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10.4.6.- Medida de la consistencia.
10.4.6.1.- Cono Abrams.
La medida de la consistencia de un hormigón fresco por medio del cono de Abrams es un ensayo muy sencillo
de realizar en obra, no requiriendo equipo costoso ni personal especializado y proporcionando resultados
satisfactorios, razones que han hecho que este ensayo sea universalmente empleado aunque con ligeras
variantes de unos países a otros. En este ensayo el hormigón se coloca en un molde metálico troncocónico de 30
cm de altura y de 10 y 20 cm de diámetro, superior e inferior respectivamente (Figura 10.4.6.1.1).
Figura 10.4.6.1.1.- Cono Abrams.
Toma de muestras.
Las muestras deben extraerse directamente de la canaleta de la hormigonera en el momento de la descarga y
nunca del hormigón colocado en los encofrados o descargado en el suelo. Si el ensayo se realiza para
determinar la aceptabilidad del hormigón, las muestras deberán tomarse después de haber descargado los
primeros y antes de los últimos 250 litros (1/4 m3
) del pastón.
Si el ensayo tiene por objeto verificar la uniformidad del hormigón o su densidad, la muestra debe tomarse
aproximadamente en mitad de la carga y de cada uno de los tres pastones correspondientes a despachos
diferentes.
Cada muestra deberá tener una cantidad de hormigón de aproximadamente el doble del necesario para el
ensayo, (no menos de un 40 % mayor) y antes de iniciarlo deberá remezclarse a mano.
Desarrollo del ensayo (Figura 10.4.6.1.2).
1º.- Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y ligeramente humedecida. Se
aconseja usar una chapa de metal cuya superficie sea varios centímetros mayor que la base grande del Cono.
Colocar el Cono con la base mayor hacia abajo y pisar las aletas inferiores para que quede firmemente sujeto.
Antes de llenar el molde es preciso humedecerlo interiormente para evitar el rozamiento del hormigón con la
superficie del mismo.
2º.- Llenar el Cono en tres capas: Llénese hasta aproximadamente 1/3 de su volumen y compactar el hormigón
con una barra de acero de 16 mm de diámetro terminada en una punta cónica rematada por un casquete esférico
La compactación se hace con 25 golpes de la varilla, con el extremo semiesférico impactando al hormigón. Los
golpes deben repartirse uniformemente en toda la superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero
sin golpear la base de apoyo.
UTILIZAR LA VARILLA SIEMPRE CON EL EXTREMO REDONDEADO HACIA EL HORMIGÓN.
3º.- Llenar el Cono con una segunda capa hasta aproximadamente 2/3 del volumen del mismo y compáctese con
otros 25 golpes de la varilla, siempre con la punta redondeada en contacto con el hormigón y repartiéndolos
uniformemente por toda la superficie. Debe atravesarse la capa que se compacta y penetrar ligeramente (2 a 3
cm.) en la capa inferior pero sin golpear la base de ésta.
COMPACTAR CADA CAPA CON 25 GOLPES.
4º.- Llénese el volumen restante del cono agregando un ligero "copete" de hormigón y compáctese esta última
capa con otros 25 golpes de la varilla, que debe penetrar ligeramente en la segunda capa.
5º.- Retirar el exceso del hormigón con una llana metálica, de modo que el Cono quede perfectamente lleno y
enrasado. Quitar el hormigón que pueda haber caído alrededor de la base del Cono.
6º.- Sacar el molde con cuidado, levantándolo verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes ni
vibraciones y sin movimientos laterales o de torsión que puedan modificar la posición del hormigón.
Figura 10.4.6.1.2.- Ensayo de asentamiento del cono Abrams.
7º.- Medida del asentamiento: A continuación se coloca el Cono de Abrams al lado del formado por el
hormigón y se mide la diferencia de altura entre ambos. Si la superficie del cono de hormigón no queda
horizontal, debe medirse en un punto medio de la altura y nunca en el más bajo o en el más alto (Figura
10.4.6.1.3).
