SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 14
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 1
INTRODUCCION
El ensayo a la compresión del concreto es un método muy común
empleado por los ingenieros y proyectistas porque a través de él pueden
verificar si el concreto que están empleando en una obra con una
proporción determinada logra alcanzar la resistencia exigida en dicha
obra.
El ensayo a la compresión se considera un método destructivo porque es
necesaria la rotura de probetas para determinar la resistencia a la
compresión de las mismas.
La forma de las probetas para el ensayo a la compresión por lo general
escilíndrica, siendo sus dimensiones posibles las siguientes.
Probeta Cilíndrica de 15x30
Probeta Cilíndrica de 10x20
Probeta Cilíndrica de 25x50
Las unidades de las probetas están dadas en centímetros (cm.)
Para realizar el ensayo a la compresión se requiere como mínimo dos
probetas, a partir de las cuales podemos hallar el valor promedio de los
resultados obtenidos o descartar el resultado de la probeta que se
considere inadecuado debido a diferentes factores que pudiesen afectar
su resultado. Se requiere treinta (30) probetas para obtener una curva de
desviación estándar de las probetas ensayadas.
Los moldes de las probetas que se emplearan deben ser rígidos y no
absorbentes. Se untan con aceite de Carro u otra sustancia que no ataque
al cemento y evite la adherencia.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 2
OBJETIVOS
 conocer prácticamente el procedimiento de elaboración de mezcla.
 Elaboración del slump (cono de abrams) y el cilindro muestreador.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 3
PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO
La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto se puede diseñar de
tal manera que tengan una amplia variedad de propiedades mecánicas y de
durabilidad, que cumplan con los requerimientos de diseño de la estructura. La
resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de
desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras
estructuras. La resistencia a la compresión se mide tronando probetas
cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de compresión, en tanto la
resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida
entre el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en mega
pascales (MPa) en unidades SI o también kg/cm2
.
Los requerimientos para la resistencia a la compresión pueden variar desde 17
MPa para concreto residencial hasta 28 MPa y más para estructuras
comerciales. Para determinadas aplicaciones se especifican resistencias
superiores hasta de 170 MPa y más.
La resistencia a compresión es una medida de la capacidad del concreto para
resistir cargas que tienden a aplastarlo.
Dimensiones de la bloqueta
Durante la práctica se trabajará con probetas cuyas dimensiones están
especificadas en las normas ASTMC-42 Y ASTM C-39, en estas normas
también se incluye consideraciones para los ensayos a la compresión uni-axial
sobre las probetas de concreto.
 La dimensión referencial de la probeta para esta práctica será de
6” (lo equivalente a 15cm.) de diámetro y 30cm. de altura.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 4
PRUEBA DE SLUMP
Este ensayo se le hace al concreto fresco para determinar, su consistencia o
fluidez.
Cono de asentamiento o Slump (cono de Abrams). Es una prueba sencilla, fácil
de hacer y relativamente de bajo costo. Si se realiza siguiendo el procedimiento
que se señala a continuación, constituye un medio adecuado para controlar la
uniformidad de las mezclas. Para diferentes estructuras y condiciones de
colocación del concreto hay diferentes asentamientos apropiados: Para losa y
pavimentos compactados manualmente con varilla el asentamiento debe ser
