Propuesta de diseño de mezclas para concreto f’c=210 kg/cm2 en relación a los asentamientos y forma del agregado grueso, Chota 2022.

Descripción del Articulo

El diseño de mezclas en concreto permite lograr un material eficiente y económico, por ello, el objetivo fue proponer el diseño de mezclas para concreto f’c=210 kg/cm2 en relación a los asentamientos y forma del agregado grueso en la localidad de Chota. La investigación básica tuvo como muestra a 18...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Irigoin Sánchez, Luz Mery Analí, Sayaverde Irigoín, Elmer
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2023
Institución:Universidad Nacional Autónoma de Chota
Repositorio:UNACH-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unach.edu.pe:20.500.14142/470
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description El diseño de mezclas en concreto permite lograr un material eficiente y económico, por ello, el objetivo fue proponer el diseño de mezclas para concreto f’c=210 kg/cm2 en relación a los asentamientos y forma del agregado grueso en la localidad de Chota. La investigación básica tuvo como muestra a 18 mezclas de concreto con grava angular de “El Pellino” y redondeada del “Río Chotano” para TMN de ½”, ¾” y 1” y slump de diseño de 1” a 2”, 3” a 4” y 6” a 7” que fueron sometidas a pruebas de asentamiento y 162 probetas que se sometieron a ensayos a compresión a los 7, 14 y 28 días. Respecto al diseño de mezclas, se encontró que la relación agua/cemento (a/c) varía según el asentamiento esperado en la mezcla, y la cantidad de cemento varía según el tamaño máximo nominal (TMN) del agregado grueso y el asentamiento; en cambio, el volumen de arena, agregado grueso y agua efectiva cambia según la forma del agregado, TMN y asentamiento de la mezcla. La resistencia a compresión del concreto con agregado angular y redondeado supera el f‘c de diseño a los 28 días. El concreto con agregado angular alcanza 247.67, 237.50 y 262.25 kg/cm2 para mezclas con 1”, ¾” y ½”, mientras que, el concreto con agregado redondeado adquiere 242.25, 231.58 y 270.58 kg/cm2, para los mismos TMN. El concreto con agregado angular tiene una mayor capacidad mecánica que el agregado redondeado, pero ambos presentan una buena relación beneficio / costo. Se concluye que todas las mezclas diseñadas pueden ser utilizadas en construcción de acuerdo a los requisitos de cada proyecto.
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La investigación básica tuvo como muestra a 18 mezclas de concreto con grava angular de “El Pellino” y redondeada del “Río Chotano” para TMN de ½”, ¾” y 1” y slump de diseño de 1” a 2”, 3” a 4” y 6” a 7” que fueron sometidas a pruebas de asentamiento y 162 probetas que se sometieron a ensayos a compresión a los 7, 14 y 28 días. Respecto al diseño de mezclas, se encontró que la relación agua/cemento (a/c) varía según el asentamiento esperado en la mezcla, y la cantidad de cemento varía según el tamaño máximo nominal (TMN) del agregado grueso y el asentamiento; en cambio, el volumen de arena, agregado grueso y agua efectiva cambia según la forma del agregado, TMN y asentamiento de la mezcla. La resistencia a compresión del concreto con agregado angular y redondeado supera el f‘c de diseño a los 28 días. El concreto con agregado angular alcanza 247.67, 237.50 y 262.25 kg/cm2 para mezclas con 1”, ¾” y ½”, mientras que, el concreto con agregado redondeado adquiere 242.25, 231.58 y 270.58 kg/cm2, para los mismos TMN. El concreto con agregado angular tiene una mayor capacidad mecánica que el agregado redondeado, pero ambos presentan una buena relación beneficio / costo. Se concluye que todas las mezclas diseñadas pueden ser utilizadas en construcción de acuerdo a los requisitos de cada proyecto.