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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOSESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
MOTIVACION
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CAPACIDADES
El alumno comprende e interpreta la metodología de los procedimientos de encofrado.
El alumno conocerá los diferentes tipos de encofrado.
Valora la importancia de los encofrados en las obras deconstrucción
Comprende e interpreta la teoría del diseño de encofrados
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UNIVERSIDAD CESAR VALLEJOSESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION II
TEMA : ENCOFRADOS Y PUESTA EN OBRADEL CONCRETO
PONENTE :ING° JORGE L. GUERRERO CHIROQUE
MAYO 2015
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DEFINICION
SON MOLDES QUE SEUTILIZAN PARA RECIBIR ELCONCRETO FRESCO,
DANDOLE LAS FORMAS QUESE REQUIEREN, COMO SONLAS VIGAS, COLUMNAS,LOSAS, ETC.
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REQUISITOS QUE DEBENCUMPLIR LOS ENCOFRADOS
SER SUFICIENTEMENTEFUERTE PARA SOPORTAR LAPRESION O PESO DEL
CONCRETO FRESCO MAS LASOBRECARGA
SER SUFICIENTEMENTERIGIDOS PARA CONSERVARSU FORMA, SIN
DEFORMACIONESEXTREMAS
DEBEN SER ECONOMICOS(MADERA, METALICA,PLASTICO, ETC)
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MATERIALES UTILIZADOSEN ENCOFRADOS
LOS MATERIALES QUE SE EMPLEAN ENENCOFRADOS SERAN ESTABLECIDOS TENIENDO ENCUENTA EL COSTO, LA FACILIDAD DE ENCOFRADO
Y DESENCOFRADO, E INCLUSO DE FASILTRANSPORTE.
ENTRE LOS MATERIALES MAS UTILIZADOS
TENEMOS:
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CLASIFICACION
A. Por el Tipo de Concreto.
Encofrado de concreto visto
Encofrado de concreto para revestirB. Por el número de usos
Encofrados recuperables
Encofrados Perdidos
C. Por su forma de uso Encofrados deslizantes
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CLASIFICACION
D. Por sus materiales
Encofrados de madera
Encofrados de Trypley Encofrados metálicos
Encofrados plástico
Encofrados de cartón
Encofrados de aluminio
Encofrados de fibra de vidrio
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MADERA
EN LA CONSTRUCCIONUTILIZAMOS LA MADERATORNILLO
ES DE UNA RESISTENCIAACEPTABLE Y COSTO BAJO
SU COSTO DECOMERCIALIZACION ES EN PIECUADRADOS
SU NUMERO DE USOS ESSUPERIOR A 20, CON UN BUENCUIDADO DE LA MADERA.
EN LA OBRA DEBE UTILIZARCE
LA MADERA SECA
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TRIPLEY
SU COMERCIALIZACION ESEN PLANCHAS DE1.20x2.40m.
SE LOGRA UNA SUPERFICIELISA.
PERMITE OBTENER MOLDESDE GRAN MAGNITUD.
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METALICO
SE MEJORA LA PRODUCTIVI-DAD EN CONSTRUCCIONES
MASIVAS.
SE UTILIZA PARA LUCES YALTURA CONSIDERABLE.
SE ALQUILA COMO EQUIPO(S/. POR HORA).
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ALUMINIO
SE ESTA UTILIZANDO ENVIVIENDAS DE CONCRETO.
ES UNA ESTRUCTURA LIVIANA. SU USO ES MAS PARA
CONSTRUCCIONES DE GRANVOLUMEM.
ES UN PRODUCTO
INDUSTRIALIZADO. EL NUMERO DE USOS ES
GRANDE.
http://localhost/var/www/apps/conversion/tmp/internet/Nuevo%20sistema%20de%20encofrado%20de%20aluminio%20ALU-FORMWORK.htm
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FIBRA DE VIDRIO
FIBRA DE VIDRIO-POLIESTER.
Empleado normalmente en las piscinas prefabricadas. Suelen ser (aveces) una solución económica, dado que el ahorro principalmenteviene dado por una reducción considerable de la mano de obra totalempleada en cualquier obra. Son estructuras monoblock que semontan "tal cual" en un asentamiento o agujero previamente
preparado en la finca. Como principales inconvenientes podemoscitar los siguientes:
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PLASTICO
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ENCOFRADOS DESLIZANTES
Se utiliza para construcciones de estructurasverticales u horizontales de sección constante,
permitiendo reutilizar el mismo encofrado a medida
que el edificio crece en altura o extensión Generalmente son de doble cara, de pequeña altura
(1.00m x 1.20 m) con la misma forma geométricaque la estructura a construir.
