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Norma ASTM C 1585-04 EnEspañol

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Norma A

Norma ASTM C 1585- STM C 1585- 0404

Método de ensayo normalizado para medir el ritmo de absorción de a!a de los "ormiones de Método de ensayo normalizado para medir el ritmo de absorción de a!a de los "ormiones de cemento "idr#!lico

cemento "idr#!lico 1$ Campo de !tilización 1$ Campo de !tilización

1.1 Este método de ensayo se utiliza para determinar el ritmo de absorción de agua (sorptividad) en el 1.1 Este método de ensayo se utiliza para determinar el ritmo de absorción de agua (sorptividad) en el hormigón de cemento hidráulico, midiendo el incremento de la masa de una probeta como resultado de hormigón de cemento hidráulico, midiendo el incremento de la masa de una probeta como resultado de la absorción de agua en función del tiempo cuando solo se epone al agua una superficie de la probeta. la absorción de agua en función del tiempo cuando solo se epone al agua una superficie de la probeta. !a superficie de la probeta epuesta al agua se sumerge en agua y el agua ingresa al hormigón no !a superficie de la probeta epuesta al agua se sumerge en agua y el agua ingresa al hormigón no saturado dominado por la succión capilar durante e contacto inicial con el agua.

saturado dominado por la succión capilar durante e contacto inicial con el agua. a."

a." !os valores est!os valores están indicaán indicados en el #istemdos en el #istema $nternaca $nternacional de %niional de %nidades.dades.

1.& Esta norma no tiene el propósito de establecer todos los aspectos concernientes a la seguridad del 1.& Esta norma no tiene el propósito de establecer todos los aspectos concernientes a la seguridad del traba'o. Es responsabilidad del usuario de esta norma, establecer las prácticas apropiadas de seguridad traba'o. Es responsabilidad del usuario de esta norma, establecer las prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones regulatorias antes de su utilización.

y salud y determinar la aplicabilidad de las limitaciones regulatorias antes de su utilización. %$ &oc!mentos re'erenciados

%$ &oc!mentos re'erenciados ".1  ormas *#+

".1  ormas *#+ -&1-&1

-&1-&1 /ráctica para la fabricación /ráctica para la fabricación y curado de las probetas de y curado de las probetas de hormigón en el campo.hormigón en el campo.

-0"--0"-0" 0" étodétodo de ensayo para lo de ensayo para la obtencia obtención de testión de testigos perforgos perforados de ensaados de ensayo y vigas aseryo y vigas aserradasradas de hormigón

de hormigón -1"

-1" ++erminerminolog2a relativa olog2a relativa al hormigón al hormigón y a y a los áridos los áridos para hormigónpara hormigón -13" -13"

-13" -13" /ráctica para la /ráctica para la fabricación y curado fabricación y curado de las probetas de las probetas de ensayo en de ensayo en el laboratorioel laboratorio -40

-40" " ététodo de ensodo de ensayo parayo para la detea la determirminacnación de la denión de la densidsidad, la abad, la absorcsorción y los vaión y los vac2oc2os en els en el hormigón endurecido

hormigón endurecido -155

-155 Especificación para Especificación para las masas y las masas y los dispositivos los dispositivos de referencia con de referencia con vistas a vistas a determinar la mdeterminar la masaasa y el volumen para su utilización en los ensayos f2sicos de los cementos hidráulicos.

y el volumen para su utilización en los ensayos f2sicos de los cementos hidráulicos. ($ Terminolo)a

($ Terminolo)a

&.1 /ara las definiciones de los términos utilizados en esta norma

&.1 /ara las definiciones de los términos utilizados en esta norma** referirreferirse se a a la la termiterminolog2nolog2a a indicindicadaada en la *#+ -1".

en la *#+ -1".

4$ Sini'icado y !tilización 4$ Sini'icado y !tilización

0.1 El desempe6o del hormigón su'eto a muchos ambientes agresivos es una función, a largo plazo, de 0.1 El desempe6o del hormigón su'eto a muchos ambientes agresivos es una función, a largo plazo, de la penetrabilidad de su sistema de poros. En el hormigón no saturado el ritmo de penetración de agua u la penetrabilidad de su sistema de poros. En el hormigón no saturado el ritmo de penetración de agua u otros l27uidos está fuertemente controlado por la absorción debida al ascenso capilar. Este método de otros l27uidos está fuertemente controlado por la absorción debida al ascenso capilar. Este método de ensayo está basado en el desarrollado por 8all

ensayo está basado en el desarrollado por 8all11, 7ue denominó el fenómeno como 9sorptividad de, 7ue denominó el fenómeno como 9sorptividad de

agua:. agua:.

