CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS PARA SU UTILIZACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS

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1 H Diapositiva 1 CARACTERIZACIÓN DE AGREGADOS PÉTREOS PARA SU UTILIZACIÓN EN MEZCLAS ASFÁLTICAS

2 Diapositiva 2 Definición de Árido Se conocen como áridos para caminos a los fragmentos y partículas inertes, obtenidos naturalmente o por un proceso de trituración a partir de rocas, que entran a formar parte de la mezcla asfáltica. El árido forma parte de aproximadamente un 95% de la mezcla.

3 Diapositiva 3 Características Exigidas a un Agregado Pétreo Durabilidad Resistencia Forma de la partícula Textura superficial adecuada Baja Porosidad (Baja Absorción) Su Afinidad con el Agua

4 Diapositiva 4 Clasificación de las Rocas ERUPTIVAS O IGNEAS PLUTONICAS, masivas o profundas : granitos, sienita, diomita, gabro VOLCANICAS, extrusivas o de derrame : basaltos, pórfiro,, riolitas, andesitas R O C A S SEDIMENTARIAS METAMÓRFICAS QUÍMICAS DE AGREGACIÓN ORGANÍGENAS Yeso, anhidritas, dolomita, calcita, ópalo, tosca Sin cementar: arenas, arcillas, gravas Cementadas: areniscas, arcillitas, limolitas, margas Calcáreos compactos, calcáreos conchilla Tierra de infusorios, diatomitas [sílice amorfa-proviene de protozoarios (75/95% sílice)] Gneiss (provienen del granito) Esquistos arcillosos (pizarras) provienen de las arcillitas Mármol (provienen de las rocas calcáreas o calizas) Cuarcitas (provienen de las areniscas silíceas)

5 Diapositiva 5 Procedencia de los Áridos Yacimientos: arenas, gravas, etc., de origen fluvial, eólico o marino. Canteras: provenientes de rocas masivas a través de voladuras.

6 Diapositiva 6 Áridos utilizados en Argentina Canteras Grupo del Granito: granito, granodiorita, gneis Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, La Pampa, San Luis Grupo del Basalto: basalto, andesita Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa Grupo del Pórfido: riolitas, traquitas, pórfidos cuarcíferos La Pampa

7 Diapositiva 7 Áridos utilizados en Argentina Canteras Grupo de las Cuarcitas y Areniscas: cuarcitas, areniscas cuarcíticas, areniscas Buenos Aires, Stgo. del Estero, San Luis, Chaco Grupo del Esquisto: esquistos, esquistos cuarcíticos Santiago del Estero Grupo de la Caliza: caliza, dolomita, mármol

8 Diapositiva 8 Áridos utilizados en Argentina Yacimientos Zona 1: rodados de cuarcitas, areniscas cuarcíticas, cuarzo, esquistos, calcáreos, riolitas. Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero. Zona 2: rodados de granitos, gneises, esquistos, cuarzo. Catamarca, La Rioja, San Juan Córdoba, Santiago del Estero, San Luis. Zona 3: mayor proporción de basaltos, riolitas, andesitas. Menor proporción de granitos, cuarcitas, metamorfitas. Patagonia, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, San Juan.

9 Diapositiva 9 Áridos utilizados en Argentina Yacimientos Zona 4: gravas típicas del río Uruguay: variedades de sílice: cuarzo, calcedonia, ópalo. Corrientes, Misiones, Entre Ríos. Zona 5: basaltos alterados, calcáreos, areniscas, cuarcitas, cuarzos, calcedonias. Entre Ríos. Zona 6: areniscas cuarcíticas, granitos, grauvacas, esquistos arcillosos. Buenos Aires.

10 Diapositiva 10 Caracterización de los Áridos La aptitud de un árido como material de construcción depende de: las propiedades físicas y químicas de sus partículas, la forma, las caras de fractura y textura superficial, la granulometría.