Este encofrado también dispone de espacio paraandamios, maquinaria.
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CONSIDERACIONES A TENER ENCUENTA PARA LOS ENCOFRADOS
ENCOFRADO1) DISEÑO
ADECUADO
2) FABRICACIONDE FORMA
ESTANDAR
3) HABILITARLOSEN TALLERES
4) QUE SEA UNMATERIALECONOMICO
5) EL USO RACIONALDE CLAVOS EN LAMAERA
6) UTILIZAR PIEZAS
COMPLEMENTARIAS
7) DESENCOFRAR TANPRONTO COMO SEACONVENIENTE8) LIMPIAR Y LUBRICAR
DESPUES DE CADA
USO
9) PLANIFICAR LA OBRAEN FUNCION DE LADISPONIBILIDAD DELENCOFRADO
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ETAPAS CONSTRUCTIVASDE LOS ENCOFRADOS
HABILITACIONTRAZADOARMADO
UBICAR EL NIVELDESENCOFRADOLIMPIEZA Y LUBRICACION
ARMADO OMONTAJE
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HABILITACION
PREPARAR LOSELEMENTOS DELENCOFRADO QUE
SE VAN AUTILIZAR COMOSON:
TABLEROS,PUNTALES,
BARROTES,ETC.
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ARMADO O MONTAJE
1) TRAZADO
2) COLOCAR LOS RESPECTIVOSELEMENTOS DEL ENCOFRADO,HABILITANDO Y FIJANDOLOS
3) VERIFICAR SUALINEAMIENTOY APLOME.
4) TERMINADO EL ARMADO,SE INDICARA EL NIVELHASTA DONDE SE VA HAVACIAR EL CONCRETO
5) DESENCOFRADO, LIMPIEZAY LUBRICACION DE LOSENCOFRADOS
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ENCOFRADOS PARA ELEMENTOSESTRUCTURALES EN EDIFICACION
VIGASLOSA ALIGERADALOSA MACISAESCALERAS
ETC.
ZAPATASSOBRECIMIENTOVIGA DE CIMENTACIONMUROS DE SOSTENIMIENTO
CISTERNACOLUMNAS
IMAGENES Y FOTOGRAFIAS
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ENCOFRADO DE ZAPATA
Tablones (1 ½”x8”)
Muertos (2”x3”)
Estacas (2”x4”)
Estacas (2”x3”)
Tornapuntas(2”x3”)
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ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
Tablones
(1 ½”x12”)
Muertos
(2”x3”)
Barrotes
(2”x4”)
Tornapunta
(2”x3”)
Estacas (2”x3”)
-
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ENCOFRADO DE VIGAS DECIMENTACION
Tablones
(1 ½”x8”)
Barrotes (2”x4”)
Separadores
(1 ½”x1 ½”)
Muertos (2”x4”)
Tornapuntas
(1 ½”x4”)
Estacas
(3”x3”)
Pie Derechos
(1 ½”x4”)
-
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ENCOFRADOS DE MUROS
Tablones
(1 ½”x8”)
Barrotes
(2”x4”)
Largueros
(2”x4”)
Muertos
(3”x3”)
Puntales
(2”x4”)
Arriostres (2”x4”)
Separadores
(2”x3”)
Bases
(2”x4”)
Estacas (3”x3”)
-
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SECCION DEL MURO
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ENCOFRADO DE COLUMNAS
Tablones (1 ½”x8”)
Barrotes (2”x4”)
Pies derechos (2”x3”)
Estacas (3”x3”)
-
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SECCION DE LA COLUMNA
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ENCOFRADOS DE VIGASTablones (1 ½”x8”)
Barrotes (2”x3”)
Soleras (2”x4”)
Tornapuntas (1 ½”x3”)
Tornapuntas (1”x4”)
Cabezales (3”x3”)
Pies derechos (3”x3”) Arriostres Laterales
(1”x4”)
Cuñas 2”x3”
-
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SECCION DE LA VIGA
ENCOFRADO
-
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ENCOFRADO
