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Agosto2011
editado por el instituto
mexicano del cemento y
del concreto, A.C.
sección
coleccionable
el concreto en la obra
48
®
Agregados-
Determinación de la
masa específica y
absorción de agua
del agregado fino-
Método de
prueba
construcción y tecnología en concreto76
Agregados–Determinación
de la masa específica y
absorción de agua del agregado
fino-Método de prueba
E
• NMX-C-030-ONNCCE. Industria de
la Construcción-Agregados-Muestreo.
• NMX-C-170-0NNCCE. Industria de
la Construcción-Agregados-Reducción
de las muestras de agregados, obtenidas
en el campo al tamaño requerido para
las pruebas.
Definiciones
Masa especifica saturada y
superficialmente seca (Messs)
Es la relación de masa a volumen, consi-
derando la masa de las partículas satura-
das de agua y superficialmente secas y
el volumen sólido de las partículas que
incluyen los volúmenes de los poros que
se encuentran dentro de las mismas.
Masa específica aparente seca (Mes)
Es la relación de masa a volumen, consi-
derando la masa de las partículas secas
y el volumen sólido de las partículas,
que incluyen los volúmenes de los poros
dentro de las mismas.
Absorción
Es el incremento en la masa de un agre-
gado seco cuando es sumergido en agua
durante 24 h, a temperatura ambiente.
Este aumento de masa tiene lugar debido
al agua que se introduce en los poros del
material y no incluye el agua adherida a
48 Agregados–Determinación de la masa específica
n este resumen se presenta la
Norma Mexicana NMX-C-165-
ONNCCE-2004. El lector puede
aprovechar la siguiente informa-
ción para familiarizarse con los procedi-
mientosbásicosdelamisma;sinembargo,
debe saber que no reemplaza el estudio
completo que se haga de la norma.
Objetivo y campo de aplicación
La Norma Mexicana NMX-C-165-ONNC-
CE-2004 establece el método de prueba
para la determinación de la masa espe-
cífica aparente y la absorción del agre-
gado fino en la condición de saturado
y superficialmente seco. Estos datos se
emplean para el cálculo y la dosificación
del concreto elaborado con cemento
hidráulico.
Referencias
Esta norma se complementa con las si-
guientes normas mexicanas vigentes:
Problemas, causas y soluciones 77
O = 10
O = 56
56
10
5°C), contar con un ter-
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sonamiento plana y normal al eje
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la superficie de las partículas. Se expresa
como por ciento de la masa seca, y es el
índice de la porosidad del material.
Equipo, aparatos e instrumentos
Balanza o báscula: es necesario un
dispositivo para determinar la masa de
la muestra con una sensibilidad de 0,1g
y con una precisión del 0,1% de la masa
de prueba.
Horno de secado: Éste debe estar
equipadoconuntermostatoparamantener
la temperatura en 383 K ± 5 K (110°C ±
Figura 1: Picnómetro.
construcción y tecnología en concreto78
48 Agregados–Determinación de la masa específica
Preparación y acondicionamiento
de las muestras
Muestreo: Se toma una muestra del
agregado fino, de acuerdo con el método
de muestreo descrito en la NMX-C-030-
0NNCCE, y se reduce de acuerdo con la
norma NMX-C-170-0NNCCE, a un
volumen de, por lo menos, el
doble del volumen del picnó-
metro que se va a emplear
en la determinación.
Secado y saturación: Se
colocalamuestraenunacha-
rola o recipiente adecuado
y se seca a una temperatura
de 383 K ± 5 K (110º C ± 5º C),
hasta alcanzar masa constante.
Se deja enfriar hasta alcanzar una
temperatura confortable para su
manejo, se cubre con agua por inmer-
sión del agregado fino, manteniendo un
tirante de agua de, al menos, 20 mm y se
deja reposar por 24 h ± 4 h.
Condición de saturado y
superficialmente seco (sss)
Se decanta el exceso de agua, cuidando
que los finos no se pierdan; la muestra
se extiende en una superficie lisa no
absorbente, expuesta a una corriente de
aire tibio que no arrastre los finos de la
muestra y se remueve con frecuencia
para asegurar un secado homogéneo.
