dosificaciÓn (metodo cbh )

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MÉTODO CBH 1.- Determinación de la resistencia media " fcm" de la tabla 3-1 fcm = 1,35 * fck + 15 [ Kg/cm2 ] para fck = 210 [ Kg/cm2 ] fcm = 298.5 [ Kg/cm2 ] 2.- Determinación de la relación agua cemento ( tabla 3-3 ) C/A = ( K * fcm ) + 0,5 de la tabla 3-3 : 0.0054 C/A = 2.1119 A/C = 0.4735 4.- Determinación del tamaño máximo.- se adopta por ser el menor 1" 25.400 [ mm ] Consistencia del Hº Utilizando tabla 3.7 Vibrado enérgico en taller = Consistencia seca 5.- Determinación de las cantidades de Agua consistencia seca ( de la tabla para 25.400 [ mm ] 40 mm ----- 155 Lts 25.4 mm ----- A Lts 20 mm ----- 175 Lts A = 169.600 Lts 6.- Cantidad de Agua por M3 de Hormigón C = 1.785 * A C = 358.178 [Kg / M3] H° 7.- Composición granulometrica pero por tablas ( 2-6) e interpolando 25 mm ----- 5.21 25.4 mm ----- m 30 mm ----- 5.45 Por granulometria Se sabe que el retenido de agregado ( grueso ) del 15 % se toma el inmediato superior

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Page 1: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

MÉTODO CBHinsertar valor

1.- Determinación de la resistencia media " fcm" de la tabla 3-1

fcm = 1,35 * fck + 15 [ Kg/cm2 ]

para fck = 210 [ Kg/cm2 ]fcm = 298.5 [ Kg/cm2 ]

2.- Determinación de la relación agua cemento ( tabla 3-3 )

C/A = ( K * fcm ) + 0,5

de la tabla 3-3 : K = 0.0054C/A = 2.1119A/C = 0.4735

4.- Determinación del tamaño máximo.-

Por granulometria Se sabe que el retenido de agregado ( grueso ) del 15 %, entonce se toma el inmediato superior

se adopta por ser el menor 1" 25.400 [ mm ] de granulom

Consistencia del Hº Utilizando tabla 3.7

Vibrado enérgico en taller = Consistencia seca

5.- Determinación de las cantidades de Agua

consistencia seca ( de la tabla 3-8 ) para 25.400 [ mm ]

40 mm ------- 155 Lts25.4 mm ------- A Lts

20 mm ------- 175 Lts

A = 169.600 Lts

6.- Cantidad de Agua por M3 de Hormigón

C = 1.785 * A

C = 358.178 [Kg / M3] H°

7.- Composición granulometricapero por tablas ( 2-6) e interpolando

25 mm ------- 5.2125.4 mm ------- m30 mm ------- 5.45

Page 2: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

m = 5.229

Módulo de la arena= 2.670Módulo de la grava = 8.376

Cálculo de proporciones

resolviendo el sistema:

X = 55.15 % Ojo Son valores de la granulométria para la parábola de fullerY = 44.85 %

8.- Proporciones de mezclas

A = 169.60 LtsC = 358.18 gr

P1 = 2.46 gr/cm3 ( Peso especifico Arena ) de los ensayosP2 = 2.55 gr/cm3 ( Peso especifico Grava )P = 2.89 gr/cm3 ( Peso especifico Cemento )

A + C/P + G1/P1 + G2/P2 = 1025

G1/G2 = x/y = ( 55.15 )/( 44.85 ) = 1.230

luego: G1 = 1008.7146 Kg/M3 H° ARENA

G2 = 820.3237 Kg/M3 H° GRAVA

9.- Resumen de materiales para 1 M3 de H° :

Cemento 358 KgArena 1009 KgGrava 820 KgAgua 170 Lts

C Ar G AC C C C

358 1009 820 170358 358 358 358

1.0000 2.8162 2.2903 0.4735

Aproximando:

CEMENTO ARENA GRAVA AGUA

1 2.8 2 0.5

mf100

X+mg100

Y=m

X+Y=100

Page 3: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

MÉTODO CBH

1.- Determinación de la resistencia media " fcm" de la tabla 3-1

fcm = 1,35 * fck + 15 [ Kg/cm2 ]

para fck = 250 [ Kg/cm2 ]fcm = 352.5 [ Kg/cm2 ]

2.- Determinación de la relación agua cemento ( tabla 3-3 )

C/A = ( K * fcm ) + 0,5

de la tabla 3-3 : K = 0.00485C/A = 2.2096A/C = 0.4526

4.- Determinación del tamaño máximo.-Por granulometria Se sabe que el retenido de agregado ( grueso ) del 15 %, entonce se toma el inmediato superior

se adopta por ser el menor 3/4" 19.100 [ mm ]

Consistencia del Hº Utilizando tabla 3.7

Vibrado enérgico en taller = Consistencia seca

5.- Determinación de las cantidades de Agua

consistencia seca ( de la tabla 3-8 ) para 19.100 [ mm ]

40 mm ------- 170 Lts19.1 mm ------- A Lts

20 mm ------- 190 Lts

A = 190.900 Lts

6.- Cantidad de Agua por M3 de Hormigón

C = 1.785 * A

C = 421.817 [Kg / M3] H°

7.- Composición granulometricapero por tablas ( 2-6) e interpolando

30 mm ------- 5.4519.1 mm ------- m25 mm ------- 5.21

Page 4: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

m = 4.927Módulo de la arena= 3.087 0.03087

Módulo de la grava = 6.660

Cálculo de proporciones

resolviendo el sistema:

X = 48.503 %Y = 51.497 %

8.- Proporciones de mezclas

A = 190.90 LtsC = 421.82 gr

P1 = 2.451 gr/cm3 ( Peso especifico Arena )P2 = 2.184 gr/cm3 ( Peso especifico Grava )P = 3.12 gr/cm3 ( Peso especifico Cemento )

A + C/P + G1/P1 + G2/P2 = 1025

G1/G2 = x/y = ( 55.15 )/( 44.85 ) 0.9418606909

luego: G1 = 781.651 Kg/M3 H° ARENA

G2 = 829.901 Kg/M3 H° GRAVA

9.- Resumen de materiales para 1 M3 de H° :

Cemento 422 KgArena 782 KgGrava 830 KgAgua 191 Lts

C Ar G AC C C C

422 782 830 191422 422 422 422

1.0000 1.8531 1.9674 0.4526

Aproximando:

CEMENTO ARENA GRAVA AGUA

1 1.9 2 0.5

10. Correcciones por humedad:

Contenido de humedad dela arena = 4.29 %Contenido de humedad dela grava = 1.12 %

mf100

X+mg100

Y=m

X+Y=100

Page 5: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

Absorción de la arena = 1.38 %Absorción de la grava = 1.52 %

Peso humedo arena = 804.397 KgPeso humedo grava = 826.581 Kg

Diferencia de arena = 22.746 KgDiferencia de grava = -3.320 Kg

Peso total de agua = 171.474 lts.

Resumen :

Cemento 422 KgArena 804 KgGrava 827 KgAgua 171 Lts

C Ar G AC C C C

422 804 827 171422 422 422 422

1.0000 1.9070 1.9596 0.4065

Las nuevas proporciones:

CEMENTO ARENA GRAVA AGUA

1 1.9 2 0.4

Peso humedo=peso seco*(1+ %w-%a100 )

Pesototal de agua=peso agua−(dif . arena+dif . agua)

Page 6: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

DOSIFICACION POR EL

MÉTODO CBH

1.- Determinación de la resistencia media " fcm" de la tabla 3-1

fcm = 1,35 * fck + 15 [ Kg/cm2 ]

para fck = 250 [ Kg/cm2 ]fcm = 352.5 [ Kg/cm2 ]

2.- Determinación de la relación agua cemento ( tabla 3-3 )

C/A = ( K * fcm ) + 0,5

de la tabla 3-3 : K = 0.00485C/A = 2.2096A/C = 0.4526

4.- Determinación del tamaño máximo.-

Por granulometria Se sabe que el retenido de agregado ( grueso ) del 15 %, entonces

se toma el inmediato superior

se adopta por ser el menor 1" 25.400 [ mm ]

Consistencia del Hº Utilizando tabla 3.7

Vibrado enérgico en taller = Consistencia plastica

5.- Determinación de las cantidades de Agua

consistencia plastica ( de la tabla 3-8 ) para 25.400 [ mm ]

40 mm ------- 170 Lts25.4 mm ------- A Lts

20 mm ------- 190 Lts

A = 184.600 Lts

6.- Cantidad de Agua por M3 de Hormigón

C = 1.785 * A

C = 407.897 [Kg / M3] H°

7.- Composición granulometrica

Page 7: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

pero por tablas ( 3-9) e interpolando

25 mm ------- 5.5 25 mm -------25.4 mm ------- m 25.4 mm -------30 mm ------- 5.73 30 mm -------

m = 5.518 m =

350 mm ------- 5.518407.897 mm ------- m

400 mm ------- 5.616

m = 5.631

Módulo de la arena= 3.087 0.03087Módulo de la grava = 7.660 0.0766

Cálculo de proporciones

resolviendo el sistema:

X = 35.644 %Y = 64.356 %

8.- Proporciones de mezclas

A = 184.60 LtsC = 407.90 gr

P1 = 2.451 gr/cm3 ( Peso especifico Arena )P2 = 2.584 gr/cm3 ( Peso especifico Grava )

P = 3.120 gr/cm3 ( Peso especifico Cemento )

A + C/P + G1/P1 + G2/P2 = 1025

G1/G2 = x/y = ( 35.644 )/( 64.356 ) 0.554

luego: G1 = 641.2271 Kg/M3 H°ARENA G2 = 1157.7491 Kg/M3 H°GRAVA

9.- Resumen de materiales para 1 M3 de H° :

Cemento 408 KgArena 641 KgGrava 1158 KgAgua 185 Lts

C Ar G A

mf100

X+mg100

Y=m

X+Y=100

Page 8: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

C C C C408 641 1158 185408 408 408 408

1.0000 1.5720 2.8383 0.4526

Aproximando:

CEMENTO ARENA GRAVA AGUA1 1.57 2.84 0.45

Page 9: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

DOSIFICACION POR EL

MÉTODO CBH

1.- Determinación de la resistencia media " fcm" de la tabla 3-1

2.- Determinación de la relación agua cemento ( tabla 3-3 )

4.- Determinación del tamaño máximo.-

Por granulometria Se sabe que el retenido de agregado ( grueso ) del 15 %, entonces

5.- Determinación de las cantidades de Agua

Page 10: DOSIFICACIÓN (metodo CBH )

5.6m

5.8

5.616

( Peso especifico Grava )( Peso especifico Cemento )