Práctica Compactación AASHTO.
Enviado por Santiago Hernández • 6 de Febrero de 2018 • Práctica o problema • 811 Palabras (4 Páginas) • 229 Visitas
Instituto Politécnico Nacional.[pic 1][pic 2]
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura
Unidad Zacatenco.
Moreno Ríos Antonio
Movimientos de tierra.
5CM2
Hernández Pérez Carlos Santiago.
Práctica Compactación AASHTO.
13 de octubre de 2017.
Objetivo.
La prueba permite determinar la curva de compactación de los materiales para terracerías y a partir de esta inferir su masa volumétrica seca máxima y su contenido de agua.
Así mismo se determinan las masas volumétricas secas del material compactado con diferente contenidos de agua utilizando y aplicando una misma energía de compactación en prueba dinámica.
Equipo y materiales.
- Molde de prueba proctor.
Extensión o collarín, variantes A y C
[pic 3]
Molde, variantes A y C.
[pic 4]
Molde, variantes B y C.
[pic 5]
- Pisón y Guía.
[pic 6]
- Balanza.
Una con capacidad mínima de 15 kg y aproximación de 5 g, otra con capacidad mínima de 2 kg y aproximación de 0.1g. - Horno
Eléctrico o de gas, con capacidad suficiente para contener el material de prueba, con termostato capaz de mantener una temperatura de 105°C y aproximación de ± 5°C.
- Probetas
Con capacidad de 500cm³ y graduaciones cada 10 cm³.
- Capsulas
Metálicas.
- Charola.
De lámina galvanizada, de forma rectangular de 40 x 70 x 10 cm.
- Cucharon.
De 20 cm de largo, 11 cm de ancho y 10 cm de altura, formando un paralelepípedo rectangular con solo cuatro caras, cuya cara menor lleva acoplado un mango metálico de sección circulas de 13 cm de largo.
- Espátulas.
- De cuchillo y plana.
- Tepetate 3 kg.
- Bolsa de plástico.
Desarrollo.
- Antes de comenzar la prueba se tiene que sacar el peso de las capsulas, molde y charolas.
[pic 7]
- Comenzamos obteniendo la muestra seca de 3kg de tepetate y se colocan en la charola rectangular. Se pesan en la balanza adecuada y se obtiene el peso de ña charola + el peso de la muestra seca ( 6.950kg)
- Posteriormente se calcula la cantidad de agua por agregar a la muestra seca. Esta es calculada con el porcentaje del 10% de la muestra del material (.300ml). El agua se agrega y se homogeneiza perfectamente el material que constituye la porción de la prueba.
En caso de que se hayan formado grumos durante la incorporación del agua, se revuelve el material hasta disgregarlo totalmente.
[pic 8]
- Ya con nuestra muestra totalmente homogeneizada se introduce la cantidad necesaria en el molde de prueba siendo la primera capa que ocupa una 3ra parte de este, colocando la bolsa en un lugar plano sobre ella se coloca el molde y una vez así se comienza a compactar el material con el pisón, aplicando 25 golpes en la superficie de la capa. Terminando los 25 golpes se tiene que escarificar y se introduce otra cantidad de muestra siendo la segunda capa para cubrir otra 3ra parte del molde y se repiten los 25 golpes. Y por última vez volvemos a escarificar y se introduce otra cantidad siendo la tercera capa para cubrir la 3ra parte restante del molde y dar los últimos 25 golpes a esta muestra.
[pic 9][pic 10][pic 11]
- Terminada la compactación de todas las capas, se retira la extensión del molde y se verifica que el material no sobresalga del cilindro, para esto con las espátulas se enrasa cuidadosamente el material que sobresalga.
[pic 12][pic 13]
[pic 14]
- Se obtiene la masa del cilindro con el materia de prueba.
- Se saca el espécimen del cilindro, se corta longitudinalmente y de su parte central se obtiene el corazón de la muestra compactada, colocándola en una capsula que se pesara para obtener el peso.
- Repitiendo los pasos 1-6 dos veces más, obtenemos los datos siguientes. Cabe señalar que en el paso 1; se pesa la muestra sobrante de los 3kg nuevamente y a esta cantidad se le agrega el 10% de agua en las siguientes 2 veces de acuerdo al peso obtenido.
Espécimen, numero | 1 | 2 | 3 | |
Contenido de agua | Capsula numero | 158 | 61 | 39 |
Masa capsula + suelo húmedo (g) | 70 | 145 | 82 | |
masa capsula + suelo seco (g) | 62 | 125 | 67.5 | |
Masa del agua (g) | 8 | 20 | 14.5 | |
Masa capsula (g) | 24.8 | 25 | 13.5 | |
Masa suelo seco Ws₁ (g) | 45.2 | 120 | 68.5 | |
Contenido de agua ꙍ₁ (%) | 17.699 | 16.67 | 21.17 | |
Masa volumétrica | Masa del molde + Suelo húmedo Wi₁ (g) | 3.174 | 3.245 | 3.426 |
Masa del molde Wt₂ (g) | 1.701 | 1.701 | 1.701 | |
Masa suelo húmedo Wm ₂(g) | 1.473 | 1.544 | 1.725 | |
Volumen del molde V, (cm³) | ||||
Masa volumétrica húmeda γm (kg/cm³) | ||||
Masa volumétrica seca γd (kg/m³) |
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