0." !a absorción de agua de la superficie del hormigón depende de muchos factores, incluyendo los 0." !a absorción de agua de la superficie del hormigón depende de muchos factores, incluyendo los siguientes;

siguientes; a)

a) !as d!as dosifiosificacioncaciones de es de la mla mezcla ezcla de hde hormigóormigónn b)

b) !a presenci!a presencia de aditivoa de aditivos 7u2micos y de maters 7u2micos y de materiales cemiales cementicienticios suplemeos suplementariontarioss c)

c) !a compos!a composición y caraición y caracter2cter2sticas fsticas f2sicas de l2sicas de los componos componentes cementes cementicenticios y de los áridios y de los áridosos d)

d) El coEl contentenidnido de aio de aire inre incorpcorporaoradodo e)

e) El tEl tipo ipo y duy duraciración dón del cel curaduradoo f)

(2)

g) !a presencia de microfisuras

h) !a presencia de tratamientos superficiales tales como selladores o grasas para el desmolde i) El método de vertido incluyendo la compactación y el acabado superficial

!a absorción de agua está también fuertemente afectada por la condición de humedad del hormigón en el momento del ensayo.

0.& Este método pretende determinar la susceptibilidad de un hormigón no saturado a la penetración del agua. En general el ritmo de absorción de agua del hormigón en la superficie difiere del ritmo de absorción de agua de una muestra tomada en su interior. !a superficie eterior está su'eta a menos 7ue el curado pretendido y está epuesta a las condiciones más potencialmente adversas. Este método de ensayo se utiliza para medir el ritmo de absorción de agua tanto de la superficie como del interior del hormigón a través de un testigo perforado y su corte transversal a las profundidades seleccionadas. <e esta forma se puede evaluar la absorción a diferentes distancias de la superficie epuesta. El testigo se puede perforar verticalmente o horizontalmente.

0.0 Este método de ensayo difiere del método de la -40" en el cual la probeta es secada, inmersa completamente en agua a "15- y entonces hervida ba'o agua durante  horas. En este método de

ensayo solamente una superficie es epuesta al agua a temperatura de la habitación mientras las otras superficies son selladas para simular la absorción de una estructura 7ue esté en contacto con el agua solo por uno de sus lados. El método de ensayo de la -40" por otra parte se emplea para estimar la cantidad máima de agua 7ue puede ser absorbida por una probeta seca y por lo tanto aporta una medida del espacio total de poros permeables al agua.

5$ Aparatos

.1 Recipiente, un recipiente impermeable al agua de polietileno u otro material resistente a la corrosión

lo suficientemente grande para acomodar las probetas de ensayo con las superficies a ser ensayadas epuestas al agua.

." Dispositivo de soporte, barras, pines u otros aditamentos, fabricados de materiales resistentes a la

corrosión en agua o en soluciones alcalinas, 7ue permitan el libre acceso del agua a la superficie epuesta de la probeta durante el ensayo. *lternativamente las probetas se pueden soportar en varias capas de papel secante o papel de filtro con un espesor total m2nimo de 1 mm.

.& Báscula de plato superior , 7ue cumpla con la especificación -155 y con capacidad suficiente para

pesar las probetas de ensayo, con una eactitud como m2nimo de = 5,51 g

.0 Cronómetro, relo' con parada u otro dispositivo de tiempo adecuado con eactitud de = 1 s.

. Toalla de papel o paño, para secar el eceso de agua de la superficie de las probetas

.4 Sierra con enfriamiento por agua, con cuchilla adiamantada para cortar probetas de ensayo a partir 

de muestras más grandes

.> Cámara medioambiental, una cámara con circulación de aire capaz de mantener una temperatura

ambiente de 5 = "5- y una humedad relativa de ?5 = &@. *lternativamente se puede emplear una

estufa 7ue garantice una temperatura de 5 = "5- y un desecador lo suficientemente grande para

contener las probetas a ensayar. !a humedad relativa es controlada en el desecador a ?5 = 5,@ mediante una solución saturada de bromuro de potasio. !a solubilidad del bromuro de potasio es ?5," g155 g de agua a 55-. !a solución será mantenida en el punto de saturación en todo el tiempo del

(3)

.? Bolsas de polietileno para almacenaje, con cinta de sellado, lo suficientemente grandes para

contener al menos una probeta de ensayo, pero no mayor 7ue cinco veces el volumen de la probeta. .3 Calibrador o pie de rey , para medir las dimensiones de la probeta hasta el 5,1 mm más cercano.

