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LABORATORIO N° 03
LOS PESOS UNITARIOS DE LOS AGREGADOS Y
EL CONTENIDO DE HUMEDAD
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CURSO: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO I
PROFESOR: CONTRERAS FAJARDO, Raúl
BLOQUE: FC-PRE7CIV05J1M
ALUMNOS: CODIGO:
 REYES YENQUE, Jhossep Rossowill 1421227
 QUISPE QUISPEALAYA, Jehemias 1421411
 CADILLO RAMIREZ, Nivardo Anibal 1412479
 JULIAN BARRA, Samuel 1421059
 QUISPE ÑAHUI, Juberth 1421458
 PEREZ AROSTEGUI, Teófilo M. 1421453
 RAMIREZ GIL, Kedy Jesús 1421418
2016-II
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ÍNDICE
1. INTRODUCIÓN ......................................................................................................................6
2. OBJETIVOS............................................................................................................................7
3. MATERIALES Y EQUIPOS................................................................................................7
4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...........................................................................................8
4.1 El agregado fino: .......................................................................................................8
4.2 El agregado grueso:.................................................................................................8
4.3 Peso unitario:..............................................................................................................8
4.4 Peso unitario suelto (PUS)....................................................................................8
4.5 Peso unitario compactado (PUC). ......................................................................8
4.6 Contenido de humedad:.........................................................................................9
5. PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS...................................................................................9
5.1 PESO UNITARIO SUELTO ARENA.....................................................................9
5.2 PESO UNITARIO COMPACTADO ARENA.....................................................10
6. TOMA DE DATOS Y RESULTADOS ...........................................................................16
6.1 Datos tomados .........................................................................................................16
6.1.1 Arena..................................................................................................................16
6.1.2 Piedra chancada............................................................................................16
6.2 Cálculos realizados................................................................................................17
6.2.1 Arena suelta y compactada......................................................................17
6.2.2 Piedra suelta y compactada .....................................................................17
6.2.3 Porcentaje de finos ......................................................................................18
6.3 Resultados .................................................................................................................18
7. CONCLUSIONES................................................................................................................19
8. RECOMENDACIONES......................................................................................................20
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................21
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LISTA DE CUADROS
Tabla 1. Datos obtenidos arena. ........................................................................16
Tabla 2. Datos obtenidos de la piedra chancada..............................................16
Tabla 3. Resultados P.U.S y P.U.C de la arena y piedra chancada. ................18
LISTA DE FIGURAS
Fig. 1: Varilla de acero ......................................................................................... 7
Fig. 2: Bandeja...................................................................................................... 7
Fig. 3: piedra chancada y arena.......................................................................... 7
Fig. 4: Molde ......................................................................................................... 7
Fig. 5: Horno eléctrico y balanza ........................................................................ 7
Fig. 6: Molde contenido con arena sin compactar ............................................ 9
Fig. 7: Obteniendo el peso de la arena............................................................... 9
Fig. 8: Apisonando la arena................................................................................10
Fig. 9: Apisonamiento de la última capa de arena. ..........................................10
Fig. 10 Molde con arena......................................................................................10
Fig. 11: Obteniendo el peso de la arena............................................................11
Fig. 12: Piedra chancada en ...............................................................................11
Fig. 13: piedra chancada enrasado....................................................................11
Fig. 14: obteniendo el peso de la piedra chancada..........................................12
Fig. 15 Piedra chancada sin compactar ............................................................12
Fig. 16 piedra chancada compactado................................................................12
Fig. 17: obteniendo el peso ................................................................................13
Fig. 18: obteniendo el peso ................................................................................13
Fig. 19: Lavando la muestra ...............................................................................13
Fig. 20: Arena fina retenida en el tamiz N° 200. ................................................14
Fig. 21: Retirando la arena del recipiente..........................................................14
Fig. 22: Horno para el secado de .......................................................................14
Fig. 23 Muestra de arena.....................................................................................15
Fig. 24: Horno para el secado de .......................................................................15
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1. INTRODUCIÓN
Estos ensayos son importantes para realizar posteriormente un diseño de mezcla
de concreto de calidad.
En este laboratorio se realizó para determinar el contenido de humedad, el peso
unitario suelto (PUS.) y peso unitario compactado (PUC.) de los agregados (arena
y grava). Para este ensayo nos apoyaremos de las siguientes normas: NTP
400.017, ASTM C-29, MTC E203 siguiendo los parámetros e indicativos de la
misma. Es una manera de conocer el material con el cual un diseñador de concreto
va a trabajar con un agregado que cumpla con las especificaciones de la norma.
La muestra de agregado, está compuesto de varias partículas en diferentes
tamaños y en proporciones. Al conocer los resultados, se evalúa para tomar otras
alternativas para su uso de dicho agregado, por ejemplo si el material, en una
construcción contiene más del 5% de material fino (impurezas) , se puede realizar
el lavado en INSITU realizando pozas en un rio.
