MC 216 C
MC 216 C
Docente:
Docente:
Ing. Alejandro Salazar
Ing. Alejandro Salazar
Bobadilla
Bobadilla
Integrantes
Integrantes
::
Challhua Reynoso, Valentín
Challhua Reynoso, Valentín
201!00"
201!00"
"ar#ía Ch$%ez, "abriel
"ar#ía Ch$%ez, "abriel
201!00!&
201!00!&
Tema:
Tema:
An$lisis y 'nsayo de
An$lisis y 'nsayo de
Arenas de (oldeo
Arenas de (oldeo
Curso:
Curso:
)r
)ro#esos de
o#esos de (anu*a#tura
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BJTI!O
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II
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AB-RA-RI-
AB-RA-RI-201II
201II
eter9inar el 7or#entaje de 7aso de los di*erentes
ta9a:os del agregado ;<no y grueso= y #on estos datos #onstruir una #ur%a distributi%a.
Cal#ular si los agregados ;<no y grueso= se en#uentran
dentro de los lí9ites 7ara ha#er un buen dise:o de 9ez#la.
eter9inar durante un an$lisis la gradua#i>n ?ue e@iste
en el ta9izado dentro de una 9uestra de agregados.
Identi<#ar el índi#e de <nura dentro de un 7ro#eso de
ta9izado.
Cono#er y rela#ionar las 7ro7iedades 9e#$ni#as de la
"
UND#MNT#CI$N
T
$%IC#
#n&lisis granulom'trico de la arena:/os agregados <nos #o9n9ente #onsisten en arena natural o 7iedra triturada siendo la 9ayoría de sus 7artí#ulas 9enores ?ue 99 /os agregados <nos deben #u97lir #iertas reglas 7ara darles un uso ingenieril >7ti9o8 deben #onsistir en 7artí#ulas durables, li97ias, duras, resistentes y libres de 7rodu#tos ?uí9i#os absorbidos, re#ubri9ientos de ar#illa y de otros 9ateriales <nos ?ue 7udieran a*e#tar la hidrata#i>n y la adheren#ia de la 7asta de #e9ento.
/as 7artí#ulas de agregado ?ue sean des9enuzables o sus#e7tibles de res?uebrajarse son indeseables. /os re?uisitos de la nor9a AS( C ,
7er9iten un rango relati%a9ente a97lio en la granulo9etría del agregado <no, 7ero las es7e#i<#a#iones de otras organiza#iones son a %e#es 9$s li9itantes. /a granulo9etría 9$s #on%eniente 7ara el agregado <no, de7ende del ti7o de trabajo, de la ri?ueza de la 9ez#la, y del ta9a:o 9$@i9o del agregado grueso.
M(dulo de "inura de la arena
'l 9>dulo de <nura ;(= del agregado grueso o del agregado <no se obtiene, #on*or9e a la nor9a AS( C 12, su9ando los 7or#entajes a#u9ulados en 7eso de los agregados retenidos en una serie es7e#i<#ada de 9allas y
di%idiendo la su9a entre 100. /as 9allas ?ue se e97lean 7ara deter9inar el 9>dulo de <nura son la de 0.1 99 ;+o.100=, 0.0 99 ;+o.0=, 0.0 99 ;+o.0=, 1.1 99 ;+o.1=, 2. 99 ;+o.=, !.D 99 ;+o.!=, E.2 99 ;FG=, 1E.0 99 ;F!G=, .10 99 ;1HG=, D.20 99 ;G=, y 12.!0 99 ;G=. 'l 9>dulo de <nura es un índi#e de la <nura del agregado, entre 9ayor sea el 9>dulo de <nura, 9$s grueso ser$ el agregado.
i*erentes granulo9etrías de agregados 7uede no tener igual 9>dulo de <nura. 'l 9>dulo de <nura del agregado <no es til 7ara esti9ar las
D
#TO)
*+%IMNT#,)
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10.1
10.3
2
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1.2
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6.-
1/3.2
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1/2.3
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1/0.3
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1/.3
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1.
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1/.3
1/.3
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)1.2
1.3
nsa5o de arena de
moldeo
#n&lisis de arenas de
moldeo
(
ASA;
"RA(-S=
A(IL+
R-.
A
B'R3RA ' /A (A//A '+ ((&
0
6
-.-63
-12.2
-3
3./43
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.
03
3.023
-3
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/3
3.24
03
D.
3
3.213
/3
D.!
103
3.13/
133
.01
UI+O)
U
TI,I7#DO)
nsa5o de arena de
moldeo
,&m8ara de )ecado
Medidor de s9ueros
+erme&metro
Juego de Tamices
Balana lectr(nica
lutriador
#n&lisis de arena de
moldeo
C
;,CU,O) <
%
)U,T#DO)
#n&lisis de arenas de
moldeo
Distri=uci(n del tama>o de grano: 0 !0 0 D0 1!0 0 10 1 20 2 0 !0
?ra@ca Distri=utiva
NAmero del tami Masa en gramos 0 !0 0 D0 1!0 0 10 1 20 2 0 !0
?ra@ca #cumulativa
NAmero del tami Masa en gramos
)ara esto nos basa9os en los siguientes datos del #uadro y la siguiente e@7resi>n de<nida8
IF =∑ Masai× K i Masa Total (ASA ;"RA(-S= & 0 -12.2 23 . -3 !.2 03 D. /3 D.! 133 .01
• 'l a#abado su7er<#ial de la 7ieza obtenida
Segn la a7li#a#i>n de la arena en el 9oldeo, las arenas #on #alidades es7e#iales son las ?ue 7oseen #onta#to #on el 9odelo ya ?ue son 9$s <nas y
generan un 9ejor a#abado en la 7re7ara#i>n del 9odelo a #o97ara#i>n de un ta9a:o de arena 9ayor, ?ue se usa #o9o arena de relleno.
