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UNA/FICA/EPIC DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO

1 Samuel LAURA HUANCA

PROLOGO



Este resumen solamente pretende ser un aporte más al conocimiento del
concreto y, específicamente, está orientado a los procedimientos a seguir para
proporcionar mezclas de concreto de peso normal. Este es un resumen
recopilado de las diversas referencias bibliográficas existentes en nuestro
medio.

Esta obra está dirigida a los estudiantes universitarios que desean ampliar y
afinar sus conocimientos para realizar un buen diseño y/o proporcionamiento
de mezclas de concreto, por los diferentes métodos aquí expuestos.

Esta contribución va dedicada a los estudiantes y compañeros de la Escuela de
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional del Altiplano, con quienes comparto
día a día las aulas y el patio de nuestra querida casa de estudios, y a quienes
espero seguir contribuyendo en su formación profesional.




FilosofFilosofFilosofFilosofía del Constructoría del Constructoría del Constructoría del Constructor
Interpretada por: RuskinRuskinRuskinRuskin

Toda acción humana resulta honrada, agraciada y
verdaderamente magnífica cuando se hace
considerando las cosas que están por venir… En
consecuencia, cuando construyamos, hagámoslo
pensando en que será para siempre. No
edifiquemos para el provecho y el uso actual
solamente. Hagamos tales obras que nuestros
descendientes nos lo agradezcan y consideremos, a
medida que ponemos piedra sobre piedra, que
llegará el día en que esas piedras serán sagradas
porque nuestras manos las tocaron, y que la
posteridad pueda decir con orgullo, al ver nuestra
labor y esencia que en ella forjamos, “Mirad aquí el
legado de quienes nos precedieron”.




Samuel Laura Huanca


Puno, Marzo del 2006.

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10 Samuel LAURA HUANCA


Tabla 6.1. Relación agua/cemento y resistencia a la compresión del concreto.

RELACION AGUA/CEMENTO DE DISEÑO EN PESO RESISTENCIA A
LA COMPRESION

A LOS 28 DIAS
(f’cr) (kg/cm2)*

CONCRETO SIN AIRE
INCORPORADO

CONCRETO CON AIRE
INCORPORADO

450
400
350
300
250
200
150

0.38
0.43
0.48
0.55
0.62
0.70
0.80

---
---

0.40
0.46
0.53
0.61
0.71

* Los valores corresponden a resistencias promedio estimadas para concretos
que no contengan más del porcentaje de aire mostrado en la tabla 5.1. Para
una relación agua/cemento constante, la resistencia del concreto se reduce
conforme aumenta el contenido de aire.



6.2. Por durabilidad

La Norma Técnica de Edificación E.060 prescribe que si se desea un concreto
de baja permeabilidad, o el concreto ha de estar sometido a procesos de
congelación y deshielo en condición húmeda. Se deberá cumplir con los
requisitos indicados en la tabla 6.2.


Tabla 6.2. Máxima relación agua/cemento permisible para
concretos sometidos a condiciones especiales de exposición.

CONDICIONES DE EXPOSICION
RELACIÓN

AGUA/CEMENTO
MÁXIMA.

Concreto de baja permeabilidad:
a) Expuesto a agua dulce.
b) Expuesto a agua de mar o

aguas salobres.
c) Expuesto a la acción de aguas

cloacales. (*)

Concreto expuesto a procesos de
congelación y deshielo en
condición húmeda:
a) Sardineles, cunetas, secciones

delgadas.
b) Otros elementos.

Protección contra la corrosión de
concreto expuesto a la acción de
agua de mar, aguas salobres,
neblina o rocío de esta agua.

Si el recubrimiento mínimo se
incrementa en 15 mm.


0.50


0.45


0.45







0.45
0.50






0.40



0.45

(*) La resistencia f’c no deberá ser menor de 245 kg/cm2 por razones
de durabilidad.

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12.3. Eficiencia de la mezcladora:


Debido a que la mezcladora debe ser abastecida por un número entero
de bolsas de cemento, la cantidad de bolsas de cemento por tanda será
igual a un número entero menor a la cantidad de bolsas requerida por la
mezcladora.


(%) 100
Cantidad debolsas de cemento por tanda

Eficiencia x
Cantidad debolsas requerido

=


12.4. Volumen de concreto por tanda:


( ) ( )3 3
(%)

. º ( ) 0.0283
100

Eficiencia
Vol deC por tanda Capacidad mezcladora pie m

 
=  

 



12.5. Cantidades de materiales por tanda:


Teniendo las proporciones en volumen (C:F:G/A), calculamos las
cantidades de materiales por tanda:

� Cemento : 1x2 = 2 bolsas.
� Agregado fino : Fx2 = Cantidad de A. fino en 3m .
� Agregado grueso : Gx2 = Cantidad de A. grueso en 3m .
� Agua : Ax2 = Cantidad de agua en Lts .




13. Referencias bibliográficas


� Abanto Castillo, Flavio. Tecnología del Concreto. Editorial San Marcos.
Lima – Perú.

� American Concrete Institute – Capitulo Peruano. Tecnología del
Concreto. 1998.

� ASOCEM. Boletines Técnicos. Lima – Perú.
� Neville, A.M. y Brooks, J.J. Tecnología del Concreto. Editorial Trillas.

México D.F. 1998.
� Pasquel Carbajal, Enrique. Tópicos de Tecnología del Concreto en el

Perú. Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Nacional. 1998.
� Polanco Rodríguez, Abraham. Manual de Prácticas de Laboratorio de

Tecnología del Concreto. Universidad Autónoma de Chihuahua. México.
� Reglamento Nacional de Construcciones. NTE E.060–Concreto Armado.

2004.
� Rivva López, Enrique. Diseño de Mezclas. Lima – Perú. 1996.
� Sandoval Ocaña, Guillermo. Apuntes de Clase del Curso de Tecnología

del Concreto. Universidad de Piura. Piura – Perú.

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