tecnología del concreto (grupo c)-grupo 7

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PROPIEDADES FISICAS DEL CEMENTO TECNOLOGIA DEL CONCRETO DOCENTE: Ing. Cesar Augusto Chura Cortez INTEGRANTES: Henry Steve Gonzales Puma Franklin Rimachi Loayza Edilson Paucar Villavicencio Josmell Vizcarra Fernández Jose Rojas Diburga

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Propiedades fisicas y quimicas del concreto en la construccion

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Page 1: Tecnología Del Concreto (Grupo C)-Grupo 7

PROPIEDADES FISICAS DEL CEMENTO

T E C N O L O G I A D E L C O N C R E T O

DOCENTE:Ing. Cesar Augusto Chura Cortez

INTEGRANTES:• Henry Steve Gonzales Puma• Franklin Rimachi Loayza• Edilson Paucar Villavicencio• Josmell Vizcarra Fernández• Jose Rojas Diburga

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Limitaciones• Los cementos de baja superficie específica pueden dar

como resultado concretos de pobre trabajabilidad y exudación excesiva.

• Cuando un cemento es molido demasiado finamente, las partículas pueden ser pre hidratadas por la humedad perdiendo su valor cementante.

• Al aumentar la fineza de cualquier cemento aumenta su velocidad para desarrollar resistencia y así indirectamente el riesgo de grietas por contracción.

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Determinación de la Fineza

Debido a su pequeño tamaño, las partículas de cemento son difícilmente separables por fracciones empleando tamices, para ello se utiliza dos aparatos especialmente desarrollados para medir la fineza de los cementos, de acuerdo a la norma ASTM, son el Turbidímetro Wagner y el Aparato Blaine de Permeabilidad al aire.

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Aparato de BlaineLos valores de Blaine se calculan a partir de la permeabilidad del aire de una capa de cemento, compactada en condiciones dadas. El estrado de polvo de cemento con determinado volumen opone al paso del aire una resistencia que es tanto mayor cuanto mas elevada es la superficie de polvo.

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Turbidimetro WagnerEl Turbidimetro Wagner mide la concentración de partículas en suspensión en un nivel determinado de kerosene, empleando para ello un rayo de luz y midiendo el porcentaje de luz transmitido empleando una fotocelda.

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Contenido de AireLa presencia de cantidades excesivas de aire en el cemento puede ser un factor que contribuya a reducir la resistencia de los concretos preparados con éste.

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FraguadoEl término de fraguado se refiere al cambio del estado fluido al estado solido.

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El tiempo de fraguado se divide en 2 partes: El comienzo y el fin de la fragua conocidos como la fragua inicial y fragua final. La fragua del cemento no debe ser demasiada rápida ni demasiada lenta. Para determinar el tiempo de fraguado se siguen las siguientes normas:• Consistencia normal (ASTM C187)• Fraguado Vicat (ASTM C191)• Fraguado Gillmore (ASTM C266)

El porcentaje de agua que se mezcla con el cemento tiene gran importancia sobre el tiempo de fraguado.

Cuanto más fino es el cemento más rápida es la fragua. Los altos contenidos de agua de la pasta demoran la fragua, y las bajas temperaturas la retardan.

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Resistencias Mecánicas

Es la propiedad física que define la capacidad del cemento para soportar los esfuerzos sin falla. La resistencia de un cemento se determina por ensayos de compresión y tracción en morteros preparados con dicho cemento y arena estándar.• Ensayo de Compresión ASTM C109• Ensayo de Tracción ASTM C190

La velocidad de desarrollo de resistencia es mayor durante el período inicial de endurecimiento y tiende a disminuir gradualmente en el tiempo. El valor de la resistencia a los 28 días se considera como la resistencia del cemento

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Retracción y Expansión

La elevada porosidad de la pasta del cemento conjuntamente con la subdivisión muy fina de estos espacios porosos, da lugar a que se presenten durante la desecación y humidificación de la masa aglomerada.

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Calor de HidrataciónEl calor de hidratación es la cantidad de calor expresada en calorías por gramo de cemento no hidratado, desarrollada por hidratación completa a una temperatura determinada.

El calor de hidratación de los cementos normales es e 85 a 100 cal/gr, por lo que en estructuras de grandes masas la poca conductibilidad térmica de este material impide la radiación de este ultimo.

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Magnitud de CalorEl calor de hidratación completa se puede obtener observando la diferencia entre el calor de disolución del compuesto, o fase anhídrida, y el de disolución del mismo material después de haberse hidratado por completo.

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136 C3S + 62 C2S +200 C3A + 30 C4AF

Efectos de Composición

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CONSIDERACIONES FINALES

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ESTABILIDAD DEL VOLUMEN

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CAUSAS

CONTROL

DETERMINACION

FISURACION