Diseño De Mezclas

Páginas: 6 (1400 palabras) Publicado: 21 de julio de 2011
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA UNIDAD ZACATENCO
LABORATORIO DE RESISTENCIA DE MATERIALES

CRITERIO GENERAL DE DISEÑO DE MEZCLAS POR EL METODO DEL A C I (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) Apoyando el libro de “PRACTICA PARA DOSIFICAR CONCRETO NORMAL, CONCRETO PESADO Y CONCRETO MASIVO” que el IMCYC edita, a continuación resumo unos ejemplos delprocedimiento de diseño de mezclas de concreto: TABLAS BASICAS PARA EL DISEÑO DE MEZCLAS: TABLA 6.3.1 Revenimientos recomendados para diversos tipos de construcción. Revenimiento, cm. Tipos de construcción Máximo Mínimo Muros de cimentación y zapatas. 7,5 2,5 Zapatas, cajones de cimentación y 7,5 2,5 muros de subestructura sencillos Vigas y muros reforzados 10 2,5 Columnas para edificios 10 2,5Pavimentos y losas 7,5 2,5 Concreto masivo. 7,5 2,5 Puede incrementarse en 2.5 cm., cuando los métodos de compactación no sean mediante vibrado.

TABLA 6.3.3 Requisitos aproximados de agua de mezclado y contenido de aire para diferentes revenimientos y tamaños máximos nominales de agregado. Agua, Kg./m3 concreto para TMG. Mm. Revenimiento. cm. 9,5 12,5 19 25 38 50 75 Concreto sin aire incluido de 2.5a 5.0 207 199 190 179 166 154 130 De 7.5 a 10 228 216 200 193 181 169 145 De 15 a 17.5 243 228 216 202 190 178 160 Cantidad aprox. Aire atrapado 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0,3 Concreto con aire incluido De 2.5 a 5.0 181 175 168 160 150 142 122 De 7.5 a 10 202 193 184 175 165 157 133 De 15 a 17.5 216 205 197 174 174 166 154 Promedio recomendado de aire por incluir por exposición. Exposición ligera 4,5 43,5 3 2,5 2 1,5 Exposición moderada 6 5,5 5 4,5 4,5 4 3,5 Exposición severa. 7,5 7 6 6 5,5 5 4,5

150 113 124 --0,2 107 119 --1 3 4

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TABLA 6.3.4 (a) Correspondencia entre la relación agua / cemento y la resistencia a la compresión del concreto. Relación agua/cemento por peso Resistencia a la compresión a los 28 Concreto con aire días Kg./cm2 Concreto sin aire incluido incluido 420 0,41--350 0,48 0,4 280 0,57 0,48 210 0,68 0,59 140 0,82 0,74 TABLA 6.3.4 (B) Relaciones Agua / cemento máximas permisibles para concreto sujeto a exposiciones severas. Estructura continua o frecuentemente mojada y expuesta a congelación y deshielo Estructura expuesta al agua de mar o a sulfatos

Tipo de estructura secciones esbeltas y secciones con menos de 3 cm. de recubrimiento sobre el acero. Todaslas demás estructuras

0,45 0,5

0,4 0,45

TABLA 6.3.6 Volumen de agregado grueso por volumen unitario de concreto. Volumen de agregado grueso varillado en seco, por volumen unitario de concreto para distintos módulos de Tamaño Máximo de finura de la arena agregado, Mm. 2,4 2,6 2,8 3 9,5 (3/8") 12,5 (1/2") 19 (3/4") 25 (1") 37,5 (1 1/2") 50(2") 75 (3") 150 (6") 0,5 0,59 0,66 0,71 0,75 0,780,82 0,87 0,48 0,57 0,64 0,69 0,73 0,76 0,8 0,85 0,46 0,55 0,62 0,67 0,71 0,74 0,78 0,83 0,44 0,53 0,6 0,65 0,69 0,72 0,76 0,81

TABLA 6.3.7.1 Cálculo tentativo del peso del concreto fresco. Cálculo tentativo del peso del concreto, Kg./m3 Concreto sin aire Concreto con aire incluido incluido. Tamaño máximo de agregados. Mm. 9,5 ( 3/8 ) 2280 2200 12,5 (1/2 ) 2310 2230 19 ( ¾ ) 2355 2275 25 ( 1” )2380 2290 37.5 ( 1 ½ ) 2410 2350 50 ( 2” ) 2445 2345 75 ( 3” ) 2490 2405 150 ( 6” ) 2530 2435

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Para diseñar una mezcla de concreto es necesario conocer las características físicas de los materiales a emplear en la elaboración del concreto. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Peso especifico del cemento Modulo de finura de la arena Peso especifico de la arena Absorción de la arena Humedad de laarena Peso especifico de la grava Tamaño máximo de grava Peso volumétrico de la grava Absorción de la grava Humedad de la grava 3.15 2.70 % 2.36 5.28 % 6.00 % 2.33 20 Mm. 1450 Kg. / m3 4.50 % 2.70 %

Para conocer los datos arriba anotados es necesario determinar previamente en el laboratorio las pruebas físicas siguiendo las normas NOM y/o ASTM. La dosificación se hace siguiendo los pasos...
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