Figura 10.4.6.1.3.- Cono Abrams: Medida del asentamiento
Si el hormigón desciende de una forma uniforme se tienen conos válidos, pero hay veces que la mitad del cono
desliza a lo largo de un plano inclinado obteniéndose un asiento oblicuo provocado por una deformación por
cortante (Figura 10.4.6.1.4). En este caso debe repetirse el ensayo, y si se siguen obteniendo conos similares
habrá que modificar la dosificación, debido a que estas deformaciones son sintomáticas de mezclas carentes
de cohesión. El ensayo está descrito en la norma UNE 83.313.
Figura 10.4.6.1.4.- Tipos de asentamiento
Advertencia: Nunca debe utilizarse el hormigón empleado en el ensayo de Cono para confeccionar probetas
para ensayo de resistencia.
Según el descenso de la superficie superior del hormigón, denominado "asiento", se puede clasificar la
consistencia del hormigón de acuerdo con los valores indicados en la tabla 10.4.6.1.1.
Tabla 10.4.6.1.1.- Clasificación del hormigón de acuerdo con los valores del asiento
Consistencia del
Hormigón
Aspecto
Asentamiento
[cm]
Método de Compactación
A-1 Seca
Suelto y sin
cohesión
1,0 a 4,5
Vibración potente,
apisonado enérgico en
capas delgadas
A-2 Plástica
Levemente
cohesivo
5,0 a 9,5
Vibración normal,
varillado y apisonado.
A-3 Blando
Levemente
fluido
10,0 a 15,0 Vibración leve, varillado.
A-4
Superfluidificado
Fluido 15,5 a 22,0
Muy leve y cuidadosa
vibración, varillado
El cono de Abrams es un medio de control en obra muy útil debido a que permite detectar fácilmente cambios
entre diferentes masas, bien sean debidos a variaciones de agua de amasado, en humedad de los áridos e
incluso en la granulometría de estos, especialmente de las arenas, siendo, por consiguiente, un ensayo que
permite verificar la regularidad del material. Con áridos de cantos rodados el cono es muy sensible y da un
índice excelente de la cantidad de agua de amasado, hasta el punto de que una variación de un 3 por 100 en ella
produce incrementos de asiento de 25 mm. Esto ha permitido que se elija como base contractual de
evaluación de la consistencia de los hormigones servidos por central.
El cono de Abrams da resultados poco indicativos en el caso de hormigones con asientos inferiores a 1 cm, en
los excesivamente fluidos y en los reforzados con fibras; su sensibilidad es menor en hormigones de áridos
machacados que en los de áridos de cantos rodados.
Este ensayo no es válido para hormigones cuyo árido sea de tamaño mayor de 40 mm, por ello, cuando se trate
de estos hormigones se deberá realizar un cribado previo por un tamiz de 40 mm de luz de malla, haciendo la
prueba con el material que pasa por él.
10.4.6.2.- Mesa de s a c u d i d a s .
El ensayo de consistencia por medio de la mesa de sacudidas consiste en medir el desparramado o aumento de
diámetro que experimenta la base inferior de un tronco de cono de hormigón moldeado en un molde de 13 cm
de altura, y 17 y 25 cm de diámetros superior e inferior respectivamente, situado sobre una mesa circular al
someterla a quince sacudidas de 12 mm de alto durante 15 segundos.
El índice de consistencia del hormigón se expresa como:
25
100
25
D
IC
−
=
siendo: D = Diámetro del círculo que ocupa el hormigón después del ensayo.
Figura 10.4.6.2.1.- Mesa de sacudidas
De acuerdo con los valores obtenidos se pueden clasificar los hormigones en las consistencias que se indican
en la tabla 10.4.6.2.1.
