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ESTUDIO TECNOLOGICO
DEL LADRILLO
DOCENTE: MCs. Ing. HECTOR PEREZ LOAYZA
NOMBRES:
- Altamirano Segura, Roiser
- Díaz Zamora, Omar
INTRODUCCION
 El ladrillo como material de construcción puede ser usada
como: Material estructural: capaz de resistir cargas considerables o
de diseño. La calidad del ladrillo se evalúa bajo dos criterios
(ALABEO) y la resistencia mecánica. Además se debe determinar
2 propiedades físicas, grado de absorción y grado de succión.
OBJETIVOS
a). OBJETIVO GENERAL
 Determinar las propiedades físico-mecánicas del ladrillo.
b). OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Comprender técnicamente las características y el
comportamiento que presenta el ladrillo como material de
construcción.
 Analizar, interpretar y desarrollar los procedimientos de ensayo
que se realizan en el laboratorio.
 Famializarnos con los equipos e instrumentos del laboratorio.
JUSTIFICACION
 En la formación teórico- práctico de todo estudiante de
ingeniería civil es inminente el conocimiento de todo
material de construcción y por ende del ladrillo con lo cual
podrá hacer una elección adecuada de dicho material de
construcción con lo cual damos crédito y validamos el
presente informe.
MARCO TEORICO
LADRILLO.
Un ladrillo es una pieza cerámica, generalmente, obtenida por
moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta
arcillosa.
GEOMETRÍA:
Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus
diferentes dimensiones reciben el nombre de soga, tizón y
grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las
diferentes caras del ladrillo reciben el nombre de tabla, canto
y testa.
TIPOS DE LADRILLO
Según su forma, los ladrillos se clasifican en:
1. Ladrillo perforado
Su forma se obtiene por extrusionado de la arcilla a través de una
boquilla. El ladrillo perforado es el que tiene un uso más
generalizado a la hora de realizar una fábrica cara vista. Se emplea
habitualmente en aparejos con llagas convencionales, en torno a 1
cm o 1,5 cm, quedando asegurada la resistencia y la estanqueidad,
al penetrar el mortero en las perforaciones y conseguir una
adherencia perfecta entre ambos materiales.
2. Ladrillo macizo
Es el ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en la tabla de volumen
no superior al 10%. La utilidad de este rebaje es la de poder albergar en la
tabla un espesor de mortero suficiente que garantice la perfecta
adherencia entre las piezas, evitando problemas de estanqueidad y
resistencia, sobre todo al emplear llagas de espesores inferiores a 0,5 cm.
Cuando se deseen utilizar llagas verticales de poco espesor, existen en el
mercado ladrillos para tal fin.
3. Ladrillo tejar o manual
Simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con
apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades
ornamentales.
4. Ladrillos de baja succión
Son los ladrillos que tienen una succión inferior a 0,05 g/cm2.min.
Por este motivo para que su puesta en obra sea correcta, se han de
seguir una serie de recomendaciones específicas.
5. Ladrillos hidrofugados
Son aquellos que se someten a un proceso que consiste en aplicar,
por inmersión o por aspersión, un producto hidrofugante. Cuando
se utiliza el sistema de aspersión, el hidrofugante puede aplicarse
sólo a las caras vistas, o también parcialmente a las tablas. En el
primer caso, la succión del ladrillo no se modifica. Cuando además
se aplica parcialmente a las tablas, quedan sin hidrofugar zonas del
interior de las perforaciones, disminuyendo menos la succión con
respecto al método de inmersión, en el que se hidrófuga la
totalidad de la superficie del ladrillo.
6. Ladrillos Clinker y gresificados
Son ladrillos cerámicos fabricados a partir de arcillas especiales que al
ser cocidas a alta temperatura, cierran de tal forma su porosidad que
dan como resultado un material con una absorción de agua por debajo
del 6% y una densidad superior a 2 g/cm3.
OTRAS CLASIFICACIONES:
- Ladrillo de construcción: los bloques estructurales están destinados a
la construcción. Los orificios sirven para ahorrar material y reducir el
peso.
- Ladrillo de fachada: son los ladrillos macizos que están a la vista.
Están disponibles en varias formas, colores y tamaños.
- Ladrillo refractario: resistente al calor y diseñado especialmente para
chimeneas o construcciones sensibles a las altas temperaturas.
