caratula grupo (3)

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS TRABAJO ESCALONADO “PROGRAMA PARA DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETOS” CURSO: PROGRAMACION DIGITAL “CB412-I” SECCIÓN: I DOCENTE: Ing. Wilfredo Cupe Román ESTUDIANTES: CUSIHUAMAN SALAZ, ARTURO CLEMENTE BRICEÑO, RICARDO TURIN EZPINOSA, JAN DIAZ TERRONES, JUAN DE DIOS CICLO 2014-1

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Page 1: Caratula Grupo (3)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAFACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS BÁSICAS

TRABAJO ESCALONADO“PROGRAMA PARA DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETOS”

CURSO: PROGRAMACION DIGITAL “CB412-I”SECCIÓN: IDOCENTE: Ing. Wilfredo Cupe RománESTUDIANTES:

CUSIHUAMAN SALAZ, ARTUROCLEMENTE BRICEÑO, RICARDOTURIN EZPINOSA, JANDIAZ TERRONES, JUAN DE DIOS

CICLO 2014-1

Page 2: Caratula Grupo (3)

INDICE

1.-Introduccion

2.- Cuerpo del proyecto

3.-Planteamiento del problema

3.1.-Marco Teórico

3.1.1Definición de diseño de mezcla

3.1.2.-Método del agregado global

3.2.-Procedimiento de solución

4.-Conclusiones y Recomendaciones

5.-Bibliografia

Page 3: Caratula Grupo (3)

INTRODUCCION

Actualmente, el concreto es el elemento más usado en el ámbito mundial para la construcción,

lo que conlleva a la evolución de las exigencias para cada uso del mencionado elemento.

La demanda del concreto ha sido la base para la elaboración de los diferentes Diseños de

Mezcla, ya que estos métodos permiten a los usuarios conocer no sólo las dosis precisas de

los componentes del concreto, sino también la forma más apropiada para elaborar la mezcla.

Los Métodos de Diseño de mezcla están dirigidos a mejorar calificativamente la resistencia, la

calidad y la durabilidad de todos los usos que pueda tener el concreto

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CUERPO DEL PROYECTO

El presente trabajo se enfocara en calcular las proporciones unitarias de agregados, agua,

cemento, para una resistencia y un slump determinado de una probeta, lista para ser

ensayada en laboratorio; que reciba una serie de datos por teclado o archivos los procese por

medio de un lenguaje de programación para obtener los resultados.

Existen diversos métodos para diseñar mesclas en el presente trabajo no enfocaremos en uno

en específico, el método agregado global.

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MARCO TEORICO

1.-DEFINICION DE DISEÑO DE MEZCLA

Es un proceso que consiste en calcular las proporciones de los elementos que forman el

concreto, con el fin de obtener los mejores resultados. Existen diferentes métodos de Diseños

de Mezcla; algunos pueden ser muy complejos como consecuencia a la existencia de

múltiples variables de las que dependen los resultados de dichos métodos, aun así, se

desconoce el método que ofrezca resultados perfectos, sin embargo, existe la posibilidad de

seleccionar alguno según sea la ocasión.

En oportunidades no es necesario tener exactitud en cuanto a las proporciones de los

componentes del concreto, en estas situaciones se frecuenta el uso de reglas generales, lo

que permite establecer las dosis correctas a través de recetas que permiten contar con un

diseño de mezcla apropiado para estos casos.

Page 6: Caratula Grupo (3)

2.-MÉTODO DEL AGREGADO GLOBAL

Este método bastante sencillo consiste en determinar los módulos de finura de ambos

agregados, y establecer que sus mezclas tengan un módulo de finura ideal, el cual puede ser

el obtenido por la ley de Fuller o empíricamente basado en la experiencia.

Este método consiste en optimizar sistemáticamente la proporción arena piedra (A/P) como un

solo material (Agregado Global), dirigido a:

Controlar la trabajabilidad de la mezcla del concreto.

Obtener la máxima compacidad de la combinación de los agregados mediante ensayos

de laboratorio, para alcanzar en el concreto una mayor resistencia.

Compatibilizar el MF de la arena con el MF de la piedra

Las investigaciones realizadas han permitido establecer que la combinación de los agregados

fino y grueso, cuando éstos tienen granulometrías comprendidas dentro de los límites que

establece la Norma ASTM C 33, debe producir un concreto trabajable en condiciones

ordinarias, si el módulo de fineza de la combinación de agregados se aproxima a los valores

indicados en la tabla:

Page 7: Caratula Grupo (3)

Este método considera el Módulo de Fineza de la mejor combinación. Para esto establece la

ecuación

MFa*A + MFp*P = MFc

A + P = 1

A: Porcentaje de arena

P: Porcentaje de piedra

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Entonces los volúmenes de agregado fino y agregado grueso por metro cúbico de concreto

son:

Vol. total de agregados = 1- (Vol. agua + Vol. aire +Vol. cemento)

Vol. agregado fino( m3) = A*Vol. total de agregados

Vol. agregado grueso ( m3 ) =Vol. total de agregados - Vol. agregado fino

Por tanto, los pesos de los agregados en un metro cúbico de concreto son:

Peso ag. fino ( kg) =( Vol. agregado fino )*(Peso específico del agregado fino)

Peso ag. grueso (kg) = (Vol. agregado grueso)*(Peso específico del agregado grueso)