del orden de 50- 100 mm. (2″- 4″). Para secciones muy reforzadas y donde la
colocación del concreto sea difícil, un asentamiento de 100- 150 mm. (4″- 6″) es
el adecuado. Para la mayoría de mezclas de concreto en obras medianas y
pequeñas una consistencia plástica corresponde a un asentamiento entre 50-
100mm. (2″- 4″). Para el ensayo de asentamiento se requiere del siguiente
equipo: Un molde cónico de 203 mm +-3 mm de diámetro en la base mayor,
102 mm +-3 mm. En la base menor y 305mm +- 3mm de alto Una varilla
compactadora o apisonadora de acero, cilíndrica y lisa de 16 mm de diámetro,
una longitud aproximada de 600 mm y la punta redondeada.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 5
MATERIALES Y EQUIPOS:
Durante la elaboración de las probetas de concreto y la rotura de las mismas
durante el ensayo correspondiente (ensayo de compresión) se empleó los
siguientes materiales y equipos
 Cemento Portland Pacasmayo tipo I
 Arena gruesa.
 Piedra.
 Agua.
 Aceite de Carro o Petróleo.-El aceite o petróleo lo emplearemos para
recubrir el molde de la probeta, para así evitar que el concreto se pegue
al molde y pueda ser retirado con facilidad.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 6
EQUIPOS:
 Recipientes de agua pequeños (balde).- Emplearemos baldes para
pesar los agregados y llevarlos hacia la mezcladora.
 Probeta de 1000ml de capacidad._ para mediciones de agua que se le
agregara a la mezcla.
 Molde para Probetas.-Los moldes que se usaron para el moldeado de
lasprobetas, son metálicos y se ajustan a través de dos seguros, los
cuales no permiten que el concreto escape del molde.
 Mezcladora
 Prensa Hidráulica SOILTEST.-la prensa hidráulica que se muestra a
continuación es muy importante ya que sin ella no se podría realizar el
ensayo a la compresión de las probetas.
 Barrilla de Acero.
 Balanza Electrónica
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 7
RESUMEN DE DOSIFICACIÓN
Material para (02) cilindros
COMPONENTE CANTIDAD
Cemento 4.57Kg
Arena 11.37Kg
Piedra 11.14Kg
Agua 2.95Litros
PROCEDIMIENTO PARA ELAVORACION DE PROBETAS Y SLUMP
 Se coloca al molde una capa de aceite o petróleo para que no se pegue
al concreto
 El diseño de mezcla que se va a utilizar es de 175Kg/cm2
y la relación
A/C= 0.63
 Se humedece el trompo, luego ingresamos la piedra, segundo en arena
y tercero el cemento.
 Procedemos a giran el trompo.
 Agregamos el agua a la mescla. Y dejamos que gire el trompo en un
momento
 Luego se moja la bandeja y el cono de abrams.
 Sujetamos con los pies el molde y Procedemos a vaciar la mescla al
cono en una primera capa, dándole 25 golpes con la varilla de puntas
redondeadas.
 Luego se vacía la segunda capa, repitiendo los 25 golpes con la varilla.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 8
 Por último se llena por completo el cono le abrams.
 luego procedemos a sacar suavemente el molde y medimos el
asentamiento. (el asentamiento obtenido es de 2 ¾ pulgada.)
 Para el llenado de las probetas se repite al igual que el cono, pero se da
golpes con el martillo de goma, conforme se van llenando el cilindro.
 Luego de ser llenado el cilindro, al siguiente día se desencofra y se
procede con el curado para su posterior utilización en la rotura.
DEFINICIÓN.
La resistencia de ruptura a la compresión de cilindros de concreto, es la
relación de la carga máxima aplicada en el momento de la falla y el área
transversal en que se aplica la carga.
Se determina con la fórmula:
R = F ÷ A
DONDE:
R = Resistencia de ruptura a la compresión, en Kg/cm2
F = Carga máxima aplicada en el momento de la falla, en kg.
A = Área de la sección transversal del cilindro, en cm2
PROCEDIMIENTO Y CÁLCULOS.
1. Se retiran los cilindros de concreto de la pila de curado un día antes de
las pruebas.