- Adoquines: losetas para senderos, patios, y rebordes.
- Clase SW ("severe weathering" o condiciones extremas): capaz de
soportar ciclos de congelación y descongelación.
- Clase MW ("moderate weathering" o condiciones moderadas):
tolerancia a la escarcha y las heladas. Se utilizan en paredes
exteriores.
- Clase "no weathering": para uso en interiores.
USOS DEL LADRILLO
Los ladrillos son utilizados en construcción en cerramientos, fachadas y
particiones. Se utiliza principalmente para construir muros o tabiques.
Aunque se pueden colocar a hueso, lo habitual es que se reciban con
mortero. La disposición de los ladrillos en el muro se conoce como
aparejo existiendo gran variedad de ellos.
APAREJOS
Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro,
estipulando desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y los
enjarjes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la
altura del edificio. Algunos tipos de aparejo son los siguientes:}
 Aparejo a sogas: los costados del muro se forman por las sogas del
ladrillo, tiene un espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado para
fachadas de ladrillo cara vista.
 Aparejo a tizones o a la española: en este caso los tizones forman los
costados del muro y su espesor es de 1 pie (la soga). Muy utilizado en
muros que soportan cargas estructurales (portantes).
 Aparejo inglés: en este caso se alternan hiladas en sogas y en tizones,
dando un espesor de 1 pie (la soga). Se emplea mucho para muros
portantes en fachadas de ladrillo cara vista. Su traba es mejor que el
muro a tizones pero su puesta en obra es más complicada y requiere
mano de obra más experimentada.
 Aparejo en panderete: es el empleado para la ejecución de tabiques, su
espesor es el del grueso de la pieza y no está preparado para absorber
cargas excepto su propio peso.
 Aparejo palomero: es como el aparejo en panderete pero dejando
huecos entre las piezas horizontales. Se emplea en aquellos tabiques
provisionales que deben dejar ventilar la estancia y en un determinado
tipo de estructura de cubierta.
 PROPIEDADES FISICAS DEL LADRILLO
• VARIACION DIMESIONAL
VD% = Dimensión Especif. – Dimensión Prom. * 100
Dimensión Especificada
• ALABEO
Es el grado de concavidad o convexidad que presenta un determinado material en este caso los
ladrillos. Y se lo determina haciendo mediciones directas.
• GRADO DE ABSORCIÓN
Abs% =Peso Húmedo – Peso Anhidro *100
Peso Anhidro
• SUCCIÓN
S% = Peso Húmedo – Peso al Horno * 100
Peso al Horno
 PROPIEDADES MECÁNICAS
• RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN
 Donde:
 Rc : Resistencia mecánica a la compresión
 P:Carga aplicada
 A: Área
DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
La practica concerniente al estudio tecnológico del
ladrillo como material de construcción consistió en
ensayar tres clases de ladrillo : ladrillo artesanal, ladrillo
hueco y ladrillo macizo (ladrillo tipo kinkon)
Los cálculos de medidas se realizaron con el vernier.
Para dichas probetas le asignamos un código para
poder obtener los cálculos correctos.
Para las probetas de ladrillo kinkon con la letra K.
Para las probetas de ladrillo artesanal con la letra G.
Ladrillo hueco H
VARIACION DIMESIONAL
Medidas del ladrillo artesanal (G1)
Huecos (1)
Ancho: 4.1cm
largo:11.2cm altura: 4cm
Nº de
medidas Ancho Largo Peralte
1 12 20.92 7.1
2 12 21 7.15
3 11.9 21.2 7.26
Promedio 11.97 21.04 7.17
Volumen neto=volumen en bruto-volumen de agujeros
volumen neto=12.12*21.33*7.50-4*11.1*4.1=1773.8cm3
Medidas del ladrillo G2
Huecos (1)
Ancho: 4cm
largo:11cm altura: 4cm
Volumen neto=volumen en bruto-volumen de agujeros
volumen neto=12.12*21.33*7.50-4*11*4=1762.9cm3
Calculo de la variación dimensional de los ladrillos.
