suelos y rocas 1

17
Unidad 1. Materiales MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES Existe una gran diversidad de materiales empleados en la construcción, la variedad depende en ocasiones del lugar en donde se fabriquen de acuerdo a la materia prima que se disponga, sin embargo en términos generales existen materiales que son de común utilización en las obras de construcción y que por lo tanto se encuentran en el mercado con medidas y presentaciones estándares. Algunos otros son extraídos y utilizados en su estado natural como son los materiales pétreos. En este capítulo veremos los diferentes materiales de construcción más comunes y que son aplicables en nuestra región por diferentes razones como son el clima y principalmente por ser los materiales con los que en ella se cuenta, algunos otros que si bien no son utilizados por ser materiales nuevos, pero son aplicables en esta zona del país. LA NORMATIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN “Las acciones de construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad en condominio, reparar, demoler una edificación, constituyen obras que deben cumplir ciertos requisitos estipulados en leyes, reglamentos y algunas NOM. En los niveles Estatal y Municipal, los reglamentos de construcción responden a las condiciones particulares de regionalismo, clima, sismo, viento; precisan las características que las diversas obras deben satisfacer desde su inicio, principalmente en lo relativo a la habitabilidad, la seguridad estructural y los aspectos funcionales de los inmuebles; asimismo, incorporan todas las responsabilidades que los propietarios deben atender y que, solidariamente con los directores responsables de obra y peritos de obra, deben satisfacer desde el proyecto arquitectónico, en el proceso de construcción y en la vida útil de las edificaciones. Estos ordenamientos estipulan que los materiales productos y sistemas constructivos deben demostrar calidad y confiabilidad a las autoridades locales, para lo cual las Normas Mexicanas son de enorme utilidad”. *Revista Construcción y Tecnología. IMCYC Actualmente existen 40 normas mexicanas normalizadas por el ONNCCE (Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la construcción y Edificación), de las cuales se hace referencia en los materiales correspondientes en éste capítulo. M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Upload: jose-luis-nieto-miranda

Post on 02-Aug-2015

40 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MATERIALES USADOS EN LA CONSTRUCCIÓN.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Existe una gran diversidad de materiales empleados en la construcción, la variedad depende en

ocasiones del lugar en donde se fabriquen de acuerdo a la materia prima que se disponga, sin

embargo en términos generales existen materiales que son de común utilización en las obras de

construcción y que por lo tanto se encuentran en el mercado con medidas y presentaciones

estándares.

Algunos otros son extraídos y utilizados en su estado natural como son los materiales pétreos.

En este capítulo veremos los diferentes materiales de construcción más comunes y que son

aplicables en nuestra región por diferentes razones como son el clima y principalmente por ser

los materiales con los que en ella se cuenta, algunos otros que si bien no son utilizados por ser

materiales nuevos, pero son aplicables en esta zona del país.

LA NORMATIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN

“Las acciones de construir, ampliar, modificar, cambiar el uso o régimen de propiedad en

condominio, reparar, demoler una edificación, constituyen obras que deben cumplir ciertos

requisitos estipulados en leyes, reglamentos y algunas NOM.

En los niveles Estatal y Municipal, los reglamentos de construcción responden a las

condiciones particulares de regionalismo, clima, sismo, viento; precisan las características que

las diversas obras deben satisfacer desde su inicio, principalmente en lo relativo a la

habitabilidad, la seguridad estructural y los aspectos funcionales de los inmuebles; asimismo,

incorporan todas las responsabilidades que los propietarios deben atender y que,

solidariamente con los directores responsables de obra y peritos de obra, deben satisfacer

desde el proyecto arquitectónico, en el proceso de construcción y en la vida útil de las

edificaciones. Estos ordenamientos estipulan que los materiales productos y sistemas

constructivos deben demostrar calidad y confiabilidad a las autoridades locales, para lo cual las

Normas Mexicanas son de enorme utilidad”.