Esta operación se continúa hasta que se
acerque a la condición de saturado y su-
perficialmente seco, que se detecta por el
flujo libre del agregado (sss). Después, se
fija firmemente el molde con una mano,
con su diámetro mayor hacia abajo so-
bre una superficie lisa, no absorbente, y
se llena con una porción de la muestra
hasta copetear el molde; se compacta
por la masa propia del pisón, colocán-
dolo suavemente 10 veces sin altura de
caída, sobre la superficie de la muestra,
volviendo a llenar el molde, se compacta
10 veces por la masa del propio pisón; de
nuevo se llena el molde, se compacta tres
veces con el pisón, y otra vez se llena el
molde, se compacta tres veces con el pi-
són, se vuelve a llenar el molde y se aplica
dos veces la compactación con el pisón
hasta completar las 25 compactaciones;
si al final el material rebasa el borde del
molde, se enrasa con el mismo pisón
deslizándolo y cuidando de no ejercer
presión sobre el material.
A continuación se levanta el molde
verticalmente; si el material conserva la
forma del molde, es que el agregado to-
davía tiene humedad superficial. Se sigue
revolviendo la muestra y evaporando;
se repite el procedimiento hasta lograr
que el agregado llegue a la condición de
saturado y superficialmente seco, que es
cuando, al retirar el molde, el material de
la muestra se disgrega un poco perdiendo
parcialmentelaforma(Fig.2). Para lograr la
condición de saturado y superficialmente
seco de la muestra de agregado fino, se
pueden usar medios mecánicos, tales
como la agitación.
El procedimiento descrito en este
mismo inciso presupone que se va llegar
a la condición de saturado y superficial-
mente seco por aproximación, por lo que
no debe obtenerse en el primer intento,
sino lograrse en intentos sucesivos.
Problemas, causas y soluciones 79
Nota: Tomado de la Norma Mexicana
NMX-C-165-0NNCCE-2004. Industria de la
Construcción-Agregados-Determinación de
la Masa Específica y Absorción de Agua del
Agregado FINO. Usted puede obtener esta
norma y las relacionadas con agua, aditivos,
agregados, cementos, concretos y acero de
refuerzo en: normas@mail.onncce.org.mx, o
al teléfono 5663 2950, de México, DF.
Cuando la muestra se seque más
allá de la condición de saturado y super-
ficialmente seco (sss), se observa que,
al retirar el cono, se abate más de lo
indicado. Se añade agua al material y se
remezcla, se introduce en un recipiente,
tapándolo y dejándolo reposar 30 min, se
repite el procedimiento hasta alcanzar la
condición deseada.
Cuando los valores de la absorción y
de la masa específica se usen para el pro-
porcionamiento de mezclas de concreto,
en las que los agregados van a estar en su
condición natural de humedad, el reque-
rimiento del secado inicial hasta alcanzar
masaconstantepuedesereliminado,ysilas
superficies de la muestra han permanecido
continuamentehúmedashastalaprueba,la
saturación en agua puede suprimirse.
Los valores de la absorción, y de la
masa específica en la condición de sa-
turado y superficialmente seco (Messs),
pueden ser considerablemente más altos
para el agregado que no se secó en el
horno antes de sumergirlo, que la misma
muestra tratada como se indica en 5.1
y 5.2. Por lo tanto, cualquier cambio en
la relación a lo tratado en esos mismos
incisos debe hacerse notar en el informe
de los resultados.
Condiciones ambientales
Este método de prueba se realiza de
acuerdo a las condiciones ambientales
del lugar en el que se lleven a cabo las
pruebas.
Procedimiento
Determinación de la masa
específica saturada y superficialmente
seca (Messs)
La masa es determinada la masa del
picnómetro lleno con agua hasta su nivel
de aforo. Se determina la masa de un
volumen de muestra, preparada, cuyo
volumen sea entre un tercio o dos ter-
cios del picnómetro que se va a emplear.
Ésta se introduce en el picnómetro y se
agrega agua hasta que cubra la muestra
en exceso.