El uso del molde nos facilita para realizar este ensayo, tomamos su volumen de
dicho recipiente, además al determinar el peso de las muestras, se puede obtener
los PUS, PUC y el contenido de humedad se obtuvo con el uso del horno, luego
con los resultados del peso seco de la muestra, se procede realizar los cálculos
respectivos.
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Fig. 1: Varilla de acero
2. OBJETIVOS
Determinar el Peso Unitario Suelto (PUS) y el Peso Unitario Compactado (PUC) del
agregado fino (arena gruesa) y agregado grueso (piedra chancada de ¾’’) según
los parámetros establecidos por la NTP 400.017 o ASTM C-29, para desarrollar un
diseño de mezcla adecuado.
Calculo del contenido de humedad.
3. MATERIALES Y EQUIPOS
Los materiales con el cual se realizó el ensayo son:
 Arena (ver fig.1).
 piedra chancada (ver fig.1).
 bandeja de aluminio (ver fig.2).
 molde 1de 0.1530 m (ver fig.3).
 molde 2 de 0.2046 m.
 varilla de acero punta hemisférica de 5/8” (ver fig.4).
 balanza digital (ver fig.5).
 Horno eléctrico (ver fig.5).
Fig. 4: Molde Fig. 5: Horno eléctrico y balanza
Fig. 3: piedra chancada y arena
Fig. 2: Bandeja
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4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El peso específico unitario, es la relación de la masa del agregado que ocupa un
volumen patrón unitario entre la magnitud de este, incluyendo el volumen de vacíos
propio del agregado, que ha de ir a ocupar parte de este volumen unitario patrón.
Sirve para transformar pesos a volúmenes o viceversa. Existen dos valores para el
peso unitario de un material granular, dependiendo el sistema que se emplee para
acomodar el material; la denominación que se le dará a cada uno de ellos será:
peso unitario suelto y peso unitario compactado.
Por otro lado, del contenido de humedad del agregado se determina para conocer
el grado de humedad del agregado.
4.1 El agregado fino:
se define el agregado que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la malla N°
200, el más usual es la arena producto resultante de la desintegración de
las rocas.
4.2 El agregado grueso:
es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la desintegración
de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava.
4.3 Peso unitario:
Es el peso de la unidad de volumen de material a granel en las condiciones
de compactación y humedad es que se efectúa el ensayo, expresada en
kg/m3. Se puede realizarse el ensayo sobre agregado fino y agregado grueso
4.4 Peso unitario suelto (PUS).
Se determina colocando el material seco suavemente en el recipiente hasta el
punto de derrame y a continuación se nivela a ras una carilla de 5/8” (ver fig.4).
Se usa invariablemente para la conversión de peso a volumen, es decir para
conocer el consumo de áridos por metro cubico de hormigón.
4.5 Peso unitario compactado (PUC).
Es cuando los granos han sido sometidos a compactación incrementado así
el grado de acomodamiento de las partículas de agregado y por lo tanto el
valor de la masa unitaria.
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4.6 Contenido de humedad:
Es la cantidad de agua que contiene la muestra de agregado, al momento de
efectuar la determinación de su masa. Puede estar constituida por la suma de
humedad superficial y humedad contenida en sus poros. Se expresa como la
relación del peso de agua y peso seco de la muestra, lo cual nos indica la
cantidad agua existente en el material.
5. PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS
Hemos realizado tres ensayos, mencionamos en el siguiente procedimiento cada
uno de ellos:
5.1 PESO UNITARIO SUELTO ARENA
1. Primero se determina el peso y volumen del molde.
2. Colocar la arena en el molde sin compactar (ver fig. 6).
3. Una vez que esté lleno el molde enrasar la superficie con la varilla.
4. Pesar el molde contenido con arena (ver fig. 7).
Fig. 6: Molde contenido con
arena sin compactar
Fig. 7: Obteniendo el
peso de la arena
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5.2 PESO UNITARIO COMPACTADO ARENA
1. Primero se determina el peso y volumen del molde
2. Colocar la arena en tres capas (ver fig. 8).
Fig. 8: Apisonando la arena.
3. En cada capa se empareja con la mano y se apisona con 25 golpes con la
varilla lisa de 5/8 distribuida de manera uniforme (ver fig. 9).
4. Una vez que esté lleno el molde se enrasa la superficie con la varilla
(ver fig. 10).
Fig. 9: Apisonamiento de la
última capa de arena.
Fig. 10 Molde con arena.
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5. Pesar el molde contenido con arena compactada (ver fig. 11).
5.3 PESO UNITARIO SUELTO PIEDRA
1. Primero se determina el peso y volumen del molde
2. Colocar la piedra en el molde sin compactar (ver fig. 12).
Fig. 12: Piedra chancada en
El molde sin compactar
3. Una vez que esté lleno el molde enrasar la superficie con la varilla
(ver fig. 13).