*Revista Construcción y Tecnología. IMCYC

Actualmente existen 40 normas mexicanas normalizadas por el ONNCCE (Organismo Nacional

de Normalización y Certificación de la construcción y Edificación), de las cuales se hace

referencia en los materiales correspondientes en éste capítulo.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 2: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

SUELOS Y ROCAS

Los materiales pétreos son derivados de las piedras como su nombre lo dice, estos son: la

piedra, grava y el polvo, los cuales son extraídos de bancos de explotación, o se localizan en

las laderas de los cerros, en las zonas volcánicas, o en las minas. En nuestro estado, Quintana

Roo, el tipo de material que predomina es la roca caliza, que es obtenida de lugares

determinados como canteras que son bancos de explotación, ubicados en orillas de carreteras

para su fácil transportación.

PIEDRAMaterial en estado natural, que tiene una amplia aplicación en

la construcción de obras en nuestro país, debido a la gran

abundancia y variedad que existe en la naturaleza.

Según su origen y formación se distinguen las rocas

eruptivas, que tuvieron su origen en el enfriamiento del

magma fluido e incandescente, y las rocas sedimentarias,

producidas por los que la sedimentación dejo en el fondo de los mares y cuencas de agua

embalsada. Dentro de los grupos de las rocas eruptivas y sedimentarias se encuentran las

pizarras cristalinas.

En el Estado de Quintana Roo se tiene roca caliza de buena calidad, después de la capa

vegetal, sin embrago existen algunas piedras que se consideran de pepena o mala calidad para

la construcción debido a su alto contenido de arcillas y limos, lo que le resta la resistencia

esperada, pudiendo desbaratarse fácilmente.

Clasificación y Características de las Diferentes Clases de Piedra

ROCAS ERUPTIVAS: el granito, basalto, lava basáltica, tobas volcánicas, tezontle.

Granito.- Es la principal de las rocas eruptivas debido a su dureza y estabilidad ante los

agentes atmosféricos. Su color es gris blanquecino, pero según su composición puede ser rojizo

o verdoso.

El granito como todas las rocas es amorfo, sin embargo tiene tendencia de exfoliarse o

abrirse en determinadas direcciones, porque al formarse por enfriamiento del magma fundido e

incandescente se produjeron tensiones en la masa rocosa.

Basalto.- Su color es negro agrisado, con brillo azulado, se encuentra en formas

quebradas. Tiene una gran dureza, que lo hace difícil de trabajar.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 3: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Lava basáltica.- Es de color gris oscuro, es menos dura que el basalto, es inalterable

ante los afectos atmosféricos, es una piedra fácil de trabajar.

Tobas volcánicas.- Su color varia desde el amarillento hasta el parduzco, son piedras

ligeras y porosas, por la forma como se produjeron están formadas por capas superpuestas.

Tiene la particular característica de ser muy blandas cuando son recién extraídas, y por lo tanto

fáciles de trabajar, sin embargo posteriormente se endurecen y se vuelven inalterables a la

acción de los agentes atmosféricos.

Tezontle.- Es de apariencia esponjosa, tiene buena adherencia a las mezclas en la

construcción. Lo colores dominantes son: rojo, rojo amoratado y el negro.

ROCAS SEDIMENTARIAS: la arenisca, caliza conchífera, travertino, mármol, pizarras calizas.

Arenisca.- Es la piedra mas abundante, tiene una gran variedad de colores lisos que van

desde tono casi blanco, pasando por el amarillo, el verdoso, el rojo hasta el violeta, es común

también que presente su coloración en franjas. Los granitos de arena que forman la piedra

están aglomerados por medio de partículas arcillosas, calizas o por una materia silícea, por lo

que hay areniscas muy duras y resistentes a los agentes atmosféricos y areniscas menos

resistentes. La dureza y estabilidad metereológica de las areniscas varia no solo en la misma

cantera sino también en la misma veta o capa, por lo que se debe tener mucho cuidado al

seleccionar la piedra para su utilización en la construcción, dependiendo de la exigencia del

concepto.

Caliza conchífera.- Esta piedra esta constituida por conchas de moluscos pretificadas y

aglomeradas. Su color es amarillo agrisado, gris o gris azulado, es en parte compacta y en

parte porosa; es dura y resistente a la intemperie, se trabaja con la sierra.

Travertino.- Es una piedra dura, resistente a los agentes atmosféricos, mas o menos

cavernosa y de un color que va del amarillento al parduzco cruzado con franjas.

Mármol.- Es una piedra considerada como un lujo por la belleza en sus colores y dibujos,

existen diversas clases de mármol que son distinguidas por el color característico de cada una.