DE LOSA
ALIGERADA
Tablones (1 ½”x8”)
Soleras
(2”x4”)
Piesderechos
(2”x3”)
Arriostres (1 ½”x4”)
Cuñas (2”x4”)
Refuerzo Lateral (1”x3”)
-
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ENCOFRADO DE
LOSA MACIZATablones (1 ½”x8”)
Soleras (2”x4”)
Pies Derechos (2”x3”)
Arriostres (2”x2”)
Cuñas (2”x3”)
Refuerzo Lateral (1”x3”)
-
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ENCOFRADODE ESCALERA
Tablones (1 ½”x8”)
Bases (3”x3”)
Pie Derecho
(2”x4”)
Arriostres
(1 ½”x4”)
Barrotes (2”x4”) Contra Pasos
(1 ½”x8”)
Costados (1 ½”x8”)
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ELEVACION DE LA ESCALERA
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GALERIAS DE FOTOS
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CARGAS Y PRESIONESEN LOS ENCOFRADOS
LOS ENCOFRADOS ESTAN SOMETIDOS A DIVERSOS TIPOS DE CARGA
ENCOFRADO
PESO DELCONCRETO
Pc=2400 Kgm3
PESO DE LOSLADRILLOS
DE TECHOPm=200Kg/m2
t=20 cm.
PESO DE LOSENCOFRADOS
PESO DE LAS
SOBRECARGAS
S/C=250 K/m2
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PRESION LATERALDEL CONCRETO
h
MURO MURO
SI SE LLENA RAPIDAMENTEEL CONCRETO
SI SE LLENA LENTAMENTEEL CONCRETO
h1
h2
P máximoCONCRETOh P
-
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FACTORES DE LOS QUEDEPENDE LA PRESION MAXIMA
PRESIONMAXIMA
1) VELOCIDADDE VACIADO
2) TEMPERATURADE COLOCACION 3) CONSISTENCIA
DEL CONCRETO
4) FACTOR DELPESO DEL
CONCRETO
5) METODO DE
COMPACTACION
6) FORMA Y DIMEN-
SIONES DELENCOFRADO
7) ALTURA DEVACEADO
Hh
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FORMULAS PARA DETERMINARLA PRESION MAXIMA
SON EXPERIMENTALES
1. PARA ENCOFRADOSDE MUROS:
2. PARA ENCOFRADOSDE COLUMNAS:
hm R Para
T R
T P
hm R Para
T
R P
MAXIMO
MAXIMO
2
1609224000
16091060000732
2
1609
720000732
1609
720000732
T
R P MAXIMA
DONDE:
R=VELOCIDAD DE VACIADO m/hT=TEMPERATURA DE VACIADO EN ºC
P máxima = Presión Máxima Kg/m2
NOTA: ESTAS FORMULAS ESTAN DADAS PARA
CONCRETO COMPACTADO CON VIBRADOR
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LIMITACIONES DE LASPRESIONES MAXIMAS
PARA MUROS
9765 Kg/m2
2400 H
P máximaPresión
PARA COLUMNAS
14650 Kg/m2
2400 H
P máximaPresión
SE ELIGE LA MENOR DE LOS TRES VOLORES
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CORRECCION POR ELPESO DEL CONCRETO
LA CORRECION SE HARA HACIENDO UNA REGLA DE TRESSIMPLE DIRECTA:
P MAXIMA --------2400Kg/m3
X --------2800Kg/m3
PESO ESPECIFICO DELCONCRETO
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CORRECCION POR EL METODODE COMPACTACION
SI SE HACE USO DE LA COMPACTACIONNORMAL, LA PRESION MAXIMA SEREDUCIRA EN UN 10%
MURO O COLUMNAP máximo
h1
h2
H
12
1
1
1
:
h H h
P h
h Despejando
h P
CONCRETO
MAXIMA
CONCRETO MAXIMA
-
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PROBLEMA DE APLICACION
DETERMINAR LA PRESION MAXIMA QUE
EJERCE EL CONCRETO, SOBRE LOSTABLEROS DE UN MURO DE 4.50 m. DE ALTO,SI LA VELOCIDAD DE VACIADO ES 3.0 m/h YLA TEMPERATURA AMBIENTE ES DE 18 ºC Y
EL PESO DEL CONCRETO ES DE 2800 Kg/m3.
