FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (MESA DE FLUJO) I.N.V. E

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Transcripción:

FLUIDEZ DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRÁULICO (MESA DE FLUJO) I.N.V. E 325 07 1. OBJETO 1.1 Esta norma, establece el método para determinar la fluidez de morteros de cemento hidráulico, utilizando la mesa de flujo. 1.2 Los valores establecidos en unidades SI de ben ser considerados como la norma. 2. EQUIPO 2.1 Mesa de flujo Se trata de una mesa como se muestra en la Figura 1 y consta en esencia de lo siguiente: un soporte, un árbol y una plataforma circular. La plataforma o mesa (Figura 2) será circular de 255 ± 2.5 mm (10 ± 0.1") de diámetro y 7.62 mm (0.3") de espesor; debe ser de bronce o latón de dureza Rockwell no menor de 25 HRB y debe tener en la cara inferior 6 nervios integrales de refuerzo, dispuestos radialmente. La cara superior debe ser plana, pulida y libre de defectos superficiales. La plataforma o mesa deberá tener ocho líneas marcadas equidistantes de 68 mm (2 5 / 8 ) de largo, extendiéndose desde la parte exterior de la circunferencia hacia el centro de la plataforma. Cada línea deberá terminar en un arco marcado de 6 mm (1/4 ) de largo, cuyo centro es el centro de la plataforma con un radio de 59.5mm (2 3/8 ). Las líneas marcadas deberán ser hechas con una herramienta de 60 grados a una profundidad de 0.25mm (0.01.). La plataforma o mesa y el árbol sujeto a ésta deberá tener una masa de 4.08 ± 0.05 kg (9 ± 0.1 lb) y la masa deberá ser simétrica alrededor del centro del árbol. El árbol es un elemento que va unido perpendicularmente al centro de la plataforma por medio de una rosca, y que a su vez se montará rígidamente en el soporte, de tal forma que pueda bajar y subir verticalmente por medio de una leva rotativa, dentro de una altura especificada de 12.7 ± 0.13mm ( 0.500 ± 0.005 ), para mesas nuevas, y de 12.7 ± 0.38 mm (0.500 ± 0.015") para mesas en uso. La leva y el árbol (Figura 2) deben ser de acero semiduro; el acero del árbol debe ser endurecido por templado. El árbol debe ser recto. La tolerancia entre el diámetro del cilindro del soporte y el árbol, estará comprendida entre 0.05 y 0.08 mm (0.002" y 0.003") para mesas nuevas, y entre 0.05 y 0.25 mm (0.002 y 0.010") para mesas usadas. La leva debe tener forma de espiral, con un radio que aumenta uniformemente de 13 a 32 mm (1/2 a 11/4") en 360 grados. El extremo del árbol no debe golpear la leva en el punto de caída, debe hacer contacto con ésta suavemente antes de 120 grados, contados a partir de dicho

punto. La leva y el árbol deben diseñarse en tal forma que la plataforma no rote más de una vuelta en 25 caídas. Las superficies de la cara superior del soporte y del resalte del árbol, deben hacer contacto perfecto en el momento de la caída de la plataforma; para esto, se deben mantener pulidas, planas y paralelas a la cara superior de la mesa. Figura 1. Mesa de flujo El soporte debe ser de hierro fundido de grano fino de alta calidad y debe tener tres (3) nervios integrales de refuerzo a lo largo de toda la altura, separados 120 grados. Un mínimo de 6 mm (¼") de la cara superior del soporte, se debe endurecer por templado. (Ver Figura 3). La mesa de flujo debe ser accionada por un motor A40W (1/20 HP) como mínimo, conectado al eje de la leva por medio de un engranaje helicoidal blindado, que reduzca la velocidad. La velocidad de la leva debe ser de 100 rpm. El motor no debe montarse o soportarse en la base del soporte, ni en el árbol. 2.2 Montaje de la mesa de flujo El soporte de la mesa se atornillará firmemente a una platina de hierro o acero, de 250 mm (10") de lado y 25 mm (1") de espesor, cuya cara superior sea fresada hasta obtener una superficie plana y pulida. La placa se debe anclar a un pedestal de concreto de densidad al menos de 2240 kg/ m 3 (140lb/pie 3 ) por medio de cuatro (4) pernos de 13 mm (½") de diámetro, embebidos en el pedestal un mínimo de 150 mm (6"). La base del pedestal y la cara inferior de la placa deben hacer contacto en todos sus puntos. El pedestal será un tronco piramidal monolítico de 625 a 750 mm (25" a 30") de altura, con sección cuadrada superior, cuyo lado sea entre 250 a 275 mm (10 y 11") y cuya base cuadrada tiene lado entre 375 a 400 mm (15 y 16"). Bajo cada esquina del pedestal se debe colocar un empaque cuadrado de corcho de 100 mm (4") de lado, por 13 mm (½") de espesor, o un empaque cuadrado de corcho y del mismo tamaño de la base cuadrada y espesor 13mm E 325-2