+$ ,eactios y materiales

4.1 Bromuro de potasio, Arado reactivo, 7ue se re7uiere si se emplea una estufa y un sistema con

desecadores tal como se ha descrito en .>.

4." aterial de sellado, bandas de láminas adhesivas de ba'a permeabilidad, pintura epoi, cinta tape

de electricidad, cinta tape para conductos o cinta tape de aluminio. El material utilizado no re7uerirá de un tiempo de curado mayor de 15 minutos.

4.& Bolsa o lámina plástica, cual7uier tipo de bolsa o lámina plástica 7ue se pueda atar a la probeta

para controlar la evaporación de su superficie no epuesta al agua. #e re7uiere de una liga o resorte plástico para mantener la bolsa o lámina en su lugar durante las mediciones.

.$ /robetas de ensayo

>.1 !a probeta normalizada de ensayo es un disco de 155 = 4 mm de diámetro, con un espesor de 5 = & mm. !as probetas se obtienen ya sea de probetas cil2ndricas elaboradas de acuerdo con lo indicado en la norma -&1-&1 ó en la -13"-13", o a partir de testigos perforados e acuerdo a lo establecido en la norma -0"-0". de su parte superior a la inferior. -uando se toman testigos, deben ser marcados (ver la nota 1) de manera 7ue la superficie a ser ensayada, relativa a su ubicación original en la estructura 7uede claramente indicada.

ota 1  !a superficie 7ue va a 7uedar epuesta durante los ensayos no deberá marcarse pues perturbará de tal manera 7ue pueda modificar el ritmo de absorción de la probeta.

>." El promedio de los resultados de los ensayos de cómo m2nimo " probetas (ota ") constituirá el resultado del ensayo. !as superficies ensayadas deberán estar a la misma distancia de la superficie original epuesta del hormigón.

ota "  El hormigón no es un material homogéneo. *demás una superficie eterior de la probeta de hormigón nunca tiene la misma porosidad 7ue el interior del hormigón. /or lo tanto las réplicas de las mediciones serán hechas sobre probetas tomadas de la misma profundidad para reducir la dispersión de los datos.

8$ Condiciones de la m!estra

?.1 -olo7ue las probetas de ensayo en la cámara medioambiental a temperatura de 5 = " 5- y una

humedad relativa de ?5 = &@ durante & d2as. *lternativamente, colo7ue las probetas de ensayo en un desecador dentro de una estufa a temperatura de 5 = "5- por & d2as. #i se emplea el desecador,

controle la humedad relativa en el desecador con una solución saturada de bromuro de potasio (Ber el apartado .>), pero no permita 7ue las probetas de ensayo contacten la solución.

ota &  /ara controlar la humedad relativa utilizando la solución de bromuro de potasio, la solución debe ser colocada en el fondo del desecador, para asegurar la mayor superficie de evaporación posible. ?." <espués de los & d2as, colo7ue cada probeta dentro de una bolsa sellable (como se define en .?). %tilice una bolsa separada para cada probeta. #e tomarán precauciones para permitir el libre flu'o de

(4)

aire alrededor de cada probeta con vistas a asegurar un contacto m2nimo de la probeta con las paredes de la bolsa.

?.& *lmacene la bolsa sellada a "& = "5- como m2nimo durante 1 d2as antes de comenzar con el

procedimiento de la absorción.

ota 0  El almacena'e en una bolsa sellada por un m2nimo de 1 d2as da como resultado el e7uilibrio en la distribución de humedad dentro de las probetas de ensayo y se ha encontrado" 7ue garantiza una

humedad relativa interna de 5 a >55-. Esta humedad es similar a las humedades relativas encontradas

cerca de la superficie en lagunas estructuras de campo&,0.

$ /rocedimiento

3,1 Etraiga la probeta del recipiente de almacena'e y registre la masa de la probeta acondicionada al 5,51 g más cercano, antes de sellar sus superficies laterales.

3." ida como m2nimo 0 diámetros de la probeta en la superficie a 7ue va a 7uedar epuesta al agua. ida los diámetros al 5,1 mm más cercano y calcule el diámetro promedio al 5,1 mm más cercano.

3.& #elle la superficie lateral de cada probeta con un material de sellado apropiado. #elle el etremo de la probeta 7ue no va a 7uedar epuesto al agua utilizando una una liga o banda elástica u otro sistema e7uivalente (Ber la Cigura 1).