11 Diapositiva 11 Estudio Petrológico de los Áridos Brinda una descripción y clasificación del material pétreo. Puede ser: Macroscópico Microscópico Rayos X

12 Diapositiva 12 Propiedades Esenciales 1) DUREZA: Resistencia que ofrece un mineral a ser rayado. Representada por la escala de Mohs, para los minerales constituyentes de las rocas. 2) COHERENCIA: Resistencia a la disgregación mecánica de los granos y agregados minerales. Factores de los cuales depende: dureza de los minerales, hábito de cristalización, tipo de unión intercristalina, del cementante de las rocas sedimentarias, planos de debilidad, etc.

13 Diapositiva 13 Propiedades Esenciales 3) COMPACIDAD: Presencia de huecos en las rocas. Influyen tanto la porosidad como la presencia de microfisuras. 4) TENACIDAD: Resistencia de una roca a fragmentarse mediante impacto. Depende tanto del tipo, forma y tamaño de los minerales como de la existencia de superficies de mínima cohesión.

14 Diapositiva 14 Clasificación de Ensayos según Propiedades de los Áridos COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN MINERALOGICA MINERALOGICA Y TEXTURA TEXTURA DUREZA COHERENCIA TENACIDAD COMPACIDAD DESGASTE LOS ANGELES C A B MICRO DEVAL B A C FRAGMENTACION DINAMICA C A B PULIMENTO ACELERADO A B ATAQUE POR SOLUCIONES DE SULFATOS A B ABSORCION DE AGUA A PESO ESPECIFICO Y ADHERENCIA B Las letras establecen un orden de importancia relativa, sin ningún significado cuantitativo.

15 Diapositiva 15 Cualidades Predominantes en los Materiales Pétreos Inalterados GRUPO DE Peso ARIDOS específico Dureza Coherencia Compacidad Tenacidad Observaciones Sus cualidades dependen muy Bajo a Moderadamente Escasa a Escasa a Arenisca Media estrechamente medio duro a duro elevada media del grado de cementación. Las rocas de este tipo se encuentran Medio a Media Basalto Duro Elevada Elevada con más frecuencia elevado a elevada alteradas que las de otros grupos. La dureza y coherencia Bajo a Blando a Media a Media a Media a decrecen con el Caliza medio moderadamente elevada elevada elevada contenido de arcilla. duro La dureza aumenta con la presencia de dolomita. Rocas constituidas Media a Media a Media a en esencia por Cuarcita Medio Muy duro elevada elevada elevada cuarzo, mineral prácticamente inalterable. Materiales en ocasiones muy Medio a Muy blando a Escasa a Media a sensibles a la Esquisto Escasa elevado duro elevada elevada meteorización. Dan formas lajosas en los áridos. Sus cualidades Duro, con un como áridos están componente Media a Granito Medio Elevada Elevada afectadas por el mineral muy elevada duro tamaño de grano y proporción de mica. Muy diversos tipos Duro, con un de materiales se componente conocen con Pórfido Medio Elevada Elevada Elevada mineral muy frecuencia con el duro término ambiguo de pórfidos.

16 Diapositiva 16 Granulometría La composición granulométrica tiene una gran influencia en: Drenabilidad, Compactabilidad, Textura Superficial, Resistencia Mecánica...

17 Diapositiva 17 Granulometría y Macrotextura La calidad friccional de un pavimento depende de la Macrotextura: Curvas Continuas - mezclas cerradas, impermeables, y con buena resistencia estructural : Resistencia Friccional BAJA Curvas Discontinuas - mezclas abiertas, elevado porcentaje de vacíos, calidad estructural disminuida: Resistencia Friccional BUENA

18 Diapositiva 18 Limpieza del Árido Es necesario evitar la contaminación por: Partículas de naturaleza orgánica Polvo mineral Partículas arcillosas Se establece por los ensayos de: _ Equivalente de Arena (IRAM 1682) _ Azul de Metileno (IRAM 1594)

19 Diapositiva 19 Inalterabilidad de los Áridos Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química. Ensayo Petrográfico, Rayos X.

20 Diapositiva 20 Árido Grueso Se define como árido grueso, la parte del árido total retenida en el tamiz 4,75mm (IRAM 1501)

21 Diapositiva 21 Forma del Árido Grueso La forma afecta al esqueleto mineral del árido. Las partículas se clasifican como: Redondeadas Cúbicas Lajas Agujas (Elongadas) Es necesario poner limitaciones al contenido de partículas con mala forma (lajosas y elongadas).

