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La limpieza, sanidad, resistencia y forma de las partículas
son importantes en cualquier agregado.
Establecer que se satisfagan requisitos mínimos de
calidad; se incluyen esas cualidades básicas deseables
como limpieza, tenacidad, solidez y resistencia a la
abrasión, sano físicamente, etc.
Los agregados se consideran
limpios si están exentos de
exceso de arcilla, limo, mica,
materia orgánica, sales
químicas y granos
recubiertos.
Un agregado es físicamente
sano si conserva su
integridad bajo cambios de
temperatura o humedad
y si resiste la acción de
la intemperie sin
descomponerse.
Para que un agregado
pueda considerarse de
resistencia adecuada, debe
sobrepasar la resistencia
propia del aglomerante
(cemento).
La forma del agregado tiene gran
influencia en las propiedades del
hormigón fresco y endurecido,
particularmente en lo que hace a la
docilidad y resistencias mecánicas
respectivamente.
Como en el caso de la textura
superficial, se ha producido
hormigón satisfactorio con agregado
que consta de una gran diversidad
de formas diferentes.
•AGREGADO GRUESO:
Es el agregado que de acuerdo con su tamaño
nominal, queda retenido en el tamiz IRAM 4,75 mm
(N° 4).
 Es el agregado que pasa por lo menos el 95% el
tamiz IRAM 4,75 mm (N° 4), y queda retenido en el
tamiz IRAM 75 μm (N° 200).
•NORMALES: Son los agregados de uso más generalizado y en el 90 %de
las construcciones se los utiliza. El peso unitario está comprendido entre
1000 a 1800 kg/m3.
-Arena
-Grava
-Piedra triturada
•LIVIANOS: Su peso unitario esta por debajo de los 1000 kg/m3 (700
a800 kg/m3) y con su uso se obtienen hormigones livianos.
-Arcilla
-Pizarra
-Escoria
•PESADOS: Tienen un peso unitario superior a los 2000 kg/m3 y
provienen de rocas que contienen elementos pesados, por ejemplo, hierro,
bario, plomo. Se los emplea para la elaboración de hormigones pesados
para pantallas contra radiaciones.
-Barita -Hematita
-Limonita -Esferas de hierro
-Magnetita
-MIGAJOSOS: Agregados porosos de formas más o menos
esferoidales.
GRANULARES: Agregados no porosos de formas con
tendencias esferoidales.
EN BLOQUES ANGULARES: Agregados constituidos por
caras, mas o menos planas, que al cortarse forman aristas y
estas a su vez originan vértices
Agregados de forma hojosa en los que una dimensión es mucho
más corta (la vertical) que las otras dos.
Define los requisitos para granulometría y calidad de
agregado fino y grueso (distinto de agregado liviano
o pesado) para utilizar en concreto.
Es considerada como adecuada para asegurar
materiales satisfactorios para la mayoría de los
concretos.
Para ser utilizada en especificaciones de proyecto
para definir la calidad del agregado, el tamaño
nominal máximo del agregado, y otros requisitos de
granulometría específicos.
Las normas ASTM indican de forma detallada cómo
hacer hormigón o elementos que deben agregarse al
concreto para prepararlo y usarlo. Los agregados
tratados en la norma son tanto finos como gruesos.
Los agregados finos están definidos como arena
natural, arena elaborada o una combinación de
ambas. Los agregados gruesos se definen como grava,
grava triturada, piedra triturada, escombros horneados
y enfriados por aire, hormigón triturado de cemento
hidráulico o una combinación de estos elementos.
Son estándares orientados a elevar la calidad de los
productos o uniformizarla de acuerdo a las exigencias
del mercado.
Fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización
de Agregados, Hormigón (Concreto), Hormigón
Armado y Hormigón Pretensado durante los meses de
Enero a Mayo del 2000.
La presente Norma Técnica Peruana establece el
método para la determinación de la distribución por
tamaño de partículas del agregado fino, grueso y global
por tamizado.
 El país debe contar con una sólida infraestructura de calidad
fortalecida por un sistema regulatorio y normativo que permita la
evaluación de la conformidad de acuerdo a requerimientos
establecidos.
ROSSMERY M. QUISPE
ESQUIVEL
Pasaran a formar entre un 70
y/o 75% de la
mezcla de concreto o mortero;
también es fundamental que el
agregado sea óptimo para así
poder proporcionar a la mezcla
una resistencia y durabilidad
favorables en estructuras.