Fig. 13: piedra chancada enrasado.
Fig. 11: Obteniendo el
peso de la arena
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4. Pesar el molde contenido con piedra chancada (ver fig. 14).
5.4 PESO UNITARIO COMPACTADO PIEDRA
1. Primero se determina el peso y volumen del molde
2. Colocar la piedra en el molde sin compactar (ver fig. 15).
Fig. 15 Piedra chancada sin compactar
3. Una vez que esté lleno el molde enrasar la superficie con la varilla
(ver fig. 16).
Fig. 16 piedra chancada compactado
Enrasada
Fig. 14: obteniendo el
peso de la piedra
chancada
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4. Pesar el molde contenido con piedra chancada (ver fig. 17).
Fig. 17: obteniendo el peso
de la piedra chancada
5.5 PORCENTAJE DE FINOS
1. Se toma una muestra de arena de 650g (ver fig. 18).
Fig. 18: obteniendo el peso
de la arena.
2. Se procede a lavar la arena en un recipiente y se va separando el agua sucio
producto del lavado echando a un tamiz N° 200, se repite esta acción hasta
que el agua quede en su forma cristalina (ver fig. 19).
Fig. 19: Lavando la muestra
de arena.
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3. Echar la arena retenida del tamiz al recipiente (ver fig. 20).
4. Con la ayuda del pizeta echamos agua para retirar la arena retenida en el
tamiz (ver fig. 21).
Fig. 21: Retirando la arena del recipiente.
5. Para el secado llevamos la arena limpia al horno por un tiempo de 24 horas.
(ver fig. 22).
Fig. 22: Horno para el secado de
arena.
Fig. 20: Arena fina retenida en
el tamiz N° 200.
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5.6 CONTENIDO DE HUMEDAD
1. se mide el peso de la capsula.
2. colocar la muestra húmeda en la capsula obteniendo el peso de la capsula
más la muestra húmeda. (ver fig.23).
Fig. 23 Muestra de arena.
3. colocar la capsula con la muestra en el horno eléctrico a una temperatura
de 100 a 110°C de 18 a 24 horas. (ver fig. 24)
Fig. 24: Horno para el secado de
arena.
4. una vez pasado el tiempo, debemos de sacar la muestra seca obtenida del
horno y procedemos a pesarla obteniendo así el peso seco más el peso de
la capsula.
5. los datos obtenidos lo remplazamos en la siguiente formula:
𝑤(%) =
𝑃ℎ − 𝑃𝑠
𝑃𝑠
× 100
Donde:
𝑃ℎ = peso húmedo.
𝑃𝑠 = peso seco.
𝑤(%) = porcentaje de humedad.
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6. TOMA DE DATOS Y RESULTADOS
6.1 Datos tomados
6.1.1 Arena
6.1.1.1 Arena suelta y compactada
Utilizando el pie de rey y/o huincha obtenemos la altura y el diámetro de los moldes
 Molde para arena:
ℎ = 15.3 𝑐𝑚
𝑑 = 15.3 𝑐𝑚
𝑣 =
𝜋
4
𝑑2
ℎ
𝑣 = 0.00281𝑚3
 Datos obtenidos
Agregado Peso suelto
(kg)
Peso compactado
(kg)
Volumen del
recipiente (𝑚3
)
arena 4.346 4.780 0.00281
Tabla 1. Datos obtenidos arena.
6.1.2 Piedra chancada
6.1.2.1 Piedra chancada suelta y compactada
 Molde para piedra chancada
ℎ = 29.0 𝑐𝑚
𝑑 = 20.2 𝑐𝑚
𝑣 =
𝜋
4
𝑑2
ℎ
𝑣 = 0.00929𝑚3
 Datos obtenidos
Agregado Peso suelto
(kg)
Peso compactado
(kg)
Volumen del
recipiente (𝑚3
)
Piedra 13.50 15.32 0.00929
Tabla 2. Datos obtenidos de la piedra chancada
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6.2 Cálculos realizados
6.2.1 Arena suelta y compactada
 Peso unitario suelto
𝑃. 𝑈. 𝑆 =
𝑊𝑠
𝑉
𝑃. 𝑈. 𝑆 =
4.346 𝑘𝑔
0.00281 𝑚3
𝑃. 𝑈. 𝑆 = 1546.6𝑘𝑔/𝑚3
 Peso unitario compactado
𝑃. 𝑈. 𝐶 =
𝑊𝑐
𝑉
𝑃. 𝑈. 𝐶 =
4.780 𝑘𝑔
0.00281 𝑚3
𝑃. 𝑈. 𝐶 = 1701.1𝑘𝑔/𝑚3
6.2.2 Piedra suelta y compactada
 Peso unitario suelto
𝑃. 𝑈. 𝑆 =
𝑊𝑠
𝑉
𝑃. 𝑈. 𝑆 =
13.50 𝑘𝑔
0.00929 𝑚3
𝑃. 𝑈. 𝑆 = 1453.2𝑘𝑔/𝑚3
 Peso unitario compactado
𝑃. 𝑈. 𝐶 =
𝑊𝑐
𝑉
𝑃. 𝑈. 𝐶 =
15.32 𝑘𝑔
0.00929 𝑚3
𝑃. 𝑈. 𝐶 = 1649.1𝑘𝑔/𝑚3
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6.2.3 Porcentaje de finos
Peso arena tomada: 650g
Datos obtenidos:
Peso seco arena: 569g
%𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑥100%
%𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 =
650 − 569
650
𝑥100%
%𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 = 12.46%
6.3 Resultados
MATERIAL RESULTADOS
P.U.S ARENA 1546.6𝑘𝑔/𝑚3
P.U.C ARENA 1701.1𝑘𝑔/𝑚3
P.U.S PIEDRA 1453.2𝑘𝑔/𝑚3
P.U.C PIEDRA 1649.1𝑘𝑔/𝑚3
Tabla 3. Resultados P.U.S y P.U.C de la arena y piedra chancada.