2. Se ponen a secar sobre el sol durante un rato para que pierdan el agua
superficial.
3. Se mide el diámetro ø= Diámetro en centímetros (cm).
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 9
4. se calcula el área transversal y el volumen:
A = (π D2
) ÷ 4 = 0.786 πD2
DONDE:
A = Área transversal, en cm.
5. Colocamos el concreto a la prensa hidráulica.
6. Esperamos la resistencia a la que se agrieta el concreto y apuntamos.
Nota: ¿Qué tipo de falla tuvieron los cilindros? No todos los laboratorios de
pruebas indican el tipo de falla del cilindro. Cuando el informe de la prueba
indica el tipo de falla, como se muestra en la figura 4.1 se puede aprender algo
sobre las causas de la baja resistencia.
(1) (2) (3) (4)
Figura 4.1 Tipos de fallas de cilindros.
Es una falla normal del cilindro bajo compresión, los lados de la muestra
tienden a adoptar la forma de un barril un instante antes de su destrucción,
quedando con forma de reloj de arena (tipo 1). Tipo 2 es una falla por cortante
que bien puede indicar un cabeceado irregular. La falla tipo 3 es típica de una
compactación pobre, generalmente causada por falta de adherencia de una
capa de la muestra anterior, por falla con la varilla de apisonado. La falla tipo 4
bien puede ser una combinación de los tipos 2 y 3.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 10
Datos de laboratorio:
5 Tabla de datos obtenidos en laboratorio.
Días Área cm2
Carga máxima (kg) Resistencia (kg/cm2
)
7 176.71 12000 67.91
21 176.71 15750 89.13
Nota: con los datos obtenidos aproximamos la resistencia a los 14 días
realizando una interpolación obtenemos una resistencia de 78.52kg/cm2
.
Creación de tendencia de evolución de resistencia
Con la gráfica se obtuvo la ecuación de la resistencia, siendo la ecuación:
Y = 1.5157X + 57.3
Días Resistencia Kg/cm2
3 61.85
7 67.91
14 78.52
21 89.13
28 99.74
50
60
70
80
90
100
110
0 5 10 15 20 25 30
Resistenciaenkg/cm2
dias
resistencia de ensayo R=175kg/cm2
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 11
Pero si se realiza una comparación con el comportamiento de la tendencia de
dicha resistencia.
Tendencia normal.
Días Resistencia Kg/cm2
7 119
14 150.5
21 166.25
28 175
100
115
130
145
160
175
0 5 10 15 20 25 30
ResistenciaKg/cm2
Dias
RESISTENCIA DE CONCRETO 175 Kg/cm2
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 12
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Con la prueba del slump obtuvimos un resultado de 2 ¾ pulgada, esto
significa que estamos frente a una mezcla poco trabajable.
 Con los resultados obtenidos en el ensayo del cilindro muestreador se
obtuvo un resultado de: a los 7 días una resistencia de 67.91 kg/cm2
y
a los 21 días un resultado de 89.13 kg/cm2
.
 Como se muestra en el informe una comparación entre la tendencia
normal y el ensayo realizado se llega a la conclusión que la resistencia
obtenida no reúne la condiciones adecuadas para ser utilizada en obra.
 El proceso de falla de dicho ensayo a la resistencia pudo haber debido a
los materiales utilizados, ya que el diseño de mezcla especifica
materiales de determinados lugares a los cuales nosotros no tuvimos
acceso a la procedencia de los materiales utilizados puesto que se
utilizaron los que se encontraron al alcance del técnico.
 Una opción de falla se debe también a la realización práctica del ensayo,
es decir, al preparado de la mescla la cual es responsabilidad del
técnico.
 Pero lo más común en la falla de dichos ensayos es debido a la
procedencia de los materiales utilizados los cuales no son llevados un
control.
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 13
BIBLIOGRAFÍA
Norma técnica peruana – 339.035 y 339.034 – edición 2008 – 01 – 02.
Norma ASTM C39.
ACI
ANEXOS
CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO
19 de junio
de 2013
Página 14

