recipiente (que sobrepase la superficie superior) y aplicarle 25 golpes 5. Pesar el material más el molde(anotar peso) 6. Repetir mínimo 3 veces
  • 9. 7 4.3.2 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Arena) PVSC = (Peso del material compacto) volumen del recipiente PVHC = 5.077kg 0.0031m3 = 1637.74 kg m3 4.2.5 Calculo del peso volumétrico seco compacto (Grava) PVSC = (Peso del material Compacto) volumen del recipiente PVSC = 18.333kg 0.01m3 = 1833.3 kg m3
  • 10. 8 5. Conclusión Como resultado de este trabajo es posible concluir que la determinación de los pesos volumétricos y contenido de humedad resultan importantes en las obras civiles para el uso correcto de agregados en el concreto. Al realizar estas prácticas se obtuvieron nuevos conocimientos que serán útiles en un entorno laboral futuro. La determinación exacta de los datos depende de una correcta ejecución de los procedimientos experimentales en el laboratorio. Al finalizar el reporte podemos concluir que la práctica fue un éxito ya que determinamos el peso volumétrico seco suelto tomando una muestra del agregado. También calculamos el peso volumétrico seco compacto tanto de la grava como de la arena tomando muestras y colocándolas luego en un recipiente para posteriormente proceder a compactarla aplicándole una repetición de 25 golpes con la varilla punta de bala y luego procedimos a pesarlo. Así mismo logramos conocer el porcentaje de humedad de la muestra tanto de arena como de grava, anotando primeramente el peso de la tara; seguido el peso de la tara más la muestra y colocarlas dentro del horno por 24 horas. Después de esto pesamos el resultante. Por tanto finalizamos dicha práctica satisfactoriamente ya que en este reporte se reflejan los resultados donde mostramos el peso volumétrico seco suelto, peso volumétrico seco compacto y porcentaje de humedad de cada muestra.