Cig. 1 Es7uema del procedimiento

3.0 Emplee el procedimiento más aba'o indicado para determinar la absorción de agua como una función del tiempo. -onduzca el procedimiento de absorción "& = "5- con agua de la pila

acondicionada a la misma temperatura. 3. !rocedimiento de absorción"

3..1 <etermine la masa de la probeta sellada al 5,51 g más cercano y reg2strela como la masa inicial para los cálculos de la absorción de agua

3.." -olo7ue el dispositivo de soporte de la probeta en el fondo del recipiente y llene el recipiente con agua de la pila de manera 7ue el nivel de agua esté de 1 a & mm por encima de la parte superior del dispositivo de soporte durante todo el ensayo.

ota   %n método para mantener el nivel de agua constante es instalar una botella llena de agua boca deba'o de manera 7ue la abertura de la botella esté en contacto con el agua al nivel deseado.

(5)

3..& -onecte el dispositivo de medición del tiempo e inmediatamente colo7ue la superficie de ensayo de la probeta sobre el dispositivo de soporte (ver la Cig. 1). Degistre el tiempo y la fecha del contacto inicial con el agua.

3..0 Degistre la masa de la probeta a los intervalos mostrados en la +abla 1 después del primer  contacto con el agua. %tilizando el procedimiento indicado en 3.., el primer punto deberá ser a 45 = " s y el segundo punto a  min = 15 s. !as medidas subsecuentes estarán dentro de = " min de 15 min, "5 min, &5 min y 45 min. El tiempo real estará registrado dentro de = 15 s. -ontine las mediciones cada hora =  min, hasta las 4 horas a partir del primer contacto de la probeta con el agua y registre el tiempo dentro de = 1 min. <espués de las 4 h iniciales, tome medidas una vez al d2a hasta los & d2as, seguido por & medidas al menos separadas "0 horas durante los d2as 0 al >F tome una medida final 7ue esté como m2nimo "0 horas después de la medida a > d2as. El tiempo real de las mediciones deberá ser  registrado dentro de = 1 min. Esto dará como resultado siete puntos de datos para el tiempo de contacto durante los d2a " al ?. !a +abla 1 aporta los tiempos establecidos para las mediciones y las tolerancias para los tiempos.

3.. /ara cada determinación de la masa, etraiga la probeta del recipiente, pare el dispositivo medidor del tiempo si el tiempo de contacto es menor de 15 min y se7ue cual7uier superficie mo'ada con un pa6o o toalla de papel hmeda. <espués de secar el eceso de agua de la superficie, invierta la probeta de manera 7ue la parte hmeda no entre en contacto con el plato de la balanza (para evitar el tener 7ue secar el plato de la balanza). En un intervalo de 1 s de etraer la probeta del recipiente, mida su masa al 5,51 g más cercano. $nmediatamente vuelva a colocar la probeta en el dispositivo soporte y vuelva a conectar el medidor de tiempo.

10$ C#lc!los

15.1 !a absorción # , es el cambio en la masa dividida entre el producto del área de la sección

transversal de la probeta de ensayo y la densidad del agua. /ara este ensayo la variación de la densidad del agua con la temperatura es obviada y se utiliza un valor constante de 5,551 gmm &. !as

unidades de # son mm. d  a m  I = t  (1) <onde; # G !a absorción

mt  G El cambio en la masa de las probetas en gramos, al momento t , a G El área epuesta de la probeta, en mm, y

d G !a densidad del agua en g%mm&

15." El ritmo inicial de absorción de agua (mm%s'%$ ) se define como la pendiente de la l2nea 7ue sea el

me'or a'uste a #   ploteado contra la ra2z cuadrada del tiempo. Hbtenga esta pendiente utilizando el

análisis lineal de regresión por los m2nimos todos los puntos desde 1 min hasta 4 horas, ecluyendo los puntos para los tiempos después 7ue el ploteo muestre un claro cambio de pendiente. #i los datos entre 1 min y 4 horas no siguen una relación lineal (un coeficiente de correlación menor de 5,3?) y muestran una curvatura sistemática el ritmo inicial de absorción no puede ser determinado.

ota 4  El *péndice I$ aporta un e'emplo de datos de absorción y los resultados del análisis de regresión.

15.& El ritmo secundario de absorción de agua (mm%s'%$ ) se define como la pendiente de la l2nea 7ue

constituye el me'or a'uste del ploteo de #  contra la ra2z cuadrada del tiempo (s'%$ ) utilizando todos los

puntos desde 1 d2a a > d2as. %tilice la regresión lineal por m2nimos cuadrados para determinar la pendiente. #i los datos entre 1 y > d2as no siguen una relación lineal (un coeficiente de correlación de

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menos de 5,3?) y muestran una curvatura sistemática, el ritmo secundario de absorción de agua no puede ser determinado.