Pizarras calizas.- Son piedras de baja resistencia a la intemperie, presentan una

apariencia bella, cuando esta bien exfoliada.

PIZARRAS CRISTALINAS: El gneis, es una pizarra cristalina dura y resistentes a los agentes

atmosféricos, su color blanco agrisado, azulado o negruzco.

La piedra se cuantifica por m3.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 4: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Especificaciones de las Diferentes Clases de Piedra

Resistencias Mínimas de las Distintas Clases de Piedra en Kg/cm2

Clases de Piedra

Caliza, travertino, tobas volcánicas.

Areniscas blandas (con aglomerante arcilloso o análogo).

Calizas compactas (duras) y dolomías (mármol incluido), lava basáltica y

análogas.

Areniscas cuarcíticas (con aglomerante silíceo), grauvacas y análogas.

Granito, sienita, diorita, pórfido cuarzoso, meláfido, diabasa y análogas.

800

1200

Resistencias Mínimas a la

Compresión (Kg/cm2)

200

300

500

En la construcción se tienen dos tipos de piedra: La piedra labrada y la piedra sin labrar.

La primera es aquella que el hombre labra por lo menos un lado, para obtener superficies

planas en la cara de la piedra.

La segunda es aquella que se utiliza tal y como se encuentra en la naturaleza, como son piedra

braza, piedra laja, piedra boleada.

Proceso de Obtención de la Piedra

La piedra proviene de las canteras, el cual es un lugar determinado previos estudios y permisos

específicos para la extracción del material.

El procedimiento para obtener la piedra en un banco de explotación de piedra caliza, es el

siguiente:

Para evitar que el material obtenido esté lo menos contaminado de materia orgánica el terreno a

explotar pasa por tres etapas de limpieza:

1 Desmonte, consiste en eliminar los árboles, plantas y hierbas, lo cual se hace con un

trascavo.

2 Despalme, consiste en eliminar la capa vegetal, arrastrándola con un trascavo o un tractor.

3 Desenraize, consiste en eliminar las raíces, pedazos de tronco, hojas, y todo el material

orgánico posible residual de los procesos anteriores, para lo cual se utilizan palas, picos y

carretillas.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 5: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Limpieza del terreno con trascavo Limpieza del terreno con pala y carreta

Una vez realizada la limpieza del lugar se procede a hacer las perforaciones en donde se

colocarán los explosivos. Las ubicaciones exactas de los puntos a perforar son dadas por el

ingeniero especialista en explosivos, lo cual va a depender de diversos factores, un ejemplo es

cuando se tienen perforaciones de 6 ¼” de diámetro, éstas se realizan a cada 4.20 metros en

un sentido y 3.80 metros en el otro, dichas perforaciones se hacen en forma cuatreapeada. Las

perforaciones se hacen con la ayuda de una máquina perforadora hasta el nivel freático,

colocando el explosivo en forma de cartucho (alto explosivo) hasta el fondo de la perforación la

cual se rellena con un agente explosivo en polvo hasta 80cm antes del nivel de terreno, esos

80cm restantes serán rellenos con material producto de la perforación y compactado, para que

la explosión se expanda lateralmente y no hacia arriba, (verticalmente). Todos los cartuchos

están unidos mediante un iniciador para ser activados de manera controlada.

Perforación de orificio Perforaciones realizadas

Maquina perforadora, sobre orugas,

conocida también con ”Reedrill” por

su nombre en ingles.Detalle de perforación Resultado de la explosión

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 6: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Al hacer explotar estos barrenos, se obtienen trozos de roca de diversos tamaños, que

posteriormente serán clasificados.

Parte del producto obtenido de la explosión se llevará a un siguiente proceso para la obtención

de la grava y el polvo.

En nuestro estado tenemos suelo muy rocoso, es común encontrar piedra, al hacer la

excavación de una cisterna, una fosa, una alberca o para hacer el mismo cimiento, en estos

casos, de menor escala, se rompe la piedra con barreta y pico; generalmente la misma piedra

extraída es utilizada en la obra.

Aplicación de las diferentes clases de Piedra

El granito, es utilizado como piedra de mampostería, piedra de labra en delgadas capas para

revestimiento de muros y peldaños de escalera, así como para bordillos de aceras y adoquines.