El picnómetro bien tapado, se gira,
agita e invierte para eliminar todas las
burbujas de aire. Si es necesario,
se ajusta la temperatura sumer-
giéndolo en agua circulante
hasta alcanzar la temperatura de
296 K ± 2 K (23° C ± 2º C); después,
se llena con agua hasta el nivel de
aforo, se seca superficialmente y se deter-
mina su masa con una aproximación de
0.1% de la masa de la muestra empleada.
Determinación de la absorción
Se toma otra muestra, con una masa
no menor de 200 g, preparada, se de-
termina la masa de la muestra saturada
superficialmente seca y se seca a masa
constante a una temperaturade383K±5K
(110° C ± 5° C), se deja enfriar a tempera-
tura ambiente y se determina la masa de
la muestra seca.
Informe de la prueba
El informe de las pruebas debe incluir,
como mínimo, los siguientes resultados:
• Masa especifica saturada y superfi-
cialmente seca, Messs en g/cm3
aproxi-
mando hasta 0.01.
• Masa específica aparente seca Mes
en g/cm3
, aproximando hasta 0.01.
• Absorción en por ciento (%), aproxi-
mado al 0.1
• Cuando el tiempo de inmersión
en agua sea distinto de 24h ± 4h, debe
indicarse.
Bibliografía:
• NOM-008-SCFI-1993 Sistema general de unidades
de medida.
• NMX-C-251-0NNCCE- 1997 Industria de la cons-
trucción-Concreto-Terminología.
• NMX-Z-013-1977 Guía para la redacción, estruc-
turación y presentación de las normas oficiales
mexicanas.
•ASTM -C-128-1997 Standard test method for speci-
fic gravity and absorption of fine aggregate.
Figura 2: Muestra después
de remover el molde.
90 ± 8
Molde
Muestra después de
remover el molde
75 ± 3
40 ± 3

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  • 1. Problemas, causas y soluciones 75 Agosto2011 editado por el instituto mexicano del cemento y del concreto, A.C. sección coleccionable el concreto en la obra 48 ® Agregados- Determinación de la masa específica y absorción de agua del agregado fino- Método de prueba
  • 2. construcción y tecnología en concreto76 Agregados–Determinación de la masa específica y absorción de agua del agregado fino-Método de prueba E • NMX-C-030-ONNCCE. Industria de la Construcción-Agregados-Muestreo. • NMX-C-170-0NNCCE. Industria de la Construcción-Agregados-Reducción de las muestras de agregados, obtenidas en el campo al tamaño requerido para las pruebas. Definiciones Masa especifica saturada y superficialmente seca (Messs) Es la relación de masa a volumen, consi- derando la masa de las partículas satura- das de agua y superficialmente secas y el volumen sólido de las partículas que incluyen los volúmenes de los poros que se encuentran dentro de las mismas. Masa específica aparente seca (Mes) Es la relación de masa a volumen, consi- derando la masa de las partículas secas y el volumen sólido de las partículas, que incluyen los volúmenes de los poros dentro de las mismas. Absorción Es el incremento en la masa de un agre- gado seco cuando es sumergido en agua durante 24 h, a temperatura ambiente. Este aumento de masa tiene lugar debido al agua que se introduce en los poros del material y no incluye el agua adherida a 48 Agregados–Determinación de la masa específica n este resumen se presenta la Norma Mexicana NMX-C-165- ONNCCE-2004. El lector puede aprovechar la siguiente informa- ción para familiarizarse con los procedi- mientosbásicosdelamisma;sinembargo, debe saber que no reemplaza el estudio completo que se haga de la norma. Objetivo y campo de aplicación La Norma Mexicana NMX-C-165-ONNC- CE-2004 establece el método de prueba para la determinación de la masa espe- cífica aparente y la absorción del agre- gado fino en la condición de saturado y superficialmente seco. Estos datos se emplean para el cálculo y la dosificación del concreto elaborado con cemento hidráulico. Referencias Esta norma se complementa con las si- guientes normas mexicanas vigentes:
  • 3. Problemas, causas y soluciones 77 O = 10 O = 56 56 10 5°C), contar con un ter- mómetro, ventilación suficiente y adecuada. Molde: El molde debe estar hecho de lámina de metal tipo inoxidable (latón, bron- ce, aluminio, etc.), con un espesor mínimo de 0,8 mm y forma troncocó- nica, sin fondo; con medidas interiores de 40 mm de diámetro superior, 90 mm de diámetro inferior, 75 mm de altura y una tolerancia en cada una de las dimensiones de ± 3 mm. Picnómetro: Es un recipiente en el cual se puede intro- ducir fácilmente el agregado fino, cuyo diseño asegura que el volumen contenido puede determinar- se con una preci- sión de 0,05% del volumen del pic- nómetro. Cabe decir que un tipo de picnómetro se logra empleando un frasco de vi- drio, provisto de tapón cónico con una abertura supe- rior de un diámetro aproximado a un centíme- tro, que tenga un cierre hermético. Es necesario esmerilar el borde de la boca del frasco en la forma siguiente: Colocar una hoja de lija fina de esmeril sobre una superficie plana y dura, man- tener el frasco en posición vertical con su boca contra la hoja de esmeril; lijar el borde mediante giros, ejerciendo pre- sión sobre el frasco contra la lija hasta que el borde quede perfectamente liso. (Fig. 1). Pisón: Debe ser metálico, ci- líndrico con una masa de 340 g ± 15 g y con una superficie de api- sonamiento plana y normal al eje longitudinal, con un diámetro de 25 mm ± 3 mm. la superficie de las partículas. Se expresa como por ciento de la masa seca, y es el índice de la porosidad del material. Equipo, aparatos e instrumentos Balanza o báscula: es necesario un dispositivo para determinar la masa de la muestra con una sensibilidad de 0,1g y con una precisión del 0,1% de la masa de prueba. Horno de secado: Éste debe estar equipadoconuntermostatoparamantener la temperatura en 383 K ± 5 K (110°C ± Figura 1: Picnómetro.
  • 4. construcción y tecnología en concreto78 48 Agregados–Determinación de la masa específica Preparación y acondicionamiento de las muestras Muestreo: Se toma una muestra del agregado fino, de acuerdo con el método de muestreo descrito en la NMX-C-030- 0NNCCE, y se reduce de acuerdo con la norma NMX-C-170-0NNCCE, a un volumen de, por lo menos, el doble del volumen del picnó- metro que se va a emplear en la determinación. Secado y saturación: Se colocalamuestraenunacha- rola o recipiente adecuado y se seca a una temperatura de 383 K ± 5 K (110º C ± 5º C), hasta alcanzar masa constante. Se deja enfriar hasta alcanzar una temperatura confortable para su manejo, se cubre con agua por inmer- sión del agregado fino, manteniendo un tirante de agua de, al menos, 20 mm y se deja reposar por 24 h ± 4 h. Condición de saturado y superficialmente seco (sss) Se decanta el exceso de agua, cuidando que los finos no se pierdan; la muestra se extiende en una superficie lisa no absorbente, expuesta a una corriente de aire tibio que no arrastre los finos de la muestra y se remueve con frecuencia para asegurar un secado homogéneo. Esta operación se continúa hasta que se acerque a la condición de saturado y su- perficialmente seco, que se detecta por el flujo libre del agregado (sss). Después, se fija firmemente el molde con una mano, con su diámetro mayor hacia abajo so- bre una superficie lisa, no absorbente, y se llena con una porción de la muestra hasta copetear el molde; se compacta por la masa propia del pisón, colocán- dolo suavemente 10 veces sin altura de caída, sobre la superficie de la muestra, volviendo a llenar el molde, se compacta 10 veces por la masa del propio pisón; de nuevo se llena el molde, se compacta tres veces con el pisón, y otra vez se llena el molde, se compacta tres veces con el pi- són, se vuelve a llenar el molde y se aplica dos veces la compactación con el pisón hasta completar las 25 compactaciones; si al final el material rebasa el borde del molde, se enrasa con el mismo pisón deslizándolo y cuidando de no ejercer presión sobre el material. A continuación se levanta el molde verticalmente; si el material conserva la forma del molde, es que el agregado to- davía tiene humedad superficial. Se sigue revolviendo la muestra y evaporando; se repite el procedimiento hasta lograr que el agregado llegue a la condición de saturado y superficialmente seco, que es cuando, al retirar el molde, el material de la muestra se disgrega un poco perdiendo parcialmentelaforma(Fig.2). Para lograr la condición de saturado y superficialmente seco de la muestra de agregado fino, se pueden usar medios mecánicos, tales como la agitación. El procedimiento descrito en este mismo inciso presupone que se va llegar a la condición de saturado y superficial- mente seco por aproximación, por lo que no debe obtenerse en el primer intento, sino lograrse en intentos sucesivos.