• Debe ser lo más representativa
que se pueda del material de
que procede.
• Al tomar muestras de árido
(arena y grava), las capas
externas del material se deben
remover (mezclar), con el resto,
hasta lograr una muestra
homogénea.
• La cantidad de muestra a
tomar depende del tipo árido y
de la cantidad de ensayes a
realizar.
 El objetivo del cuarteo de la muestra es
homogenizarla, para que la muestra sea
representativa, de tal manera que los resultados
obtenidos para cada
 Se divide el material en cuatro sectores iguales,
abriendo con la pala dos zanjas diametrales y
perpendiculares.
 Desechar dos sectores diagonalmente opuestos,
mezclar bien los dos restantes y tomándose de ahí las
cantidades necesarias para los distintos ensayos.
Procedimiento manual o mecánico por medio del cual
se pueda separar las partículas constitutivas del
agregado según tamaños, de tal manera que se puedan
conocer las cantidades en peso de cada tamaño que
aporta el peso total. Para separar por tamaños se
utilizan las mallas de diferentes aberturas.
Tamiz
Porcentaje que
pasa
(en masa)
9.5 mm (3/8
pulg.)
100
4.75
mm
(No. 4) 95 a 100
2.36
mm
(No. 8) 80 a 100
1.18
mm
(No. 16) 50 a 85
600 µm (No. 30) 25 a 60
300 µm (No. 50) 5 a 30
150 µm (No.
100)
0 a 10
Tamiz
Porcentaje
que pasa (en
masa)
37.5
mm
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pulg.)
100
25.0
mm
(1
pulg.)
95 a 100
12.5
mm
(½
pulg.)
25 a 60
4.75
mm
(No. 4) 0 a 10
2.36
mm
(No. 8) 0 a 5
AGREGADO
FINO AGREGADO
GRUESO
Lavar y secar
la muestra
Pesar el
material
retenido.
Verter a la
columna de
tamices.
Registrar los
datos.
Agitar la
columna de
tamices.
La curva
granulométrica es
una representación
gráfica de los
resultados del
ensayo de
granulometría.
Pesar la
muestra
Determinar
su
granilometria
Maquina de
los ángeles
Introducir las
cargas
abrasivas
Tamizar el
material
N°12
Lavar y
llevar al
horno
Calcular el
porcentaje de
desgaste
Consiste en determinar la densidad total y el
volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos de aire
entre partículas y los de absorción y se expresa en
kg/m³.
Los resultados obtenidos en este ensayo son
necesarios para el proporcionamiento de mezclas de
concreto hidráulico y para conversiones
masa/volumen en la aceptación de materiales en la
obra.
El procedimiento de este ensayo consiste …
METODO
DEL
APISONADO
• Colocar en un recipiente en 3 capas
• Apisonar con 25 golpes
• Enrazar la superficie
METODO
DEL
VIBRADO
• Colocar en un recipiente en 3 capas
• 50 golpes por capa
• Se enrasa
LLENADO
CON PALAS
• Descargar de una altura de 50mm
• Se enrasa con la mano
Los vacíos en los agregados pueden calcularse en la siguiente
forma, empleando los pesos unitarios obtenidos mediante
apisonado, vibrado o simplemente mediante el llenado a
paladas.
Este método
cuantifica el
volumen total de
material no
plástico deseable
en la muestra,
fracción gruesa,
denominando su
proporción
volumétrica como
equivalente de
arena.
PROCEDIMIENTO
1- Agregar
solución de
ensayo
hasta 100
ml
2-Agregar la
muestra a
ensayar
3-Dejar
reposar
4- Agitar la
solución
5-
Terminar
de llenar
6- Tomar
lectura
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.
1-
Determinar
su masa
2-Colocar al
horno
3- Pesar y
hallar su
humedad.
1- Zarandear
2- Lavar la
muestra y
dejar
sumergida
3- Secar la
muestra
4- Pesar la
muestra
es un indicador de calidad, en cuanto que los valores elevados
corresponden a materiales de buen comportamiento, mientras que para
bajos valores generalmente corresponden agregados absorbentes y débiles.
Peso Específico.- Es la relación a una temperatura estable, de la masa de
un volumen unitario de material, a la masa del mismo volumen de agua
destilada libre de gas.
•Remojar el agregado.
•Eliminar el agua superficial.
•Obtener su peso en el aire.
•Introducir al agua
PARA
AGREGADO
GRUESO
•Saturar la arena en los picnómetros.