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.Héctor Elias Vera Salvador
 
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADOInforme triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADOSANDYSANTOSARRIERTA
 
05.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 93
05.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 9305.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 93
05.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 93Juan Soto
 
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850Carlo Clemente
 
Clasificacion de suelos_sucs_y_aastho
Clasificacion de suelos_sucs_y_aasthoClasificacion de suelos_sucs_y_aastho
Clasificacion de suelos_sucs_y_aasthoGlory Rafael Alvarado
 
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoEnsayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoKenyu Inga Arango
 
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosEnsayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosLeidy Mena Ruiz
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificadoxforce89
 
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETOROTURA DE PROBETA DE CONCRETO
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETOALEXANDER BARBOZA
 
Norma e.020
Norma e.020Norma e.020
Norma e.020Ishaco10
 
cimentaciones superficiales
cimentaciones superficiales   cimentaciones superficiales
cimentaciones superficiales Franco Solorzano
 
Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2- ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...
Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2-  ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2-  ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...
Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2- ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...Angelo Alvarez Sifuentes
 
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arenaDensidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arenaKris Clemente Cahuaya
 
Capacidad de-carga-meyerhof
Capacidad de-carga-meyerhofCapacidad de-carga-meyerhof
Capacidad de-carga-meyerhofisaac correa
 
Análisis granulométrico ntp 400.012
Análisis granulométrico ntp 400.012Análisis granulométrico ntp 400.012
Análisis granulométrico ntp 400.012RICARDO FIGUEROA
 
Diseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aciDiseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aciEdwin Ticona Quispe
 
E.060 concreto armado
E.060   concreto armadoE.060   concreto armado
E.060 concreto armadoJaime amambal
 

La actualidad más candente (20)

Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
Ensayos de laboratorio concreto en estado fresco.
 
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADOInforme triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
 
05.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 93
05.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 9305.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 93
05.00 diseño de pavimentos flexibles asshto 93
 
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
 
Clasificacion de suelos_sucs_y_aastho
Clasificacion de suelos_sucs_y_aasthoClasificacion de suelos_sucs_y_aastho
Clasificacion de suelos_sucs_y_aastho
 
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoEnsayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
 
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosEnsayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 
Resistencia al corte de suelos
Resistencia al corte de suelosResistencia al corte de suelos
Resistencia al corte de suelos
 
COMPRESION NO CONFINADA
COMPRESION NO CONFINADACOMPRESION NO CONFINADA
COMPRESION NO CONFINADA
 
Teoria capacidad de carga terzaghi
Teoria capacidad de carga terzaghiTeoria capacidad de carga terzaghi
Teoria capacidad de carga terzaghi
 
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETOROTURA DE PROBETA DE CONCRETO
ROTURA DE PROBETA DE CONCRETO
 
Norma e.020
Norma e.020Norma e.020
Norma e.020
 
cimentaciones superficiales
cimentaciones superficiales   cimentaciones superficiales
cimentaciones superficiales
 
Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2- ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...
Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2-  ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2-  ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...
Informe de-mecanica-de-suelos-laboratorio-numero-2- ENSAYO DE LÍMITE LÍQUIDO...
 
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arenaDensidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arena
 
Capacidad de-carga-meyerhof
Capacidad de-carga-meyerhofCapacidad de-carga-meyerhof
Capacidad de-carga-meyerhof
 
Análisis granulométrico ntp 400.012
Análisis granulométrico ntp 400.012Análisis granulométrico ntp 400.012
Análisis granulométrico ntp 400.012
 
Diseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aciDiseño de mezclas concreto metodo aci
Diseño de mezclas concreto metodo aci
 
E.060 concreto armado
E.060   concreto armadoE.060   concreto armado
E.060 concreto armado
 

Similar a Practica de rotura de concreto (1)

Informe de preparado de briquetas
Informe de preparado de briquetasInforme de preparado de briquetas
Informe de preparado de briquetashebert Rojas Arando
 
Monografia del Concreto Presforzado - NAWY
Monografia del Concreto Presforzado - NAWYMonografia del Concreto Presforzado - NAWY
Monografia del Concreto Presforzado - NAWYLuis Morales
 