  • 5. Problemas, causas y soluciones 79 Nota: Tomado de la Norma Mexicana NMX-C-165-0NNCCE-2004. Industria de la Construcción-Agregados-Determinación de la Masa Específica y Absorción de Agua del Agregado FINO. Usted puede obtener esta norma y las relacionadas con agua, aditivos, agregados, cementos, concretos y acero de refuerzo en: normas@mail.onncce.org.mx, o al teléfono 5663 2950, de México, DF. Cuando la muestra se seque más allá de la condición de saturado y super- ficialmente seco (sss), se observa que, al retirar el cono, se abate más de lo indicado. Se añade agua al material y se remezcla, se introduce en un recipiente, tapándolo y dejándolo reposar 30 min, se repite el procedimiento hasta alcanzar la condición deseada. Cuando los valores de la absorción y de la masa específica se usen para el pro- porcionamiento de mezclas de concreto, en las que los agregados van a estar en su condición natural de humedad, el reque- rimiento del secado inicial hasta alcanzar masaconstantepuedesereliminado,ysilas superficies de la muestra han permanecido continuamentehúmedashastalaprueba,la saturación en agua puede suprimirse. Los valores de la absorción, y de la masa específica en la condición de sa- turado y superficialmente seco (Messs), pueden ser considerablemente más altos para el agregado que no se secó en el horno antes de sumergirlo, que la misma muestra tratada como se indica en 5.1 y 5.2. Por lo tanto, cualquier cambio en la relación a lo tratado en esos mismos incisos debe hacerse notar en el informe de los resultados. Condiciones ambientales Este método de prueba se realiza de acuerdo a las condiciones ambientales del lugar en el que se lleven a cabo las pruebas. Procedimiento Determinación de la masa específica saturada y superficialmente seca (Messs) La masa es determinada la masa del picnómetro lleno con agua hasta su nivel de aforo. Se determina la masa de un volumen de muestra, preparada, cuyo volumen sea entre un tercio o dos ter- cios del picnómetro que se va a emplear. Ésta se introduce en el picnómetro y se agrega agua hasta que cubra la muestra en exceso. El picnómetro bien tapado, se gira, agita e invierte para eliminar todas las burbujas de aire. Si es necesario, se ajusta la temperatura sumer- giéndolo en agua circulante hasta alcanzar la temperatura de 296 K ± 2 K (23° C ± 2º C); después, se llena con agua hasta el nivel de aforo, se seca superficialmente y se deter- mina su masa con una aproximación de 0.1% de la masa de la muestra empleada. Determinación de la absorción Se toma otra muestra, con una masa no menor de 200 g, preparada, se de- termina la masa de la muestra saturada superficialmente seca y se seca a masa constante a una temperaturade383K±5K (110° C ± 5° C), se deja enfriar a tempera- tura ambiente y se determina la masa de la muestra seca. Informe de la prueba El informe de las pruebas debe incluir, como mínimo, los siguientes resultados: • Masa especifica saturada y superfi- cialmente seca, Messs en g/cm3 aproxi- mando hasta 0.01. • Masa específica aparente seca Mes en g/cm3 , aproximando hasta 0.01. • Absorción en por ciento (%), aproxi- mado al 0.1 • Cuando el tiempo de inmersión en agua sea distinto de 24h ± 4h, debe indicarse. Bibliografía: • NOM-008-SCFI-1993 Sistema general de unidades de medida. • NMX-C-251-0NNCCE- 1997 Industria de la cons- trucción-Concreto-Terminología. • NMX-Z-013-1977 Guía para la redacción, estruc- turación y presentación de las normas oficiales mexicanas. •ASTM -C-128-1997 Standard test method for speci- fic gravity and absorption of fine aggregate. Figura 2: Muestra después de remover el molde. 90 ± 8 Molde Muestra después de remover el molde 75 ± 3 40 ± 3