Informe de Rocas

May 22, 2019 | Author: Cèsar David Vàsquez Benavides | Category: Density, Geology, Physical Sciences, Ciencia, Física y matemáticas
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geología general rocas....

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LOS PÉTREOS

1.

RESUMEN En este informe, se pudo, a través de la experimentación ratificar lo que habíamos aprendido aprendido en aula. Conceptos tales como como las propiedades de las rocas Dentro de las propiedades físicas de las rocas estudiadas verificamos las volumen, n, densid densidad, ad, peso peso específ específico ico,, poros porosida idad, d, conten contenido ido de  propiedades: volume humedad, grado de absorción absorción  y capilaridad , así como también verificamos una

la resistencia a la compresión, que es una de las propiedades mecnicas ms importantes de las rocas usadas en la construcción.

2.

INTRODUCCIÓN Considerar las propiedades propiedades físicas y mecnicas mecnicas en las rocas, es de !ran importancia en la "n!eniería, ya que se emplean en muchas reas de estudio, como como la petr petrol olo! o!ía ía,, !eof !eofís ísic ica, a, !eoq !eoquí uími mica ca,, in!e in!eni nier ería ía !eol !eoló! ó!ic ica, a, o la !eoquímica. Como las rocas son asociaciones minerales, sus propiedades físicas dependen en !ran !ran medida medida de su con consti stituc tución ión minera mineraló! ló!ica ica.. #e!$n #e!$n la dispos disposici ición ón de los cristales o !ranos en una roca, al!unas propiedades físicas pueden variar con sus orientaciones %anisotropía&. 'tras propiedades dependen del tama(o de !rano o cristal, su forma, disposición en el espacio, de las condiciones de presión y temperatura en las que se formaron, de la presencia o ausencia de fluidos %a!ua, !ases, petróleo, etc.&, etc.

3.

OBJETIVOS

 TECNOLOGÍA  TECNOLOGÍA DE LOS LOS MATERIALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN

1

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a& ')*E+"' -EE/01 •

Determinar mediante la experimentación las propiedades físicas y mecnicas de la roca.

 b& ')*E+"'# E#2EC34"C'# •





/.

0nali5ar prop!"#"!$ %&$'#$ ( )!'*+'#$ de cada una de las rocas adquiridas para este ensayo. 'btener el valor numérico de la r!$$,!+'# # -# 'o)pr!$+  de cada una de las probetas a ensayar. 'bservar el comportamiento de una roca se encuentra sometida a una fuer5a esttica.

JUSTIFICACIÓN Como en todo traba6o experimental se tiene que hallar la ra5ón por la cual se lleva a cavo dicha experimentación. 2ues bien, el presente informe reconoce las distintas propiedades tanto físicas como mecnicas de las rocas7 adems busca aplicar los resultados obtenidos a nuestra carrera. o sólo buscamos que este traba6o quede en papel sino que los conocimientos obtenidos podamos utili5arlos en de nuestra carrera  profesional.

0.

METODOLOÍA  uestro !rupo si!uió la si!uiente metodolo!ía durante los días de ensayo: •





Tr##o !+ 4r5po6  1a unión hace la fuer5a y varias cabe5as piensan ms que una. #i se traba6a coordinadamente nos ahorraremos tiempo. Pr!'$+6  -ran parte del éxito de esta prctica depende del !rado de afinamiento que se le dé a una lectura. E7#',,5"6 'tra parte del éxito del experimento est descrito aquí. #in duda que en la toma se quisiera lle!ar a lo real.

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8.

R!$po+$#-"#"6 Esto es bueno para nosotros mismos ya que nos acostumbramos a cumplir las especificaciones dadas por el docente y a cumplir con los traba6os a tiempo. MATERIALES UTILI9ADOS EN LA PRÁCTICA 8.1.

MÁ:UINA UNIVERSAL DE ENSAYOS

Es una mquina seme6ante a una prensa con la que es posible someter materiales a ensayos de tracción, compresión flexión y corte %casi todas las exposiciones de car!a& para medir sus propiedades. 1a  presión se lo!ra mediante placas o mandíbulas accionadas por tornillos o un sistema hidrulico. Esta mquina es ampliamente utili5ada en la caracteri5ación de nuevos materiales.

