BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA TECNOLOGIA DEL CONCRETO

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
Flexión Ricardo Herrera Mardones
Advertisements

Corte Ricardo Herrera Mardones
Aplicaciones de las Pruebas Hidrostáticas.
DISEÑO DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
Tubos La siguiente normativa presenta unos cambios sustanciales con respecto a la anterior, entre otras destacaremos: El tipo de sistema de instalación.
Propiedades mecánicas de los materiales
CONTROL DE CALIDAD DEL ACERO A706 ING. M.I. JOSÉ EDWIN PARADA.
MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL A.7.1.
ESFUERZO NORMAL.
Procesos de Laminación 2ª parte
RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA TENSIÓN
Deformaciones Cambio físico en los cuerpos debido a fuerzas
SEMINARIO DE INVESTIGACION
Ponente: ing.arq. Carlos m. Aparicio Basurto
DISEÑO DE CONCRETO TRABES COLUMNAS LOSAS.
Hipótesis fundamentales
ASIGNATURA: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO CON LABORATORIO
CAPITULO 4 EXPERIMENTACIÓN
Ensayo Compresión simple
Transferencia de Calor
Ensayos mecánicos.
Arto 110: para el cálculo de las rigideces a flexión y torsión de columnas, muros, sistemas de entre piso etc. Podrá tomarse cualquier su poción lógica.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTONÓMA DE PUEBLA FACULTAD DE INGENIERÍA COLEGIO DE INGENIERÍA CIVIL MATERIA: TECNOLOGÍA DEL CONCRETO CON LABORATORIO ALUMNO: JOSE.
Esfuerzos en Vigas Fuerza cortante y Momento flector Tema 3
ASTM D Pontificia Universidad Católica del Perú
Benemérita universidad autónoma de puebla
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA COLEGIO DE INGENIERIA TECNOLOGIA DEL CONCRETO ING. RUBEN RODRIGUEZ Y DOMINGUEZ OSCAR ARTURO ITURBIDE MORALES.
UNIVERSIDAD AUTONOMA SAN FRANCISCO
Tema 27: Densidad y peso volumétrico de los agregados
REFLECHADO CON TENSIÓN EN LINEA DE 500 KV SIN RETENCIONES
COHESIVIDAD La cohesividad se define como aquella propiedad gracias a la cual es posible controlar la posibilidad de segregación durante la etapa de manejo.
Autores: Ing. Federico Solari Mg. Ing. Raúl Astori
ESFUERZO DE ORIGEN TÉRMICO
Túneles Pruebas de Permeabilidad: Bombeo. Lefranc. Nasberg.
Buenos dias... Bienvenidos a la clase de Materiales de construccion Hoy hablaremos de la - Madera y sus derivados - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN FACULTAD.
ENSAYOS DE CONCRETO ENDURECIDO
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN FACULTAD DE INGENIERIA
- Concreto endurecido -
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO Y SU APLICACIÓN AL DISEÑO MECÁNICO DE DISCO DE FRENO RICARDO MARIO AMÉ Y ELVIO HEIDENREICH FACULTAD DE INGENIERÍA.
BENEMERITA UNIVERSIDA AUTONOMA DE PUEBLA
TECNOLOGIA DEL CONCRETO ING. JOSE RUBEN RODRIGUEZ DOMINGUEZ Presenta : ING. SYNDEL SANCHEZ GUERRA Matt : de Noviembre de 2011.
Tecnología del concreto
ALBAÑILERIA ARMADA INTEGRANTES: BARBARA CASTILLO ANDRES CHAVEZ
Diseño de miembros de Acero a Flexión y Corte
FLEXO COMPRESION Diseño de miembros de acero por cargas combinadas
FACULTAD DE INGENIERÍA COLEGIO DE CIVIL.  Medida de desempeño para diseñar estructuras.  Hay que fracturar cilindros de concreto.  Carga de ruptura.
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
CRITERIOS DE DISEŇO Estabilidad Cedencia o plastificación
PARTE 3: Hormigón endurecido
FACULTAD DE INGENIERÍA
CRITERIOS DE DISEŇO Resistencia por flexión de perfiles no compactos
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA MATERIA: TECNOLOGIA DEL CONCRETO PROFESOR: JOSÉ RUBÉN RODRÍGUEZ Y DOMINGUEZ PROFESOR: JOSÉ RUBÉN RODRÍGUEZ Y.
INGENIERIA DE MATERIALES Ing. Alejandra Garza Vázquez
BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA FACULTAD DE INGENIERIA COLEGIO DE INGENIERIA CIVIL MATERIA: TECNOLOGIA DEL CONCRETO TEMA 33 «COLOCACION DEL CONCRETO.
TECNOLOGIA DEL CONCRETO
DEFORMABILIDAD DEL CONCRETO FRANCISCO BELLO MOGUEL
Capítulo 4: Flexión Pura
PROPIEDADES MECANICO- TERMICAS RESISTENCIA A LA FLEXION EN CALIENTE. LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN (MÓDULO DE ROTURA) ES EL ESFUERZO MÁXIMO QUE PUEDE SOPORTAR.
TANQUES DE AGUA DE HORMIGÓN ARMADO
DOBLADO.
© ASTM International D5035 Resistencia a la rotura/elongación, método de tira Alcance: Este método ensaya la resistencia a la rotura y la elongación y.
ASTM D 2261 RESISTENCIA AL DESGARRE DE LAS TELAS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE UNA PERNERA, LENGUA Alcance: este método de ensayo describe la determinación.
Ing Máximo Huambachano Martel
BYRON JAVIER NAVAS JAYA JUNIO INTRODUCCIÓN.
SIMBOLOGÍA PARA LAS UNIONES SOLDADAS
Vigas y losas armadas en una dirección
TECNOLOGÍA DEL HORMIGÓN
Page 29 Vigas doblemente reforzadas Introducción Las vigas con acero de tensión y de compresión se les llaman vigas doblemente reforzadas. Las vigas doblemente.
Transcripción de la presentación:

BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA TECNOLOGIA DEL CONCRETO ING.RODRIGUEZ Y DOMINGUEZ JOSE RUBEN ING.RAMIREZ PEREZ EMMANUEL PRUEBA DE CONCRETO A TENSION

PRUEBA DE CONCRETO A TENSION POR FLEXION EN VIGAS DE CONCRETO OBJETIVO. Generalmente el concreto trabaja a compresión, ya que es débil a tensión (aproximadamente entre 10 y 20% de la resistencia a la compresión). Aunque en algunos miembros estructurales como vigas y losas, siempre se producen esfuerzos a tensión como consecuencia de la condición de carga o contracciones producidas por cambios de humedad y temperatura. En este caso, es importante conocer la resistencia a la tensión, ya que los agrietamientos se deben a este tipo de esfuerzo. La prueba de resistencia del concreto a tensión por flexión se emplea para el control de calidad en la construcción. La flexión del concreto usando una viga simple con carga en los tercios del claro conforme a la norma Mexicana NMX-C-191-ONNCCE-2004.

Se determinara la resistencia a tensión del concreto por flexión. Moldes de viga de 15 cm de ancho, 15cm de alto y 50cm de largo. Cuchara de albañil Cucharón Azufre Tres varillas punta de bala Prensa hidráulica de compresión Cronometro Calzas de acero o cuero de 0.60cm de espesor y de 2.5 a 5cm de ancho

PROCEDIMIENTOS Y CALCULOS. Voltear la viga sobre uno de sus lados (respecto a la posición inicial en la cual fue colocado) 2.Marcar la viga donde irán los apoyos inferiores, tomando la distancia exacta del claro entre apoyos. 3.Marcar el centro del claro donde se aplicara la carga 4.Acomodar las vigas para aplicarle carga. 5.Si no se obtiene un contacto completo entre el espécimen y los apoyos, es necesario cabecear con azufre, pulir o calzar con tiras de cuero o acero la superficie de contacto, cuando difiere es más de 0.4mm. 6.Se aplica carga hasta más o menos el 50% de la carga de ruptura a una velocidad uniforme de modo que no se produzca impacto. Después se aplica a una velocidad de manera que el incremento de esfuerzos en la fibra extrema no exceda de 10 kg/cm2 /min. 7.Se mide el ancho y el peralte promedio del espécimen en la sección de falla, como aproximación al milímetro.

8.Cálculo y expresión de resultados: Si la fractura se presenta en el tercio medio del claro el módulo de ruptura se calcula como sigue: R=(PxL)/(b d2) Donde: R Es el módulo de ruptura, en kPa (kgf/cm2). P Es la carga máxima aplicada, en N (kgf). L Es la distancia entre apoyos, en cm. b Es el ancho promedio del espécimen, en cm. d Es al peralte promedio del espécimen, en cm. En el cálculo anterior, no se incluyen las masas del bloque de apoyo superior y del espécimen.

Conclusión • Identificación de la muestra. • Ancho promedio en cm, con aproximación de 0,1 cm. • Peralte promedio en cm, con aproximación de 0,1 cm. • Distancia entre apoyos en cm, con aproximación de 0,1 cm. • Carga máxima aplicada, en N (kgf). • Módulo de ruptura, aproximado al 9,8 kPa (0,1 kgf/cm2). • Condiciones de curado y humedad del espécimen al momento de la prueba. • Defectos del espécimen. • Edad del espécimen.