VD% = Dimensión Especif. – Dimensión Prom. * 100
Dimensión Especificada
Dimensiones estándar del ladrillo industrial y artesanal
industrial artesanal
Altura 9 8
ancho 12 12
largo 24 24
nº de
muestra
ANCHO LARGO(C
M)
PERALTE
CM
Variación
ancho (%)
Variación
largo (%)
Variación
peralte (%)(CM)
G1 11.97 21.04 7.17 0.25 12.33 20.33
G2 12.12 21.33 7.5 -1 11.13 16.67
G3 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56
G4 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56
ALABEO
MUESTRA
CONCAVIDAD
(mm)
CONVEXIDAD (mm)
A b Promedio
G1 3.1 2.3 2.3 2.3
G2 3.0 2.1 2.0 2.15
G3 2.9 2.4 2.2 2.3
G3 2.8 2.5 2.1 2.3
PESOS DE LOS LADRILLOS
AL ESTADO NATURAL
Nº de Muestra Peso Natural (g)
Probeta G1 2750
Probeta G2 2655
Probeta G3 2785
Probeta G4 2745
PESOS DE LOS LADRILLO
ENSAYADOS
Se colocó las muestras al horno durante 24 horas a una
temperatura de 100 ºC más menos 10 ºC para lograr su
estado anhidro.
Nº de Muestra Peso Anhidro (g)
G 1 2765
G 2 2783
Nº de Muestra Peso (g) tiempo 1 seg.
Probeta G1 2835
Probeta G2 2830
Peso sumergido 3 minutos
Nº de Muestra Peso (g) tiempo 3 seg.
Probeta G1 3160
Probeta G2 3140
GRADO DE SATURACION
(Tiempo 24 horas).
Nº de Muestra Peso (g) tiempo 24 horas
Probeta G1 3245
Probeta G2 3221
Calculo de succión y absorción
SUCCIÓN
S% = Peso Húmedo – Peso al Horno * 100
Peso al Horno
ABSORCIÓN
Abs% =Peso Húmedo – Peso Anhidro *100
Peso Anhidro
 SATURACIÓN
Sat.% =Peso Húmedo – Peso Anhidro *100
Peso Anhidro
Nº de Muestra
SUCCIÓN (%) ABSORCIÓN (%)
SATURACION (%)
Probeta G1
10.526 23.197
55%
Probeta G2
10.414 21.564
63%
Calculo de la densidad (g/cm3).
Probeta G1 2565 1629.76 1.50
Probeta G2 2583 1773.8 1.47
RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN
LADRILLO KINKONG
Carga aplicada cada 1 toneladas.
Tiempo de duración del ensayo:
4 minuto y 50 segundos.
Carga de rotura 22600 Kg.
MUESTRA G1
CARGA (Kg) Et(mm)
0 0
1000 0.07
2000 0.71
3000 1.04
4000 1.37
5000 1.6
6000 1.83
7000 2
8000 2.15
9000 2.27
10000 2.44
11000 2.55
12000 2.66
13000 2.77
14000 2.88
15000 3.01
16000 3.12
17000 3.22
18000 3.24
18500 3.35
Área resistente (cm2) 251.85
altura (mm) 71.7
RC= 73.45 kg/cm2
CARGA (Kg) Et(mm) ESFUERZO Eu
0 0 0.000 0.000
1000 0.07 3.971 0.001
2000 0.71 7.941 0.010
3000 1.04 11.912 0.015
4000 1.37 15.882 0.019
5000 1.6 19.853 0.022
6000 1.83 23.824 0.026
7000 2 27.794 0.028
8000 2.15 31.765 0.030
9000 2.27 35.736 0.032
10000 2.44 39.706 0.034
11000 2.55 43.677 0.036
12000 2.66 47.647 0.037
13000 2.77 51.618 0.039
14000 2.88 55.589 0.040
15000 3.01 59.559 0.042
16000 3.12 63.530 0.044
17000 3.22 67.500 0.045
18000 3.24 71.471 0.045
18500 3.35 73.456 0.047
17000 3.52 67.500 0.049
MUESTRA G1
y = 3095.2x + 7.0268
0.000
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0
ESFUERZO(kg/cm2)
DEFORMACION UNITARIA
GRAFICA:Esfurezo vs Deformacion unitaria
RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN
ladrillo artesanal
Carga aplicada cada 1 tonelada
Tiempo de duración del ensayo:
2 minuto y 42 segundos.
Carga de rotura 15400 kg.