El basalto, se emplea preferentemente para adoquines y grava para macadam (pavimento de

piedra machacada aglomerada por un rodillo compresor).

La lava basáltica, se emplea para el revestimiento de zócalos y arrimaderos.

Las tobas volcánicas, se emplean como piedra de sillería o de mampostería.

Tezontle, se usa generalmente en rellenos y para construir muros.

Las areniscas, son utilizadas en mampostería y como piedras de sillería en la construcción de

paredes y muros aislados.

La caliza conchífera, se emplea en placas delgadas o como piedra de sillería.

El travertino, se suele colocar en forma de placas delgadas para el revestimiento de fachadas y

paredes interiores.

El mármol, es utilizado en forma de placas delgadas para el revestimiento de paredes

pavimentos tableros, o losas de cocina, chimenea, etc.

La pizarra caliza, se utiliza para pavimentos, no es recomendable utilizarlo para revestimiento

de muros de cocina ya que las manchas de grasa o zumos de fruta no se pueden eliminar.

Las pizarras cristalinas solo pueden emplearse para mampostería y el gneis puede ser utilizado

como sillería.

La roca caliza con que contamos en el estado se utiliza, para la construcción de cimientos de

mampostería, muros de piedra labrada (bardas, muros exteriores e interiores), muros de piedra

sin labrar (albarradas), pisos y columnas.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 7: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Ejemplos de la aplicación de la piedra en la construcción:

Veremos diferentes ejemplos de aplicación de la piedra de la región.

Albarrada Barda con piedra caliza labrada Muro con piedra caliza labrada

Muro curvo Piso de piedra labrada Cimiento de mampostería

Muro de contención

Muro de piedra de doble altura Pared revestida de piedra

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 8: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

GRAVA

También conocida como gravilla o piedra triturada, es un material

en estado natural.

Es importante mencionar que existe una diferencia entre grava o

gravilla y piedra triturada, según su lugar de procedencia. La grava

o gravilla se extrae del lecho de los ríos. La piedra triturada es

precisamente obtenida de la trituración de piedras mayores.

Sin embargo es común denominar a este agregado simplemente “grava” sin importar de donde

provenga y con ese nombre se comercializa, el producto de piedra triturada.

Características de la Grava

Su color depende de la piedra de la que provenga, cuando así sea su procedencia, la

grava que nosotros conocemos es de color blanco amarillento debido a la roca caliza de

la región.

Proporciona resistencia al concreto.

Su unidad de medida es el m3.

Se vende por metro cúbico o por sacos que equivales a dos botes.

Nota: 25 sacos equivale a 1m3 de grava

(Ver inciso 2.1-3)

Especificaciones de la Grava

Limpieza.- La grava debe estar limpia considerándose así cuando esté exenta de

excesos de arcilla, limo, mica, materia orgánica, sales químicas y granos recubiertos.

Sanidad.- La grava es físicamente sana si conserva su integridad bajo cambios de

temperatura o humedad y si resiste la acción de la intemperie sin descomponerse.

Resistencia.- Para que la grava se considere de resistencia adecuada, debe sobrepasar

la resistencia propia del aglomerante.

Forma.- Cuando la resistencia al desgaste sea importante, la grava debe ser dura y

tenaz. La mejor forma de la grava es la aproximada a una esfera, ya que la forma plana

y alargada, perjudican la trabajabilidad del concreto resultando necesario utilizar mas

arena y en consecuencia mas cemento y agua.

Granulometría.- La granulometría es importante debido a su efecto en la dosificación,

trabajabilidad, economía, porosidad, y contracción del concreto. La distribución del

tamaño de las partículas se determina por separación con una serie de tamices

estándar descritos en ASTM E11, números, 6, 3, 1 ½, 3/4 y 3/8 de pulgada y No. 4.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 9: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Tabla de los Tamices Estándar para la Granulometría de la Grava

Tamaño de la Tamaño de Abertura en Tamaño de Abertura en

Malla

No. 4

3/8 “

3/4”

1 ½”

3”

6”

pulgadas

0.185

0.375

0.750

1.50

3.00

6.00

milímetros

4.740

9.525

19.050

38.100

76.200

152.400

La grava se clasifica por número:

No. 0 - de 3.2 a 6.4 mm

No. 1 - hasta 12.7 mm

No. 2 - hasta 38.1 mm

No. 3 - hasta 50.8 mm

No. 4 - hasta 75.8 mm

La piedra triturada da mayores resistencias al concreto que la grava natural, sin

embargo es menos manuable en la mezcla y colocación.