22 Diapositiva 22 Calibres: Lajosidad y Elongación

23 Diapositiva 23 Índices de Lajosidad y Elongación (IRAM 1687) Son los porcentajes, en peso, sobre el total de la muestra, de partículas lajosas y elongadas. 200 partículas mínimo superior a 6,3mm Lajosas: pasantes por calibre de ranuras Elongadas: retenidas por calibre de barras

24 Diapositiva 24 Angulosidad y Caras de Fractura (IRAM 1851) A mayor angulosidad y textura superficial de las partículas, mayor resistencia del esqueleto mineral. Se determina la proporción de agregado con dos o más caras de fractura. Hasta tamiz 2,5mm

25 Diapositiva 25 Máquina de Desgaste Los Ángeles

26 Diapositiva 26 Resistencia a la fragmentación Desgaste Los Ángeles (IRAM 1532) De amplia difusión internacional Se utiliza la granulometría más cercana a la que se aplicará en obra. En Europa: gradación 10-14mm 5kg de muestra 500 vueltas; se tamiza por tamiz 1,7mm El valor LA es el porcentaje que pasa el tamiz 1,7mm sobre el total de la muestra.

27 Diapositiva 27 Ensayo Los Ángeles B ordenado por tipo de roca Los Angeles "B" B: BASALTO CU: CUARCITA G: GRANITO RI: RIOLITA ECU: ESQUISTO/CUARCITA CUC: CUARCITA/CALCAREO GGN: GRANITO/GNEISS D: DOLOMITA C/G: CALIZA/GRANITO GRV: GRAVA ACU: ARENISCA/CUARCITA

28 Diapositiva 28 Ensayo Los Ángeles C ordenado por tipo de roca Los Angeles "C" Cntes_ B S L_ B Cdba_ B L P_ A Cntes_ B Mnes_ B Mnes_ B E R_ B Mnes_ B Cdba_ B Cdba_ B E R_ B Bs As_ G Bs As_ G Cdba_ G Bs As_ G Bs As_ G Bs As_ G Bs As_ G L P_ G Bs As_ G Bs As_ G Bs As_ G Cdba_ G Bs As_ G Cdba_ G Bs As_ G Bs As_ G Bs As_ G S d E_ G Cdba_ G S d E_ G S d E_ CU Bs As_ CU Chc_ CU Bs As_ CU L P_ RI Bs As_ D S L_ AR B: BASALTO A: ANDESITA G: GRANITO CU: CUARCITA RI: RIOLITA D: DOLOMITA AR: ARCOSA

29 Diapositiva 29 Factores a tener en cuenta Los factores que influyen en el desgaste Los Ángeles son: Roca de origen Gradación Forma de las partículas Homogeneidad del material

30 Diapositiva 30 Aparato Micro-Deval

31 Diapositiva 31 Detalles del Ensayo Micro-Deval

32 Diapositiva 32 Micro-Deval (IRAM 1762) El ensayo consiste en medir el desgaste producido por frotamiento entre los agregados con una carga abrasiva, dentro de un cilindro en rotación. 500g de agregado 10-14mm Carga abrasiva 5000g Agua 2,5lts vueltas en el cilindro, a 100 vlt./min. El valor MD es el porcentaje que pasa el tamiz 1,6mm sobre el total de la muestra.