ÍNDICE DE CONTENIDOS RESUMEN xiv ABSTRACT xv CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 16 1.1. Planteamiento del problema 16 1.2. Formulación del problema 19 1.3. Justificación 20 1.4. Delimitación de la investigación 23 1.5. Limitaciones 25 1.6. Objetivos 26 1.6.1. Objetivo general 26 1.6.2. Objetivos específicos 26 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 27 2.1. Antecedentes 27 2.1.1. Antecedentes internacionales 27 2.1.2. Antecedentes nacionales 32 2.1.3. Antecedentes regionales 36 2.2. Bases teórico – científicas 39 2.2.1. Ley de efecto de tamaño (SEL) propuesta por Bažant (2000) y su relación con el tamaño máximo nominal (TMN) del agregado grueso 39 2.2.2. Análisis de Fourier para determinar la forma del agregado grueso 40 2.2.3. Efecto de la variación a/c en el concreto y su relación con el asentamiento (slump) de la mezcla en estado fresco 42 2.3. Marco conceptual 43 2.3.1. Agregados 43 2.3.2. Agregado grueso 44 2.3.3. Formas de agregado grueso 46 2.3.4. Tamaño máximo nominal (TMN) del agregado grueso 48 2.3.5. Propiedades físico – mecánicas de los agregados 51 2.3.6. Concreto 53 2.3.7. Diseño de mezclas para concreto (ACI 211.1, 2022) 54 2.3.8. Propiedad del concreto fresco: Asentamiento (slump) del concreto 59 2.3.9. Resistencia a compresión del concreto endurecido 61 2.3.10. Costos de producción del concreto 65 2.4. Hipótesis 66 2.5. Operacionalización de variables 66 2.5.1. Variable independiente: Asentamientos y forma del agregado grueso 66 2.5.2. Variable dependiente : Diseño de mezclas para concreto f’c 210 kg/cm2 67 CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO 69 3.1. Tipo y nivel de investigación 69 3.2. Diseño de investigación 70 3.3. Métodos de investigación 73 3.4. Población, muestra y muestreo 74 3.4.1. Población 74 3.4.2. Muestreo 74 3.4.3. Muestra 74 3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 76 3.5.1. Técnicas de recolección de los datos 76 3.5.2. Instrumentos para la recolección de los datos 77 3.6. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 78 3.6.1. Procedimiento para la obtención de datos 78 3.6.2. Procesamiento de datos 92 3.6.3. Análisis de datos 92 3.7. Aspectos éticos 93 CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 94 4.1. Descripción de resultados 94 4.1.1. Análisis granulométrico del agregado grueso angular y redondeado 94 4.1.2. Propiedades físicas y mecánicas del agregado grueso angular y redondeado 99 4.1.3. Diseño de mezclas de Concreto con agregado grueso angular y redondeado 109 4.1.4. Asentamiento del concreto fresco con agregado grueso angular y redondeado 119 4.1.5. Resistencia a compresión del concreto con agregado grueso angular y redondeado ………………………………………………………………………………...123 4.1.6. Comparación técnica – económica del concreto con agregado grueso angular y redondeado 144 4.2. Discusión de resultados 148 4.3. Contrastación de hipótesis 155 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 158 5.1. Conclusiones 158 5.2. Recomendaciones y/o sugerencias 160 CAPÍTULO VI. REFERENCIAS 162 CAPÍTULO VII. ANEXOS 166 Anexo A. Matriz de consistencia 166 Anexo B. Panel fotográfico 167 Anexo C. Costos unitarios 179 Anexo D. Resultado de ensayos de laboratorio 180application/pdfspaUniversidad Nacional Autónoma de ChotaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Resistencia a compresiónAngularRedondeadoTamaño máximo nominalhttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00Propuesta de diseño de mezclas para concreto f’c=210 kg/cm2 en relación a los asentamientos y forma del agregado grueso, Chota 2022.info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionreponame:UNACH-Institucionalinstname:Universidad Nacional Autónoma de Chotainstacron:UNACHSUNEDUIngeniero CivilUniversidad Nacional Autónoma de Chota. 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