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7. CONCLUSIONES
 Los resultados que se obtuvieron fueron:
AGREGADO FINO : P.U.S= 1546.6 kg/m3
P.U.C= 1701.1 kg/m3
AGREGADO GRUESO: P.U.S= 1453.2 kg/m3
P.U.C= 1649.1 kg/m3
De estos resultados concluimos que los pesos unitarios compactados son
mayores que los pesos unitarios sueltos, ya que ingresa mucho más material
en un determinado volumen. En una obra cuando se hace el vaciado del
concreto, disminuye el volumen que se tenía al principio del mezclado.
 El peso unitario suelto del agregado fino es de 1546.6 kg/m3 la NTP Nº
400.017 indica de 1400 kg/m3 - 1600 kg/m3, por tanto, cumple la norma.
 El peso unitario compactado del agregado fino es de 1701.1 kg/m3 la NTP
Nº 400.017 indica de 1500 kg/m3 – 1700 kg/m3 por tanto no cumple la norma.
Aunque es pequeña la diferencia.
 El peso unitario suelto del agregado grueso es de 1453.2 kg/m3 la NTP Nº
400.017 indica de 1500 kg/m3 - 1600 kg/m3, por tanto, no cumple la norma
 El peso unitario compactado del agregado grueso es de 16491.1 kg/m3 la
NTP Nº 400.017 indica de 1600 kg/m3 – 1900 kg/m3 por tanto cumple la
norma.
 El ensayo realizado en la malla Nº 200 para el agregado fino es 12.46℅, la
norma NTP Nº 400.018 indica que el porcentaje de finos debe estar entre 0
a 5℅, por lo tanto, este material no cumple con la norma.
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8. RECOMENDACIONES
 Es importante tomar en cuenta que los materiales a ser utilizados deben
cumplir con los requerimientos que pide la norma vigente por motivos de
seguridad y calidad para poder realizar un buen proyecto.
 Dosificar bien los agregados es muy importante para así obtener los
resultados más próximos a lo pedido según las normas.
 Para el perfecto enrasado del material en el molde debemos llenar el mismo
a una altura de 5cm por encima de él.
 Para evitar errores en los pesos se recomienda pesar en una sola balanza,
es mucho mejor si esta es electrónica, para lograr mayor precisión.
 muy importante es que los agregados sean de un mismo lote o cantera ya
que de esa manera tendremos un diseño con mejores resultados y teniendo
en consideración que no tenga partículas extrañas, pues si sucede esto
estaría distorsionando los resultados del diseño de mezcla.
 Se deben tener controladas las condiciones ambientales del laboratorio,
porque la presencia de corrientes de aire al momento de realizar el ensayo,
podría afectar a los valores obtenidos, también para evitar que la muestra de
finos absorba humedad.
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9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-Abanto, F. (1997), “Tecnología de concreto”, Lima, Perú.
-Norma técnica peruana NTP 400.017 (1999) “Método de ensayo para determinar
el peso unitario del agregado”
-Norma técnica peruana NTP 400.018. (2002) “Método de ensayo normalizado
para determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado N° 200
por lavado en agregados”.
REFERENCIAS VIRTUALES.