33 Diapositiva 33 Gráfico comparativo entre Los Ángeles C y Micro-Deval 3/8-1/4 LA "C" - MD 9,5-6,3 C_orig MD_9,5-6, Cntes_ B S L_ B Cdba_ B L P_ A Cntes_ B Mnes_ B Mnes_ B E R_ B Mnes_ B Cdba_ B Cdba_ B Bs As_ B Bs As_ G Cdba_ G Bs As_ G Bs As_ G L P_ G Bs As_ G Bs As_ G Bs As_ G Cdba_ G Bs As_ G Cdba_ G Bs As_ G Bs As_ G Bs As_ G S d E_ G Cdba_ G S d E_ G S d E_ CU Bs As_ CU S d E_ CU Chc_ CU Bs As_ CU L P_ RI Bs As_ D S L_ AR

34 Diapositiva 34 Esquema del Equipo CPA

35 Diapositiva 35 Péndulo de Fricción

36 Diapositiva 36 Probeta CPA

37 Diapositiva 37 Coeficiente de Pulimento Acelerado (IRAM 1543) Este ensayo reproduce, de una forma acelerada, el pulimento que experimenta el árido de un pavimento bajo la acción del tránsito. Las irregularidades superficiales de las partículas determinan su textura superficial: MICROTEXTURA A mayor aspereza: _aumenta el rozamiento interno del esqueleto mineral _mejora la resistencia al deslizamiento

38 Diapositiva 38 Ensayo CPA Partículas de agregado entre 10 y 7,1mm Se colocan en una base de resina (probeta). Hasta 7 agregados diferentes por ensayo. Las probetas se desgastan con una llanta de caucho y polvos abrasivos. El coeficiente de pulimento se determina con el péndulo de fricción.

39 Diapositiva 39 Relación Resistencia - Porosidad CPA depende de la naturaleza petrográfica CPA alto (bueno): minerales de durezas muy diferentes CPA bajo (malo): misma dureza y desgaste uniforme

40 Diapositiva 40 Gráfico comparativo entre CPA y Micro-Deval CPA - MD MD_9,5-6,3 CPA

41 Diapositiva 41 Aparato de Fragmentación Dinámica MASA kg MUESTRA MOLDE

42 Diapositiva 42 Fragmentación Dinámica (IRAM 1556) Mide la resistencia de los agregados a la fragmentación (por impacto). Consta de una masa de 14kg que cae desde 40cm sobre un molde cilíndrico. 350g en una fracción 10-14mm (principal) Se pasa por tamiz 1,6mm

43 Diapositiva 43 Fragmentación Dinámica (IRAM 1556) El resultado se correlaciona con el Desgaste Los Ángeles Sencillez de instalación y ejecución Poca cantidad de muestra Fácilmente transportable Se realiza en pocos minutos.

44 Diapositiva 44 Comparaciones entre Desgaste Los Ángeles A y B y Fragmentación Dinámica LA "A" vs FD Granitos A_orig FD16_#4-6,3 FD22_6,3-9,5 FD28_9,5-12,5 5 0 St d Est_ Bs As_ Cdba_ St d Est_ St d Est_ StdEst_ LA "B" vs FD B_orig FD22_6,3-9,5 FD28_9,5-12, Bs As Bs As Bs As BsAs Bs As St d Est Bs As Bs As Bs As Bs As Bs As Bs As Cdba Bs As Bs As Bs As St d Est Bs As Bs As St d Est Bs As St d Est

45 Diapositiva 45 Comparaciones entre Desgaste Los Ángeles C y Especiales, y Fragmentación Dinámica LA "C" vs FD 40 Granitos C_orig FD22_6,3-9,5 FD28_9,5-12,5 FD15_9,5-12, BsAs_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ BsAs_ St d Est_ St d Est_ LA "1/2-3/8" vs FD LA "3/8-1/4" vs FD ,5-9,5 FD28_9,5-12,5 FD15_9,5-12, ,5-6,3 FD22_6,3-9, Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_ Bs As_

46 Diapositiva 46 Comparaciones entre Desgaste Los Ángeles A y B y Fragmentación Dinámica LA "A" vs FD 35 Basaltos A_orig FD16_#4-6,3 FD22_6,3-9,5 FD28_9,5-12,5 0 Corrientes Corrientes Corrientes Misiones Misiones Misiones Córdoba Entre Ríos Misiones Corrientes Misiones LA "B" vs FD B_orig FD16_#4-6,3 FD22_6,3-9,5 FD28_9,5-12,5 5 0 San Luis Córdoba Corrientes Corrientes Corrientes Córdoba Entre Ríos Stgo. del Estero

47 Diapositiva 47 Durabilidad por ataque con Sulfato de Sodio o Magnesio (IRAM 1525) Refleja la acción desintegradora de los agentes atmosféricos sobre los agregados empleados en pavimentos. Las muestras se someten a 5 ciclos de inmersión y secado. El producto final se somete a los tamices especificados, según la granulometría inicial utilizada.