AREA
(cm2)
Área
287.534
El ladrillo
fallo por
aplastamiento
MUESTRA G2
CARGA (Kg) Et(mm)
0 0
1000 0,02
2000 0,67
3000 1,03
4000 1,34
5000 1,54
6000 1,61
7000 1,65
8000 2,15
9000 2,41
10000 2,59
11000 2,75
12000 2,96
13000 3,15
14000 3,28
15000 3,29
15400 3,28
MUESTRA 2
CARGA (Kg) Et(mm) ESFUERZO (kg/cm2) Eu
0 0.00 0.000 0.000
1000 0.02 3.874 0.000
2000 0.67 7.747 0.009
3000 1.03 11.621 0.014
4000 1.34 15.495 0.018
5000 1.54 19.369 0.021
6000 1.61 23.242 0.021
7000 1.65 27.116 0.022
8000 2.15 30.990 0.029
9000 2.41 34.863 0.032
10000 2.59 38.737 0.035
11000 2.75 42.611 0.037
12000 2.96 46.485 0.039
13000 3.15 50.358 0.042
14000 3.28 54.232 0.044
15000 3.29 58.106 0.044
15400 3.28 59.655 0.044
14000 3.76 54.232 0.050
Área (cm2) 258.15
altura
(mm) 75.00
y = 1.1851x - 2.4381
-10.000
0.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
0 20 40 60
ESFUERZO(kg/cm2)
DEFORMACION UNITARIA
10−3
RC= 15400/287.534
RC= 53.559 Kg/cm2
CLASIFICACIÓN DEL LADRILLO
Resultados de la práctica
nº de
muestra
ANCHO LARGO
(CM)
PERALTEC
M
Variación
ancho (%)
Variación
largo (%)
Variación
peralte (%)(CM)
G1 11.97 21.04 7.17 0.25 12.33 20.33
G2 12.12 21.33 7.5 -1 11.13 16.67
G3 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56
G4 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56
MUESTRA
CONCAVIDAD
(mm)
CONVEXIDAD (mm)
A B Promedio
G1 3.1 2.3 2.3 2.3
G2 3.0 2.1 2.0 2.15
G3 2.9 2.4 2.2 2.3
G4 2.8 2.5 2.1 2.3
RESISTENCIA ALA
COMPRESION
G1 73.45 Kg/cm2
G2 53.559 Kg/cm2
Criterios.
Para clasificar el tipo de ladrillo que se ha ensayado, haremos una comparación con
los estándares que se tienen referidos a su alabeo y su resistencia a la compresión,
variación dimensional, densidad, detallados en el siguiente cuadro
TIPO
VARACION DE LA
DIMENSION ( Máximo en
porcentaje)
ALABEO
(Máximo
en mm)
RESISTENCIA A LA
COMPRENSION
Mínima (Kg/cm2)
DENSIDAD
Mínima
(g/cm3)
NORMA TECNICA NACIONAL ITNTEC 331.018
Hasta
10cm
Hasta
15 cm
más
de 15
cm
I
alternativamente
± 8 ± 6 ± 4 10 60 1.50
II
alternativamente
± 7 ± 6 ± 4 8 70 1.55
III ± 5 ± 4 ± 3 6 95 1.60
IV ± 4 ± 3 ± 2 4 130 1.65
V ± 3 ± 2 ± 1 2 180 1.70
De acuerdo a los Resultados podemos clasificar a los
ladrillos ensayados
ARTESANAL
G1 II
G2 I
CONCLUSIONES.
.La albañilería estructural ofrece grandes posibilidades de economía en la
construcción debido a que consume menos concreto y menos acero de
refuerzo que los sistemas de pórticos de concreto.
. En cualquier zona de riesgo sísmico es posible levantar estructuras de 45,
60 y más metros de altura con los sistemas de mampostería estructural,
con diseños antisísmicos.
. Existe una gran oferta de ladrillos para los distintos tipos de albañilería
estructural, dentro de los cuales se destacan los horizontales de 12 de
espesor para mampostería confinada y los verticales de 12 y 15 cm de
espesor para mampostería estructural reforzada o parcialmente reforzada.
. Siempre es preferible usar ladrillos rayados que sus equivalentes lisos, por
la mejor respuesta de los primeros a todas las condiciones de obra, desde
el transporte hasta su exposición a la intemperie.