Manual de ensayo de materiales.
https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documento
s/manuales/EM-2000/seccion-01/mtc103.pdf
Curso básico de tecnología del concreto para ingenieros civiles.
https://www.academia.edu/9191423/CURSO_BASICO_DE_TECNOLOGIA_DE
L_CONCRETO_PARA_INGENIEROS_CIVILES

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Laboratorio de concreto nº3LOS PESOS UNITARIOS DE LOS AGREGADOS Y EL CONTENIDO DE HUMEDAD

  • 1. 1 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL LABORATORIO N° 03 LOS PESOS UNITARIOS DE LOS AGREGADOS Y EL CONTENIDO DE HUMEDAD
  • 2. 2 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
  • 3. 3 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL CURSO: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO I PROFESOR: CONTRERAS FAJARDO, Raúl BLOQUE: FC-PRE7CIV05J1M ALUMNOS: CODIGO:  REYES YENQUE, Jhossep Rossowill 1421227  QUISPE QUISPEALAYA, Jehemias 1421411  CADILLO RAMIREZ, Nivardo Anibal 1412479  JULIAN BARRA, Samuel 1421059  QUISPE ÑAHUI, Juberth 1421458  PEREZ AROSTEGUI, Teófilo M. 1421453  RAMIREZ GIL, Kedy Jesús 1421418 2016-II
  • 4. 4 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL ÍNDICE 1. INTRODUCIÓN ......................................................................................................................6 2. OBJETIVOS............................................................................................................................7 3. MATERIALES Y EQUIPOS................................................................................................7 4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ...........................................................................................8 4.1 El agregado fino: .......................................................................................................8 4.2 El agregado grueso:.................................................................................................8 4.3 Peso unitario:..............................................................................................................8 4.4 Peso unitario suelto (PUS)....................................................................................8 4.5 Peso unitario compactado (PUC). ......................................................................8 4.6 Contenido de humedad:.........................................................................................9 5. PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS...................................................................................9 5.1 PESO UNITARIO SUELTO ARENA.....................................................................9 5.2 PESO UNITARIO COMPACTADO ARENA.....................................................10 6. TOMA DE DATOS Y RESULTADOS ...........................................................................16 6.1 Datos tomados .........................................................................................................16 6.1.1 Arena..................................................................................................................16 6.1.2 Piedra chancada............................................................................................16 6.2 Cálculos realizados................................................................................................17 6.2.1 Arena suelta y compactada......................................................................17 6.2.2 Piedra suelta y compactada .....................................................................17 6.2.3 Porcentaje de finos ......................................................................................18 6.3 Resultados .................................................................................................................18 7. CONCLUSIONES................................................................................................................19 8. RECOMENDACIONES......................................................................................................20 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................21
  • 5. 5 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL LISTA DE CUADROS Tabla 1. Datos obtenidos arena. ........................................................................16 Tabla 2. Datos obtenidos de la piedra chancada..............................................16 Tabla 3. Resultados P.U.S y P.U.C de la arena y piedra chancada. ................18 LISTA DE FIGURAS Fig. 1: Varilla de acero ......................................................................................... 7 Fig. 2: Bandeja...................................................................................................... 7 Fig. 3: piedra chancada y arena.......................................................................... 7 Fig. 4: Molde ......................................................................................................... 7 Fig. 5: Horno eléctrico y balanza ........................................................................ 7 Fig. 6: Molde contenido con arena sin compactar ............................................ 9 Fig. 7: Obteniendo el peso de la arena............................................................... 9 Fig. 8: Apisonando la arena................................................................................10 Fig. 9: Apisonamiento de la última capa de arena. ..........................................10 Fig. 10 Molde con arena......................................................................................10 Fig. 11: Obteniendo el peso de la arena............................................................11 Fig. 12: Piedra chancada en ...............................................................................11 Fig. 13: piedra chancada enrasado....................................................................11 Fig. 14: obteniendo el peso de la piedra chancada..........................................12 Fig. 15 Piedra chancada sin compactar ............................................................12 Fig. 16 piedra chancada compactado................................................................12 Fig. 17: obteniendo el peso ................................................................................13 Fig. 18: obteniendo el peso ................................................................................13 Fig. 19: Lavando la muestra ...............................................................................13 Fig. 20: Arena fina retenida en el tamiz N° 200. ................................................14 Fig. 21: Retirando la arena del recipiente..........................................................14 Fig. 22: Horno para el secado de .......................................................................14 Fig. 23 Muestra de arena.....................................................................................15 Fig. 24: Horno para el secado de .......................................................................15
  • 6. 6 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 1. INTRODUCIÓN Estos ensayos son importantes para realizar posteriormente un diseño de mezcla de concreto de calidad. En este laboratorio se realizó para determinar el contenido de humedad, el peso unitario suelto (PUS.) y peso unitario compactado (PUC.) de los agregados (arena y grava). Para este ensayo nos apoyaremos de las siguientes normas: NTP 400.017, ASTM C-29, MTC E203 siguiendo los parámetros e indicativos de la misma. Es una manera de conocer el material con el cual un diseñador de concreto va a trabajar con un agregado que cumpla con las especificaciones de la norma. La muestra de agregado, está compuesto de varias partículas en diferentes tamaños y en proporciones. Al conocer los resultados, se evalúa para tomar otras alternativas para su uso de dicho agregado, por ejemplo si el material, en una construcción contiene más del 5% de material fino (impurezas) , se puede realizar el lavado en INSITU realizando pozas en un rio. El uso del molde nos facilita para realizar este ensayo, tomamos su volumen de dicho recipiente, además al determinar el peso de las muestras, se puede obtener los PUS, PUC y el contenido de humedad se obtuvo con el uso del horno, luego con los resultados del peso seco de la muestra, se procede realizar los cálculos respectivos.