(½ ) bajo todo el pedestal. Se debe controlar frecuentemente el nivel de la mesa, la firmeza del pedestal y el ajuste de los pernos de anclaje. Una vez que ha sido montado el árbol en el pedestal, la mesa de flujo se deberá nivelar en las posiciones alta y baja, a lo largo de diámetros perpendiculares entre sí. El árbol de la mesa de flujo, debe mantenerse limpio y cuidadosamente lubricado con aceite liviano, tipo (SAE-10), lo mismo que la leva, para disminuir el desgaste. Cuando la mesa no haya sido usada durante algún tiempo, se debe levantar y dejar caer la plataforma por lo menos 12 veces antes de empezar los ensayos. 2.3 Molde (ver Figura 4), Debe ser de bronce o latón, de dureza Rockwell no inferior a 25 HRB, su peso no será inferior a 907 g ( no se especifica), y su espesor mínimo de 5 mm (0.2"), su forma es de tronco de cono recto, con base superior de 70 ± 0.5 mm (2.75 ± 0.02") de diámetro para moldes nuevos y 70 + 1.3 mm y -0.5mm (2.75 + 0.05" y -0.02 ) de diámetro para moldes usados; la base inferior será de 100 ± 0.5 mm (4 ± 0.02") de diámetro, para moldes nuevos y 100 + 1.3 y -0.5mm ( 4.00 + 0.05 y -0.02 ) de diámetro para moldes en uso. La altura de l molde 50 ± 0.5 mm (2 ± 0.02"). La base menor estará provista de un collar integral, para facilitar su remoción; en la base inferior del molde, se debe colocarse una corona de un material no atacable por el mortero y unos 255 mm (10 ) de diámetro mayor y 100 mm (4 ) de diámetro menor, con el objeto de evitar que el mortero que queda fuera del molde, cuando esté lleno, caiga sobre la plataforma. 2.4 Calibrador Consiste en una mandíbula fija y una móvil a lo largo de una escala permanente, deberá ser proporcionado para medir el diámetro del mortero después de haber sido esparcido por la operación de la mesa. La escala deberá ser dividida con máquina en 40 incrementos con 4 mm ( 0.16 ) entre divisiones con líneas de división principales cada 5 divisiones y el número de incremento cada 10 divisiones (Nota 3). La construcc ión y precisión del calibrador deberá ser tal que la distancia entre mandíbulas sea 100 ± 0.25 mm ( 4 ±0.01 ) cuando el indicador esté fijado en cero. Nota 3.- El calibrador es graduado para indicar ¼ del porcentaje de flujo real, de tal manera que las lecturas de cuatro medidas en el calibrador se deben sumar para dar el valor de flujo sin necesidad de calcular el promedio de cuatro medidas individuales del flujo total. Para medir los diámetros de la base del mortero, se usará un calibrador del tipo mos trado en la Figura 5, durante el ensayo. Las divisiones de la escala deberán estar grabadas sobre la superficie metálica. 2.5 Compactador Será de material no absorbente, abrasivo ni quebradizo, como caucho de dureza media o madera (Roble curado). La sección transversal debe ser rectangular de unos 13 x 16 mm (1/2 x 0.6") y una longitud entre 130 y 150 mm (5 y 6"). E 325-3

Figura 2. Leva, Árbol y Plataforma (dimensiones en mm) Figura 3. Soportes E 325-4

Figura 4. Molde E 325-5

Figura 5. Calibrador E 325-6

3. PROCEDIMIENTO 3.1 Llenado del Molde Se limpia y se seca la plataforma de la mesa de flujo, se coloca el molde en el centro, se vierte en el molde una capa del mortero que se requiere ensayar, de unos 25 mm (1") de espesor, y se apisona con 20 golpes del compactador, uniformemente distribuidos. Con una segunda capa de mortero, se llena totalmente el molde y se apisona como la primera capa. La presión del compactador será la suficiente que asegure el llenado uniforme del molde. Se retira el exceso de mortero de la capa superior y se alisa la superficie por medio de un palustre. 3.2 Ensayo Una vez el molde se encuentra lleno, se limpia y se seca la plataforma de la mesa, teniendo cuidado de secar el agua que está alrededor de la base del molde. Después de un (1) minuto de terminada la operación de mezclado, se retira el molde, levantándolo e inmediatamente se deja caer la mesa de flujo desde una altura de 12.7 mm (½") 25 veces en 15 segundos. Luego se mide el diámetro de la base de la muestra, por lo menos en cuatro puntos equidistantes y se calcula el diámetro promedio. 3.3 Resultados La fluidez es el aumento del diámetro de la muestra, expresado como un porcentaje del diámetro de la base mayor del molde, determinado según la siguiente fórmula: Diámetro P romedio Diámetro base in ferior del molde % Fluidez = 100 Diámetro base in ferior del molde 4. NORMAS DE REFERENCIA ASTM C-230/ C 230 M 98 AASHTO M-152M/ M 152 03 E 325-7