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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CAJAMARCA
“Norte de la Universidad Peruana”
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
INGENIERÍA DE MINAS
SEMINARIO 02
Tema: “Normas ASTM”
CURSO
QUÍMICA GENERAL
DOCENTE
Dra. Irma Mostacero Castillo
ESTUDIANTES:
- Caruanambo Ciriaco Lennin
-
Villena Alaya Moisés
- Cueva Honores Victoria
- Ocas Cortez Aldo
Cajamarca 19 de Octubre del 2022.
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I.
INTRODUCCIÓN
Inicialmente las normas ASTM comenzaron regularizando materiales y equipos
ferroviarios, para después expandirse a otros ámbitos para diversos materiale s,
procesos de investigación, comprobación y aceptación de productos transacciones y
otros rubros más.
Eventualmente, se convirtió en la organización mas importante en desarrollo de
normas en todo el mundo. Hoy en día es conocida como ASTM International y es un
organismo global con distintas sedes a lo largo del planeta. Cuenta con alrededor de 12
mil estándares definidos y participan más de 30 mil especialistas de cientos de naciones.
Estas normas nacieron dentro de la American Society for Testing and Materials
(Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus siglas en ingles), organizac ió n
que consiguió su autonomía en 1902.
Dichas normas son aplicadas a áreas como la metalurgia, el petróleo y sus
derivados como plásticos, pinturas, textiles, el sector de la construcción, la energía,
diversos productos para consumidores finales,
electrónicos, entre otras áreas.
dispositivos médicos, productos
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II.
OBJETIVOS
1. OBJETIVO GENERAL: Estudiar las Normas ASTM y sus aplicaciones en
diferentes industrias.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Conocer la definición de las normas ASTM
b. Reconocer la utilidad de las normas ASTM.
c. Aprender sobre la historia y evolución de las normas ASTM.
d. Comprender en qué consisten determinados capítulos de las normas
ASTM.
e. Interpretar las evasiones y respectivas sanciones.
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III.
MARCO TEÓRICO
a) HISTORIA: Desde su fundación en 1898, ASTM International (American Society for
Testing and Materials) es una de las organizaciones internacionales de desarrollo de
normas más grandes del mundo. En ASTM se reúnen productores, usuarios y
consumidores, entre otros, de todo el mundo, para crear normas de consenso voluntaria s.
La organización fue fundada el 29 de febrero de 1898, como la sección Estadounide ns e
de la Asociación Internacional para el Ensayo y Materiales (IATM) por iniciativa de
Charles Dudley, entonces responsable del control de calidad de Pennsylvanya Railroad,
quien tuvo la iniciativa de hacer que los hasta entonces ferrocarriles rivales y las
fundiciones de acero coordinaran sus controles de calidad, ya que el problema que
enfrentaba la creciente industria del ferrocarril era la frecuente rotura de los rieles
utilizados.
Algunos años antes se había fundado la International Association for Testing and
Materials (IATM), y justamente el 16 de junio de 1898 los setenta miembros de la IATM
se reunieron para fundar la sección americana de la organización.
En 1902, la sección americana se constituye como organización autónoma con el nombre
de American Society for Testing and Materials, que se volverá universalmente conocida
en el mundo técnico como ASTM. Dudley fue, naturalmente, el primer presidente de la
ASTM.
El campo de acción de la ASTM se fue ampliando con el tiempo, pasando a tratar no
solo de los materiales ferroviarios, sino todos los tipos de materiales, abarcando un
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espectro muy amplio, comprendiendo los revestimientos y los mismos procesos de
tratamiento.
El desarrollo de la normativización en los años 1923 al 1930 llevó a un gran desarrollo
de la ASTM (de la cual por ejemplo Henry Ford fue miembro). El campo de aplicació n
se amplió, y en el curso de la segunda guerra mundial la ASTM tuvo un rol importante
en la definición de los materiales, consiguiendo conciliar las dificultades bélicas con las
exigencias de calidad de la producción en masa. Era por lo tanto natural un cierto
reconocimiento de esta expansión y en 1961 ASTM fue redefinida como America n
Society for Testing and Materials, habiendo sido ampliado también su objetivo. A partir
de ese momento la cobertura de la ASTM, además de cubrir los tradicionales materiale s
de construcción, pasó a ocuparse de los materiales y equipos más variados, como las
muestras metalográficas, cascos para motociclistas, equipos deportivos, etc.