48 Diapositiva 48 Inmersión en Etilen-glicol Basaltos (IRAM 1519) El etilen-glicol se combina con las arcillas expansivas, produciéndose: Aumento de volumen de las arcillas Posible disgregación del agregado 30 días de inmersión en etilen-glicol Se separa por el tamiz 10mm.

49 Diapositiva 49 Adherencia Árido - Ligante Adherencia: el proceso de formación de unión química entre la película de asfalto y la superficie del agregado. Adherencia Activa: Recubrimiento y Formación de unión química en presencia de agua.

50 Diapositiva 50 Adherencia Árido - Ligante Es un fenómeno complejo en el cual intervienen factores físicos y químicos: Físicos: Limpieza, textura y porosidad del árido; Viscosidad, tensión superficial y espesor de la película de ligante, etc. Químicos: Áridos Hidrófobos Áridos Hidrófilos

51 Diapositiva 51 Adherencia Árido - Ligante Áridos Hidrófilos Acidez: Relacionada con un alto contenido en sílice; implica gran afinidad o avidez por el agua. La adherencia entre los áridos silíceos o ácidos y los ligantes asfálticos es mala, puesto que sus superficies se repelen (ambos tienen cargas negativas) HIDROFILOS Mejoradores de adherencia: disminuyen la tensión superficial y polarizan al ligante, creando la adhesividad química.

52 Diapositiva 52 Adherencia Árido - Ligante Áridos Hidrófobos Los áridos básicos con altos contenidos en óxidos alcalinos y bajos contenidos en sílice: son menos hidrofílicos que los silíceos se cargan positivamente en presencia de agua Pueden presentar cierta atracción por los iones negativos libres que existen en los asfaltos Así mejoran adhesividad entre ambos materiales.

53 Diapositiva 53 Clasificación de las Rocas según su grado de Acidez 0 Contenido Silíceo 100 Básico Ácido 100 Contenido de Carbonato Cálcico 0

54 Diapositiva 54 Áridos basálticos (sin aditivo) Norma AASHTO T (Modif. 1993) - En Estudio: IRAM 6842

55 Diapositiva 55 Áridos silíceos (sin aditivo) Norma AASHTO T (Modif. 1993) - En Estudio: IRAM 6842

56 Diapositiva 56 Ensayo de Adherencia Árido-Ligante Norma AASHTO T (Modif. 1993) - En Estudio: IRAM g agregado seco, fracción 9,5-6,3mm Mezclar con 5,5g de asfalto caliente (135º-149ºC) hasta cubrimiento de partículas Dejar enfriar hasta temperatura ambiente Transferir a un vaso de vidrio y se cubre con 400ml de agua a la temperatura de punto de ablandamiento más 5ºC. Dejar inmerso de 16 a 18 hs. Se estima la superficie del agregado que está cubierta en más o en menos del 95%

57 Diapositiva 57 Tabla 1. REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE ÁRIDOS Característica Procedencia Requisitos Pueden ser naturales o artificiales, siempre que cumplan las exigencias establecidas en la presente especificación técnica. Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable bajo las condiciones más desfavorables que puedan darse en la zona de empleo. Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de agua. Número de fracciones Acopios El mínimo de fracciones diferenciadas debe ser como mínimo de tres (3), incluido el relleno mineral (filler) de aporte. Si se estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas para la granulometría de la mezcla, se debe aumentar el número de fracciones. Cada fracción debe acopiarse por separado. La forma y la altura de los acopios debe ser tal que se minimicen las segregaciones en los tamaños. Las partes de los acopios que hayan resultado contaminadas no deben ser empleadas en la elaboración de mezclas aasfálticas. En tal caso debe procederse al retiro de dichas partes del obrador.