6. sexta clase resistencia a la compresion
6.  sexta clase resistencia a la compresion6.  sexta clase resistencia a la compresion
6. sexta clase resistencia a la compresionDaniel Mormontoy
 
Ensayo a diversos materiales
Ensayo a diversos materialesEnsayo a diversos materiales
Ensayo a diversos materialesRicardo Ramírez
 
Hormigón fresco y ensayos.pptx
Hormigón fresco y ensayos.pptxHormigón fresco y ensayos.pptx
Hormigón fresco y ensayos.pptxCristianeVaca
 
Ensayo de materiales hormigón
Ensayo de materiales hormigónEnsayo de materiales hormigón
Ensayo de materiales hormigónAlexis Valdivieso
 
Unidad 5 concreto endurecido
Unidad 5 concreto endurecidoUnidad 5 concreto endurecido
Unidad 5 concreto endurecidoNeftali Zarate
 
Cantera isla
Cantera islaCantera isla
Cantera islavialsur
 
0338 2002 Norma Concreto
0338 2002 Norma Concreto0338 2002 Norma Concreto
0338 2002 Norma Concretonono pi
 

Similar a Practica de rotura de concreto (1) (20)

Informe de preparado de briquetas
Informe de preparado de briquetasInforme de preparado de briquetas
Informe de preparado de briquetas
 
Monografia del Concreto Presforzado - NAWY
Monografia del Concreto Presforzado - NAWYMonografia del Concreto Presforzado - NAWY
Monografia del Concreto Presforzado - NAWY
 
6. sexta clase resistencia a la compresion
6.  sexta clase resistencia a la compresion6.  sexta clase resistencia a la compresion
6. sexta clase resistencia a la compresion
 
Resistencia a compresion del concreto
Resistencia a compresion del concretoResistencia a compresion del concreto
Resistencia a compresion del concreto
 
Ensayo a diversos materiales
Ensayo a diversos materialesEnsayo a diversos materiales
Ensayo a diversos materiales
 
Compresion 170 (28 dias)
Compresion 170 (28 dias)Compresion 170 (28 dias)
Compresion 170 (28 dias)
 
Hormigón fresco y ensayos.pptx
Hormigón fresco y ensayos.pptxHormigón fresco y ensayos.pptx
Hormigón fresco y ensayos.pptx
 
Ensayo de materiales hormigón
Ensayo de materiales hormigónEnsayo de materiales hormigón
Ensayo de materiales hormigón
 
Prueba a esfuerzo de compresion
Prueba a esfuerzo de compresionPrueba a esfuerzo de compresion
Prueba a esfuerzo de compresion
 
3
33
3
 
Pruebas de concreto
Pruebas de concretoPruebas de concreto
Pruebas de concreto
 
capitulo 3- constrcucion
capitulo 3- constrcucion capitulo 3- constrcucion
capitulo 3- constrcucion
 
Diseno mezclas sencico
Diseno mezclas sencicoDiseno mezclas sencico
Diseno mezclas sencico
 
Prueba de resistencia
Prueba de resistenciaPrueba de resistencia
Prueba de resistencia
 
Unidad 5 concreto endurecido
Unidad 5 concreto endurecidoUnidad 5 concreto endurecido
Unidad 5 concreto endurecido
 
Cantera isla
Cantera islaCantera isla
Cantera isla
 
Propiedades del concreto
Propiedades del concretoPropiedades del concreto
Propiedades del concreto
 
ENSAYO_DE_RESISTENCIA_A_LA_COMPRESION_DE.pdf
ENSAYO_DE_RESISTENCIA_A_LA_COMPRESION_DE.pdfENSAYO_DE_RESISTENCIA_A_LA_COMPRESION_DE.pdf
ENSAYO_DE_RESISTENCIA_A_LA_COMPRESION_DE.pdf
 
0338 2002 Norma Concreto
0338 2002 Norma Concreto0338 2002 Norma Concreto
0338 2002 Norma Concreto
 