En el 2001 la ASTM asume su nombre actual como testimonio del interés supranaciona l
que actualmente han alcanzado las técnicas de normativización.
b) DEFINICIÓN: La norma ASTM conocida como Sociedad Americana para Pruebas y
Materiales, por sus siglas en inglés (American Society for Testing and Materials o ASTM
International), es una de las organizaciones más grandes del mundo que desarrolla y
publica acuerdos voluntarios de normas técnicas para una variedad de materiale s,
productos, sistemas y servicios. Se trata de un documento desarrollado y establecid o
dentro de los principios de consenso de la organización, y que cumple los requisitos de
los procedimientos y regulaciones de ASTM.
c) TIPOS DE NORMAS ASTM
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1. Normas de construcción: Se conforma por más de 1.300 normas separadas. Las
sub-categorías de las normas de construcción de la ASTM integran normas
adhesivas, normas de construcción, normas de cemento, normas de albañiler ía,
normas para techos y madera.
2. Normas de acero: Con esta norma se clasifican, evalúan y especifican los
diferentes tipos de acero que se utilizan en diversas aplicaciones industriales. Estas
aplicaciones pueden disponer de la producción de componentes mecánicos, piezas
industriales, y otros accesorios. Existen estándares para muchos tipos de acero,
acero inoxidable, el ferrítico, de carbono, y el acero estructural.
3. Normas del metal: Esta norma proporciona estándares para diferentes metales,
como el cobre, hierro fundido y aluminio. Se aplican a los productos compuestos
de metal y se utiliza en los campos de la construcción. Las normas de la ASTM
también integran la fatiga, la corrosión y el desgaste de los diversos tipos de metal,
tanto por la fuerza como por el tiempo.
4. Norma para plásticos: Este documento no solo garantiza las variedades de
plástico, sino también sus derivados poliméricos. Entre los sub-grupos de las
normas de plástico se encuentran los métodos analíticos para poner a prueba las
propiedades de los diferentes tipos de plásticos, materiales celulares, la durabilidad
de los plásticos, sus propiedades mecánicas y los estándares que cubren piezas
moldeadas de plástico, productos de construcción de plástico, madera plástica y
plástico reciclado.
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5. Norma para pintura: Esta norma también abarca a los recubrimientos. Además
de la normalización de las propiedades de la pintura y una variedad de
revestimientos, esmaltes, barnices, electrodeposición, pigmentos y disolventes.
También, esta norma desarrolla estándares que explican el proceso adecuado de la
aplicación de pinturas y recubrimientos.
d) CONTENIDO
1. Volumen 01: Productos de hierro y acero.
a. Acero, tuberías y accesorios.
b. Ferrosos, castings, ferroaleaciones.
c. Acero, placa, lamina de gaza, alambre y Barras de acero inoxidable.
d. Acero estructural, refuerzo, recipientes a presión, ferroviario.
e. Acero bares, piezas forjadas, cojinete, cadena y resortes.
f.
Productos de revestido de acero.
g. Buques y Tecnología Marina.
h. Sujetadores y elementos rodantes.
2. Volumen 02: Métodos de prueba para metales y Procedimientos Analíticos.
a.
Metales, Ensayos mecánicos, Pruebas elevados y Baja temperatura, Metaloides.
b.
Desgaste y erosión, La corrosión de metales.
c. Pruebas no destructivas.
d. Propiedades Magnéticas.
e. Química analítica para Metales, minerales y materiales relacionados.
3. Volumen 03: Productos de metales no ferrosos.
a. Cobre y sus aleaciones.
b. Aluminio y aleaciones de magnesio.
c. Conductores eléctricos.
d. Metales no ferrosos, níquel, cobalto, plomo, estaño, zinc, cadmio, metales
preciosos, calefacción eléctrica y resistencia contactos y conectores.
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e. Revestimientos metálicos e inorgánicos, polvos metálicos y piezas sinterizadas.
4. Volumen 04: Ingeniería y Materiales de Construcción.
a. Cemento, lima, yeso.
b. Concreto y agregados.
c. Materiales para calles y pavimentación, vehículos, pavimento sistemas.
d. Roofing e impermeabilización.
e. Resistentes a productos químicos materiales no metálicos, Vitrificados arcilloso s,
Masonería, Prefabricados de hormigón.
f. Aislamiento térmico, Acústica ambiental.
g. Edificio, sellos y selladores, Normas para incendios, Dimensión de roca.
h. Suelos y Rocas I.
i.