Tabla 10.4.6.2.1.- Clasificación del hormigón de acuerdo con los valores del índice de consistencia
Este ensayo tiene el inconveniente de no ser muy representativo de la consistencia para hormigones poco
cohesivos y con tendencia a segregar pero, proporciona valores fiables con hormigones de buena cohesión.
Aparte de este inconveniente, las dispersiones obtenidas en una misma mezcla suelen ser grandes y esto ha
hecho que su empleo no esté muy extendido en la actualidad.
10.4.6.3.- Consistómetro Vebe.
El método Vebe de medida de la consistencia, que es una variante del cono de Abrams, es muy útil en los
casos en los que el cono de Abrams carece de sensibilidad como ocurre con los hormigones muy secos y con
los reforzados con fibras, que darían asientos nulos.
El sistema consiste en medir el tiempo que tarda un tronco de cono de hormigón, moldeado con el cono de
Abrams y colocado en el interior de un recipiente cilíndrico situado sobre una mesa vibrante, en deformarse y
tomar la forma de éste bajo la acción de un vibrador de 3.000 c.p.m. con una aceleración máxima de 3 a 4 g. La
consistencia del hormigón se mide en segundos Vebe e indica el tiempo transcurrido desde que se inicia la
vibración hasta que el hormigón se compacta dando una superficie horizontal, lo que se aprecia por medio de un
disco de plástico que acompaña libremente al hormigón durante su descenso (Figura 10.4.6.3.1).
Figura 10.4.6.3.1.- Consistómetro Vebe
El consistómetro Vebe es un aparato de ensayo de laboratorio que permite, no sólo medir la consistencia dada
por el asiento del hormigón en el cono, sino también, dar una idea aproximada de la docilidad del hormigón
fresco al indicar la facilidad de adaptación del hormigón a un molde determinado mediante una vibración.
La consistencia de hormigón según el tiempo Vebe medido en segundos viene dada en la tabla 10.4.6.3.1.
Tabla 10.4.6.3.1.- Consistencia de hormigón según el tiempo Vebe.

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Medida de la consistencia del hormigón con Cono Abrams

  • 1. 10.4.6.- Medida de la consistencia. 10.4.6.1.- Cono Abrams. La medida de la consistencia de un hormigón fresco por medio del cono de Abrams es un ensayo muy sencillo de realizar en obra, no requiriendo equipo costoso ni personal especializado y proporcionando resultados satisfactorios, razones que han hecho que este ensayo sea universalmente empleado aunque con ligeras variantes de unos países a otros. En este ensayo el hormigón se coloca en un molde metálico troncocónico de 30 cm de altura y de 10 y 20 cm de diámetro, superior e inferior respectivamente (Figura 10.4.6.1.1). Figura 10.4.6.1.1.- Cono Abrams. Toma de muestras. Las muestras deben extraerse directamente de la canaleta de la hormigonera en el momento de la descarga y nunca del hormigón colocado en los encofrados o descargado en el suelo. Si el ensayo se realiza para determinar la aceptabilidad del hormigón, las muestras deberán tomarse después de haber descargado los primeros y antes de los últimos 250 litros (1/4 m3 ) del pastón. Si el ensayo tiene por objeto verificar la uniformidad del hormigón o su densidad, la muestra debe tomarse aproximadamente en mitad de la carga y de cada uno de los tres pastones correspondientes a despachos diferentes. Cada muestra deberá tener una cantidad de hormigón de aproximadamente el doble del necesario para el ensayo, (no menos de un 40 % mayor) y antes de iniciarlo deberá remezclarse a mano. Desarrollo del ensayo (Figura 10.4.6.1.2). 