  • 7. 7 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Fig. 1: Varilla de acero 2. OBJETIVOS Determinar el Peso Unitario Suelto (PUS) y el Peso Unitario Compactado (PUC) del agregado fino (arena gruesa) y agregado grueso (piedra chancada de ¾’’) según los parámetros establecidos por la NTP 400.017 o ASTM C-29, para desarrollar un diseño de mezcla adecuado. Calculo del contenido de humedad. 3. MATERIALES Y EQUIPOS Los materiales con el cual se realizó el ensayo son:  Arena (ver fig.1).  piedra chancada (ver fig.1).  bandeja de aluminio (ver fig.2).  molde 1de 0.1530 m (ver fig.3).  molde 2 de 0.2046 m.  varilla de acero punta hemisférica de 5/8” (ver fig.4).  balanza digital (ver fig.5).  Horno eléctrico (ver fig.5). Fig. 4: Molde Fig. 5: Horno eléctrico y balanza Fig. 3: piedra chancada y arena Fig. 2: Bandeja
  • 8. 8 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 4. FUNDAMENTOS TEÓRICOS El peso específico unitario, es la relación de la masa del agregado que ocupa un volumen patrón unitario entre la magnitud de este, incluyendo el volumen de vacíos propio del agregado, que ha de ir a ocupar parte de este volumen unitario patrón. Sirve para transformar pesos a volúmenes o viceversa. Existen dos valores para el peso unitario de un material granular, dependiendo el sistema que se emplee para acomodar el material; la denominación que se le dará a cada uno de ellos será: peso unitario suelto y peso unitario compactado. Por otro lado, del contenido de humedad del agregado se determina para conocer el grado de humedad del agregado. 4.1 El agregado fino: se define el agregado que pasa el tamiz 3/8" y queda retenido en la malla N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la desintegración de las rocas. 4.2 El agregado grueso: es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava. 4.3 Peso unitario: Es el peso de la unidad de volumen de material a granel en las condiciones de compactación y humedad es que se efectúa el ensayo, expresada en kg/m3. Se puede realizarse el ensayo sobre agregado fino y agregado grueso 4.4 Peso unitario suelto (PUS). Se determina colocando el material seco suavemente en el recipiente hasta el punto de derrame y a continuación se nivela a ras una carilla de 5/8” (ver fig.4). Se usa invariablemente para la conversión de peso a volumen, es decir para conocer el consumo de áridos por metro cubico de hormigón. 4.5 Peso unitario compactado (PUC). Es cuando los granos han sido sometidos a compactación incrementado así el grado de acomodamiento de las partículas de agregado y por lo tanto el valor de la masa unitaria.
  • 9. 9 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 4.6 Contenido de humedad: Es la cantidad de agua que contiene la muestra de agregado, al momento de efectuar la determinación de su masa. Puede estar constituida por la suma de humedad superficial y humedad contenida en sus poros. Se expresa como la relación del peso de agua y peso seco de la muestra, lo cual nos indica la cantidad agua existente en el material. 5. PROCEDIMIENTO DE ENSAYOS Hemos realizado tres ensayos, mencionamos en el siguiente procedimiento cada uno de ellos: 5.1 PESO UNITARIO SUELTO ARENA 1. Primero se determina el peso y volumen del molde. 2. Colocar la arena en el molde sin compactar (ver fig. 6). 3. Una vez que esté lleno el molde enrasar la superficie con la varilla. 4. Pesar el molde contenido con arena (ver fig. 7). Fig. 6: Molde contenido con arena sin compactar Fig. 7: Obteniendo el peso de la arena
  • 10. 10 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 5.2 PESO UNITARIO COMPACTADO ARENA 1. Primero se determina el peso y volumen del molde 2. Colocar la arena en tres capas (ver fig. 8). Fig. 8: Apisonando la arena. 3. En cada capa se empareja con la mano y se apisona con 25 golpes con la varilla lisa de 5/8 distribuida de manera uniforme (ver fig. 9). 4. Una vez que esté lleno el molde se enrasa la superficie con la varilla (ver fig. 10). Fig. 9: Apisonamiento de la última capa de arena. Fig. 10 Molde con arena.