Suelos y Rocas II.
5. Volumen 05: Productos de Petróleo, Lubricantes y Combustibles Fósiles.
a. Productos de petróleo y lubricantes I.
b. Productos de petróleo y lubricantes Ii.
c. Productos de petróleo y lubricantes III.
d. Productos de petróleo y lubricantes IV.
e. Métodos de prueba para Taxonómica del motor, Diesel y combustibles de aviació n.
f.
Combustibles gaseosos y Carbón coque.
6. Volumen 06: Pinturas, recubrimientos relaciones y aromáticos.
a. Las pruebas de química, física y Propiedades ópticas, apariencia.
b. Pintura, productos y aplicaciones, los revestimientos protectores.
c. Pintura, pigmentos, aceites secantes, polímeros, resinas, almacenes navales.
d. Pintura, solventes, aromáticos hidrocarburos.
7. Volumen 07: Textiles.
a. Textiles I.
b. Textiles II.
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8. Volumen 08: Plásticos.
a. Plásticos I.
b. Plásticos II.
c. Plásticos III.
d. Tubo de plástico y productos de construcción.
9. Volumen 09: Hule.
a. Hule, natural y sintético, métodos generales de prueba, carbón negro.
b. Productos industriales de hule, especificaciones y métodos de prueba relacionados.
10. Volumen 10: Aislantes eléctricos y electrónicos.
a. Aislamiento eléctrico I.
b. Aislamiento eléctrico II.
c. Aislamiento eléctrico, líquidos y gases, equipamiento de protección eléctrica.
11. Volumen 11: Tecnología ambiental y agua.
a. Agua I.
b. Agua II.
c. Análisis atmosférico, Seguridad y salud en el trabajo, ropa protectora.
d. Gestión de residuos.
e. Pesticidas, evaluación ambiental, sustancias peligrosas y derrame de petróleo
crudo.
f. Efectos biológicos y destino ambiental, biotecnología.
12. Volumen 12: Energía nuclear, solar y geotérmica.
a. Energía Nuclear I.
b. Energía Nuclear II, solar y energía geotérmica.
13. Volumen 13: Servicios y dispositivos médicos.
a. Materiales,
dispositivos
respiratorios y anestesia.
médicos
y quirúrgicos,
tecnología
de equipos
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b. Servicios médicos de emergencia, búsqueda y rescate.
14. Volumen 14: Instrumentación y métodos generales.
a. Informática sanitaria.
b. Métodos generales de prueba, psicología forense, ciencias forenses, terminolo gía
y nanotecnología.
c. Medida de temperatura.
d. Aparatos de laboratorio, degradación de materiales,
SI, seguridad
contra
incendios.
15. Volumen 15: Vidrios, cerámicos, diseño aeroespacial y empaques.
a. Refractarios, carbón activado y producto de uso final.
b. Vidrio y cerámica blanca.
c. Simulación espacial, aeroespacial y aeronáutica, composición material.
d. Jabones y otros detergentes,
pulimentos,
cuero, revestimiento
de suelos
resilientes.
e. Refrigerantes del motor, disolventes orgánicos halogenados y agentes extintores
de incendios.
f. Adhesivos.
g. Equipos e instalaciones deportivas, zona peatonal, seguridad y calzado, aviones
deportivos ligeros, sistemas de vehículos aéreos no tripulados, aeronaves de
categoría normal y utilitaria.
e) EVASIÓN Y SANCIÓN DE LAS NORMAS ASTM:
f) NORMAS ASTM EN INGENIERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
(Norma o Designación C91)
Designation: C 91
Standard Specification for Masonry Cement (Especificación estándar para cemento
de albañilería)
1. Alcance
Esta norma se emite con la designación fija C 91; el número que sigue inmediatamente a la
designación indica el año de origen adopción o, en el caso de revisión, el año de la última revisión.
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Un número entre paréntesis indica el año de la última reaprobación. Un superíndice épsilon (e)
indica un cambio editorial desde la última revisión o reaprobación.
Este estándar ha sido aprobado para su uso por agencias del Departamento de Defensa.
