martes, 23 de agosto de 2011

concreto ll

Apuntes concreto ll
Dosificación
Tabla de Proporcionamientos para concretos

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Consumo por m3de concreto
Proporción volumétrica
Ø max.agregado
En mm y pulg.
F´c
Agua por saco de cemento de 50 Kg
cemento
arena
grava
cemento
arena
grava

Kg/cm2
Lt.
Kg
Lt.
Lt.
Prop.
Prop.
Prop.
19 mm (3/4”)
90
110
120
140
160
180
210
240
42
38
37
34
31
29
26
24
225
240
253
284
307
331
361
396
519
554
500
568
506
436
476
392
742
712
750
748
708
764
715
784

1
1
1
1
1
1
1
1
3 ½
3 ½
3
2 ½
2 ½
2
2
1 ½

5
4 ½
4 ½
4
3 ½
3 ½
3
3

38mm (1 ½)
90
110
120
140
160
180
210
240

42
38
37
34
31
29
26
24

207
220
230
243
261
277
318
312
547
508
532
561
516
549
420
452
752
798
760
722
775
732
839
790

1
1
1
1
1
1
1
1
4
3 ½
3 ½
3 ½
3
3
2
2
5 ½
5 ½
5
4 ½
4 ½
4
4
3 ½

51mm (2”)
90
110
120
140
160
180
210
240

42
38
37
34
31
29
26
24
246
264
279
317
347
379
418
465
649
610
644
628
572
500
552
460
568
610
552
523
572
625
552
614

1
1
1
1
1
1
1
1
4
3 ½
3 ½
3
2 ½
2
2
1 ½

3 ½
3 ½
3
2 ½
2 ½
2 ½
2
2
76mm (3”)
90
110
120
140
160
180
210
240

43
38
37
34
31
29
26
24

235
251
266
300
327
354
390
427
543
580
526
495
431
467
386
422
698
664
702
693
755
701
772
704
1
1
1
1
1
1
1
1
3 ½
3 ½
3
2 ½
2
2
1 ½
1 ½

4 ½
4
4
3 ½
3 ½
3
3
2 ½



Al cemento Portland ya sea del tipo normal, blanco o de resistencia rápida se le debe considerar un volumen de 0.033 m3 (33 Lt.) por saco de 50 Kg, o sea; 1515 Kg por m3.

Mezclado

El mezclado puede ser por medios manuales (in situ) paleado o mezcladoras de 1 o 2 sacos y premezclado (ollas) con capacidad de 7 a 9 m3
Tabla de proceso de fabricación para concretos


Concepto
In situ
Premezclado
Mezclado: este se debe realizar hasta obtener una mezcla uniforme y plástica (revenimiento)
Con palas y mezcladoras de 1 y 2 sacos
En ollas con capacidad de 7 y 9 m3
Transporte
En distancias cortas y largas
Manual en botes alcoholeros de 19 litros de capacidad (19 dm3)
Ollas
Puesta en obra o colocación en capas de 30 a 40 cm. Para concreto estructural, cada capa debe ser blanda al vaciar la otra capa sobre ella. No debe dejarse que el concreto caiga libremente a una altura mayor de 1.60 m.
Acarreo manual en botes alcoholeros o carretillas de volumen variable
Canalón, bombeado, bacheado, la altura a la que debe bombearse determina las condiciones de la mezcla y el equipo de bombeo adecuado.
Vibrado
Su finalidad es la de distribuir de manera uniforme todos los agregados que componen el concreto.
Picado por medio de varillas preparadas para tal fin (escantillón)
Por medio de vibradores, se debe introducir verticalmente en puntos situados a cada 40 a 70 cm. Durante periodos de 15 segundos
Curado
Método que evita pérdidas de humedad producto de las contracciones al reaccionar químicamente el agua y el cemento ya que esto trae como consecuencia agrietamientos y baja resistencia
Manuales, colocando papel kraft mojado (material del saco donde se envasa el cemento) sobre la superficie( en losas), regando la superficie continuamente dejando aproximadamente 2 horas después de colado por espacio de d12 a 14 horas
Químicos, el curacreto por ejemplo