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VERIFICACION POR FLEXION
MOMENTO RESISTENTE: MOMENTO FLECTOR:
C
I Z
Z f M C
I f M m Rm R
K
LW M f
2
(MODULO DE SECCION)
f R M M (CONDICION DE EQUILIBRIO)
Z W
f K L m
LUEGO:
-
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DONDE:
K
apoyosentrecia Dis L
adistribuid nteuniformemeaC W
extremoal neutroejedel cia DisC
Inerciade Momento I
flexiónen Esfuerzo f
Actuante Flector Momento M
sistente Momento M
m
f
R
tan
arg
tan
Re
8 (viga simplemente apoyada)
10 (viga continua)
-
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VERIFICACION POR CORTE CORTANTE RESISTENTE: CORTANTE ACTUANTE:
A f V v R3
2 LW k V a
a R V V (CONDICION DE EQUILIBRIO)
LUEGO:
W k
A f L v
3
2
-
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DONDE:
k
ciónlade Area A
teCor Esfuerzo f ActuanteteCor V
sistenteteCor V
v
a
R
sec
tantan
Retan
0.50 (viga simplemente apoyada)
0.60 (viga continua)
-
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VERIFICACION POR FLECHA1)
360,
270 L L
2) CASOS DE TABLAS (EN LOSAS Y TABLEROS)
mm60.1"16
1
3) BARROTES Y LARGEROS
mm20.3"8
1
4) BARROTES Y LARGEROS QUE TENGAN LUCES > A 15m.
mm40.6"4
1
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CONSIDERANDO CARGASLUCES Y RIGIDEZ
donde: E=Modulo de Elasticidad
4
4
:
W K
I E L
tenemos L Despejando
I E
LW K
O
O
128
1
3841
3845
O K Viga simplemente apoyada
Viga empotrada
Viga Continua
SE ELIGE EL MENOR VALOR DE “L” DE LOS DIFERENTES CASOS
-
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VERIFICACION DEL APOYO
Esfuerzo de compresión
perpendicular a la fibra.
C
C
f
f A
P
-
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VERIFICACION DE PUNTALESO PIE DERECHO
1) COLUMNA CORTA:
A f P y
cortacolumnacomo será falla Lad
LSi
C MAX
10
2) COLUMNA LARGA:
4
3
11
642.0,10
d K
L f A P
f
E K donde K
d
L
C MAX
C
L
P MAX
d
h
-
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ESFUERZO EN COMPRESIONPARALELO A LA FIBRA
C
MAX
f donde
d
L A E P
K d
L
:
274.0
2
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PROBLEMADeterminar las Tablas, Soleras, yPuntales, para encofrar una losaaligerada de 0.25m de espesor y2.50m de altura. Los ladrillos son de0.30x0.30x0.20m. y que pesa 10 kgc/u; la flecha a considerar para latabla y solera es de 2mm y lascaracterística de la madera a utilizarson:
2
2
2
2
2
5
15
20
50
100
10
cm
kg f
cmkg
f
cmkg
f
cm
kg f
cmkg
E
v
C
C
m
-
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CONCLUSIONES
Existen variedad de tipo de encofrados.
En la actualidad se emplea mucho el encofradometálico, para encofrar pilares o muros completos.
De las condiciones básicas de encofrado, la más
importante es la SEGURIDAD.
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BIBLIOGRAFIA
Código debiblioteca
TEXTO
R.L.PEURIFOY. “Encofrado para Estructuras de
Hormigón”
JULIO PACHECO ZUÑIGA. “Tecnología de la
Construcción”
G. BAUD. “Tecnología de la Construcción
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CAPACIDADES
El alumno aprende el procedimiento de lacolocación del concreto en obra.
El alumno aprende a dosificar y realizar el controlde la calidad del concreto utilizado en obra.
El alumno aprenderá a realizar el curado delconcreto, utilizado en obra.
El alumno aprende a calcular la resistencia delconcreto
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INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION II
TEMA : PUESTA EN OBRA DEL CONCRETO
PONENTE :ING° JORGE L. GUERRERO CHIROQUE
MAYO 2015
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REQUISITOS DE CONSTRUCCION
CONSIDERACIONES GENERALES
La selección de las proporciones de los materiales queintervienen en la mezcla deberá permitir que el concreto
alcance la resistencia en compresión promediodeterminada en la Sección 4.3.2. El concreto seráfabricado de manera de reducir al mínimo el número devalores de resistencia por debajo del f'c especificado,como se establece en la Sección 4.6.4.2.