-
Esta especificación está bajo la jurisdicción del Comité C01 de ASTM sobre Cemento y es
responsabilidad directa del Subcomité C01.11 sobre Cemento para mampostería.
-
Los valores indicados en unidades SI deben considerarse como estándar. Los valores en
unidades SI se obtendrán midiendo en SI unidades o por conversión apropiada de medidas
hechas en otras unidades, usando las Reglas para Conversión y Redondeo dadas en
IEEE/ASTM SI 10.
-
El texto de esta norma se refiere a notas y pies de página que proporcionan material
explicativo. Estas notas y notas al pie (excluyendo aquellos en tablas y figuras) no deben
ser considerados como requisitos de la norma.
-
La siguiente advertencia sobre riesgos de seguridad se refiere únicamente a las Secciones
17 16 y 18 17 de esta especificación. Este estándar no pretende abordar todas las
preocupaciones de seguridad, si las hubiere, asociadas con su uso. Es responsabilidad del
usuario de esta norma establecer prácticas apropiadas de seguridad y salud y determinar la
aplicabilidad de las limitaciones reglamentarias antes de su uso.
Edición actual aprobada el 10 de junio de 2003. Publicado en mayo de agosto de 2003. Aprobado
originalmente en 1932. Última edición anterior aprobada en 20013 como C 91- 013.
(Advertencia: las mezclas de cemento hidráulico frescas son cáusticas y pueden causar
quemaduras químicas en la piel y los tejidos después de un tiempo prolongado de exposición.)
2. Documentos de referencia
Normas ASTM:
-
C 109/C 109M Método de prueba para la resistencia a la compresión de morteros de
cemento hidráulico (usando cubos de 2 pulg. o [50 mm]especímenes).
-
C 151 Método de prueba para la expansión en autoclave de cemento Portland.
-
C 183 Práctica para el Muestreo y la Cantidad de Pruebas de Cemento Hidráulico.
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-
C 185 Método de prueba para contenido de aire de mortero de cemento hidráulico.
-
C 187 Método de prueba para la consistencia normal del cemento hidráulico.
-
C 188 Método de prueba para la densidad del cemento hidráulico.
-
C 219 Terminología relacionada con el cemento hidráulico.
-
C 230/C 230M Especificación para tabla de flujo para uso en pruebas de cemento hidráulico .
-
Método de prueba C 266 para el tiempo de fraguado de la pasta de cemento hidráulico por
Gillmore Needles.
-
C 270 Especificación para mortero para unidades de mampostería.
-
C 305 Práctica para el Mezclado Mecánico de Pastas de Cemento Hidráulico y Morteros de
Consistencia Plástica.
-
C 430 Método de prueba para determinar la finura del cemento hidráulico mediante el tamiz
de 45 μm (n.º 325).
-
C 511 Especificación
para gabinetes
húmedos,
cuartos húmedos y tanques de
almacenamiento de agua utilizados en la prueba de cementos hidráulicos y Hormigones.
-
C 778 Especificación para arena estándar.
-
C 1506 Método de prueba para la retención de agua de morteros y yesos a base de cemento
hidráulico.
-
IEEE/ASTM SI 10 Estándar para el uso del Sistema Internacional de Unidades (SI): El
Sistema Métrico Moderno.
3. Terminología
a. Cemento de albañilería: cemento hidráulico, utilizado principalmente en la construcción
de mampostería y enlucido, que consiste en una mezcla de cemento portland o cemento
hidráulico mezclado y materiales plastificantes (como piedra caliza, cal hidratada o
hidráulica) junto con otros materiales introducidos para mejorar una o más propiedades,
como el tiempo de fraguado, la trabajabilidad, la retención de agua y la durabilidad.
b. Otros términos utilizados en esta especificación estándar se definen en Terminología C
219.
4. Clasificación
a. Tipo N: Para uso en la preparación de mortero Tipo N de la Especificación C 270 sin
adición adicional de cementos o cal hidratada, y para usar en la preparación de mortero
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Tipo S o Tipo M de la Especificación C 270 cuando se agrega cemento de acuerdo con los
requisitos de C 270.
b. Tipo S: Para uso en la preparación de mortero Tipo S Especificación C 270 sin adición
adicional de cementos o cal hidratada.
c. Tipo M: para uso en la preparación del mortero de especificación C 270 Tipo M sin adición
adicional de cemento o cal hidratada.