Diapositivas de ladrillo roiser

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Diapositivas de ladrillo roiser

  • 1. ESTUDIO TECNOLOGICO DEL LADRILLO DOCENTE: MCs. Ing. HECTOR PEREZ LOAYZA NOMBRES: - Altamirano Segura, Roiser - Díaz Zamora, Omar
  • 2. INTRODUCCION  El ladrillo como material de construcción puede ser usada como: Material estructural: capaz de resistir cargas considerables o de diseño. La calidad del ladrillo se evalúa bajo dos criterios (ALABEO) y la resistencia mecánica. Además se debe determinar 2 propiedades físicas, grado de absorción y grado de succión.
  • 3. OBJETIVOS a). OBJETIVO GENERAL  Determinar las propiedades físico-mecánicas del ladrillo. b). OBJETIVOS ESPECIFICOS  Comprender técnicamente las características y el comportamiento que presenta el ladrillo como material de construcción.  Analizar, interpretar y desarrollar los procedimientos de ensayo que se realizan en el laboratorio.  Famializarnos con los equipos e instrumentos del laboratorio.
  • 4. JUSTIFICACION  En la formación teórico- práctico de todo estudiante de ingeniería civil es inminente el conocimiento de todo material de construcción y por ende del ladrillo con lo cual podrá hacer una elección adecuada de dicho material de construcción con lo cual damos crédito y validamos el presente informe.
  • 5. MARCO TEORICO LADRILLO. Un ladrillo es una pieza cerámica, generalmente, obtenida por moldeo, secado y cocción a altas temperaturas de una pasta arcillosa. GEOMETRÍA: Su forma es la de un prisma rectangular, en el que sus diferentes dimensiones reciben el nombre de soga, tizón y grueso, siendo la soga su dimensión mayor. Así mismo, las diferentes caras del ladrillo reciben el nombre de tabla, canto y testa.
  • 6. TIPOS DE LADRILLO Según su forma, los ladrillos se clasifican en: 1. Ladrillo perforado Su forma se obtiene por extrusionado de la arcilla a través de una boquilla. El ladrillo perforado es el que tiene un uso más generalizado a la hora de realizar una fábrica cara vista. Se emplea habitualmente en aparejos con llagas convencionales, en torno a 1 cm o 1,5 cm, quedando asegurada la resistencia y la estanqueidad, al penetrar el mortero en las perforaciones y conseguir una adherencia perfecta entre ambos materiales.
  • 7. 2. Ladrillo macizo Es el ladrillo sin perforaciones o con perforaciones en la tabla de volumen no superior al 10%. La utilidad de este rebaje es la de poder albergar en la tabla un espesor de mortero suficiente que garantice la perfecta adherencia entre las piezas, evitando problemas de estanqueidad y resistencia, sobre todo al emplear llagas de espesores inferiores a 0,5 cm. Cuando se deseen utilizar llagas verticales de poco espesor, existen en el mercado ladrillos para tal fin.
  • 8. 3. Ladrillo tejar o manual Simulan los antiguos ladrillos de fabricación artesanal, con apariencia tosca y caras rugosas. Tienen buenas propiedades ornamentales. 4. Ladrillos de baja succión Son los ladrillos que tienen una succión inferior a 0,05 g/cm2.min. Por este motivo para que su puesta en obra sea correcta, se han de seguir una serie de recomendaciones específicas. 5. Ladrillos hidrofugados Son aquellos que se someten a un proceso que consiste en aplicar, por inmersión o por aspersión, un producto hidrofugante. Cuando se utiliza el sistema de aspersión, el hidrofugante puede aplicarse sólo a las caras vistas, o también parcialmente a las tablas. En el primer caso, la succión del ladrillo no se modifica. Cuando además se aplica parcialmente a las tablas, quedan sin hidrofugar zonas del interior de las perforaciones, disminuyendo menos la succión con respecto al método de inmersión, en el que se hidrófuga la totalidad de la superficie del ladrillo.
  • 9. 6. Ladrillos Clinker y gresificados Son ladrillos cerámicos fabricados a partir de arcillas especiales que al ser cocidas a alta temperatura, cierran de tal forma su porosidad que dan como resultado un material con una absorción de agua por debajo del 6% y una densidad superior a 2 g/cm3.