Testigos del concreto endurecido
Testigos del concreto endurecido Testigos del concreto endurecido
Testigos del concreto endurecido
 

Practica de rotura de concreto (1)

  • 1. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 1 INTRODUCCION El ensayo a la compresión del concreto es un método muy común empleado por los ingenieros y proyectistas porque a través de él pueden verificar si el concreto que están empleando en una obra con una proporción determinada logra alcanzar la resistencia exigida en dicha obra. El ensayo a la compresión se considera un método destructivo porque es necesaria la rotura de probetas para determinar la resistencia a la compresión de las mismas. La forma de las probetas para el ensayo a la compresión por lo general escilíndrica, siendo sus dimensiones posibles las siguientes. Probeta Cilíndrica de 15x30 Probeta Cilíndrica de 10x20 Probeta Cilíndrica de 25x50 Las unidades de las probetas están dadas en centímetros (cm.) Para realizar el ensayo a la compresión se requiere como mínimo dos probetas, a partir de las cuales podemos hallar el valor promedio de los resultados obtenidos o descartar el resultado de la probeta que se considere inadecuado debido a diferentes factores que pudiesen afectar su resultado. Se requiere treinta (30) probetas para obtener una curva de desviación estándar de las probetas ensayadas. Los moldes de las probetas que se emplearan deben ser rígidos y no absorbentes. Se untan con aceite de Carro u otra sustancia que no ataque al cemento y evite la adherencia.
  • 2. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 2 OBJETIVOS  conocer prácticamente el procedimiento de elaboración de mezcla.  Elaboración del slump (cono de abrams) y el cilindro muestreador.
  • 3. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 3 PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO La resistencia a la compresión de las mezclas de concreto se puede diseñar de tal manera que tengan una amplia variedad de propiedades mecánicas y de durabilidad, que cumplan con los requerimientos de diseño de la estructura. La resistencia a la compresión del concreto es la medida más común de desempeño que emplean los ingenieros para diseñar edificios y otras estructuras. La resistencia a la compresión se mide tronando probetas cilíndricas de concreto en una máquina de ensayos de compresión, en tanto la resistencia a la compresión se calcula a partir de la carga de ruptura dividida entre el área de la sección que resiste a la carga y se reporta en mega pascales (MPa) en unidades SI o también kg/cm2 . Los requerimientos para la resistencia a la compresión pueden variar desde 17 MPa para concreto residencial hasta 28 MPa y más para estructuras comerciales. Para determinadas aplicaciones se especifican resistencias superiores hasta de 170 MPa y más. La resistencia a compresión es una medida de la capacidad del concreto para resistir cargas que tienden a aplastarlo. Dimensiones de la bloqueta Durante la práctica se trabajará con probetas cuyas dimensiones están especificadas en las normas ASTMC-42 Y ASTM C-39, en estas normas también se incluye consideraciones para los ensayos a la compresión uni-axial sobre las probetas de concreto.  La dimensión referencial de la probeta para esta práctica será de 6” (lo equivalente a 15cm.) de diámetro y 30cm. de altura.