58 Diapositiva 58 Tabla 2. REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS GRUESOS Ensayo Norma Exigencia Mínimo, 75 % de sus partículas, con 2 ó más caras de fractura, y el Partículas trituradas IRAM 1851 % restante, por lo menos con una. Para el caso de la trituración de rodados, el tamaño mínimo de las partículas a triturar debe ser al menos 3 veces el tamaño máximo del agregado triturado resultante. Índice de Lajas IRAM 1687? 25 % Coeficiente de Desgaste Los IRAM 1532? 25 % Ángeles Coeficiente de? IRAM ,40 (valor indicativo, puesto que en Argentina el estudio de los Pulimento Acelerado áridos disponibles está en desarrollo) Durabilidad por ataque con sulf ato de IRAM 1525? 10 % sodio Polvo Adherido VN E 68-75? 1,0 % Plasticidad IRAM No Plástico Micro Deval IRAM 1762 Determinación obligatoria Relación Vía Seca - Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 75? m VN E 7-65? 50 % (1) Análisis del Estado Físico de la Roca Limpieza Ensayo de Adherencia IRAM 1702 IRAM 1703 Determinación obligatoria Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, u otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa AASHTO 182 modificada y Para el caso en que uno de los ensayos arrojara un valor inferior al ASTM D % de superficie cubierta, debe incorporarse a la mezcla asfáltica un aditivo mejorador de adherencia, que permita superar dicho valor. 80 (1) Si el pasante por el tamiz IRAM 75? m vía húmeda es mayor del 5 %

59 Diapositiva 59 Tabla 3. REQUISITOS DE LOS ÁRIDOS FINOS Ensayo Norma Exigencia Procedencia --- El árido fino debe proceder de la trituración de roca sana de cantera o grava natural.la posibilidad del empleo de árido no triturado en la formulación de la mezcla, se fija en la Especificación Técnica Particular. Limpieza --- Exento de terrones de arcilla, materia vegetal, ú otras materias extrañas que puedan afectar a la durabilidad de la capa Resistencia a la fragment ación --- Cuando el material que se triture para obtener el árido fino sea de la misma naturaleza que el árido grueso, este último debe entonces cumplir las condiciones exigidas en la Tabla 2 para el coeficiente de desgaste Los Angeles. Se puede emplear árido fino de otra naturaleza que mejore alguna característica, en especial la adhesividad, pero en cualquier caso procederá de árido grueso con coeficiente de desgaste Los Ángeles? 25 % Equivalente de Arena IRAM 1682? 50 % Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,425 mm Plasticidad de la fracción que pasa tamiz IRAM 0,075 mm Relación Vía Seca-Vía Húmeda, de la fracción que pasa el tamiz IRAM 0,075 IRAM Granulometría --- No plástico IRAM 10502? 4 % VN E 7-65? 50 % (1) (1) Si el pasante por el tamiz IRAM 0,075 vía húmeda es mayor del 5 Debe permitir encuadrar dentro del huso preestablecido, la gradación resultante junto con la composición de las restantes fracciones.

60 Diapositiva 60 Algunos Resultados de Ensayos LOS ANGELES FRAGMENTACION DINAMICA MICRO DEVAL TIPO PROVINCIA A B C D CPA 12,5-9,5 9,5-6,3 Orig. Orig. Orig. Orig. #4-6,3 6,3-9,5 9,5-12,5 9,5-12,5 16-9,5 12,5-9,5 9,5-6,3 6,3-# B Corrientes B Corrientes B Corrientes B Corrientes B Corrientes B Corrientes B Corrientes B Corrientes B Entre Ríos B Entre Ríos B Entre Ríos B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones 33 B Misiones B Misiones B Misiones B Misiones