La verificación del cumplimiento de los requisitos para f'cse basará en los resultados de probetas de concreto
preparadas y ensayadas de acuerdo a las Normas
ITINTEC 339.033, 339.034 y 339.036.
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REQUISITOS DE CONSTRUCCION
CONSIDERACIONES GENERALES
El valor de f'c se tomará de resultados de ensayosrealizados a los 28 días de moldeadas las probetas.
Si se requiere resultados a otra edad, esto deberá serindicado en los planos y en las especificaciones técnicas.
Los resultados de los ensayos de resistencia a la flexión o ala tracción por compresión diametral del concreto no
deberán ser utilizados como criterio para la aceptación delmismo.
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REQUISITOS DE CONSTRUCCION
CONSIDERACIONES GENERALES
Se considera como un ensayo de resistencia al promedio delos resultados de dos probetas cilíndricas preparadas de la
misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a laedad elegida para la determinación de la resistencia delconcreto.
SELECCIÓN DE LAS
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SELECCIÓN DE LASPROPORCIONES DEL CONCRETO
La selección de las proporciones de los materialesintegrantes del concreto deberán permitir que:a) Se logren la trabajabilidad y la consistencia que
permitan que el concreto sea colocado fácilmente enlos encofrados y alrededor del acero de refuerzo
bajo las condiciones de colocación a ser empleadas,sin segregación ni exudación excesivas.
b) Se logre resistencia a las condiciones especiales de
exposición a que pueda estar sometido el concreto,como se exige en la Sección 4.4.
c) Se cumpla con los requisitos especificados para la
resistencia en compresión u otras propiedades.
SELECCIÓN DE LAS
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SELECCIÓN DE LASPROPORCIONES DEL CONCRETO
Cuando se emplee materiales diferentes para partesdistintas de una obra, cada combinación de ellos deberáser evaluada.
Las proporciones de la mezcla de concreto, incluida larelación agua - cemento, deberán ser seleccionadassobre la base de la experiencia de obra y/o de mezclas
de prueba preparadas con los materiales a serempleados, con excepción de lo indicado en la Sección4.4.
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PROPRCIONAMIENTO EN BASE A
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PROPRCIONAMIENTO EN BASE AEXPERIENCIA DE CAMPO Y/O
MEZCLA DE PRUEBAc) Consistir de por lo menos 30 ensayos consecutivos ode dos grupos de ensayos consecutivos que totalicen
por lo menos 30 ensayos. Los ensayos se efectuarán
según lo indicado en la Sección 4.1.5.
Método 2:Si sólo se posee un registro de 15 a 29 ensayosconsecutivos, se calculará la desviación estándar "s"correspondiente a dichos ensayos y se multiplicará por elfactor de corrección indicado en la Tabla 4.3.1.2 paraobtener el nuevo valor de "s".
PROPRCIONAMIENTO EN BASE A
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PROPRCIONAMIENTO EN BASE AEXPERIENCIA DE CAMPO Y/O
MEZCLA DE PRUEBAEl registro de ensayos a que se hace referencia en estemétodo deberá cumplir con los requisitos a) y b) delmétodo 1 y representar un registro de ensayos
consecutivos que comprenda un período de no menos de45 días calendarios.