  • 11. 11 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 5. Pesar el molde contenido con arena compactada (ver fig. 11). 5.3 PESO UNITARIO SUELTO PIEDRA 1. Primero se determina el peso y volumen del molde 2. Colocar la piedra en el molde sin compactar (ver fig. 12). Fig. 12: Piedra chancada en El molde sin compactar 3. Una vez que esté lleno el molde enrasar la superficie con la varilla (ver fig. 13). Fig. 13: piedra chancada enrasado. Fig. 11: Obteniendo el peso de la arena
  • 12. 12 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 4. Pesar el molde contenido con piedra chancada (ver fig. 14). 5.4 PESO UNITARIO COMPACTADO PIEDRA 1. Primero se determina el peso y volumen del molde 2. Colocar la piedra en el molde sin compactar (ver fig. 15). Fig. 15 Piedra chancada sin compactar 3. Una vez que esté lleno el molde enrasar la superficie con la varilla (ver fig. 16). Fig. 16 piedra chancada compactado Enrasada Fig. 14: obteniendo el peso de la piedra chancada
  • 13. 13 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 4. Pesar el molde contenido con piedra chancada (ver fig. 17). Fig. 17: obteniendo el peso de la piedra chancada 5.5 PORCENTAJE DE FINOS 1. Se toma una muestra de arena de 650g (ver fig. 18). Fig. 18: obteniendo el peso de la arena. 2. Se procede a lavar la arena en un recipiente y se va separando el agua sucio producto del lavado echando a un tamiz N° 200, se repite esta acción hasta que el agua quede en su forma cristalina (ver fig. 19). Fig. 19: Lavando la muestra de arena.
  • 14. 14 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 3. Echar la arena retenida del tamiz al recipiente (ver fig. 20). 4. Con la ayuda del pizeta echamos agua para retirar la arena retenida en el tamiz (ver fig. 21). Fig. 21: Retirando la arena del recipiente. 5. Para el secado llevamos la arena limpia al horno por un tiempo de 24 horas. (ver fig. 22). Fig. 22: Horno para el secado de arena. Fig. 20: Arena fina retenida en el tamiz N° 200.
  • 15. 15 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 5.6 CONTENIDO DE HUMEDAD 1. se mide el peso de la capsula. 2. colocar la muestra húmeda en la capsula obteniendo el peso de la capsula más la muestra húmeda. (ver fig.23). Fig. 23 Muestra de arena. 3. colocar la capsula con la muestra en el horno eléctrico a una temperatura de 100 a 110°C de 18 a 24 horas. (ver fig. 24) Fig. 24: Horno para el secado de arena. 4. una vez pasado el tiempo, debemos de sacar la muestra seca obtenida del horno y procedemos a pesarla obteniendo así el peso seco más el peso de la capsula. 5. los datos obtenidos lo remplazamos en la siguiente formula: 𝑤(%) = 𝑃ℎ − 𝑃𝑠 𝑃𝑠 × 100 Donde: 𝑃ℎ = peso húmedo. 𝑃𝑠 = peso seco. 𝑤(%) = porcentaje de humedad.
  • 16. 16 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 6. TOMA DE DATOS Y RESULTADOS 6.1 Datos tomados 6.1.1 Arena 6.1.1.1 Arena suelta y compactada Utilizando el pie de rey y/o huincha obtenemos la altura y el diámetro de los moldes  Molde para arena: ℎ = 15.3 𝑐𝑚 𝑑 = 15.3 𝑐𝑚 𝑣 = 𝜋 4 𝑑2 ℎ 𝑣 = 0.00281𝑚3  Datos obtenidos Agregado Peso suelto (kg) Peso compactado (kg) Volumen del recipiente (𝑚3 ) arena 4.346 4.780 0.00281 Tabla 1. Datos obtenidos arena. 6.1.2 Piedra chancada 6.1.2.1 Piedra chancada suelta y compactada  Molde para piedra chancada ℎ = 29.0 𝑐𝑚 𝑑 = 20.2 𝑐𝑚 𝑣 = 𝜋 4 𝑑2 ℎ 𝑣 = 0.00929𝑚3  Datos obtenidos Agregado Peso suelto (kg) Peso compactado (kg) Volumen del recipiente (𝑚3 ) Piedra 13.50 15.32 0.00929 Tabla 2. Datos obtenidos de la piedra chancada
  • 17. 17 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 6.2 Cálculos realizados 6.2.1 Arena suelta y compactada  Peso unitario suelto 𝑃. 𝑈. 𝑆 = 𝑊𝑠 𝑉 𝑃. 𝑈. 𝑆 = 4.346 𝑘𝑔 0.00281 𝑚3 𝑃. 𝑈. 𝑆 = 1546.6𝑘𝑔/𝑚3  Peso unitario compactado 𝑃. 𝑈. 𝐶 = 𝑊𝑐 𝑉 𝑃. 𝑈. 𝐶 = 4.780 𝑘𝑔 0.00281 𝑚3 𝑃. 𝑈. 𝐶 = 1701.1𝑘𝑔/𝑚3 6.2.2 Piedra suelta y compactada  Peso unitario suelto 𝑃. 𝑈. 𝑆 = 𝑊𝑠 𝑉 𝑃. 𝑈. 𝑆 = 13.50 𝑘𝑔 0.00929 𝑚3 𝑃. 𝑈. 𝑆 = 1453.2𝑘𝑔/𝑚3  Peso unitario compactado 𝑃. 𝑈. 𝐶 = 𝑊𝑐 𝑉 𝑃. 𝑈. 𝐶 = 15.32 𝑘𝑔 0.00929 𝑚3 𝑃. 𝑈. 𝐶 = 1649.1𝑘𝑔/𝑚3
  • 18. 18 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 6.2.3 Porcentaje de finos Peso arena tomada: 650g Datos obtenidos: Peso seco arena: 569g %𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑥100% %𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 = 650 − 569 650 𝑥100% %𝑓𝑖𝑛𝑜𝑠 = 12.46% 6.3 Resultados MATERIAL RESULTADOS P.U.S ARENA 1546.6𝑘𝑔/𝑚3 P.U.C ARENA 1701.1𝑘𝑔/𝑚3 P.U.S PIEDRA 1453.2𝑘𝑔/𝑚3 P.U.C PIEDRA 1649.1𝑘𝑔/𝑚3 Tabla 3. Resultados P.U.S y P.U.C de la arena y piedra chancada.