61 Diapositiva 61 LOS ANGELES FRAGMENTACION DINAMICA MICRO DEVAL TIPO PROVINCIA A B C D CPA 12,5-9,5 9,5-6,3 Orig. Orig. Orig. Orig. #4-6,3 6,3-9,5 9,5-12,5 9,5-12,5 16-9,5 12,5-9,5 9,5-6,3 6,3-#4 CU Chaco B Córdoba B Córdoba B Córdoba B Córdoba B Córdoba C/G Córdoba C/G Córdoba CUC Córdoba G Córdoba G Córdoba G Córdoba G Córdoba G Córdoba G Córdoba GGN Córdoba GGN Córdoba GRV Córdoba GRV Córdoba A La Pampa G La Pampa RI La Pampa RI La Pampa RI La Pampa AR San Luis B San Luis B San Luis CU Stgo. del Estero CU Stgo. del Estero CU Stgo. del Estero ECU Stgo. del Estero G Stgo. del Estero G Stgo. del Estero G Stgo. del Estero G Stgo. del Estero G Stgo. del Estero G Stgo. del Estero G Stgo. del Estero

62 Diapositiva 62 LOS ANGELES FRAGMENTACION DINAMICA MICRO DEVAL TIPO PROVINCIA A B C D CPA 12,5-9,5 9,5-6,3 Orig. Orig. Orig. Orig. #4-6,3 6,3-9,5 9,5-12,5 9,5-12,5 16-9,5 12,5-9,5 9,5-6,3 6,3-#4 CU Buenos Aires CU Buenos Aires CU Buenos Aires CU Buenos Aires CU Buenos Aires CU Buenos Aires CU Buenos Aires CU Buenos Aires D Buenos Aires D Buenos Aires D Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires 17 G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires G Buenos Aires GRV Buenos Aires

63 Diapositiva 63 Muchas Gracias!

64 Diapositiva 64 Anexos

65 Diapositiva 65 Peso Específico Peso específico aparente Peso específico bruto o Bulk Peso específico efectivo

66 Diapositiva 66 Peso Específico APARENTE Volumen de SÓLIDO (Vs) Volumen de poros PERMEABLES (Vp) Volumen de poros IMPERMEABLES (Vi) Peso específico Aparente [gr/cm 3 ] = Peso del agregado seco Vs + Vi

67 Diapositiva 67 Peso Específico BRUTO o BULK Volumen de SOLIDO (Vs) Volumen de poros PERMEABLES (Vp) Volumen de poros IMPERMEABLES (Vi) AGUA ABSORBIDA (24hs) Peso específico Bruto (bulk) [gr/cm 3 ] = Peso del agregado seco Vs + Vi + Vp

68 Diapositiva 68 Peso Específico EFECTIVO Volumen de SOLIDO (Vs) Volumen de poros PERMEABLES (Vp) Volumen de poros IMPERMEABLES (Vi) BETÚN ABSORBIDO Volumen de POROS PERMEABLES sin betún (Vpa) Peso específico Efectivo [gr/cm 3 ] = Peso del agregado seco Vs + Vi + Vpa

69 Diapositiva 69 Absorción BASÁLTICAS GRANÍTICAS Y GRANITOIDES ABSORCIÓN [%] CUARCITAS ARENISCAS CUARCÍTICAS

70 Diapositiva 70 Peso Específico 3.0 PESO ESPECIFICO [kg/dm³] CUARCITAS ARENISCAS CUARCÍTICAS GRANÍTICAS Y GRANITOIDES BASÁLTICOS

71 Diapositiva 71 Equivalente de Arena Las partículas finas o arcillosas son responsables en mayor o menor grado del mal comportamiento del agregado. El ensayo se realiza sobre el material que pasa por el tamiz 4,75mm Un medio rápido para separar partículas finas o arcillosas de los granos más gruesos Se calculan las proporciones relativas, comparándolas en base a su volumen.

72 Diapositiva 72 Azul de Metileno Es adsorbido por las arcillas, las materias orgánicas y los hidróxidos de hierro. Esta capacidad tiene en cuenta la actividad superficial de estos compuestos. El ensayo evalúa la actividad de las partículas contaminantes Se obtiene un valor por comparación con una escala de colores.

73 Diapositiva 73 Polvo Adherido El ensayo mide la cantidad de polvo adherido a la superficie del árido. Entre los tamices 9,5mm y 4,75mm. En el tubo de asentamiento, se lee la cantidad de polvo asentado después de 24hs. Se expresa en porcentaje, o sea sobre 100g del agregado ensayado.

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