5. Propiedades Físicas
-
El cemento de mampostería deberá cumplir con los requisitos aplicables prescritos en la
Tabla 1 para su clasificación.
6. Muestreo
-
El cemento de mampostería debe ser muestreado de acuerdo con la Práctica C 183.
7. Temperatura y Humedad.
-
La temperatura y la humedad relativa del aire en la vecindad de la losa de mezcla y
materiales secos, moldes, placas base y el recipiente para mezclar debe cumplir con los
requisitos del método de prueba C 109/C 109M.
-
El gabinete húmedo o cuarto húmedo debe cumplir con los requisitos de la Especificac ió n
C 511.
8. Finura
-
Determine el residuo en el tamiz de 45 μm (No. 325) de acuerdo con el Método de prueba
C 430.
9. Consistencia Normal
-
Determinar la consistencia normal por el aparato Vicat de acuerdo con el Método de prueba
C 187.
REQUERIMIENTOS FÍSICOS – TABLA 01
Tipo de cemento de mampostería
Finura, residuo en un tamiz de 45 μm (n.º
325), máx., %
Expansión de la autoclave, máx., %
Tiempo de fraguado, método Gilmore:
Conjunto inicial, minutos, no menos de:
Conjunto final, minutos, no menos de:
Resistencia a la compresión (promedio de 3
cubos):
N
24
S
24
M
24
1.0
1.0
1.0
120
1440
90
1440
90
1440
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La resistencia a la compresión de los cubos de
mortero, compuestos de 1 parte de cemento y
3 partes de arena mezclada (estándar de
grado medio) arena y la mitad de arena
estándar 20-30) por volumen, preparada y
probado de acuerdo con esta especificación
debe ser igual o superior a los valores
especificados para las edades indicadas a
continuación:
7 días, MPa (psi)
28 días, MPa (psi)
Contenido de aire del mortero, preparado y
ensayado de acuerdo con requisitos de esta
especificación:
Mín., volumen %
Máx., volumen %
Valor de retención de agua, min, % del
caudal original
3.4 (500)
6.2 (900)
9.0 (1300)
14.5 (2100)
12.4 (1800)
20.0 (2900)
8
21
70
8
19
70
8
19
70
10. Expansión de Autoclaves
-
Determine la expansión de la autoclave de acuerdo con el Método de prueba C 151. Después
del moldeado, almacene las barras en el gabinete húmedo. O sala durante 48 h 6 30 min
antes de desmoldar para medir y probar en la autoclave. Calcular la diferencia de longitud
de la muestra de ensayo antes y después de la esterilización en autoclave al 0,01 % más
cercano de la longitud calibrada efectiva e informar como la
-
Expansión en autoclave del cemento de mampostería.
11. Tiempo de Fraguado
-
Determinar el tiempo de fraguado por el método de la aguja de Gilmore de acuerdo con el
Método de prueba C 266.
12. Densidad
-
Determine la densidad del cemento de mampostería de acuerdo con el Método de prueba C
188, utilizando queroseno como líquido. Utilizar la densidad así determinada en el cálculo
del contenido de aire de los morteros.
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13. Arena Mezclada
-
La arena debe ser una mezcla de partes iguales en peso de arena estándar graduada y arena
estándar 20-30 conforme a Especificación C 778.
14. Preparación del Mortero
-
Proporciones para el mortero. El mortero para ensayos de inclusión de aire, resistencia a la
compresión y retención de agua debe ser proporcionado contener 1620 g de arena y una
masa de cemento, en gramos, de acuerdo con la Tabla 2. La arena consistirá en 810 g de
arena graduada arena estándar y 810 g de arena estándar 20–30 (Nota 1). La cantidad de
agua, medida en mililitros, será tal que produzca un flujo de 110 6 5 según lo determinado
por el método de prueba C 109/C 109M.
NOTA 01: Históricamente, el mortero mezclado en campo ha sido dosificado por volume n
medido en incrementos o fracciones de ft. La unidad SI completa comparable
volumen a 1 ft es de 28 L. Las proporciones de mortero especificadas se aproximan a las
proporciones nominales de 1:3 por volumen, comúnmente especificadas para la construcc ión,
en la base de las siguientes relaciones supuestas de masa y volumen.
