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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria
Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”
Extensión Porlamar
Asignatura: Materiales de Construcción
Integrantes: Israel Rodríguez C.I. 19.606.907
Porlamar, 04 de Noviembre de 2015
Cuando el concreto fragua, su volumen bruto permanece casi inalterado, pero el concreto
endurecido contiene poros llenos de agua y aire, mismos que no tienen resistencia alguna. La
resistencia está en la parte solida de la pasta, en su mayoría en el hidrato de silicato de calcio
y en las fases cristalinas.
El conocimiento de la cantidad de calor liberan do a medida de que el cemento se hidrato
puede ser útil para planear la construcción.
El cemento Portland tipo 1 un poco mas de la mitad de su calor total de hidratación en tres
días.
El cemento tipo 3, de alta resistencia temprana, libera aproximadamente el mismo porcentaje
de su calor en mucho menos de tres días.
El cemento tipo 2, un cemento de calor moderado, libera menos calor total que los otros y
deben pasar más de tres días para que se libere únicamente la mitad de ese calor.
El cemento tipo 4, cemente Portland de bajo calor de hidratación, se debe de tomar en
consideración donde sea de importancia fundamental contar con un bajo calor de hidratación.
La reacción inicial debe ser suficientemente lenta para que conceda tiempo al transporte y
colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el concreto ha sido colocado y terminado,
es deseable tener un endurecimiento rápido. El yeso, que es adicionado en el molino de
cemento durante la molienda del Clinker, actúa como regulador de la velocidad inicial de
hidratación del cemento Portland. Otros factores que influyen en la velocidad de hidratación
incluyen la finura de molienda, los aditivos, la cantidad de agua adicionada y la temperatura
de los materiales en el momento del mezclado.
Las propiedades del concreto en estado fresco (plástico) y endurecido, se pueden modificar
agregando aditivos al concreto, usualmente en forma líquida durante su dosificación. Los
aditivos se usan comúnmente para (1) ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento, (2)
reducir la demanda de agua, (3) aumentar la trabajabilidad, (4) incluir intencionalmente aire,
y (5) ajustar otras propiedades del concreto. Después de un proporcionamiento adecuado,
así como, dosificación, mezclado, colocación, consolidación, acabado y curado, el concreto
endurecido se transforma en un material de construcción resistente, no combustible,
durable, con resistencia al desgaste y prácticamente impermeable que requiere poco o nulo
mantenimiento. El concreto también es un excelente material de construcción porque puede
moldearse en una gran variedad de formas, colores y texturizados para ser usado en un
número ilimitado de aplicaciones.
Se diseña para utilizarse en elementos estructurales que soportaran esfuerzos de carga a
la compresión y a la flexión, en el primero de los casos elementos como las cimentaciones,
pavimentos, columnas, y en el segundo caso las vigas, o que soporte una combinación de
estas cargas como las losas de piso.
Es necesario indicar que el concreto por si solo no puede soportar grandes cargas y
esfuerzos, para soportar cargas de compresión en un pavimento este puede variar sus
resistencias dependiendo del uso que se de a este, pero si va a soportar cargas que
impliquen flexión este deberá ser reforzado con un alma de acero, conformadas con
varillas de acero corrugadas, que conjunto con el concreto, conforman lo que se conoce
como, concreto u hormigón armado .
