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13 UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO Escuela Profesional de Ingeniería Civil | Laboratorio N° 03 GRUPO CURSO: MECANICO DE SUELOS DOCENTE: ING. DE LA CRUZ VASQUEZ JAVIER INTEGRANTES: ALLEMANT CERNA, MONICA MORI DIAZ, JUAN RODRIGUEZ LEON, CHRISTIAN SILVA CORNEJO, WALTER VELASQUEZ VILLANUEBA, ADER VILELA CORREA, RONY ZAVALETA LOPEZ, MICHAEL TEMA: ENSAYO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO CICLO: V TURNO: (12:30 p.m. – 2:15 p.m.) ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO

Mecanica de Suelos - Granulo Etria

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Laboratorio N° 03GRUPO

CURSO: MECANICO DE SUELOS

DOCENTE: ING. DE LA CRUZ VASQUEZ JAVIER

INTEGRANTES: ALLEMANT CERNA, MONICA MORI DIAZ, JUAN RODRIGUEZ LEON, CHRISTIAN SILVA CORNEJO, WALTER VELASQUEZ VILLANUEBA, ADER VILELA CORREA, RONY ZAVALETA LOPEZ, MICHAEL

TEMA: ENSAYO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

CICLO: V

TURNO: (12:30 p.m. – 2:15 p.m.)

NRC: 7757 AULA:GSS - 107

TRUJILLO - 2014

ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO 1

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ÍNDICE

1. INTRODUCCION………………………………………………………..4

2. OBJETIVO……………………………………………………………….4

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS..…………..…………………….5

4. PROCEDIMIENTO...……………………………………….................6

5. CALCULOS Y RESULTADOS……………………………………….11

6. RECOMENDACIONES………………………………………………..12

7. CONCLUSIONES……………………………………………………...12

8. BIBLIOGRAFIA…………………………………………………………13

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LABORATORIO Nº 03TECNOLOGIA DEL CONCRETO

GRUPO:

ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO

ENSAYO DE ANALISIS GRANULOMETRICO. (Método del tamizado)

NTP 400.012

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1. INTRODUCCION:

Los granos que conforman en suelo y tienen diferente tamaño, van desde los grandes que son los que se pueden tomar fácilmente con las manos, hasta los granos pequeños, los que no se pueden ver con un microscopio. El análisis granulométrico al cuál se somete un suelo es de mucha ayuda par a la construcción de proyectos, tanto estructuras como carreteras porque con este se puede conocer la permeabilidad y la cohesión del suelo. También el suelo analizado puede ser usado en mezclas de asfalto o concreto.

Los Análisis Granulométricos se realizaran mediante ensayos en el laboratorio con tamices de diferente enumeración, dependiendo de la separación de los cuadros de la maya. Los granos que pasen o se queden en el tamiz tienen sus características ya determinadas. Para el ensayo o el análisis de granos gruesos será muy recomendado el método del Tamiz; pero cuando se trata de granos finos este no es muy preciso, porque se le es más difícil a la muestra pasar por una maya tan fina; Debido a esto el Análisis granulométrico de Granos finos será bueno utilizar otro método.

2. OBJETIVO:

Determinar la distribución del tamaño de partículas de nuestra muestra y trazar

la curva granulométrica, poniendo en práctica las normas respectivas

establecidas. MTC E204, NTP 400.012, ASTM C136.

Determinar la cantidad en % de diversos tamaños que constituyen el suelo, e n

cuanto al total de al muestra utilizada.

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MATERIALES Tamices normalizados. Piedra de media Bandeja metálica Arena gruesa

RecipientesBrocha, cepillo (escobilla)

3. MATERIALES E INSTRUMENTOS

INSTRUMENTOS PRECISION Balanza de precisión ± 0.1 gHorno (estufa de secado ) 110 º ± 5 º C

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4. PROCEDIMIENTO

AGREGADO FINO

Tomamos la muestra de arena gruesa, aproximadamente 10 Kg. Se procede a cuartear (coger partes opuestas y descargar las otras) la muestra, hasta obtener el espécimen de laboratorio de 500g Pesamos nuestro espécimen de laboratorio de 500g.