•Llevar con agua.
•Hervir por 20 minutos.
•Llenar con agua y pesarlos.
PARA
AGREGADO
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  • 1.
  • 2. La limpieza, sanidad, resistencia y forma de las partículas son importantes en cualquier agregado. Establecer que se satisfagan requisitos mínimos de calidad; se incluyen esas cualidades básicas deseables como limpieza, tenacidad, solidez y resistencia a la abrasión, sano físicamente, etc.
  • 3. Los agregados se consideran limpios si están exentos de exceso de arcilla, limo, mica, materia orgánica, sales químicas y granos recubiertos.
  • 4. Un agregado es físicamente sano si conserva su integridad bajo cambios de temperatura o humedad y si resiste la acción de la intemperie sin descomponerse.
  • 5. Para que un agregado pueda considerarse de resistencia adecuada, debe sobrepasar la resistencia propia del aglomerante (cemento).
  • 6.
  • 7. La forma del agregado tiene gran influencia en las propiedades del hormigón fresco y endurecido, particularmente en lo que hace a la docilidad y resistencias mecánicas respectivamente. Como en el caso de la textura superficial, se ha producido hormigón satisfactorio con agregado que consta de una gran diversidad de formas diferentes.
  • 8. •AGREGADO GRUESO: Es el agregado que de acuerdo con su tamaño nominal, queda retenido en el tamiz IRAM 4,75 mm (N° 4).
  • 9.  Es el agregado que pasa por lo menos el 95% el tamiz IRAM 4,75 mm (N° 4), y queda retenido en el tamiz IRAM 75 μm (N° 200).
  • 10. •NORMALES: Son los agregados de uso más generalizado y en el 90 %de las construcciones se los utiliza. El peso unitario está comprendido entre 1000 a 1800 kg/m3. -Arena -Grava -Piedra triturada •LIVIANOS: Su peso unitario esta por debajo de los 1000 kg/m3 (700 a800 kg/m3) y con su uso se obtienen hormigones livianos. -Arcilla -Pizarra -Escoria •PESADOS: Tienen un peso unitario superior a los 2000 kg/m3 y provienen de rocas que contienen elementos pesados, por ejemplo, hierro, bario, plomo. Se los emplea para la elaboración de hormigones pesados para pantallas contra radiaciones. -Barita -Hematita -Limonita -Esferas de hierro -Magnetita
  • 11. -MIGAJOSOS: Agregados porosos de formas más o menos esferoidales.
  • 12. GRANULARES: Agregados no porosos de formas con tendencias esferoidales. EN BLOQUES ANGULARES: Agregados constituidos por caras, mas o menos planas, que al cortarse forman aristas y estas a su vez originan vértices
  • 13. Agregados de forma hojosa en los que una dimensión es mucho más corta (la vertical) que las otras dos.
  • 14. Define los requisitos para granulometría y calidad de agregado fino y grueso (distinto de agregado liviano o pesado) para utilizar en concreto. Es considerada como adecuada para asegurar materiales satisfactorios para la mayoría de los concretos. Para ser utilizada en especificaciones de proyecto para definir la calidad del agregado, el tamaño nominal máximo del agregado, y otros requisitos de granulometría específicos.
  • 15. Las normas ASTM indican de forma detallada cómo hacer hormigón o elementos que deben agregarse al concreto para prepararlo y usarlo. Los agregados tratados en la norma son tanto finos como gruesos. Los agregados finos están definidos como arena natural, arena elaborada o una combinación de ambas. Los agregados gruesos se definen como grava, grava triturada, piedra triturada, escombros horneados y enfriados por aire, hormigón triturado de cemento hidráulico o una combinación de estos elementos.
  • 16. Son estándares orientados a elevar la calidad de los productos o uniformizarla de acuerdo a las exigencias del mercado. Fue elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Agregados, Hormigón (Concreto), Hormigón Armado y Hormigón Pretensado durante los meses de Enero a Mayo del 2000. La presente Norma Técnica Peruana establece el método para la determinación de la distribución por tamaño de partículas del agregado fino, grueso y global por tamizado.
  • 17.  El país debe contar con una sólida infraestructura de calidad fortalecida por un sistema regulatorio y normativo que permita la evaluación de la conformidad de acuerdo a requerimientos establecidos.
  • 19. Pasaran a formar entre un 70 y/o 75% de la mezcla de concreto o mortero; también es fundamental que el agregado sea óptimo para así poder proporcionar a la mezcla una resistencia y durabilidad favorables en estructuras.