Concreto de 150 Kg/cm 2 7.00 scos
0.46 m
30.91 m3
0.14 m3
Concreto de 180 Kg/cm2 7.00 scos
0.44 m3
0.91 m3
0.16 m3
Concreto de 200 Kg/cm2 7.50 scos
0.45 m3
0.90 m3
0.16 m3
Concreto de 210 Kg/cm2
7.75 scos
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0.88 m3
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Concreto de 250 Kg/cm2
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0.44 m3
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Concreto de 280 Kg/cm2
9.00 scos
0.44 m3
0.88 m3
0.19 m3
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0.88 m3
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Concreto de 184 a 220
Kg/cm2
1.00 .sco
65/80 Lt
80/95 Lt
25/30 Lt
Concreto 220 Kg/cm2 con
agregado T. máximo 1" y
variando la arena. Agua
controlada midiendo
asentamiento en el cono de
Abrams (Manual Concreto Fresco
/ Porrero y Grases)
Con Arena Gruesa
7.75 scos
915 Kg
919 Kg
Con Arena Fina
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  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” Extensión Porlamar Asignatura: Materiales de Construcción Integrantes: Israel Rodríguez C.I. 19.606.907 Porlamar, 04 de Noviembre de 2015
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Cuando el concreto fragua, su volumen bruto permanece casi inalterado, pero el concreto endurecido contiene poros llenos de agua y aire, mismos que no tienen resistencia alguna. La resistencia está en la parte solida de la pasta, en su mayoría en el hidrato de silicato de calcio y en las fases cristalinas. El conocimiento de la cantidad de calor liberan do a medida de que el cemento se hidrato puede ser útil para planear la construcción. El cemento Portland tipo 1 un poco mas de la mitad de su calor total de hidratación en tres días. El cemento tipo 3, de alta resistencia temprana, libera aproximadamente el mismo porcentaje de su calor en mucho menos de tres días. El cemento tipo 2, un cemento de calor moderado, libera menos calor total que los otros y deben pasar más de tres días para que se libere únicamente la mitad de ese calor. El cemento tipo 4, cemente Portland de bajo calor de hidratación, se debe de tomar en consideración donde sea de importancia fundamental contar con un bajo calor de hidratación. La reacción inicial debe ser suficientemente lenta para que conceda tiempo al transporte y colocación del concreto. Sin embargo, una vez que el concreto ha sido colocado y terminado, es deseable tener un endurecimiento rápido. El yeso, que es adicionado en el molino de cemento durante la molienda del Clinker, actúa como regulador de la velocidad inicial de hidratación del cemento Portland. Otros factores que influyen en la velocidad de hidratación incluyen la finura de molienda, los aditivos, la cantidad de agua adicionada y la temperatura de los materiales en el momento del mezclado.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23. Las propiedades del concreto en estado fresco (plástico) y endurecido, se pueden modificar agregando aditivos al concreto, usualmente en forma líquida durante su dosificación. Los aditivos se usan comúnmente para (1) ajustar el tiempo de fraguado o endurecimiento, (2) reducir la demanda de agua, (3) aumentar la trabajabilidad, (4) incluir intencionalmente aire, y (5) ajustar otras propiedades del concreto. Después de un proporcionamiento adecuado, así como, dosificación, mezclado, colocación, consolidación, acabado y curado, el concreto endurecido se transforma en un material de construcción resistente, no combustible, durable, con resistencia al desgaste y prácticamente impermeable que requiere poco o nulo mantenimiento. El concreto también es un excelente material de construcción porque puede moldearse en una gran variedad de formas, colores y texturizados para ser usado en un número ilimitado de aplicaciones.
  • 24. Se diseña para utilizarse en elementos estructurales que soportaran esfuerzos de carga a la compresión y a la flexión, en el primero de los casos elementos como las cimentaciones, pavimentos, columnas, y en el segundo caso las vigas, o que soporte una combinación de estas cargas como las losas de piso. Es necesario indicar que el concreto por si solo no puede soportar grandes cargas y esfuerzos, para soportar cargas de compresión en un pavimento este puede variar sus resistencias dependiendo del uso que se de a este, pero si va a soportar cargas que impliquen flexión este deberá ser reforzado con un alma de acero, conformadas con varillas de acero corrugadas, que conjunto con el concreto, conforman lo que se conoce como, concreto u hormigón armado . Concreto de 150 Kg/cm 2 7.00 scos 0.46 m 30.91 m3 0.14 m3 Concreto de 180 Kg/cm2 7.00 scos 0.44 m3 0.91 m3 0.16 m3 Concreto de 200 Kg/cm2 7.50 scos 0.45 m3 0.90 m3 0.16 m3
  • 25. Concreto de 210 Kg/cm2 7.75 scos 0.44 m3 0.88 m3 0.16 m3 Concreto de 250 Kg/cm2 8.50 scos 0.44 m3 0.89 m3 0.18 m3 Concreto de 280 Kg/cm2 9.00 scos 0.44 m3 0.88 m3 0.19 m3 Concreto de 300 Kg/cm2 9.50 scos 0.43 m3 0.88 m3 0.20 m3 Concreto de 184 a 220 Kg/cm2 1.00 .sco 65/80 Lt 80/95 Lt 25/30 Lt Concreto 220 Kg/cm2 con agregado T. máximo 1" y variando la arena. Agua controlada midiendo asentamiento en el cono de Abrams (Manual Concreto Fresco / Porrero y Grases) Con Arena Gruesa 7.75 scos 915 Kg 919 Kg Con Arena Fina 7.50 scos 840 Kg 1020 Kg Acon Arena muy Fina 7.25 scos 750 Kg 1022 Kg