Formas de Obtención de la Grava

La grava o gravilla se extrae del lecho de los ríos y tiene la particularidad de estar compuesta de

piedras redondeadas por el desgaste ocasionado en el continúo rodar a través de los años y el

roce con el agua, o se encuentra en mantos al aire libre o en minas; la piedra triturada es

precisamente obtenida de la trituración de piedras mayores;

En nuestra región la grava es obtenida de la trituración de piedras calizas, extraídas de bancos

de material, que son transportadas a las plantas de proceso de material pétreo, en donde se

trituran y después se criban en diferentes medidas; una vez separada, se lava para que quede

libre de impurezas arcillosas. (Ver “Proceso de obtención de la Grava, Granzón, y Polvo de

piedra”).

Aplicación de la Grava

La grava es utilizada como agregado en la mezcla para la obtención del concreto. Por lo tanto la

grava intervendrá en los concretos de diferentes resistencias, en específicas proporciones de

acuerdo a la utilidad que se la vaya a dar a dicha revoltura y por lo tanto la resistencia exigida;

ya sea en la plantilla de cimentación, en zapatas, columnas, en la losa de concreto armado, etc.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 10: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

POLVO

El polvo de piedra o arena es un material en estado natural,

fino. Puede provenir de la trituración de piedras mayores, que

dan como resultado el polvo, o la arena que proviene del mar,

de los ríos y de las minas. En nuestra región utilizamos el

polvo de piedra caliza, proveniente del tipo de suelo existente.

Características del Polvo

Color arena

Material almacenado a granel.

Su unidad de medida es por m3.

Se vende por metro cúbico o por sacos que equivales a dos botes.

Nota: 25 sacos equivale a 1m3 de polvo

Especificaciones del Polvo

El polvo debe de estar compuesto de granos duros y limpios, sin sustancias perjudiciales

tales como carbón, cenizas, tierra vegetal, limo y otros.

El polvo debe ser sano es decir, debe conservar su integridad bajo cambios de

temperatura o humedad y resistente a la acción de la intemperie sin descomponerse.

El porcentaje de humedad del polvo es muy importante ya que la cantidad de agua que

contenga se debe considerar en la dosificación de agua para la elaboración del

concreto, esta relación se le llama “relación agua-cemento”. Un polvo con 2% de

humedad tiene 2 litros de agua en 100 litros de polvo seco.

La distribución del tamaño de las partículas se determina por separación con una serie

de tamices estándar descritos en ASTM E11, números, 4,8,16,30,50 y 100.

Tabla de los Tamices Estándar para la Granulometría del Polvo de Piedra

No. de Malla Tamaño de Abertura en

pulgadas

4

8

16

30

50

100

0.185

0.097

0.049

0.0232

0.0117

0.0059

Tamaño de Abertura en

milímetros

4.740

2.464

1.245

0.589

0.297

0.149

(Ver inciso 2.1-3).

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 11: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

El módulo de finura es un índice para describir lo fino o grueso del agregado. Se calcula

sumando porcentajes retenidos acumulados en las seis mallas estándar y dividiendo la

suma entre 100. El módulo de finura da una idea del grosor o finura del material. Los

valores de modulo de finura de 2.5 a 3 son normales.

Ejemplo del un análisis granulométrico típico de polvo.

No. de Malla Porcentajes Individuales

Retenidos

4

8

16

30

50

100

charola

1

18

20

18

18

16

8

Suma = 100

Modulo de Finura = 285/100=2.85

Suma = 285

Porcentajes acumulados

retenidos

1

19

39

58

76

92

Formas de Obtención del Polvo

El polvo de piedra se obtiene al igual que la grava de la trituración de piedras mayores, es

lavado y después cernido para eliminación de impurezas. (Ver “Proceso de obtención de la

Grava, Granzón, y Polvo de piedra”).

