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Orientación Universidad
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concreto armado y propiedades, Diapositivas de Ingeniería Civil

concreto armado y sus detalles fisicos

Tipo: Diapositivas

2021/2022

Subido el 25/05/2022

yordy-ortiz-garcia
yordy-ortiz-garcia 🇵🇪

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¡Descarga concreto armado y propiedades y más Diapositivas en PDF de Ingeniería Civil solo en Docsity! DISEÑO DE MEZCLAS Metodo ACI — Dd. > - 22 EMOS A 1 A Y American Concrete Institute” Advancing concrete Rnowledge Conceptos generales: El comite 211 del ACI ha desarrollado un procedimiento de diseño de mezclas bastante simple el cual, básandose en algunas tablas elaboradas mediante ensayos de los agregados, nos permiten obtener valores de los diferentes materiales que integran la unidad cubica del concreto. + Determinación del contenido de agregado grueso. + Determinacion de volumenes absolutos de cemento, agua di diseño, alre y agregado grueso. + Determinación del volumen absoluto del agregado fino. + Determinacion del peso seco del agregado fino. + Determinacion de los valores de diseño del cemento, agu: aire agregados finos y gruesos. + Correción de los valores de diseño por humedad de DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO PROPORCIONAMIENTO DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO XV 7 | COMBINACION CORRECTA | CORRECTA DISEÑO DE MEZCLAS PARA CONCRETO COSTO RESISTENCIA Y DURABILIDAD MONTO VARIABLES Materiales: 1. Cemento: > Portland ASTM tipo I “Sol” + Peso especifico 2. Agua: + Potable, de la red de servicio publico. 3. Agregado Fino: > Peso especifico de masa + Absorción + Contenido de humedad 3.15 2.64 0.7% 6.0% Peso especifico de masa 2.68 Absorción 0.5% Contenido de humedad 2.0% Conociendo que la resitencia promedio de diseño especificada es de 210 Kg/cm2 y que la desviación estandar de la compañia constructora es de 20 kg/cm2, aplicamos para el calculo de la resistencia promedio el Reemplazando valores: , kg fe =210+1,34x 20 237 , kg Fe =210+2,33x 20 — 35 = 2225 De los valores se selecciona el mayor Tabla 2 .- Cantidades aproximadas de agua de amasado para diferentes slump, Tamaño Máximo de agregado y contenido de air Tamaño máximo de agregado Slump 387 17 3/47 o 7 3 7 Concreto sin Aire incorporado | 207 199 190 178 166y 154 130 113 228 216 205 ES MES 169 145 124 243 228 216 202 190 178 1680 | -— % Aire atrapado 3 25 2 1.5 1 0.5 0.3 0.2 Concreto con aire incorporado Paz 181 175 168 160 150 142 122 107 ads 202 193 184 175 165 157 133 119 Deacuerdo a la siguiente tabla se determina que el volumen unitari de agua, o agua de diseño, necesario para una mezcla de concreti cuyo asentamiento es de 3” a 4” en una mezcla de agua incorporad: cuyo agregado grueso tiene un tamaño maximo de 1 1/2”, es de 18 1t/m3 Tabla 2 .- Cantidades aproximadas de agua de amasado para diferentes slump, Tamaño Máximo de agregado y contenido de aire. Tamaño máximo de agregado Slump 3/8" 112" 3/4" 3" | 1m2> | 2 3" q Concreto sin Aire incorporado 1a2” 207 199 190 179 166 154 130 113 3”"a 4” 228 216 205 193 181 169 145 124 6"a 7” 243 228 216 202 190 178 O % Aire atrapado 3 25 2 15 05 0.3 0.2 Concreto con aire incorporado ta 2” 181 175 168 160 150 142 122 107 El factor cemento se determina dividiendo el volumen unitario agua entre la relación agua-cemento: 181 2832 - 6,7 po! 3 0,64 7 37 6 olsas/m Factor cemento = Tamaño Maximo Volumen de agregado grueso, seco y compactado, ¡por unidad de volumen del concreto, para Nominal del diversos módulos de fineza del fino Agregado Grueso 2.40 2.60 3.00 3/8" 0,50 0,48 0,4 0,44 12" 0,59 0,57 0,5 0,53 3/4" 0,66 0,64 0,6 0,60 I" 0,71 0,69 0,6 0,65 Je 0.78 0.76 0.74 072 Peso del agreg; 0.9 o o : | : Las cantidades de materiales a ser empleados como valores di diseño serán: AP UCOMONtO.coccccccoconcnncnncncononcnoncnncnrnnnnnrnss 283 kg/m* > Agua de diseño................ Den r rra rare ranas 181 It/m* > Apregado Tino SECO: cn 763 kg/m* > Apregado grueso SO ra 1152 kg/m? Las proporciones de los materiales que integran la unidad cubica del concreto debe ser corregida en funcion de las condiciones de humedad de los agregados finos y gruesos, a fin de obtener los valores a ser utilizados en obra. Peso humedo del: +» Agregado ÍIMO...oooooccccccccccco. 763 x 1,060 = 809 kg/m* A continuación determinamos la humedad superficial del agregado: Humedad superficial del: > Aygregado ir rsereos 6,0—0,7 =+5,3% » Agregado gruesSO...ooocccccoccccnnconnnonononoss 2,0-— 0,5 =+1,5% Y los aportes de los agregados serán: Aportes de humedad del: > Agregado fiMO .......o.ooo.o...- 763 x (+0,053) = +40 lt/m* +» Agregado gruesO...oooooocococo.. 1152 x (+0,015) = +17 lt/m* Para conocer la cantidad de materiales que se necesitan en un tand; de un saco, es necesario multiplicar la proporción en peso, y: corregida por humedad del agregado, por el de un saco de cemento. > CBMeMO cococcccnccccnccnnoncnnanannnos 1 x 42,5 = 42,5 kg/saco ? Auris osa es = 18,5 lt/saco > Agregado fino húmedo .............. 2,85 x 42,5 = 121,0 kg/sace EOS Puzolanas y escorias asi como aditivos de diversa naturaleza so algunas veces adiconados a la mezcla de concreto como u reemplazo parcial del cemento, para mejorar su trababilida resitencia al ataque de sulfatos y la reactividad alkali. Si un aditiv es requerido en la mezcla esta debe hacerse en el calculo primero di volumen usando en la determinacion del contenido de agregado finc Por ejemplo: do EY = 0,03 m? k 2,5 x 10002 m La relacion agua material cementante sera: W 181 cr ze 75 o. La relacion de agua — cemento portland seria: EN EL CASO QUE NO SE CUENTEN CON DATOS ESTADISTICSO SOBRE LA PRODUCCION Para el caso en el que no contemos con datos de Desviacio Standar de datos anteriores. Manne rla 210 Pay 70 | El comite europero del concreto recomienda utilizar la siguie v = coeficiente de variacion, cuyo valor se obtiene de la siguiente tabla: fórmula: ET O! Valor (%) Laboratorio 5% Excelente en obra 10% - 12% Tabla factor t Factor que depende del % de resultados < f”c que se admiten o la probabilidad de ocurrencia, su valor se obtiene de la siguiente tabla. TS Sl AAA O 1en5 límite inferior IST] A] c) Las condiciones de colocación requieren una mezcla de consistencia seca. l. Cemento: + Portland ASTM tipo I “Pacasmayo” > Peso especifico 312 2. Agua: > De río. Cumple con las condiciones de aguas no potables a 3. Agregado Fino: > Peso especifico de masa + Absorción + Contenido de humedad + Módulo de fineza 4. Agregado Grueso +» Tamaño maximo > Peso seco compactado > Peer esnecifica de maca 2 la 1,2 % 5.0% 241 1” 1520 Kg/m? SAS Tabla 1 .- Asentamientos recomendados para diversos tipos de obras. : Slum Tipo de Estructuras a P ma máximo mínimo iZapatas y muros de cimentación! 3 r reforzados. Cimentaciones simples y 3 p calzaduras. Vigas y muros armados 4” 1” Columnas 4” qe Losas y pavimentos 3” 1” Concreto Ciclópeo qee 1% Notas : Volumen de agregado grueso, seco y compactado,] Tamaño Maximo [por unidad de volumen del concreto, para Nominal del (diversos módulos de fineza del fino Agregado Grueso 2,40 2,60 2,80 3,00 3/8" 0,50 0,48 0,46 0,44 1/2" 0,59 0,57 0,55 0,53 3/4" 0,66 0,64 0,62 0,60 Pp" 0,71 0,69 0,67 0,65 1 1/2" 0,76 0,74 0,72 0,70 zz 0,78 0,76 0,74 0,72 3. Nol aa n 7 MN “Tí
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