11$ ,eporte

11.1 #e reporta lo siguiente;

11.1.1 !a fecha en 7ue el hormigón fue muestreado o colocado 11.1." Cuente de la muestra

11.1.& $nformación relevante de los antecedentes de la muestra, como por e'emplo la dosificación de la mezcla, la historia del curado, el tipo de acabado y la edad si está disponible.

11.1.0 !as dimensiones de la probeta antes de su sellado 11.1. !a masa de la probeta antes y después del sellado

11.1.4 El ploteo de la absorción #  (en mm) contra la ra2z cuadrada del tiempo en s1",

11.1.> El ritmo promedio inicial de absorción de agua calculado al 5,1  15J0  mms1" y los ritmos

iniciales de absorción individual de las dos o más probetas ensayadas.

11.1.? El ritmo promedio secundario de absorción de agua calculado al 5,1  15J0 mms1" y los ritmos

individuales de absorción de dos o mas probetas ensayadas. 1%$ /recisión y Seso

1".1 !recisión ( El coeficiente de repetibilidad de la variación ha sido determinado como el 4,5@ en

mediciones preliminares de la absorción por este método de ensayo para un simple laboratorio y un simple operador. #e está organizando un programa interlaboratorios para desarrollar los valores de repetibilidad y reproducibilidad.

1"." Sesgo  El método de ensayo no tienen sesgo por7ue el ritmo de absorción de agua determinado

solo puede ser definido en términos del método de ensayo. 1($ /alabras claes

1&.1 8ormigónF ritmo inicial de absorción de aguaF morteroF ritmo de absorciónF ritmo secundario de absorción de agua.

(7)

A/N&2C3

($nformación no obligatoria)

2$ 33M/67 &3 N 3NSA97 &3 &3T3,M2NAC2:N &36 ,2TM7 &3 A;S7,C2:N &3 A<A

TA;6A 1$1 3=emplo de los datos recoidos y s! c#lc!lo

uestra o. CJ4? Cecha de colocación; &"33 Cecha ensayo; &1055  *condicionamiento de la muestra; ezcla de hormigón; ezcla norJ

-olocación, curado vapor, cara de malizada $

Ensayo G #uperficie superior *6o de la perforación del testigo; Edad de la muestra; &>? d2as <esconocida

asa del disco acondicionado; asa después del sella'e de la proJ >5, g (antes de sellar los laterales) beta; >41,? g

<iámetro (mm); 151,4 Krea epuesta; ?15> mm"

Espesor (mm); 5,? +emp. del agua; "5,>5

-+iempo del ensayo Daiz -. tiempo

(s1")

asa

(g) L asa(g) Lasaáreadensidaddel agua G l 

(mm) <2as s 5 5 >41,?& 5,55 5,5555 45 ? >4",0 5,4" 5,5>4 &55 1> >4",04 5,4& 5,5>>> 455 "0 >4",0? 5,4 5,5?5" 1"55 & >4",5 5,4> 5,5?"4 1?55 0" >4",> 5,>0 5,531& &455 45 >4",4& 5,?5 5,53?> >"55 ? >4",4? 5,? 5,150? 15?55 150 >4",>& 5,35 5,1115 10055 1"5 >4",>> 5,30 5,113 1?555 1&0 >4",?1 5,3? 5,1"53 "1455 10> >4",?" 5,33 5,1""1 1 3"""5 &50 >4&,5 1,"" 5,15 " 13&"55 005 >4&,1" 1,"3 5,131 & "4?55 1? >4&,1 1,&" 5,14"?  0&"555 4> >4&,&1 1,0? 5.1?"4 4 ">?5 >"4 >4&,&3 1,4 5,13"0 > 4"""55 >?3 >4&,0 1,4" 5.133? ? 431"55 ?&1 >4&, 1,4> 5,"545

(8)

-álculos;  *bsorción inicial; b t  S   I  i +

=  (#e utilizaron puntos medidos hasta las 4 h)

El ritmo inicial de absorción es; S i 4 mm  s

10 5 , 3 − × = r G 5,33  *bsorción secundaria; b t  S 

 I =  s +  (#e utilizaron puntos medidos después del primer d2a)

El ritmo secundario de absorción es; S  s 1,1 10−4 mm  s

× =

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