En algunos lugares se utiliza arena, en lugar del polvo de piedra, la cual es obtenida del mar, de

los ríos y de las minas. La arena del mar no es muy conveniente para la construcción por

contener sustancias que no son propiamente arena y se llegan a descomponer; en el caso de

su utilización se le da un tratamiento para conseguir arena pura, lo más posible. La arena que

se extrae de los ríos se conoce como “arena lavada. La arena de mina, es una variedad que se

conoce comúnmente como “arena amarilla”.

La arena presenta tres calidades por su grosor :Arena o polvo grueso, con grano de 1 a 3mm;

Arena media, con grano de ½ a 1mm; y Arena fina, con grano menor de ½ mm.

Aplicación del Polvo

Interviene junto con la grava como agregado en la mezcla del concreto, se utiliza además para

la elaboración de pastas o morteros y elaboración de bloques de cemento.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 12: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Arena lavada: se emplea en mezclas y en el concreto; está especialmente indicada para

mezclas resistentes e impermeabilizantes, en trabajos como pavimentos, estanques, etc

Arena amarilla: se emplea en algunas localidades para la construcción de paredes y

revestimientos, normalmente se mezcla con polvo de piedra para mejorar su calidad ya que

contiene gran parte de arcilla; la arena de mina no es apta para mezclas impermeabilizantes,

para el concreto, ni para morteros que requieran de alta resistencia.

GRANZÓN

Es una mezcla de arena y grava que se emplea sin clasificarla.

Características del Granzón

Color arenoso

Su unidad de medida es por m3.

Especificaciones del Granzón

Las especificaciones del granzón son las mismas que la grava en cuanto a la sanidad,

limpieza y forma.

Granulometría de aproximadamente de 2 a 3 milímetros, no es exacta debido a que es

producto de los residuos al cribar la grava, por lo que no alcanza la granulometría de la

grava ni la del polvo.

Aplicación del Granzón

Se utiliza como agregado en concretos, para trabajos de poca exigencia.

Debido a que el granzón presenta tamaños relativamente pequeños de grava, se utiliza en

morteros para acabado rustico.

Proceso de obtención de la Grava, Granzón, y Polvo de piedra.

La primera etapa de éste proceso, consiste en la explosión en la cantera (Ver “Proceso de

obtención de la Piedra”)

La segunda etapa consiste en pasar los trozos de roca obtenidos de la explosión, por una

maquina trituradora primaria, en donde se obtendrán trozos de piedra de 3” o 76.2mm de

diámetro aproximadamente. Las maquinas trituradoras según sus especificaciones, aceptan un

tamaño de roca máximo determinado, el cual será regido por las dimensiones del espacio entre

impactores que presionaran la piedra hasta triturarla.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 13: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Las piedras producto de la explosión que son de mayor tamaño a lo aceptado por la trituradora, son

separadas y picadas con una perforadora, para reducirlas, antes de entrar al triturado primario.

Triturado Primario

A la izquierda de la imagenaparece la tolva de la trituradora,la cual será alimentada por elmaterial producto de la explosióna la derecha de la mismaimagen.

Maquina trituradora, que después de quebrar el material pormedio de un impactor, y pasarlo por una malla lo conducepor medio de una banda para desalojarlo a granel. Latrituradora que tenemos en la imagen, acepta tamaños depiedra de hasta 1.20 metros de diámetro.

Los fragmentos de rocade mayor tamaño, sonpicados para reducirlos,de manera que puedanpasar por la trituradora

El material obtenido del triturador primario, es conducido hacia un triturador secundario el cual

contiene mallas de diferentes aberturas para cribar el material y clasificarlo obteniendo un producto

final.

El triturador secundario, llamado así porque es el segundo proceso de trituración del material, cuenta

con una parte llamada sobremedida, que es donde se lleva acabo el proceso de trituración, cribado,

además de lavado con agua a presión del material, la sobremedida cuenta con tres salidas con

bandas transportadoras que conducen el material ya triturado, clasificado y lavado, hacia su

almacenamiento a granel, en donde llegan los camiones de carga para transportarlos para ser

utilizados en la construcción.

La primera banda transporta el material cribado de la malla de 1” de abertura que obtiene la grava de

3/4”, la segunda banda transporta el material cribado de la malla de 3/8” de abertura que obtiene la

grava de 5/16” y la tercera banda transporta el material obtenido con una tercera malla de abertura

menor, que obtiene el polvo.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 14: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

El material residual de las cribas que no se clasifica con los diámetros anteriores, se mezcla

recibiendo el nombre de granzón.