  • 4. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 4 PRUEBA DE SLUMP Este ensayo se le hace al concreto fresco para determinar, su consistencia o fluidez. Cono de asentamiento o Slump (cono de Abrams). Es una prueba sencilla, fácil de hacer y relativamente de bajo costo. Si se realiza siguiendo el procedimiento que se señala a continuación, constituye un medio adecuado para controlar la uniformidad de las mezclas. Para diferentes estructuras y condiciones de colocación del concreto hay diferentes asentamientos apropiados: Para losa y pavimentos compactados manualmente con varilla el asentamiento debe ser del orden de 50- 100 mm. (2″- 4″). Para secciones muy reforzadas y donde la colocación del concreto sea difícil, un asentamiento de 100- 150 mm. (4″- 6″) es el adecuado. Para la mayoría de mezclas de concreto en obras medianas y pequeñas una consistencia plástica corresponde a un asentamiento entre 50- 100mm. (2″- 4″). Para el ensayo de asentamiento se requiere del siguiente equipo: Un molde cónico de 203 mm +-3 mm de diámetro en la base mayor, 102 mm +-3 mm. En la base menor y 305mm +- 3mm de alto Una varilla compactadora o apisonadora de acero, cilíndrica y lisa de 16 mm de diámetro, una longitud aproximada de 600 mm y la punta redondeada.
  • 5. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 5 MATERIALES Y EQUIPOS: Durante la elaboración de las probetas de concreto y la rotura de las mismas durante el ensayo correspondiente (ensayo de compresión) se empleó los siguientes materiales y equipos  Cemento Portland Pacasmayo tipo I  Arena gruesa.  Piedra.  Agua.  Aceite de Carro o Petróleo.-El aceite o petróleo lo emplearemos para recubrir el molde de la probeta, para así evitar que el concreto se pegue al molde y pueda ser retirado con facilidad.
  • 6. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 6 EQUIPOS:  Recipientes de agua pequeños (balde).- Emplearemos baldes para pesar los agregados y llevarlos hacia la mezcladora.  Probeta de 1000ml de capacidad._ para mediciones de agua que se le agregara a la mezcla.  Molde para Probetas.-Los moldes que se usaron para el moldeado de lasprobetas, son metálicos y se ajustan a través de dos seguros, los cuales no permiten que el concreto escape del molde.  Mezcladora  Prensa Hidráulica SOILTEST.-la prensa hidráulica que se muestra a continuación es muy importante ya que sin ella no se podría realizar el ensayo a la compresión de las probetas.  Barrilla de Acero.  Balanza Electrónica
  • 7. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 7 RESUMEN DE DOSIFICACIÓN Material para (02) cilindros COMPONENTE CANTIDAD Cemento 4.57Kg Arena 11.37Kg Piedra 11.14Kg Agua 2.95Litros PROCEDIMIENTO PARA ELAVORACION DE PROBETAS Y SLUMP  Se coloca al molde una capa de aceite o petróleo para que no se pegue al concreto  El diseño de mezcla que se va a utilizar es de 175Kg/cm2 y la relación A/C= 0.63  Se humedece el trompo, luego ingresamos la piedra, segundo en arena y tercero el cemento.  Procedemos a giran el trompo.  Agregamos el agua a la mescla. Y dejamos que gire el trompo en un momento  Luego se moja la bandeja y el cono de abrams.  Sujetamos con los pies el molde y Procedemos a vaciar la mescla al cono en una primera capa, dándole 25 golpes con la varilla de puntas redondeadas.  Luego se vacía la segunda capa, repitiendo los 25 golpes con la varilla.
  • 8. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 8  Por último se llena por completo el cono le abrams.  luego procedemos a sacar suavemente el molde y medimos el asentamiento. (el asentamiento obtenido es de 2 ¾ pulgada.)  Para el llenado de las probetas se repite al igual que el cono, pero se da golpes con el martillo de goma, conforme se van llenando el cilindro.  Luego de ser llenado el cilindro, al siguiente día se desencofra y se procede con el curado para su posterior utilización en la rotura. DEFINICIÓN. La resistencia de ruptura a la compresión de cilindros de concreto, es la relación de la carga máxima aplicada en el momento de la falla y el área transversal en que se aplica la carga. Se determina con la fórmula: R = F ÷ A DONDE: R = Resistencia de ruptura a la compresión, en Kg/cm2 F = Carga máxima aplicada en el momento de la falla, en kg. A = Área de la sección transversal del cilindro, en cm2 PROCEDIMIENTO Y CÁLCULOS. 1. Se retiran los cilindros de concreto de la pila de curado un día antes de las pruebas. 2. Se ponen a secar sobre el sol durante un rato para que pierdan el agua superficial. 3. Se mide el diámetro ø= Diámetro en centímetros (cm).