  • 10. OTRAS CLASIFICACIONES: - Ladrillo de construcción: los bloques estructurales están destinados a la construcción. Los orificios sirven para ahorrar material y reducir el peso. - Ladrillo de fachada: son los ladrillos macizos que están a la vista. Están disponibles en varias formas, colores y tamaños. - Ladrillo refractario: resistente al calor y diseñado especialmente para chimeneas o construcciones sensibles a las altas temperaturas. - Adoquines: losetas para senderos, patios, y rebordes. - Clase SW ("severe weathering" o condiciones extremas): capaz de soportar ciclos de congelación y descongelación. - Clase MW ("moderate weathering" o condiciones moderadas): tolerancia a la escarcha y las heladas. Se utilizan en paredes exteriores. - Clase "no weathering": para uso en interiores.
  • 11. USOS DEL LADRILLO Los ladrillos son utilizados en construcción en cerramientos, fachadas y particiones. Se utiliza principalmente para construir muros o tabiques. Aunque se pueden colocar a hueso, lo habitual es que se reciban con mortero. La disposición de los ladrillos en el muro se conoce como aparejo existiendo gran variedad de ellos. APAREJOS Aparejo es la ley de traba o disposición de los ladrillos en un muro, estipulando desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y los enjarjes, de manera que el muro suba de forma homogénea en toda la altura del edificio. Algunos tipos de aparejo son los siguientes:}  Aparejo a sogas: los costados del muro se forman por las sogas del ladrillo, tiene un espesor de medio pie (el tizón) y es muy utilizado para fachadas de ladrillo cara vista.  Aparejo a tizones o a la española: en este caso los tizones forman los costados del muro y su espesor es de 1 pie (la soga). Muy utilizado en muros que soportan cargas estructurales (portantes).
  • 12.  Aparejo inglés: en este caso se alternan hiladas en sogas y en tizones, dando un espesor de 1 pie (la soga). Se emplea mucho para muros portantes en fachadas de ladrillo cara vista. Su traba es mejor que el muro a tizones pero su puesta en obra es más complicada y requiere mano de obra más experimentada.  Aparejo en panderete: es el empleado para la ejecución de tabiques, su espesor es el del grueso de la pieza y no está preparado para absorber cargas excepto su propio peso.  Aparejo palomero: es como el aparejo en panderete pero dejando huecos entre las piezas horizontales. Se emplea en aquellos tabiques provisionales que deben dejar ventilar la estancia y en un determinado tipo de estructura de cubierta.
  • 13.  PROPIEDADES FISICAS DEL LADRILLO • VARIACION DIMESIONAL VD% = Dimensión Especif. – Dimensión Prom. * 100 Dimensión Especificada • ALABEO Es el grado de concavidad o convexidad que presenta un determinado material en este caso los ladrillos. Y se lo determina haciendo mediciones directas. • GRADO DE ABSORCIÓN Abs% =Peso Húmedo – Peso Anhidro *100 Peso Anhidro • SUCCIÓN S% = Peso Húmedo – Peso al Horno * 100 Peso al Horno
  • 14.  PROPIEDADES MECÁNICAS • RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN  Donde:  Rc : Resistencia mecánica a la compresión  P:Carga aplicada  A: Área
  • 15. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA La practica concerniente al estudio tecnológico del ladrillo como material de construcción consistió en ensayar tres clases de ladrillo : ladrillo artesanal, ladrillo hueco y ladrillo macizo (ladrillo tipo kinkon) Los cálculos de medidas se realizaron con el vernier. Para dichas probetas le asignamos un código para poder obtener los cálculos correctos. Para las probetas de ladrillo kinkon con la letra K. Para las probetas de ladrillo artesanal con la letra G. Ladrillo hueco H