Triturado Secundario

Triturador Secundario Banda transportadora de polvo Lavado del polvo

Grava recién triturada y lavada Banda transportadora de grava (detalle)

Lavado de grava con agua apresión

Banda transportadora de la gravade 3/4” depositándola a granel.

Banda transportadora del polvo depositándolo a granel.

Banda transportadora de lagrava de 5/6” depositándola a granel.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 15: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Proceso de obtención de la

grava y polvo.

Del material obtenido se toman muestras que son llevadas a un laboratorio para analizar que se

encuentren libres de impurezas, como son limos y arcillas, asegurando la calidad del producto final.

SAHKAB

Sahkab, es un término Maya, que significa “Tierra Blanca que sacan

de las cuevas”, es común denominarlo Saskab, debido a la

deformación del idioma.

Consiste esencialmente de una arena fina caliza (polvo) o granular.

Este material se encuentra en la Península de Yucatán, por lo que

representó un material importante para la construcción en la época del

Mayas.

Es probable que el sahkab se haya formado en aguas marinas, poco profundas y cercanas de litoral,

quizá en verdaderas lagunas costeras con comunicación temporal con el mar, suposición corroborada

por la presencia de la magnesia en cantidad relativamente considerable, pues la rápida evaporación

de las aguas de estas lagunas, propia de climas a esta latitud, permitiría el enriquecimiento en sales

de magnesia.

Características del Sahkab

Se caracteriza por:

Su color arenoso casi blancuzco.

Puede encontrarse en polvo, o en gránulos.

Es de consistencia pastosa (cuando tiene alto contenido de arcilla).

Muy absorbente de humedad.

Su unidad de medida es el m3.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 16: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

Especificaciones del Sahkab

La composición química del Sahkab, es variable, sin embargo sus componentes predominantes

son el carbonato de calcio y el carbonato de magnesio. La proporción de los componentes

secundarios afectan su comportamiento mecánico.

Vemos como ejemplo el análisis químico de una muestra de Sahkab:

Compuesto Químico

Carbonatos totales

Humedad

Carbonato de calcio

Carbonato de magnesio

Cloruros

Sulfatos

Nitratos

Arcilla

Sílice

Materia orgánica en oxígeno

otros

Partes por millón

970,000

5,000

945,220

24,780

180

70

50

5,000

5,000

70

14,630

Su granulometría se semeja a la de los limos que va desde 0.002 a 0.02mm

Aplicación del Sahkab

La utilización del Sahkab en la construcción es prácticamente empírica.

Se ha empleado en gran medida en la construcción de caminos:

Pudiendo ser de terracería, aplicándolo en capas compactadas, sin embargo en presencia de

lluvia, se ve terriblemente afectado.

En caminos Estatales, Federales y en calles en el interior de las ciudades, utilizándolo como

base o en ocasiones como sub-base, aplicándole una carpeta de riego asfáltico.

Es importante recalcar que, ya que el Sahkab tiene una composición variable, así mismo tiene

un comportamiento mecánico diferente, por lo que es muy importante analizar su calidad antes

de aplicarlo. Podemos ver un claro ejemplo en las calles de la ciudad de Chetumal, donde

constantemente se encuentran baches, debido a la consistencia del material de la base utilizado

que seguramente contiene gran cantidad de arcillas en esas zonas.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello

Page 17: Suelos y Rocas 1

Unidad 1. Materiales

También se ha utilizado como cementante combinándolo con cal para la construcción de las casas

típicas Mayas y las casas antiguas de mampostería cuando no se contaba con trituradoras para la

obtención de grava y polvo de piedra, sin embargo dichas construcciones presentan la característica

de tener que ser restauradas ya que el recubrimiento en paredes y muros se desprende con facilidad

por el bajo valor cementante que tiene este material.

Se utiliza como material de relleno, siendo compactado y aplicado en

capas.

En trabajos de poca exigencia se utiliza combinado con polvo de

piedra, en la mezcla del concreto, por ejemplo para el colado de

firmes que no vayan a soportar grandes cargas.

No se debe utilizar en la construcción de elementos

estructurales, tales como zapatas, columnas, trabes, etc.

relleno

.

M.C. Alberto Yeladaqui Tello