¿Cuál es el efecto del tamaño de agregado grueso en la resistencia a la compresión del concreto?

A mayor tamaño promedio del agregado (MSA), mayor resistencia a la compresión del concreto.

Pero esto es válido solo hasta cierto límite, después de lo cual, la resistencia a la compresión del concreto comienza a disminuir a medida que aumenta el MSA. Esto se debe a las siguientes razones:

  • Un agregado más grande da como resultado una ITZ más grande ( Zona de transición inter-facial , que significa la zona débil del aglutinante alrededor del agregado que es más susceptible a las grietas), lo que aumenta las posibilidades de que ocurran grietas.
  • El sangrado interno puede tener lugar. (Cuando el agua queda atrapada en la parte inferior de un agregado de gran tamaño, resulta en una zona de poca adherencia. A medida que el agua atrapada se evapora, se forma un vacío. Todos esos vacíos formados debido a la hemorragia interna se orientan en la misma dirección, y esto afecta negativamente la fuerza).

Por lo tanto, para tener en cuenta todos los efectos de MSA sobre la resistencia a la compresión del hormigón, los códigos IS limitan el tamaño máximo de agregado que se utilizará en la construcción a 20 mm.

La forma y el tamaño del agregado tienen un impacto significativo en la resistencia a la compresión del concreto.

Más grande el agregado, mayor es la tendencia a bloquear el agua de sangrado y, por lo tanto, más débil es la zona de transición (mayor relación w / c en el área alrededor del agregado). Esto da como resultado grietas en el hormigón a través de la zona de transición, ya que las otras dos fases (agregados y pasta de cemento) son mucho más fuertes.

Se puede atribuir un efecto similar a la forma del agregado.

Cuando diseñamos mezclar el concreto, su resistencia objetivo es mucho menor que la resistencia a la compresión de los agregados utilizados en la formación. También se puede ver claramente en el procedimiento de diseño de la mezcla que cuanto mayor es el tamaño máximo de agregado grueso utilizado, menos es el cemento requerido para lograr la resistencia deseada. Entonces, indudablemente, cuanto mayor es el tamaño máximo de agregado grueso, mayor es la resistencia a la compresión del concreto hecho con 2 condiciones de precaución:

1. Los agregados gruesos se deben graduar adecuadamente, y la gradación se vuelve más y más importante a medida que aumentamos el tamaño máximo del agregado grueso debido a los mayores vacíos, que deben llenarse para lograr la resistencia a la compresión deseada. A medida que la fracción vacía aumenta al aumentar el tamaño de los agregados.

2. El tamaño máximo de agregado utilizado en el diseño de la mezcla no debe ser mayor que 1/5 de la dimensión mínima. Entonces, cuando diseñamos una losa, su grosor se encuentra en el rango de 4-6 pulgadas (por ejemplo, 100-150 mm), por lo que el tamaño máximo del agregado no debe ser mayor de 20 o 30 mm. Dado que 20 mm está disponible comercialmente, y no podemos usar 40 mm para losas de menos de 200 mm de espesor, usualmente usamos agregado grueso de 20 mm en todos los diseños. Si el tamaño máximo del agregado es mayor que 1/5 de la dimensión mínima, las posibilidades de falla en el corte son extremadamente altas.

Considere el concreto como una materia que contiene diferentes partículas (agregados de diferentes tamaños) unidas por aglutinante Material Cemento, flyash, etc. Nuestra prioridad es que los vacíos en el concreto final deben ser los menos … los agregados ayudan a llenar esos huecos … la preferencia por los agregados es siempre tal que uno debe estar obteniendo agregados graduados de manera uniforme, es decir, de varios tamaños y en buena proporción … Es por eso que se realiza un análisis de tamizado para los agregados … lo que sucede es que los agregados de 10 mm llenan los huecos que dejan los agregados de 20 mm, la arena llena el vacío dejado por Agregados de 10 mm … para determinar si los agregados de todos los tamaños están allí en buena proporción combinada, todo en una clasificación se hace, cuyo rango se da en IS 383 … se puede decir que cuanto más denso esté el concreto embalado más sería la resistencia … … al pasar a grados más altos de concreto, uno debe pensar en los vacíos restantes que quedan incluso después de agregar todo en buena proporción … para esa micro sílice / alccofina (materia extremadamente fina l) se agrega a la mezcla existente … resultando en concreto con mayor compactación y mayor densidad. ..

Además, los agregados también requieren algo de carga, es por eso que tenemos impacto, prueba de trituración, etc., pero no hay que preocuparse por estos con la resistencia siempre que estén dentro del límite del 30% según lo especificado por el código IS … pero de nuevo ciertos grados uno tendría que pensar en estos valores, ya que el concreto no podrá soportar cargas si los agregados no están a la altura … porque en estos casos, al tomar agregados de carga comenzará a romperse primero, lo que finalmente resultará en una falla del concreto. .

  • Para comprender los efectos, debe recordar que una cosa del agregado grueso puede ser un factor implícito cuando se considera la resistencia a la compresión.
  • El tamaño juega un papel importante, por eso lo consideramos en el diseño mixto.
  • Si el agregado grueso está perfectamente empaquetado , el rendimiento de resistencia será mayor.
  • El agregado grueso siempre se clasifica según el código I. S.
  • Imagínense que si no hay un agregado grueso, sería simplemente mortero, no concreto.
  • La fuerza no estará presente en el cubo.
  • Tampoco se logrará el endurecimiento , recuerde que se usa el mortero de parcheo y el hormigón de fundición.
  • Imagina qué aspecto tendrá el concreto sin la arena que contiene. Comprenderás los factores de fuerza muy claramente.

Los agregados más grandes tienden a causar hemorragias internas que hacen que la semana sea concreta, los agregados más pequeños no.

Según IS456 – 2000, el tamaño máximo del agregado es de 20 mm y más pequeño, mejor para facilitar el trabajo.

El agregado juega un papel vital en proporcionar resistencia al concreto. sin agregado, solo queda mortero.

A mayor tamaño del agregado, mayor resistencia proporcionará.

Pero el tamaño agregado debe ser 5 mm más grande que el diámetro. de la barra más grande utilizada en cualquier elemento. El tamaño del agregado utilizado principalmente es de 20 mm. máximo.

Los tamaños más grandes pueden provocar huecos y luego grietas en el elemento.

Según el código IS -Para la mayoría de los trabajos, el agregado de 20 mm es adecuado.

Donde no hay restricción al flujo de concreto

en secciones, se pueden permitir monjas de 40 o más.

En elementos de hormigón con secciones delgadas, muy separadas

refuerzo o cubierta pequeña, se debe tener en cuenta

Viva el uso de un tamaño máximo nominal de 10 mm.

Ciruelas de más de 160 mm y hasta cualquier tamaño razonable

tal vez utilizado en el trabajo de concreto liso al máximo

límite de 20 por ciento en volumen de concreto cuando

específicamente permitido por el ingeniero a cargo. los

las ciruelas se distribuirán de manera uniforme y no estarán más cerca

de 1’0 mm de la superficie.

Mire el video a continuación para conocer el efecto del tamaño máximo del agregado en la resistencia del concreto.