  • 17. Medidas del ladrillo artesanal (G1) Huecos (1) Ancho: 4.1cm largo:11.2cm altura: 4cm Nº de medidas Ancho Largo Peralte 1 12 20.92 7.1 2 12 21 7.15 3 11.9 21.2 7.26 Promedio 11.97 21.04 7.17 Volumen neto=volumen en bruto-volumen de agujeros volumen neto=12.12*21.33*7.50-4*11.1*4.1=1773.8cm3
  • 18. Medidas del ladrillo G2 Huecos (1) Ancho: 4cm largo:11cm altura: 4cm Volumen neto=volumen en bruto-volumen de agujeros volumen neto=12.12*21.33*7.50-4*11*4=1762.9cm3
  • 19. Calculo de la variación dimensional de los ladrillos. VD% = Dimensión Especif. – Dimensión Prom. * 100 Dimensión Especificada Dimensiones estándar del ladrillo industrial y artesanal industrial artesanal Altura 9 8 ancho 12 12 largo 24 24 nº de muestra ANCHO LARGO(C M) PERALTE CM Variación ancho (%) Variación largo (%) Variación peralte (%)(CM) G1 11.97 21.04 7.17 0.25 12.33 20.33 G2 12.12 21.33 7.5 -1 11.13 16.67 G3 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56 G4 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56
  • 20. ALABEO MUESTRA CONCAVIDAD (mm) CONVEXIDAD (mm) A b Promedio G1 3.1 2.3 2.3 2.3 G2 3.0 2.1 2.0 2.15 G3 2.9 2.4 2.2 2.3 G3 2.8 2.5 2.1 2.3
  • 21. PESOS DE LOS LADRILLOS AL ESTADO NATURAL Nº de Muestra Peso Natural (g) Probeta G1 2750 Probeta G2 2655 Probeta G3 2785 Probeta G4 2745
  • 22. PESOS DE LOS LADRILLO ENSAYADOS Se colocó las muestras al horno durante 24 horas a una temperatura de 100 ºC más menos 10 ºC para lograr su estado anhidro. Nº de Muestra Peso Anhidro (g) G 1 2765 G 2 2783
  • 23. Nº de Muestra Peso (g) tiempo 1 seg. Probeta G1 2835 Probeta G2 2830
  • 24. Peso sumergido 3 minutos Nº de Muestra Peso (g) tiempo 3 seg. Probeta G1 3160 Probeta G2 3140
  • 25. GRADO DE SATURACION (Tiempo 24 horas). Nº de Muestra Peso (g) tiempo 24 horas Probeta G1 3245 Probeta G2 3221
  • 26. Calculo de succión y absorción SUCCIÓN S% = Peso Húmedo – Peso al Horno * 100 Peso al Horno ABSORCIÓN Abs% =Peso Húmedo – Peso Anhidro *100 Peso Anhidro  SATURACIÓN Sat.% =Peso Húmedo – Peso Anhidro *100 Peso Anhidro Nº de Muestra SUCCIÓN (%) ABSORCIÓN (%) SATURACION (%) Probeta G1 10.526 23.197 55% Probeta G2 10.414 21.564 63%
  • 27. Calculo de la densidad (g/cm3). Probeta G1 2565 1629.76 1.50 Probeta G2 2583 1773.8 1.47
  • 28. RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN LADRILLO KINKONG Carga aplicada cada 1 toneladas. Tiempo de duración del ensayo: 4 minuto y 50 segundos. Carga de rotura 22600 Kg. MUESTRA G1 CARGA (Kg) Et(mm) 0 0 1000 0.07 2000 0.71 3000 1.04 4000 1.37 5000 1.6 6000 1.83 7000 2 8000 2.15 9000 2.27 10000 2.44 11000 2.55 12000 2.66 13000 2.77 14000 2.88 15000 3.01 16000 3.12 17000 3.22 18000 3.24 18500 3.35 Área resistente (cm2) 251.85 altura (mm) 71.7 RC= 73.45 kg/cm2
  • 29. CARGA (Kg) Et(mm) ESFUERZO Eu 0 0 0.000 0.000 1000 0.07 3.971 0.001 2000 0.71 7.941 0.010 3000 1.04 11.912 0.015 4000 1.37 15.882 0.019 5000 1.6 19.853 0.022 6000 1.83 23.824 0.026 7000 2 27.794 0.028 8000 2.15 31.765 0.030 9000 2.27 35.736 0.032 10000 2.44 39.706 0.034 11000 2.55 43.677 0.036 12000 2.66 47.647 0.037 13000 2.77 51.618 0.039 14000 2.88 55.589 0.040 15000 3.01 59.559 0.042 16000 3.12 63.530 0.044 17000 3.22 67.500 0.045 18000 3.24 71.471 0.045 18500 3.35 73.456 0.047 17000 3.52 67.500 0.049 MUESTRA G1
