11
CONCRETO Material pétreo artificial que adopta forma y dimensiones diversas a través de moldes encofrados. Se usa en autopistas, puentes, tuéneles, presas, edificios, pistas de drenaje, sistemas de riego, aceras, etc.

Calculo de Materiales

Embed Size (px)

DESCRIPTION

concreto armado

Citation preview

Page 1: Calculo de Materiales

CONCRETO

Material pétreo artificial que adopta forma y dimensiones diversas a través de moldes encofrados.

Se usa en autopistas, puentes, tuéneles, presas, edificios, pistas de drenaje, sistemas de riego, aceras, etc.

Page 2: Calculo de Materiales

COMPONENTES PRINCIPALES

• Cemento portland : agua + aire

• Áridos finos : 6mm > arena

• Áridos gruesos : gravas o piedras

Page 3: Calculo de Materiales

VENTAJAS• Bajo costo

• Resistencia al clima y al fuego

• Alta resistencia a la compresión y baja resistencia a la tracción

• Excelente adaptación a diversas formas

P T

C

C

T

T

C

Page 4: Calculo de Materiales

RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN (F´C)

LLAMADO TAMBIÉN ESFUERZO DEL CONCRETO A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DÍAS. SU VALOR DEPENDE BÁSICAMENTE DE LA DOSIFICACIÓN (VOLUMEN) DEL CONCRETO.

LOS VALORES DE F’C : 140, 175, 210, 280, 350 Y 420 KG/

Con el que más se trabaja

Page 5: Calculo de Materiales

RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA TRACCIÓN

Actúa entre 0.10 f’c y 0.15 f’c.

El concreto de alta resistencia a la fuerza de compresión (c) de baja resistencia a la fuerza de tracción (t).

Por ello que a zonas sometidas a tracción se re refuerza con varillas de acero, dando origen al concreto armado.

Page 6: Calculo de Materiales

MODULO DE ELASTICIDAD DEL CONCRETO

FC =Fatiga del trabajo del concreto en kg/

=Deformación del concreto = 0.02

SEGÚN EL RNC, = 0.45 F’C

, Puede estimarse con la ecuación

DONDE:

= kg /

Y = kg /

𝐸𝑐=𝑓𝑐Ԑ 𝑐

Page 7: Calculo de Materiales

DOSIFICACIÓN

La resistencia del concreto depende de la dosificación de los materiales que intervienen.

La dosificación implica establecer.

* Primero la proporción y luego las cantidades de material necesario para un de concreto.

PROPORCIÓN

F’C = 210 KG/ su proporción es 1:1:2

F’C = 175 KG/ su proporción es 1:1,5:3

F’C = 140 KG/ Su proporción es 1:2:4

Page 8: Calculo de Materiales

CANTIDAD DE MATERIALPresentamos 1 método para determinarla

1.-CANTIDADES EMPÍRICAS

* CANTIDADES EMPÍRICAS: Aplica la relación

DONDE:

C = Cantidad de d de cemento por de concreto

c = N° de partes de cemento

a = N° de partes de arena

g = N° de partes de grava

Además es necesario conocer*1d de cemento pesa 1,52 kg*1d de arena pesa 1,80 kg*1d de grava pesa 1,60 kg*1d de agua pesa 1,00 kg*Densidad del cemento 3,10*Densidad de los áridos 2,65

Page 9: Calculo de Materiales

EJEMPLO: Considerar un f’c = 175 KG/

PROCEDIMIENTO

1. Seleccionar la proporción f’c elegido

Para f’c = 175 KG/, Le corresponde la proporción de 1:1,5:3

2. Aplicar la relación

3. Determinar para cada una de las proporciones de los d de material natural que se requiere por

242,54 x 1 = 242,54 d de cemento

242,54 x 1,5 = 363,80 d de grava

242,54 x 3 = 727,62 d de arena

Page 10: Calculo de Materiales

4. Convertir el volumen de cemento a bolsas de cemento

CEMENTO

1D→ 1,52 KG

XD→ 42,5 KG

SI

27,96 D→ 1BOLSA

242,54 D→ X BOLSAS

5. Calcular el volumen del agua

Del gráfico

Para f’c = 175 kg/, la relación A/C = 0.86 por lo tanto

A/ 242,54 = 0.86

A = 208 D DE AGUA

A = 208 LITROS DE AGUA

X= 27,96 d de cemento

X= 8,67 bolsas de cemento

8 bolsas + 28,7kg (0.67x42,5)

Page 11: Calculo de Materiales

CONCLUSIÓN

PARA 1 DE CONCRETO DE F’C 175 KG/C SE REQUIERE

CEMENTO = 8 BOLSAS + 28,7 KG

GRAVA= 363,80

ARENA= 727,62

AGUA = 208 LITROS

1 DE CE --------------- 1,52 KG -------------1,52 KG/

1 DE AO --------------- 1,80 KG

1 DE GR --------------- 1,60 KG

1 DE H20 -------------- 1,0 KG