TABLA 4.3.1.2
MUESTRAS FACTOR DE CORRECCIÓNMenos de 15 Usar Tabla 4.3.2b15 1.1620 1.0825 1.03
30 1.00
C C O S S C
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CALCULO DE LA RESISTENCIAPROMEDIO REQUERIDA
La resistencia en compresión promedio requerida (f'cr),empleada como base en la selección de las proporciones delconcreto, se calculará de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Si la desviación estándar se ha calculado de acuerdo a loindicado en el Método 1 ó en el Método 2, la resistencia promedio requerida será el mayor de los valoresdeterminados por las fórmulas siguientes, usando ladesviación estándar "s“ calculada de acuerdo a lo indicado
en la Sección 4.3.1.1 ó 4.3.1.2.1. f'cr = f'c + 1,34s2. f'cr = f'c + 2,33s - 35donde:
s = Desviación estándar en Kg/cm2
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CALCULO DE LA RESISTENCIA
PROMEDIO REQUERIDA b) Si se desconoce el valor de la desviación estándar, seutilizará la Tabla 4.3.2b para la determinación de laresistencia promedio requerida
TABLA 4.3.2bRESISTENCIA A LA COMPRESION PROMEDIO
REQUERIDA (Kg/cm2)f'c f'cr
menos de 210 f'c + 70210 a 350 f'c + 84sobre 35 f'c + 98
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PUESTA DEL CONCRTEO EN OBRA
PREPARACION PARA LA COLOCACION DELCONCRETO
Antes de iniciar el proceso de preparación y colocación delconcreto se deberá verificar que: Las cotas y dimensiones de los encofrados y los elementos
estructurales correspondan con la de los planos Las barras de refuerzo, el material de las juntas, los anclajes y
los elementos embebidos estén correctamente ubicados.
La superficie interna de los encofrados, las barras de refuerzo ylos elementos embebidos estén limpios y libre de restos demortero, concreto, nieve, hielo, escamas de óxidos, aceite,grasas, pinturas, escombros y cualquier elemento o sustancia
perjudicial para el concreto.
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PUESTA DEL CONCRTEO EN OBRA
PREPARACION PARA LA COLOCACION DELCONCRETO
Los encofrados esté terminados, adecuadamente, arriostrados,humedecidos y/o aceitados
Se ha retirado toda el agua, nieve y hielo de los lugares que vana ser ocupados por el concreto.
La superficie de las unidades de albañilería que vayan a estaren contacto con el concreto estén adecuadamente tratados.
Se cuente en obra con todos los materiales necesarios y con elnúmero suficiente de equipos a ser empleados en el proceso decolocación. Estos deberán encontrarse limpios y en perfectascondiciones de uso.
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PUESTA DEL CONCRTEO EN OBRA
PREPARACION PARA LA COLOCACION DELCONCRETO
Se haya eliminado la lechada endurecida y todo otro materialdefectuoso o suelto antes de colocar un nuevo concreto contraconcreto endurecido.
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MEZCLADO
Cada tanda debe ser cargada en la mezcladora de maneratal que el agua comience a ingresar antes que el cemento ylos agregados. El agua continuará fluyendo por un
período, el cual puede prolongarse hasta finalizar la primera cuarta parte del tiempo de mezclado especificado.
El material de una tanda no deberá comenzar a ingresar a
la mezcladora antes de que la totalidad de la anterior hayasido descargada.
MEZCLADO
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MEZCLADO
El concreto deberá ser mezclado en una mezcladora capaz de lograruna combinación total de los materiales, formando una masauniforme dentro del tiempo especificado y descargando el concretosin segregación.
En el proceso de mezclado se deberá cumplir lo siguiente:
a) El equipo de mezclado deberá ser aprobado por el Inspector. b) La mezcladora deberá ser operada a la capacidad y al número
de revoluciones por minuto recomendados por el fabricante.estén en el tambor.
En el proceso de mezclado se deberá cumplir lo siguiente:a) El equipo de mezclado deberá ser aprobado por el Inspector. b) La mezcladora deberá ser operada a la capacidad y al número
de35 revoluciones por minuto recomendados por el fabricante.
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MEZCLADO
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MEZCLADOc) Si se van a emplear dos o más aditivos en el concreto,
ellos deberán ser incorporados separadamente a fin deevitar reacciones químicas que puedan afectar la eficienciade cada uno de ellos o las propiedades del concreto.
El concreto deberá ser mezclado en cantidades adecuadas
para su empleo inmediato. El concreto cuyo fraguado ya seha iniciado en la mezcladora no deberá ser remezclado niutilizado. Por ningún motivo deberá agregarse aguaadicional a la mezcla.
El concreto premezclado deberá ser dosificado, mezclado,transportado,entregado y controlado de acuerdo a la NormaASTM C94. No se podráemplear concreto que tenga másde 1 1/2 horas mezclándose desde el momento en que los
materiales comenzaron a ingresar al tambor mezclador.
MEZCLADO
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MEZCLADO
Se deberá anotar en el Registro de Obra:a) El número de tandas producidas.
b) Las proporciones de los materiales empleados.
c) La fecha y hora y la ubicación en el elemento estructuraldel concreto producido.d) Cualquier condición especial de los proceso demezclado y colocación.