  • 30. y = 3095.2x + 7.0268 0.000 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 ESFUERZO(kg/cm2) DEFORMACION UNITARIA GRAFICA:Esfurezo vs Deformacion unitaria
  • 31. RESISTENCIA A LA COMPRENSIÓN ladrillo artesanal Carga aplicada cada 1 tonelada Tiempo de duración del ensayo: 2 minuto y 42 segundos. Carga de rotura 15400 kg. AREA (cm2) Área 287.534 El ladrillo fallo por aplastamiento MUESTRA G2 CARGA (Kg) Et(mm) 0 0 1000 0,02 2000 0,67 3000 1,03 4000 1,34 5000 1,54 6000 1,61 7000 1,65 8000 2,15 9000 2,41 10000 2,59 11000 2,75 12000 2,96 13000 3,15 14000 3,28 15000 3,29 15400 3,28
  • 32. MUESTRA 2 CARGA (Kg) Et(mm) ESFUERZO (kg/cm2) Eu 0 0.00 0.000 0.000 1000 0.02 3.874 0.000 2000 0.67 7.747 0.009 3000 1.03 11.621 0.014 4000 1.34 15.495 0.018 5000 1.54 19.369 0.021 6000 1.61 23.242 0.021 7000 1.65 27.116 0.022 8000 2.15 30.990 0.029 9000 2.41 34.863 0.032 10000 2.59 38.737 0.035 11000 2.75 42.611 0.037 12000 2.96 46.485 0.039 13000 3.15 50.358 0.042 14000 3.28 54.232 0.044 15000 3.29 58.106 0.044 15400 3.28 59.655 0.044 14000 3.76 54.232 0.050 Área (cm2) 258.15 altura (mm) 75.00
  • 33. y = 1.1851x - 2.4381 -10.000 0.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 0 20 40 60 ESFUERZO(kg/cm2) DEFORMACION UNITARIA 10−3 RC= 15400/287.534 RC= 53.559 Kg/cm2
  • 34. CLASIFICACIÓN DEL LADRILLO Resultados de la práctica nº de muestra ANCHO LARGO (CM) PERALTEC M Variación ancho (%) Variación largo (%) Variación peralte (%)(CM) G1 11.97 21.04 7.17 0.25 12.33 20.33 G2 12.12 21.33 7.5 -1 11.13 16.67 G3 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56 G4 12.1 21 7.51 -0.8 12.5 16.56 MUESTRA CONCAVIDAD (mm) CONVEXIDAD (mm) A B Promedio G1 3.1 2.3 2.3 2.3 G2 3.0 2.1 2.0 2.15 G3 2.9 2.4 2.2 2.3 G4 2.8 2.5 2.1 2.3 RESISTENCIA ALA COMPRESION G1 73.45 Kg/cm2 G2 53.559 Kg/cm2
  • 35. Criterios. Para clasificar el tipo de ladrillo que se ha ensayado, haremos una comparación con los estándares que se tienen referidos a su alabeo y su resistencia a la compresión, variación dimensional, densidad, detallados en el siguiente cuadro TIPO VARACION DE LA DIMENSION ( Máximo en porcentaje) ALABEO (Máximo en mm) RESISTENCIA A LA COMPRENSION Mínima (Kg/cm2) DENSIDAD Mínima (g/cm3) NORMA TECNICA NACIONAL ITNTEC 331.018 Hasta 10cm Hasta 15 cm más de 15 cm I alternativamente ± 8 ± 6 ± 4 10 60 1.50 II alternativamente ± 7 ± 6 ± 4 8 70 1.55 III ± 5 ± 4 ± 3 6 95 1.60 IV ± 4 ± 3 ± 2 4 130 1.65 V ± 3 ± 2 ± 1 2 180 1.70
  • 36. De acuerdo a los Resultados podemos clasificar a los ladrillos ensayados ARTESANAL G1 II G2 I
  • 37. CONCLUSIONES. .La albañilería estructural ofrece grandes posibilidades de economía en la construcción debido a que consume menos concreto y menos acero de refuerzo que los sistemas de pórticos de concreto. . En cualquier zona de riesgo sísmico es posible levantar estructuras de 45, 60 y más metros de altura con los sistemas de mampostería estructural, con diseños antisísmicos. . Existe una gran oferta de ladrillos para los distintos tipos de albañilería estructural, dentro de los cuales se destacan los horizontales de 12 de espesor para mampostería confinada y los verticales de 12 y 15 cm de espesor para mampostería estructural reforzada o parcialmente reforzada. . Siempre es preferible usar ladrillos rayados que sus equivalentes lisos, por la mejor respuesta de los primeros a todas las condiciones de obra, desde el transporte hasta su exposición a la intemperie.