MEDIDA DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA

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MEDIDA DE LA RESISTENCIA A LA TRACCIÓN INDIRECTA

  1. 1. ASTM D 4123 AASHTO T 283 MEDIDA DE LA RESISTENCIA A TRACCIÓN INDIRECTA Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  2. 2. <ul><li>Este método cubre la preparación de especímenes y la medición del cambio de la fuerza diametral (tensible) resultando de los efectos de saturación y acondicionamiento acelerado del agua, con un ciclo de congelamiento de mezclas de asfalto compactas. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>El resultado puede ser utilizado para predecir la susceptibilidad del desmantelamiento a largo plazo de las mezclas de asfalto y evaluar aditivos líquidos y anti-desmantelamiento. </li></ul>ALCANCE Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  3. 3. EQUIPO EQUIPO MARSHALL Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  4. 4. EQUIPO HORNO BALANZA Capaz de mantener una temperatura ambiental hasta 176°C dentro de ± 3°C. Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  5. 5. EQUIPO <ul><li>RECIPIENTE </li></ul>Con una área de 48400 o 129000mm2 (75-200 ”2) en el fondo y una profundidad aproximadamente de 25mm. Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  6. 6. <ul><li>  </li></ul><ul><li>BAÑO DE AGUA.- capaz de mantener una temperatura de 60 ± 1°C </li></ul><ul><li>CONGELADOR mantenido a -18 ± 3°C </li></ul><ul><li>CILINDRO GRADUADO de 10mL </li></ul><ul><li>UN SUBMINISTRO DE PLÁSTICO </li></ul><ul><li>  </li></ul>EQUIPO Para envolver los especímenes: bolsas plásticas a prueba de goteras para mantener los especímenes saturados, y cinta de embalaje. Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  7. 7. EQUIPO <ul><li>Aro dinamométrico de T 245 (Ensayo Marshall), o un mecánico o hidráulico de la máquina de ensayo de T 167, con una precisión en la deformación vertical de 50mm por minuto (2” por minuto). </li></ul><ul><li>  </li></ul>ARO DINAMOMÉTRICO Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  8. 8. <ul><li>Mordazas de acero con una superficie cóncava con un radio de curvatura nominal igual al radio de la muestra de prueba. </li></ul>EQUIPO MORDAZAS DE ACERO Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  9. 9. PREPARACION DE ESPECIMENES <ul><li>Se subdividen en las siguientes: </li></ul><ul><li>PREPARACION DE ESPECIMENES COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. </li></ul><ul><li>PREPARACION DE ESPECIMENES MIXTOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO. </li></ul><ul><li>PREPARACION DE ESPECIMENES COMPACTADOS EN EL CAMPO (NÚCLEOS) . </li></ul>Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  10. 10. <ul><li>  </li></ul><ul><ul><li>Determine la resistencia a la tracción indirecta de los especímenes en condiciones secas y acondicionado a 25 ± 0,5 ° C (77 ± 1 ° F). </li></ul></ul><ul><li>  </li></ul>PROCEDIMIENTO <ul><ul><li>Saque la muestra del baño de agua a25 ± 0,5 ° C (77 ± 1 ° F), y determine el espesor (t ') por D 3549. Colocar los especímenes en la máquina de ensayo, entre las mordazas de acero </li></ul></ul>Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  11. 11. <ul><ul><li>Se registran o anotan los valores de la carga máxima de ruptura. Retire el espécimen de la máquina. Inspeccione el interior de la superficie de pruebas de partido o agregado roto; estime visualmente el grado aproximado de daños causados por la humedad en una escala de &quot;0&quot; a &quot;5&quot; (con &quot;5&quot; el más despojado), y registrar las observaciones en la tabla Nº1. </li></ul></ul>PROCEDIMIENTO Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  12. 12. CÁLCULOS <ul><li>  </li></ul><ul><li>Calcule la fuerza tensible mediante la siguiente expresión: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Unidades en el sistema internacional (SI). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Donde: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>St =Fuerza tensible, Kpa </li></ul><ul><li>P = carga máxima, (N). </li></ul><ul><li>t = espesor del espécimen, en (mm). </li></ul><ul><li>D = diámetro del espécimen, en (mm). </li></ul>Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  13. 13. CÁLCULOS     Donde:   St = fuerza tensible, psi;   P = carga máxima, en (Lbs).   t = espesor del espécimen, en (”).   D = diámetro del espécimen, en (”).   U.S Unidades: Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  14. 14. CÁLCULOS <ul><li>Expresar el índice numérico de la resistencia de la mezcla de asfalto para el efecto perjudicial del agua como la relación de la fuerza original que se mantiene después de la humedad y el congelamiento acondicionado. Calcule la relación de la fuerza tensible, con dos decimales de la siguiente manera: </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Donde: </li></ul><ul><li>S1 = Promedio de la resistencia a la tracción en seco, Kpa, (psi). </li></ul><ul><li>  S2 = Promedio de la resistencia a la tracción del acondicionamiento del subgrupo, Kpa (psi). </li></ul>Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas
  15. 15. INFORME DE RESULTADOS <ul><li>  </li></ul><ul><li>Reporte la siguiente información </li></ul><ul><li>Número de especímenes en cada subgrupo </li></ul><ul><li>Promedio de los vacíos de aire de cada subgrupo </li></ul><ul><li>Fuerza tensible de cada espécimen en cada subgrupo </li></ul><ul><li>Coeficiente de resistencia a la tensión </li></ul><ul><li>Resultados de los daños causados por la humedad estimación visual del espécimen fracturado. </li></ul><ul><li>Resultados de las observaciones del agregado partido o roto. </li></ul><ul><li>  </li></ul>Competencias Técnicas de Laboratorista en Mezclas Asfálticas

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