Trabajo de grado · 2013
Mejoramiento de la resistencia a la flexión del concreto con adición de viruta de acero con porcentajes 6, 8, 10, 12% y 14% respecto al agregado fino de la mezcla
Con base en los resultados obtenidos en los trabajos de grado anteriores de optimización de concretos adicionando viruta en unos porcentajes determinados y en las cuales se analizó el comportamiento del concreto a compresión, se decidió trabajar este mismo conglomerante cuando trabaja a flexión y remplazando agregado fino en porcentajes de 6%, 8%, 10%, 12%, y 14% , obteniendo como resultados más óptimos los de la adición de viruta al 10% reemplazando el agregado fino de la mezcla, sin embargo se trabajo con porcentajes menores como se mencionó anteriormente, pero dichos resultados no fueron los esperados al ser comparados con una muestra patrón estándar de concreto de 3000 P.S.I. También se realizaron ensayos de laboratorios a los materiales utilizados en las diferentes mezclas, lo cual sirvió para su respectiva caracterización y como datos de entrada para la realización de los diseños de las mezclas trabajadas; una vez se tuvieron estos diseños se elaboraron los elementos respectivos que para el caso fueron las viguetas, fundiendo 10 elementos para las edades a fallar; 3, 7 y 28 días y así obtener los suficientes datos de Resistencia a la flexión, para poder realizar un análisis y concluir que con un porcentaje de 10% de viruta se puede tener un concreto altamente eficiente y económico.
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Contenido
- INTRODUCCIÓNp. 13
- OBJETIVOSp. 14
- Objetivo Generalp. 14
- Objetivos Específicosp. 14
- METODOLOGIAp. 15
- Características de la Virutap. 15
- Limpieza de la Virutap. 15
- Tamizado de la Virutap. 15
- Características del Cementop. 16
- Características de los Agregadosp. 16
- Diseño de Mezclap. 16
- Resistencia a la Flexión de las Viguetasp. 16
- JUSTIFICACIÓNp. 20
- ALCANCEp. 21
- MARCO TEÓRICOp. 22
- Componentes del Concretop. 22
- El cementop. 22
- Cementos con clinker Portlandp. 24
- Cemento Tipo IIIp. 26
- Agua para Concretop. 29
- Agregados para concretop. 30
- Características de los agregadosp. 16
- Airep. 61
- Viruta de Acerop. 14
- Tipos de Virutap. 32
- Fluidos de Corte (Refrigerantes)p. 33
- Composición Químicap. 25
- El concretop. 35
- Características y Propiedades del Concretop. 37
- Cohesión y manejabilidadp. 37
- Pérdida de revenimientop. 38
- Asentamiento y sangradop. 38
- Adquisición de resistencia mecánicap. 39
- Generación de calorp. 41
- Resistencia al ataque de los sulfatosp. 41
- Estabilidad volumétricap. 42
- Estabilidad químicap. 42
- Concreto con adición de fibrap. 43
- Mezcladop. 43
- CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALESp. 45
- Cemento (NTC – 121)p. 45
- Granulometríap. 45
- Agregado Finop. 46
- Módulo de Finurap. 48
- Agregado Gruesop. 48
- Tamaño Máximo y Tamaño Máximo Nominalp. 50
- Masas Unitarias. (NTC - 92)p. 50
- Masa unitaria suelta del agregado finop. 50
- Masa unitaria suelta del agregado gruesop. 51
- Masa Unitaria Compacta del agregado fino (NTC - 92)p. 52
- Masa Unitaria Compacta del agregado grueso (NTC - 92)p. 52
- Contenido de Materia Orgánica del Agregado Fino. (NTC – 127)p. 53
- Humedad (NTC – 127)p. 54
- Índice de Caras Fracturadas del Agregado Gruesop. 54
- Desgaste de la Máquina de los Ángeles. (NTC – 98)p. 55
- Peso Específico y Absorciónp. 56
- Peso Específico y Absorción Agregado Fino (NTC – 237)p. 57
- Peso específico y absorción del agregado Grueso (NTC – 176)p. 58
- Densidad de la Viruta de Acerop. 59
- DISEÑO DE MEZCLAp. 16
- Datos Específicos Preliminares de los Materiales:p. 63
- RESULTADOSp. 66
- Resultados Resistencia a la Flexión Tres (3) díasp. 66
- Resistencia a la Flexión Tres (3) días muestra estándarp. 66
- Resistencia a la Flexión Tres (3) días 6% Virutap. 67
- Resistencia a la Flexión Tres (3) Días 8% Virutap. 67
