tesis para optar al grado de licenciado en - Universidad del Bío-Bío
tesis para optar al grado de licenciado en - Universidad del Bío-Bío tesis para optar al grado de licenciado en - Universidad del Bío-Bío
Fig. Nº11: Dimensiones de la probeta Fig. Nº12: Dimensiones de la reducción de tamaño de la probeta Fig. Nº13: Reducción del tamaño de la probeta a ensayar Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE PUZOLANAS LOCALES EN LA MASA CERAMICA DEL LADRILLO En primer lugar la placa de 30x30 cm se divide en cuatro partes iguales, quedando cuatro trozos de 15 x 15cm. Y para terminar se corta nuevamente uno de estos trozos en dos partes iguales, quedando de 7.5 x 3.0 x 3.0 cm cada uno. Luego se toma uno de esos trozos de 15 x 15 cm. y se divide nuevamente en cuatro partes, lográndose obtener probetas de 15 x 3.0 x 3.0 cm., debido a que el espesor de la sierra disminuye el tamaño de 3.5cm a 3.0 cm. 143
Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, CARACTERIZACION Y EVALUACION DE PUZOLANAS LOCALES EN LA MASA CERAMICA DEL LADRILLO Una vez que se tienen las probetas con las dimensiones de 7.5 x 3.0 x 3.0 cm. están en condiciones de poder ser ensayadas. 3.4.4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO. Las probetas fueron ensayadas en el equipo INSTRON, perteneciente al CATEM en las inmediaciones de la Universidad del Bío–Bío. Este equipo tiene una capacidad máxima de carga de 4000 a 4500 Kg. Funciona de forma electrónica, lo que permite que se puedan incorporar los parámetros requeridos para el ensayo. Esto se hace desde un panel de control que funciona en forma digital, lo que facilita mucho el proceso de medición, pues se digitaliza la carga máxima que se quiere aplicar, que correspondía a 4000 Kg., estoe valor se ingresaba con la finalidad de proteger el equipo, ya que si el material sobrepasaba ese valor se detenía en forma automática. Foto Nº35: Equipo de medición de resistencia mecánica INSTRON. Foto Nº36: Panel de control del equipo INSTRON. 144
- Page 93 and 94: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 95 and 96: Cálculo de factor : Alejandro Mell
- Page 97 and 98: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 99 and 100: ENSAYO Nº1 Alejandro Mella Stappun
- Page 101 and 102: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 103 and 104: ENSAYO Nº3 Alejandro Mella Stappun
- Page 105 and 106: ENSAYO Nº4 Alejandro Mella Stappun
- Page 107 and 108: ENSAYO Nº5 Alejandro Mella Stappun
- Page 109 and 110: ENSAYO Nº6 Alejandro Mella Stappun
- Page 111 and 112: ENSAYO Nº7 Alejandro Mella Stappun
- Page 113 and 114: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 115 and 116: Conexión manguera bomba de vacío
- Page 117 and 118: 3.3.5 PREMOLDEADO Alejandro Mella S
- Page 119 and 120: Fig. Nº2 : Base del molde Alejandr
- Page 121 and 122: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 123 and 124: Molde Metálico Alejandro Mella Sta
- Page 125 and 126: Una vez que se saca el molde de la
- Page 127 and 128: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 129 and 130: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 131 and 132: 3.4 EVALUACIONES Alejandro Mella St
- Page 133 and 134: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 135 and 136: 3.4.3 CONDUCTIVIDAD TERMICA (λ) Al
- Page 137 and 138: Donde: Alejandro Mella Stappung EST
- Page 139 and 140: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 141 and 142: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 143: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 147 and 148: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 149 and 150: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 151 and 152: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 153 and 154: Absorción (%) 17,5 17,0 16,5 16,0
- Page 155 and 156: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 157 and 158: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 159 and 160: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 161 and 162: 4.4.2 ABSORCION. Alejandro Mella St
- Page 163 and 164: 4.4.3 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA. Aleja
- Page 165 and 166: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 167 and 168: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 169 and 170: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 171 and 172: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
- Page 173 and 174: Alejandro Mella Stappung ESTUDIO, C
Alejandro Mella Stappung<br />
ESTUDIO, CARACTERIZACION Y EVALUACION<br />
DE PUZOLANAS LOCALES EN LA MASA CERAMICA DEL LADRILLO<br />
Una vez que se ti<strong>en</strong><strong>en</strong> las probetas con las dim<strong>en</strong>siones <strong>de</strong> 7.5 x 3.0 x 3.0 cm. están<br />
<strong>en</strong> condiciones <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r ser <strong>en</strong>sayadas.<br />
3.4.4.2 CARACTERISTICAS DEL EQUIPO.<br />
Las probetas fueron <strong>en</strong>sayadas <strong>en</strong> el equipo INSTRON, pert<strong>en</strong>eci<strong>en</strong>te <strong>al</strong><br />
CATEM <strong>en</strong> las inmediaciones <strong>de</strong> la <strong>Universidad</strong> <strong>de</strong>l <strong>Bío</strong>–<strong>Bío</strong>. Este equipo ti<strong>en</strong>e una<br />
capacidad máxima <strong>de</strong> carga <strong>de</strong> 4000 a 4500 Kg.<br />
Funciona <strong>de</strong> forma electrónica, lo que permite que se puedan incorporar los<br />
parámetros requeridos <strong>para</strong> el <strong>en</strong>sayo. Esto se hace <strong>de</strong>s<strong>de</strong> un panel <strong>de</strong> control que<br />
funciona <strong>en</strong> forma digit<strong>al</strong>, lo que facilita mucho el proceso <strong>de</strong> medición, pues se<br />
digit<strong>al</strong>iza la carga máxima que se quiere aplicar, que correspondía a 4000 Kg., estoe<br />
v<strong>al</strong>or se ingresaba con la fin<strong>al</strong>idad <strong>de</strong> proteger el equipo, ya que si el materi<strong>al</strong><br />
sobrepasaba ese v<strong>al</strong>or se <strong>de</strong>t<strong>en</strong>ía <strong>en</strong> forma automática.<br />
Foto Nº35: Equipo <strong>de</strong> medición <strong>de</strong> resist<strong>en</strong>cia<br />
mecánica INSTRON.<br />
Foto Nº36: Panel <strong>de</strong> control <strong>de</strong>l<br />
equipo INSTRON.<br />
144