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MANUAL DE ENSAYO DE MATERIALES - Actualizado

Manual Completo de Ensayo de Materiales - Exclusivo para Laboratoristas e Ingenieros Civiles, y todos aquellos relacionados con la Construcción

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MTC E 316<br />

EFECTO <strong>DE</strong>L CALOR Y AIRE EN UNA PELICULA <strong>DE</strong> ASFALTO EN MOVIMIENTO (<strong>ENSAYO</strong><br />

<strong>DE</strong>L HORNO <strong>DE</strong> PELICULA <strong>DE</strong>LGADA RODANTE - RTFOT)<br />

1.0 OBJETO<br />

1.1 Medir el efecto del calor y el aire en una película de materiales asfálticos semisólidos en<br />

movimiento. Los efectos de este procedimiento son determinados a partir de las mediciones<br />

de propiedades seleccionadas del asfalto, antes y después del ensayo.<br />

2.0 FINALIDAD Y ALCANCE<br />

2.1 Este método de ensayo indica el cambio aproximado en las propiedades del asfalto durante<br />

el proceso convencional de mezclado en caliente, aproximadamente a 150 °C tal como el<br />

indicado por la viscosidad y otras mediciones geológicas (penetración, ductilidad, etc.). Este<br />

deja un residuo que se asemeja a la condición del asfalto cuando es colocado en el pavimento.<br />

Si la temperatura de mezclado difiere apreciablemente de 150°C ocurrirán ciertos efectos en<br />

sus propiedades. Este método de ensayo también puede emplearse para determinar el<br />

cambio en la masa, la cual es una medida de la volatilidad del asfalto.<br />

3.0 REFERENCIAS NORMATIVAS<br />

3.1 ASTM D 2872-04: “Standard Test Method for Effect of Heat and Air on a Moving Film of<br />

Asphalt (Rolling Thin-Film Oven Test)”.<br />

4.0 EQUIPOS Y <strong>MATERIALES</strong><br />

4.1 EQUIPOS<br />

4.1.1 Horno: Deberá ser de doble pared, calentado eléctricamente por convección. Sus<br />

dimensiones internas serán de 381 mm de alto, 483 mm de ancho (incluyendo la cámara) y<br />

de 445 ± 13 mm de fondo (con la puerta cerrada). La puerta debe contener una ventana<br />

simétricamente localizada con dimensiones de 305 a 330 mm de ancho por 203 a 229 mm<br />

de alto. La ventana deberá contener dos hojas de vidrio resistente al calor separadas por un<br />

espacio. La ventana permitirá una visión libre del interior del horno. La parte superior del<br />

elemento de calentamiento deberá tener 25 ± 3 mm bajo el piso del horno.<br />

4.1.1.1 El horno será ventilado por la parte superior é inferior. Las ventilaciones de la base serán<br />

localizadas simétricamente para abastecer internamente aire alrededor de los elementos<br />

de calentamiento. Deben tener un área abierta de 15,0 ± 0,7 cm 2 . Las ventilaciones de<br />

la parte superior estarán dispuestas simétricamente y tendrán un área abierta de 9,3 ±<br />

0,45 cm 2 .<br />

4.1.1.2 El horno deberá tener una cubierta completa de aire que cubra las paredes laterales y su<br />

techo. El espacio por donde circule el aire será de 38,1 mm separado de las paredes y el<br />

techo. En el punto medio del ancho del horno y a 152,4 mm de la cara del carril circular<br />

metálico a su eje, girará un ventilador tipo jaula de ardilla a 1725 rpm, accionado por un<br />

motor montado externamente. El ventilador se acondicionará de tal forma que gire en<br />

dirección opuesta a sus astas. Las características del flujo de aire del sistema de<br />

ventilación serán la succión desde el piso del horno a través de todas las paredes y<br />

extracción del aire a través del ventilador. Las Figuras 1 y 2 muestran detalles del sistema<br />

completo.<br />

Manual de Ensayo de Materiales Página 482

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