Revenimiento
El revenimiento es el grado de plasticidad que un concreto debe tener para ser puesto en obra sin problema alguno y dependerá del elemento estructural a colar.
Tabla de revenimientos más aconsejables


Revenimientos en cm.
Elemento estructural o tipo de obra
Mínimo
Máximo
Promedio
Puentes, presas, pavimentos, rellenos, cimentaciones
2
8
5
Trabes, losas y muros de grandes dimensiones.
8
12
10
Losas, columnas, trabes difíciles de colar por su esbeltez
16
20
18
Concreto en columnas donde, además de su esbeltez tienen una gran cantidad de armados.
14
20
17


Datos básicos para solicitar un concreto premezclado
Ø  Tipo de concreto
Ø  Resistencia
Ø  Edad a la que alcanzará la resistencia
Ø  Tamaño máximo del agregado
Ø  Revenimiento
Ø  Tipo de aditivo si lo requiere.

Tabla de pruebas a realizar en el concreto


Tipo de prueba
Frecuencia
Hecho en obra
Premezclado  
Tolerancias
 Revenimiento
1 por cada 5 revolturas
1 por cada olla
1 a 5 cm      -+1.5 cm
5 a 10 cm     -+2.5 cm
10 a mas cm -+3.5cm

Peso volumétrico
1 por día
1 por cada 20 m3


Resistencia
Clase l y ll

2 por cada 40 m3
En 2 cilindros –
+ 3 cilindros consecutivos no menor a la especificada

Extracción de corazones
3 por cada zona donde los cilindros fallaron
igual
Se acepta del 70 al 80 % de la f´c de proyecto


       

Acero de refuerzo
Se usa como refuerzo del concreto, porque los dos materiales tienen dilatación idéntica y porque el concreto, si bien es resistente a la compresión es débil a la tensión, mientras que el acero es excepcionalmente resistente a la tensión, la combinación de ambos da como resultado el concreto armado y su uso en la construcción es muy versátil, se usa desde cimentaciones hasta toda la estructura, decoraciones, pre colados, etc.
El trabajo del concreto armado es en realidad un proceso de manofactura realizado en el sitio de la construcción, en una planta (presforzados) o en ambos.
Tabla de características del acero a la tensión




Estructural
Intermedio
Duro
Carga máxima de ruptura (Kg/cm2)
3900 a 6300
4900 a 6300
5600 mínimo
Tensión en el acero fs≤0.5fr
1265
1400
1700
Límite elástico aparente (fy) Kg/cm2
2300
2800
3500


Las características de las varillas estructurales es su corrugado y su objetivo es el de lograr una mejor adherencia entre el acero y el concreto..
El esfuerzo permisible en el acero según el RCDF a la tensión para aceros estructurales es de
 fs ≤ 1265 Kg/ cm2
Tabla de dimensiones

Varilla No
Ø nominal en mm
Área nominal(cm2)
Perímetro nominal (cm )
Peso en Kg/ml
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6.4 (1/4” )
7.9 (5/16” )
9.5  (3/8” )
12.7 (1/2” )
15.9 (5/8” )
19.1 (3/4” )
22.2 (7/8” )
25.4  (1” )
28.6 (1 1/8” )
31.8 (1 1/4” )
34.9 (1 3/8” )
38.1 (1 1/2” )
0.32
0.49
0.71
1.27
1.99
2.87
3.87
5.07
6.42
7.94
9.57
11.40
2.01
2.48
2.98
3.99
5.00
6.00
6.97
7.98
8.98
9.99
10.96
11.97
0.251
0.384
0.557
0.996
1.560
2.250
3.034
3.975
5.033
6.225
7.503
8.938