- Resistencia a la Flexión Tres (3) días 10% Virutap. 67
- Resistencia a la Flexión Tres (3) días 12% Virutap. 68
- Resistencia a la Flexión Tres (3) días 14% Virutap. 68
- Resultados Resistencia a la Flexión Siete (7) díasp. 69
- Resistencia a la Flexión Siete (7) Días Estándarp. 70
- Resistencia a la Flexión Siete (7) Días 6% Virutap. 70
- Resistencia a la Flexión Siete (7) Días 8% Virutap. 70
- Resistencia a la Flexión Siete (7) Días 10% Virutap. 71
- Resistencia a la Flexión Siete (7) Días 12% Virutap. 71
- Resistencia a la Flexión Siete (7) Días 14% Virutap. 72
- Resultados Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) díasp. 73
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Días Estándarp. 73
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Días 6% Virutap. 74
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Días 8% Virutap. 74
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Días 10% Virutap. 75
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Días 12% Virutap. 75
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Días 14% de Virutap. 76
- ANÁLISIS DE RESULTADOSp. 77
- Resultados de la Resistencia a la Flexión a los Tres (3) Díasp. 77
- Resultados de la Resistencia a la Flexión a los Siete (7) Díasp. 78
- CONCLUSIONESp. 82
- RECOMENDACIONESp. 84
- BIBLIOGRAFÍAp. 85
- Características Físicas del cemento Tipo IIIp. 28
- Características Químicas del cemento Tipo IIIp. 28
- Propiedades del Cementop. 45
- Datos Granulometría Agregado Fino. (NTC - 213)p. 47
- Granulometría Agregado Grueso (NTC – 213)p. 49
- Porcentaje de caras fracturadas en el agregado gruesop. 55
- adición de virutap. 61
- Propiedades de los materiales para diseño de mezclap. 63
- virutap. 15
- Diseño de mezcla adicionando 6% de virutap. 64
- Diseño de mezcla adicionando 8% de virutap. 64
- Diseño de mezcla adicionando 10% de virutap. 64
- Diseño de mezcla adicionando 12% de virutap. 65
- Diseño de mezcla adicionando 14% de virutap. 65
- Resumen Tablasp. 66
- Prueba Estándar tres (3) Díasp. 66
- Pruebas Adición Viruta 6% tres (3) díasp. 67
- Pruebas Adición Viruta 8% tres (3) díasp. 67
- Pruebas Adición Viruta 10% tres (3) díasp. 68
- Pruebas Adición Viruta 12% tres (3) díasp. 68
- Pruebas Adición Viruta 14% tres (3) díasp. 69
- Pruebas Estándar siete (7) díasp. 70
- Pruebas Adición Viruta 6% siete (7) díasp. 70
- Pruebas Adición Viruta 8% siete (7) díasp. 71
- Pruebas Adición Viruta 10% siete (7) díasp. 71
- Pruebas Adición Viruta 12% siete (7) díasp. 72
- Pruebas Adición Viruta 14% siete (7) díasp. 72
- Pruebas Estándar veintiocho (28) díasp. 73
- Pruebas Adición Viruta 6% veintiocho (28) díasp. 74
- Pruebas Adición Viruta 8% veintiocho (28) díasp. 74
- Pruebas Adición Viruta 10% veintiocho (28) díasp. 75
- Pruebas Adición Viruta 12% veintiocho (28) díasp. 75
- Pruebas Adición Viruta 14% veintiocho (28) díasp. 76
- Vibrado del concreto con la varillap. 17
- Ubicación de la vigueta para ensayo de Flexiónp. 18
- Aplicación de la carga a la viguetap. 19
- IIIp. 27
- Agregados para la preparación del concretop. 30
- Viruta de Acero en Secadop. 32
- Preparación del concretop. 35
- Falla de las viguetas de concreto a Flexiónp. 39
- Curado de las viguetas de concretop. 40
- FIGURA 10. Lavado y serie de Tamicesp. 46
- Agregado finop. 46
- Gráfica Granulometría Agregado Finop. 48
- Agregado Gruesop. 48
- Gráfica Granulometría Agregado Gruesop. 50
- Máquina de los Ángelesp. 56
- Gruesop. 63
- Muestras Preliminares sin adición de virutap. 62
- Resistencia a la Flexión Edad Tres (3) díasp. 69
- Resistencia a la Flexión Siete (7) díasp. 73
- Resistencia a la Flexión Veintiocho (28) Díasp. 76
- Relación de Esfuerzo Promedio Tres (3) Díasp. 77
- Porcentaje de Aumento de Resistencia Tres (3) Díasp. 78
- Relación de Esfuerzos Promedio Siete (7) Díasp. 79
- Porcentaje de Aumento Resistencia Siete (7) Díasp. 79
- Relación de Esfuerzos Promedio Veintiocho (28) Díasp. 80