  • 20. • Debe ser lo más representativa que se pueda del material de que procede. • Al tomar muestras de árido (arena y grava), las capas externas del material se deben remover (mezclar), con el resto, hasta lograr una muestra homogénea. • La cantidad de muestra a tomar depende del tipo árido y de la cantidad de ensayes a realizar.
  • 21.  El objetivo del cuarteo de la muestra es homogenizarla, para que la muestra sea representativa, de tal manera que los resultados obtenidos para cada  Se divide el material en cuatro sectores iguales, abriendo con la pala dos zanjas diametrales y perpendiculares.  Desechar dos sectores diagonalmente opuestos, mezclar bien los dos restantes y tomándose de ahí las cantidades necesarias para los distintos ensayos.
  • 22. Procedimiento manual o mecánico por medio del cual se pueda separar las partículas constitutivas del agregado según tamaños, de tal manera que se puedan conocer las cantidades en peso de cada tamaño que aporta el peso total. Para separar por tamaños se utilizan las mallas de diferentes aberturas. Tamiz Porcentaje que pasa (en masa) 9.5 mm (3/8 pulg.) 100 4.75 mm (No. 4) 95 a 100 2.36 mm (No. 8) 80 a 100 1.18 mm (No. 16) 50 a 85 600 µm (No. 30) 25 a 60 300 µm (No. 50) 5 a 30 150 µm (No. 100) 0 a 10 Tamiz Porcentaje que pasa (en masa) 37.5 mm (1½ pulg.) 100 25.0 mm (1 pulg.) 95 a 100 12.5 mm (½ pulg.) 25 a 60 4.75 mm (No. 4) 0 a 10 2.36 mm (No. 8) 0 a 5 AGREGADO FINO AGREGADO GRUESO
  • 23. Lavar y secar la muestra Pesar el material retenido. Verter a la columna de tamices. Registrar los datos. Agitar la columna de tamices.
  • 24. La curva granulométrica es una representación gráfica de los resultados del ensayo de granulometría.
  • 25. Pesar la muestra Determinar su granilometria Maquina de los ángeles Introducir las cargas abrasivas Tamizar el material N°12 Lavar y llevar al horno Calcular el porcentaje de desgaste
  • 26. Consiste en determinar la densidad total y el volumen que éste ocupa incluyendo los vacíos de aire entre partículas y los de absorción y se expresa en kg/m³. Los resultados obtenidos en este ensayo son necesarios para el proporcionamiento de mezclas de concreto hidráulico y para conversiones masa/volumen en la aceptación de materiales en la obra. El procedimiento de este ensayo consiste …
  • 27. METODO DEL APISONADO • Colocar en un recipiente en 3 capas • Apisonar con 25 golpes • Enrazar la superficie METODO DEL VIBRADO • Colocar en un recipiente en 3 capas • 50 golpes por capa • Se enrasa LLENADO CON PALAS • Descargar de una altura de 50mm • Se enrasa con la mano
  • 28. Los vacíos en los agregados pueden calcularse en la siguiente forma, empleando los pesos unitarios obtenidos mediante apisonado, vibrado o simplemente mediante el llenado a paladas.
  • 29. Este método cuantifica el volumen total de material no plástico deseable en la muestra, fracción gruesa, denominando su proporción volumétrica como equivalente de arena. PROCEDIMIENTO 1- Agregar solución de ensayo hasta 100 ml 2-Agregar la muestra a ensayar 3-Dejar reposar 4- Agitar la solución 5- Terminar de llenar 6- Tomar lectura
  • 30. 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. 1- Determinar su masa 2-Colocar al horno 3- Pesar y hallar su humedad.
  • 31. 1- Zarandear 2- Lavar la muestra y dejar sumergida 3- Secar la muestra 4- Pesar la muestra
  • 32. es un indicador de calidad, en cuanto que los valores elevados corresponden a materiales de buen comportamiento, mientras que para bajos valores generalmente corresponden agregados absorbentes y débiles. Peso Específico.- Es la relación a una temperatura estable, de la masa de un volumen unitario de material, a la masa del mismo volumen de agua destilada libre de gas. •Remojar el agregado. •Eliminar el agua superficial. •Obtener su peso en el aire. •Introducir al agua PARA AGREGADO GRUESO •Saturar la arena en los picnómetros. •Llevar con agua. •Hervir por 20 minutos. •Llenar con agua y pesarlos. PARA AGREGADO FINO