8.2.

DEFORMÍMETRO Es un dispositivo que se adaptan a la probeta y sirve para medir  su deformación lon!itudinal ba6o la car!a aplicada.

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8.3.

PROBETA DE ROCA #e llama probeta al modelo de un elemento %en escala peque(a& que se estudiar en el laboratorio. 2ara este ensayo ser de material rocoso y sus dimensiones se muestran a continuación:

8./.

MUFLA Es un hornillo que se coloca dentro de un horno para reconcentrar  el calor y conse!uir secar con rapide5, desinfectar y separar el a!ua de una masa.

8.0.

VERNIER  

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+ambién llamado nonio. Es una se!unda escala auxiliar que tienen al!unos instrumentos de medición, que permite apreciar una medición con mayor precisión al complementar las divisiones de la re!la o escala principal del instrumento de medida.

8.8.

BALAN9A ANALÍTICA 8ide la masa o peso de un cuerpo con !ran exactitud.

8.;.

PICNÓMETRO

+ubo de cristal o plstico cerrado por un extremo. os permite  precisar vol$menes.

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8.D#?  D a=

m V 

Donde: m :  :

masa volumen aparente  D a=

290 g 137.74 cm

3

3

 D a=2.11 g / cm

!. DENSIDAD REAL >Dr?  D r =

Donde: m : r  :  D r =

 m V r

masa7 m=290 g volumen real 290 g 117.64 cm

 D r =2.47 g / cm

3

3

%. POROS ACCESIBLES #on todos los poros que contiene la roca, en los cuales puede acceder una peque(a cantidad de a!ua. El proceso que se si!ue es el si!uiente:  TECNOLOGÍA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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• • •

#e pesa la probeta. #e sumer!e la probeta en un depósito con a!ua por ? minutos. #e saca la probeta y se la pesa nuevamente. Pe! "#"$"%& Pe! *#%&

'58.( ) '61.3 )

2or re!la de tres, se tiene: B?. cm?   F=G.H ! ha  F>B.? ! ha =

∗137.74 cm

261.3 g

3

258.0 g

3

ha =139.50 cm

El volumen de poros es: 139.50

−137.74 =1.76 cm

3

1os poros accesibles o porosidad relativa ser:  Porosaccesibles ( )=

  1.76 cm

3

137.74 cm

3

∗100=1.28

4. POROS INACCESIBLES #on todos los poros de la roca, en los cuales no puede acceder  una peque(a cantidad de a!ua. El proceso a se!uir es el si!uiente: • •

Iallamos el volumen real de la probeta. 9tili5amos la si!uiente fórmula:

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hi=V −V r −ha hi=137.74 −117.64 − 1.76 hi=18.74 cm

3

1os poros inaccesibles:  Porosinaccesibles ( )=

  18.74 cm

3

137.74 cm

3

∗100=13.32

. CONTENIDO DE =UMEDAD Es la cantidad de a!ua que contiene la muestra. w=

( p h− ps )  p s

∗100

Donde: ;  ph  ps

: : :

contenido de humedad en porcenta6e es el peso h$medo es el peso seco de la muestra

#e si!ue el si!uiente proceso: • •

#e pesa la probeta en estado natural. #e coloca la probeta en la estufa por F horas a la temperatura de BHHJC y lue!o se pesa la probeta.

w =

(292.7 g – 290.0 g ) 290.0 g

∗100

w =0.93

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. RADO DE ABSORCIÓN > "! #$or'+? Es la cantidad de a!ua que absorbe la roca cuando ésta se encuentra sumer!ida en a!ua por un tiempo de B= minutos. de absorción =

 peso sumergido − pesoinicial ∗100  pesoinicial

de absorción =

290.7 g

−290.0 g

290.0 g

 KBHH

de absorción=0.24

 . CAPILARIDAD >C?  Peso agua absorida C = !ecciónmo"ada #iempo

C =

1.5 g



20.63 cm 0.26 cm 60 s

2

C =16.78 g∗ s / cm

B. PROPIEDADES MECÁNICAS #. RESISTENCIA MECÁNICA A LA COMPRESIÓN . 1. 11. 12.

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES BIBLIORAFÍA ANEOS

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