1º.- Colocar el Cono sobre una superficie plana, horizontal, firme, no absorbente y ligeramente humedecida. Se aconseja usar una chapa de metal cuya superficie sea varios centímetros mayor que la base grande del Cono. Colocar el Cono con la base mayor hacia abajo y pisar las aletas inferiores para que quede firmemente sujeto. Antes de llenar el molde es preciso humedecerlo interiormente para evitar el rozamiento del hormigón con la superficie del mismo. 2º.- Llenar el Cono en tres capas: Llénese hasta aproximadamente 1/3 de su volumen y compactar el hormigón con una barra de acero de 16 mm de diámetro terminada en una punta cónica rematada por un casquete esférico La compactación se hace con 25 golpes de la varilla, con el extremo semiesférico impactando al hormigón. Los golpes deben repartirse uniformemente en toda la superficie y penetrando la varilla en el espesor de la capa pero sin golpear la base de apoyo. UTILIZAR LA VARILLA SIEMPRE CON EL EXTREMO REDONDEADO HACIA EL HORMIGÓN. 3º.- Llenar el Cono con una segunda capa hasta aproximadamente 2/3 del volumen del mismo y compáctese con otros 25 golpes de la varilla, siempre con la punta redondeada en contacto con el hormigón y repartiéndolos
  • 2. uniformemente por toda la superficie. Debe atravesarse la capa que se compacta y penetrar ligeramente (2 a 3 cm.) en la capa inferior pero sin golpear la base de ésta. COMPACTAR CADA CAPA CON 25 GOLPES. 4º.- Llénese el volumen restante del cono agregando un ligero "copete" de hormigón y compáctese esta última capa con otros 25 golpes de la varilla, que debe penetrar ligeramente en la segunda capa. 5º.- Retirar el exceso del hormigón con una llana metálica, de modo que el Cono quede perfectamente lleno y enrasado. Quitar el hormigón que pueda haber caído alrededor de la base del Cono. 6º.- Sacar el molde con cuidado, levantándolo verticalmente en un movimiento continuo, sin golpes ni vibraciones y sin movimientos laterales o de torsión que puedan modificar la posición del hormigón. Figura 10.4.6.1.2.- Ensayo de asentamiento del cono Abrams.
  • 3. 7º.- Medida del asentamiento: A continuación se coloca el Cono de Abrams al lado del formado por el hormigón y se mide la diferencia de altura entre ambos. Si la superficie del cono de hormigón no queda horizontal, debe medirse en un punto medio de la altura y nunca en el más bajo o en el más alto (Figura 10.4.6.1.3). Figura 10.4.6.1.3.- Cono Abrams: Medida del asentamiento Si el hormigón desciende de una forma uniforme se tienen conos válidos, pero hay veces que la mitad del cono desliza a lo largo de un plano inclinado obteniéndose un asiento oblicuo provocado por una deformación por cortante (Figura 10.4.6.1.4). En este caso debe repetirse el ensayo, y si se siguen obteniendo conos similares habrá que modificar la dosificación, debido a que estas deformaciones son sintomáticas de mezclas carentes de cohesión. El ensayo está descrito en la norma UNE 83.313. Figura 10.4.6.1.4.- Tipos de asentamiento Advertencia: Nunca debe utilizarse el hormigón empleado en el ensayo de Cono para confeccionar probetas para ensayo de resistencia. Según el descenso de la superficie superior del hormigón, denominado "asiento", se puede clasificar la consistencia del hormigón de acuerdo con los valores indicados en la tabla 10.4.6.1.1.