Se arma las mallas en según la NTP 400.012, para luego introducir, nuestro espécimen de ensayo.

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Comienza a Agitar los tamices, para que así en estos solo quede el material que en verdad es retenido.

Una vez concluido el tamizado, se procede a pesar los pesos retenidos en cada

malla y el fondo.

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Se realiza otro ensayo con las mismas características, luego se saca un promedio de los pesos retenidos en cada malla y luego se procesan los datos obteniendo así la curva de gradación de las partículas

AGREGADO GRUESO

Tomamos la muestra de arena grava de ½” y grava de ¾”, tomando aproximadamente 15 Kg de cada una, enseguida se mezclan.

Se procede a cuartear (coger partes opuestas y descargar las otras) la muestra, hasta obtener el espécimen de laboratorio de 1.00 Kg.

Pesamos nuestro espécimen de laboratorio de 1000g

Se arma las mallas en según la NTP 400.012, para luego introducir, nuestro espécimen de ensayo.

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Comienza a Agitar los tamices, para que así en estos solo quede el material que en verdad es retenido.Una vez concluido el tamizado, se procede a pesar los pesos retenidos en cada malla y el fondo

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Se realiza otro ensayo con las mismas características, luego se saca un promedio de los pesos retenidos en cada malla y luego se procesan los datos obteniendo así la curva de gradación de las partículas.

METODO DEL TAMIZADO

Muestra seca a pasar por el tamiz 500 gr

Muestra seca total

W Mtotal = Peso de la muestra seca total.

Porcentaje retenido

%Retenido=W Mretenida

W Mtotal

Porcentaje que pasa

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% pasa=W Mpasa

W Mtotal

CURVA GRANULOMETRICA mm=micrones(escalalogaritmica )

% pasaVS Aberturalibre demalla (mm)

4. CALCULOS Y RESULTADOS

Los datos obtenidos en el presente ensayo son los siguientes:

TAMIZ ABERTURA (mm)

PESO RETENIDO(g

)RETENIDO (%) RETENIDO

ACUM. (%) PASA(%)

1/2" 12.7 284 28.9 28.9 71.13/8" 9.525 134 13.6 42.5 57.5Nº4 4.76 100.5 10.2 52.8 47.2Nº8 2.38 14 1.4 54.2 45.8

Nº10 2 65 6.6 60.8 39.2Nº16 1.19 51.5 5.2 66.0 34.0Nº20 0.84 33 3.4 69.4 30.6Nº30 0.59 32.5 3.3 72.7 27.3Nº40 0.426 39 4.0 76.7 23.3Nº50 0.297 46 4.7 81.3 18.7

Nº100 0.149 152 15.5 96.8 3.2Nº200 0.074 28 2.8 99.7 0.3PLATO 3.5 0.4 100.0 0.0

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SUMA 983 100.0 398.3

5. RECOMENDACIONES

Se recomienda evitar el uso de tamices que se encuentran en mal estado para disminuir los errores por defecto o exceso de material ensayado. El tamaño de partícula del agregado se determina por medio de tamices de malla de alambre aberturas cuadradas. Los siete tamices estándar ASTM.

6. CONCLUSIONES

En el presente ensayo no se presentaron ningún tipo de problemas, llegándose a obtener una curva representativa.

Esta clasificación se hizo en base a las normas AASHO y ASTM que clasifican a los suelos según su curva granulométrica según se menciona en estas normas el porcentaje de error no debe exceder en un 3%.

Luego de tener los cálculos hallamos la curva granulométrica tomando el eje “x” (abertura mm) y el eje “y” (% que pasa).

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7. BIBLIOGRAFÍA

A.M. Neville. “Tecnología del Concreto ".México 1,977.

Ana torre castillo .2004 Curso Básico de Tecnología del Concreto. Primera Edición. Lima. Universidad Nacional De Ingeniería.

Enrique Pasquel Carbajal. Tópicos de Tecnología de Concreto en el Perú.

MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES (EM 2000)

NORMA TECNICA PERUANA NPT 400.010

NORMA TECNICA PERUANA NPT 400.012

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