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TRANSPORTE
El concreto deberá ser transportado desde la mezcladora hastasu ubicación final en la estructura tan rápido como sea posibley empleando procedimientos que prevengan la segregación y la
pérdida de materiales y garanticen la calidad deseada para elconcreto. El equipo deberá ser capaz de proporcionar, sin interrupciones,
un abastecimiento de concreto en el punto de colocación.Los camiones mezcladores y las unidades agitadoras y noagitadoras, así como su procedimiento de operación, deberáncumplir con lo indicado en la Norma ASTM C94.
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COLOCACION
El concreto deberá ser colocado tan cerca como sea posible desu ubicación final, a fin de evitar segregación debida aremanipuleo o flujo.
El concreto no deberá ser sometido a ningún procedimiento que pueda originar segregación.
El proceso de colocación deberá efectuarse en una operacióncontinua o en capas de espesor tal que el concreto no sea
depositado sobre otro que ya haya endurecido lo suficiente paraoriginar la formación de juntas o planos de vaciado dentro de lasección.
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COLOCACION
La operación de colocación deberá continuar hasta que secomplete un paño o sección definido por sus límites o juntas predeterminadas. Si la sección no puediera serterminada en un vaciado continuo, las juntas deconstrucción deberán hacerse de acuerdo a lo indicado en la
Sección 6.4.
El concreto que ha endurecido parcialmente o haya sidocontaminado por sustancias extrañas no deberá ser
colocado. Igualmente no será colocado el concretoretemplado o aquel que haya sido remezclado después deiniciado el fraguado.
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PROTECCION
A menos que se emplee métodos de protección adecuadosautorizados por el Inspector, el concreto no deberá sercolocado durante lluvias, nevadas o granizadas.
No se permitirá que el agua de lluvia incremente el agua demezclado o dañe el acabado superficial del concreto.
Se deberá considerar lo indicado en la Sección 5.9 cuando
la temperatura ambiente media esté por debajo de 5ºC y loindicado en la Sección 5.10 cuando esté por encima de28ºC.
O CC O
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PROTECCION
La temperatura del concreto al ser colocado no deberá sertan alta como para causar dificultades debidas a pérdida deasentamiento, fragua instantánea o juntas frías. Además, nodeberá ser mayor de 32ºC.
Cuando la temperatura interna del concreto durante el proceso de hidratación exceda el valor de 32º, deberántomarse medidas para proteger al concreto, las mismas que
deberán ser aprobadas por el Inspector.
La temperatura de los encofrados metálicos y el acero derefuerzo no deberá ser mayor de 50ºC.
CURADO
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CURADO
El concreto deberá ser curado y mantenido sobre los 10ºC por lo menos durante los 7 primeros días después de sucolocación, tiempo que podrá reducirse a 3 días en el caso de
concreto de alta resistencia inicial. Si se usa cemento tipo 1P,1PM o puzolánico el curado debe mantenerse como mínimolos primeros 10 días. El curado podrá suspenderse si elconcreto de probetas curadas bajo condiciones de obra
hubiera alcanzado un valor equivalente o mayor al 70% de laresistencia de diseño especificada.
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CURADO
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CURADO El curado empleando vapor a alta presión, vapor a presión
atmosférica, calor y humedad u otros procedimientosaceptados podrá ser empleado para acelerar el desarrollo deresistencia y reducir el tiempo de curado.
Durante el período de curado el concreto deberá ser protegidode daños por acciones mecánicas tales como esfuerzosoriginados por cargas, impactos o excesivas vibraciones.Todas las superficies del concreto terminadas deberán ser
protegidas de daños originados por el equipo de construcción,materiales o procedimientos constructivos, procedimientos decurado o de la acción de lluvias o aguas de escorrentía. Lasestructuras no deberán ser cargadas de manera de sobreesforzar el concreto.
CURADO
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CURADO
El Inspector podrá solicitar ensayos de resistencia encompresión adicionales para certificar que el procedimientode curado empleado haya permitido obtener los resultadosdeseados.
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BIBLIOGRAFIA
Código debiblioteca
TEXTO
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES.
DENIS WALTON. “Manual Práctico de Construcción"
G. BAUD. “Tecnología de la Construcción”