  • 4. Tabla 10.4.6.1.1.- Clasificación del hormigón de acuerdo con los valores del asiento Consistencia del Hormigón Aspecto Asentamiento [cm] Método de Compactación A-1 Seca Suelto y sin cohesión 1,0 a 4,5 Vibración potente, apisonado enérgico en capas delgadas A-2 Plástica Levemente cohesivo 5,0 a 9,5 Vibración normal, varillado y apisonado. A-3 Blando Levemente fluido 10,0 a 15,0 Vibración leve, varillado. A-4 Superfluidificado Fluido 15,5 a 22,0 Muy leve y cuidadosa vibración, varillado El cono de Abrams es un medio de control en obra muy útil debido a que permite detectar fácilmente cambios entre diferentes masas, bien sean debidos a variaciones de agua de amasado, en humedad de los áridos e incluso en la granulometría de estos, especialmente de las arenas, siendo, por consiguiente, un ensayo que permite verificar la regularidad del material. Con áridos de cantos rodados el cono es muy sensible y da un índice excelente de la cantidad de agua de amasado, hasta el punto de que una variación de un 3 por 100 en ella produce incrementos de asiento de 25 mm. Esto ha permitido que se elija como base contractual de evaluación de la consistencia de los hormigones servidos por central. El cono de Abrams da resultados poco indicativos en el caso de hormigones con asientos inferiores a 1 cm, en los excesivamente fluidos y en los reforzados con fibras; su sensibilidad es menor en hormigones de áridos machacados que en los de áridos de cantos rodados. Este ensayo no es válido para hormigones cuyo árido sea de tamaño mayor de 40 mm, por ello, cuando se trate de estos hormigones se deberá realizar un cribado previo por un tamiz de 40 mm de luz de malla, haciendo la prueba con el material que pasa por él. 10.4.6.2.- Mesa de s a c u d i d a s . El ensayo de consistencia por medio de la mesa de sacudidas consiste en medir el desparramado o aumento de diámetro que experimenta la base inferior de un tronco de cono de hormigón moldeado en un molde de 13 cm de altura, y 17 y 25 cm de diámetros superior e inferior respectivamente, situado sobre una mesa circular al someterla a quince sacudidas de 12 mm de alto durante 15 segundos. El índice de consistencia del hormigón se expresa como: 25 100 25 D IC − = siendo: D = Diámetro del círculo que ocupa el hormigón después del ensayo.
  • 5. Figura 10.4.6.2.1.- Mesa de sacudidas De acuerdo con los valores obtenidos se pueden clasificar los hormigones en las consistencias que se indican en la tabla 10.4.6.2.1. Tabla 10.4.6.2.1.- Clasificación del hormigón de acuerdo con los valores del índice de consistencia
  • 6. Este ensayo tiene el inconveniente de no ser muy representativo de la consistencia para hormigones poco cohesivos y con tendencia a segregar pero, proporciona valores fiables con hormigones de buena cohesión. Aparte de este inconveniente, las dispersiones obtenidas en una misma mezcla suelen ser grandes y esto ha hecho que su empleo no esté muy extendido en la actualidad. 10.4.6.3.- Consistómetro Vebe. El método Vebe de medida de la consistencia, que es una variante del cono de Abrams, es muy útil en los casos en los que el cono de Abrams carece de sensibilidad como ocurre con los hormigones muy secos y con los reforzados con fibras, que darían asientos nulos. El sistema consiste en medir el tiempo que tarda un tronco de cono de hormigón, moldeado con el cono de Abrams y colocado en el interior de un recipiente cilíndrico situado sobre una mesa vibrante, en deformarse y tomar la forma de éste bajo la acción de un vibrador de 3.000 c.p.m. con una aceleración máxima de 3 a 4 g. La consistencia del hormigón se mide en segundos Vebe e indica el tiempo transcurrido desde que se inicia la vibración hasta que el hormigón se compacta dando una superficie horizontal, lo que se aprecia por medio de un disco de plástico que acompaña libremente al hormigón durante su descenso (Figura 10.4.6.3.1). Figura 10.4.6.3.1.- Consistómetro Vebe El consistómetro Vebe es un aparato de ensayo de laboratorio que permite, no sólo medir la consistencia dada por el asiento del hormigón en el cono, sino también, dar una idea aproximada de la docilidad del hormigón fresco al indicar la facilidad de adaptación del hormigón a un molde determinado mediante una vibración. La consistencia de hormigón según el tiempo Vebe medido en segundos viene dada en la tabla 10.4.6.3.1. Tabla 10.4.6.3.1.- Consistencia de hormigón según el tiempo Vebe.