• /a resisten#ia 9e#$ni#a
/a #ohesi>n se 7uede estable#er 7or 9edio de
7ruebas ?ue deter9inen las #argas de ru7tura 7or #o97resi>n o tra##i>n. )ero en general, la *or9a de los granos 7uede inMuir en la #ohesi>n, una arena de grano anguloso 7resenta #ohesi>n 9enor ?ue una de grano redondo, debido a ?ue estas lti9as las su7er<#ies de #onta#to son 9ayores. 'nton#es 7ode9os a<r9ar ?ue a 9ayor ta9a:o de grano la #ohesi>n 7uede au9entar debido a ?ue las
su7er<#ies de #onta#to ta9biNn serían 9ayores. Dos muestras de arena ue tienen el mismo índice de @nuraE F8ueden tener di9erente granulometríaG Sí, debido a ?ue el índi#e de <nura es una su9atoria ?ue de7ende de dos %ariables aleatorias y se basan en 7ro7or#iones, 7uede ?ue la su9a de los
IF =12.52×20+5.63×30+4.62×40+7.6×50+7.64×100
38.01
IF =46.0431
Tipo de Arena IF según AFS Tamaño de grano
(uy gruesa In*erior a 1 1 a 299 "ruesa 'ntre 1 y 0. a 199
(edia 'ntre y 0 0.2 a 0. 99 ina 'ntre 0 y 10 0.10 a 0.2 99 inísi9a (ayor de 10 (enores a 0.1099
total9ente distintos lo ?ue haría di*erente la
granulo9etría 7ara dos 9uestras de arena #on igual índi#e de <nura.
Cu&l es la di9erencia entre arena de contacto 5 la arena de relleno.
Segn el uso en el 9oldeo, la arena de #onta#to son arenas 7re7aradas #on #alidades es7e#iales ?ue se usan 7ara *or9ar una 7e?ue:a #a7a sobre el
9odelo. O las de relleno, son arenas %iejas
7ro#edentes del des9olde ?ue se utilizan 7ara #o97le9entar el llenado del 9olde luego de la arena de #onta#to.
nsa5o de arena de moldeo
Calculo de la cantidad de agua a agregar
)ara una 9asa de 00 gra9os de arena #on un 10 de bentonita.
Calculo de la 8ermea=ilidad 3sando los datos del
resultado en el laboratorio segn la tabla anterior.
Pesode Agua=500× de humedad
100−dehumedad
J
3('A )
'S- ' A"3A "RA(-S 1/.06 ! 23.- 26.-1 -1.41 D -.6- 0-.0 E 04.0/ 10 //.//
J
3('A )
'R('ABI/IA /0./ ! 0.1- /3.-/ 0.63 D /1.3 /1.3 E /1.6 10 0./Permeabilidad= V × H
p × A × t
V =Volumende airedesalojado2000cm3
p= Presionen cm de agua(10cmdeagua)
t =Tiempode desalojo delaire enmin .
H = Altura de la probeta(5cm)
! D E 10 11 !! ! ! 0 2 !
+ermea=ilidad
H umedad +ermea=ilidad ! D E 10 0.E 1.1 1. 1. 1.D 1.E%esistencia Mec&nica
Res. Co97resi>n )olyno9ial ;Res. Co97resi>n= Res. Corte)olyno9ial ;Res. Corte=
H umedad %esistencia
l 8orcentae de Kumedad con valores (8timos en las ta=las de resistencia 5
8ermea=ilidadE se encuentran alrededor de los H de Kumedad.
! D E 10 11 0 2 ! 0 2 !
Tiem8o de +ermea=ilidad
H umedad Tiem8o de 8ermea=ilidad ! D E 10 11 0 2 ! 10+orcentae de )ecado
H umedad H de )ecadoC
ONC,U)ION)
Al #o9enzar la e@7erien#ia 7re7ara9os 9uestras de arena de 00 gra9os #ada una, #on un 10 de
bentonita, ?ue se usaron en el ensayo #ada una #on distinto 7or#entaje de hu9edad.
urante el ensayo, 7ara las 7ro7iedades 9e#$ni#as
usa9os 7robetas de arena #on un di$9etro de 099 y altura de 099. 'n el 7ro#eso de se#ado se trabaj> #on 7or#iones de la 9uestra de 20 gra9os.
/uego de la e@7erien#ia en el laboratorio, la re#o7ila#i>n de datos y la elabora#i>n de resultados, resulta
7ertinente a<r9ar ?ue un buen an$lisis de arena,
granulo9etría y un ensayo de arena res7alda el 7ro#eso de 9oldeo 7ara #ual?uier 7ieza.
Ade9$s, 7ode9os #o9entar ?ue durante la elabora#i>n de resultados nota9os una inMuen#ia 9ayor del índi#e de <nura sobre el a#abado de 9odelo y las resisten#ias 9e#$ni#as.
Asi9is9o, la hu9edad de la arena en las distintas
e@7erien#ias y su rela#i>n #on las 7ro7iedades e@traídas nos ha#e 7ensar de ?ue estas no se rela#ionan dire#ta ni in%ersa9ente entre sí, 7ero si 7ode9os a<r9ar ?ue