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Práctica Compactación AASHTO.


Enviado por   •  6 de Febrero de 2018  •  Práctica o problema  •  811 Palabras (4 Páginas)  •  229 Visitas

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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.

  1. Antes de comenzar la prueba se tiene que sacar el peso de las capsulas, molde y charolas.

[pic 7]

  1. 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)
  2. 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]

  1. 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]

        

  1. 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]

  1. Se obtiene la masa del cilindro con el materia de prueba.
  2. 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.
  3. 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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