  • 19. 19 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 7. CONCLUSIONES  Los resultados que se obtuvieron fueron: AGREGADO FINO : P.U.S= 1546.6 kg/m3 P.U.C= 1701.1 kg/m3 AGREGADO GRUESO: P.U.S= 1453.2 kg/m3 P.U.C= 1649.1 kg/m3 De estos resultados concluimos que los pesos unitarios compactados son mayores que los pesos unitarios sueltos, ya que ingresa mucho más material en un determinado volumen. En una obra cuando se hace el vaciado del concreto, disminuye el volumen que se tenía al principio del mezclado.  El peso unitario suelto del agregado fino es de 1546.6 kg/m3 la NTP Nº 400.017 indica de 1400 kg/m3 - 1600 kg/m3, por tanto, cumple la norma.  El peso unitario compactado del agregado fino es de 1701.1 kg/m3 la NTP Nº 400.017 indica de 1500 kg/m3 – 1700 kg/m3 por tanto no cumple la norma. Aunque es pequeña la diferencia.  El peso unitario suelto del agregado grueso es de 1453.2 kg/m3 la NTP Nº 400.017 indica de 1500 kg/m3 - 1600 kg/m3, por tanto, no cumple la norma  El peso unitario compactado del agregado grueso es de 16491.1 kg/m3 la NTP Nº 400.017 indica de 1600 kg/m3 – 1900 kg/m3 por tanto cumple la norma.  El ensayo realizado en la malla Nº 200 para el agregado fino es 12.46℅, la norma NTP Nº 400.018 indica que el porcentaje de finos debe estar entre 0 a 5℅, por lo tanto, este material no cumple con la norma.
  • 20. 20 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 8. RECOMENDACIONES  Es importante tomar en cuenta que los materiales a ser utilizados deben cumplir con los requerimientos que pide la norma vigente por motivos de seguridad y calidad para poder realizar un buen proyecto.  Dosificar bien los agregados es muy importante para así obtener los resultados más próximos a lo pedido según las normas.  Para el perfecto enrasado del material en el molde debemos llenar el mismo a una altura de 5cm por encima de él.  Para evitar errores en los pesos se recomienda pesar en una sola balanza, es mucho mejor si esta es electrónica, para lograr mayor precisión.  muy importante es que los agregados sean de un mismo lote o cantera ya que de esa manera tendremos un diseño con mejores resultados y teniendo en consideración que no tenga partículas extrañas, pues si sucede esto estaría distorsionando los resultados del diseño de mezcla.  Se deben tener controladas las condiciones ambientales del laboratorio, porque la presencia de corrientes de aire al momento de realizar el ensayo, podría afectar a los valores obtenidos, también para evitar que la muestra de finos absorba humedad.
  • 21. 21 de 21 UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS -Abanto, F. (1997), “Tecnología de concreto”, Lima, Perú. -Norma técnica peruana NTP 400.017 (1999) “Método de ensayo para determinar el peso unitario del agregado” -Norma técnica peruana NTP 400.018. (2002) “Método de ensayo normalizado para determinar materiales más finos que pasan por el tamiz normalizado N° 200 por lavado en agregados”. REFERENCIAS VIRTUALES. Manual de ensayo de materiales. https://www.mtc.gob.pe/transportes/caminos/normas_carreteras/documento s/manuales/EM-2000/seccion-01/mtc103.pdf Curso básico de tecnología del concreto para ingenieros civiles. https://www.academia.edu/9191423/CURSO_BASICO_DE_TECNOLOGIA_DE L_CONCRETO_PARA_INGENIEROS_CIVILES