  • 9. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 9 4. se calcula el área transversal y el volumen: A = (π D2 ) ÷ 4 = 0.786 πD2 DONDE: A = Área transversal, en cm. 5. Colocamos el concreto a la prensa hidráulica. 6. Esperamos la resistencia a la que se agrieta el concreto y apuntamos. Nota: ¿Qué tipo de falla tuvieron los cilindros? No todos los laboratorios de pruebas indican el tipo de falla del cilindro. Cuando el informe de la prueba indica el tipo de falla, como se muestra en la figura 4.1 se puede aprender algo sobre las causas de la baja resistencia. (1) (2) (3) (4) Figura 4.1 Tipos de fallas de cilindros. Es una falla normal del cilindro bajo compresión, los lados de la muestra tienden a adoptar la forma de un barril un instante antes de su destrucción, quedando con forma de reloj de arena (tipo 1). Tipo 2 es una falla por cortante que bien puede indicar un cabeceado irregular. La falla tipo 3 es típica de una compactación pobre, generalmente causada por falta de adherencia de una capa de la muestra anterior, por falla con la varilla de apisonado. La falla tipo 4 bien puede ser una combinación de los tipos 2 y 3.
  • 10. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 10 Datos de laboratorio: 5 Tabla de datos obtenidos en laboratorio. Días Área cm2 Carga máxima (kg) Resistencia (kg/cm2 ) 7 176.71 12000 67.91 21 176.71 15750 89.13 Nota: con los datos obtenidos aproximamos la resistencia a los 14 días realizando una interpolación obtenemos una resistencia de 78.52kg/cm2 . Creación de tendencia de evolución de resistencia Con la gráfica se obtuvo la ecuación de la resistencia, siendo la ecuación: Y = 1.5157X + 57.3 Días Resistencia Kg/cm2 3 61.85 7 67.91 14 78.52 21 89.13 28 99.74 50 60 70 80 90 100 110 0 5 10 15 20 25 30 Resistenciaenkg/cm2 dias resistencia de ensayo R=175kg/cm2
  • 11. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 11 Pero si se realiza una comparación con el comportamiento de la tendencia de dicha resistencia. Tendencia normal. Días Resistencia Kg/cm2 7 119 14 150.5 21 166.25 28 175 100 115 130 145 160 175 0 5 10 15 20 25 30 ResistenciaKg/cm2 Dias RESISTENCIA DE CONCRETO 175 Kg/cm2
  • 12. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  Con la prueba del slump obtuvimos un resultado de 2 ¾ pulgada, esto significa que estamos frente a una mezcla poco trabajable.  Con los resultados obtenidos en el ensayo del cilindro muestreador se obtuvo un resultado de: a los 7 días una resistencia de 67.91 kg/cm2 y a los 21 días un resultado de 89.13 kg/cm2 .  Como se muestra en el informe una comparación entre la tendencia normal y el ensayo realizado se llega a la conclusión que la resistencia obtenida no reúne la condiciones adecuadas para ser utilizada en obra.  El proceso de falla de dicho ensayo a la resistencia pudo haber debido a los materiales utilizados, ya que el diseño de mezcla especifica materiales de determinados lugares a los cuales nosotros no tuvimos acceso a la procedencia de los materiales utilizados puesto que se utilizaron los que se encontraron al alcance del técnico.  Una opción de falla se debe también a la realización práctica del ensayo, es decir, al preparado de la mescla la cual es responsabilidad del técnico.  Pero lo más común en la falla de dichos ensayos es debido a la procedencia de los materiales utilizados los cuales no son llevados un control.
  • 13. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 13 BIBLIOGRAFÍA Norma técnica peruana – 339.035 y 339.034 – edición 2008 – 01 – 02. Norma ASTM C39. ACI ANEXOS
  • 14. CONTROL DE CALIDAD DEL CONCRETO 19 de junio de 2013 Página 14