La masa de arena seca en 28 L de arena húmeda suelta es de 36 kg.
CEMENTO EN LABORATORIO LOTE DE MORTERO – TABLA 02
Cemento de albañilería
M
S
N
Tipo masa de cemento (g)
480
510
540
El cemento de albañilería tipo N de 28 L tiene una masa de 32 kg.
El cemento de albañilería tipo S de 28 L tiene una masa de 34 kg.
El cemento de albañilería tipo M de 28 L tiene una masa de 36 kg.
Por ejemplo, la cantidad de cemento necesaria para proporcionar una proporción de volumen
de cemento a arena de 1:3 usando una mampostería Tipo N cemento es el siguiente:
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A = 1620 x (C/B) = 1620 x (32/108) = 480
dónde:
A = número de gramos de cemento a utilizar en el mortero con 1620 g de arena,
B = 3 x 36 = 108 kg, la masa de arena seca en 84 (o 3 X 28) L de arena húmeda suelta, y
C = masa de cemento de albañilería Tipo N por 28 L.
-
Mezclado de morteros: Mezcle el mortero de acuerdo con la Práctica C 305.
15. Incorporación de Aire
-
Procedimiento: Si el mortero tiene el flujo correcto, use una porción separada del mortero
para la determinación del aire incorporado.
-
Determine la masa de 400 mL de mortero de acuerdo con el Método de prueba C 185.
-
Cálculo: Calcular el contenido de aire del mortero y reportarlo al 1 % más cercano como
sigue:
D = (W1 + W2 +Vw) / [(W1/S1) + Vw].
A = 100 – (Wm / 4D)
dónde:
D = densidad del mortero sin aire, g/cm3,
W1 = masa de cemento, g,
W2 = masa de arena, g,
Vw = mililitros-gramos de agua utilizada,
S 1 = densidad del cemento, g/cm3
S2 = densidad de arena estándar, 2,65 g/cm3,
A = porcentaje en volumen de aire arrastrado, y
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Wm = masa de 400 mL de mortero, g.
16. Resistencia a la Comprensión
-
Muestra de prueba: Moldeado, Inmediatamente después de determinar el flujo y la masa
de 400 mL de mortero, devolver todo el mortero al mezclador. Bol y mezclar durante 15 s
a velocidad media. Luego moldee las muestras de prueba de acuerdo con el método de
prueba C 109/C 109 M, excepto que el tiempo transcurrido para mezclar el mortero,
determinar el flujo, determinar el arrastre de aire y comenzar a moldear los cubos será dentro
de los 8 min.
-
Almacenamiento: inmediatamente después del moldeo, almacene todos los especímenes
de prueba en los moldes sobre placas planas en un gabinete húmedo o húmedo habitación
durante 48 a 52 h de manera que las superficies superiores queden expuestas al aire húmedo.
Luego retire los cubos de los moldes, y colóquelos en el gabinete húmedo o cuarto húmedo
durante 5 días de tal manera que permita la libre circulación de aire alrededor al menos
cinco caras de los especímenes. A la edad de 7 días, sumerja los cubos para las pruebas de
28 días en agua de cal saturada en almacenamiento tanques de materiales no corrosibles.
-
Procedimiento: Ensayar los especímenes cúbicos inmediatamente después de retirarlos del
gabinete húmedo o cuarto húmedo para especímenes de 7 días e inmediatamente después
de su retiro del agua de almacenamiento para todos los demás especímenes. Si se extrae
más de una muestra a la vez del gabinete húmedo o cuarto húmedo para pruebas de 7 días,
cubra estos cubos con un paño húmedo hasta el momento de la prueba.
-
El resto del procedimiento de prueba debe cumplir con el Método de prueba C 109/C 109
M.
17. Retención del Agua
-
La retención de agua debe determinarse de acuerdo con los procedimientos del Método de
prueba C 1506.
18. Almacenamiento
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-
El cemento se almacenará de tal manera que permita un fácil acceso para la inspección e
identificación adecuadas de cada envío, y en un edificio impermeable adecuado que proteja
el cemento de la humedad y minimice el fraguado en el almacén.
19. Inspección
-
Se proporcionarán todas las instalaciones al comprador para la inspección y el muestreo
necesarios.
-
Todos los paquetes deberán estar en buenas condiciones al momento de la inspección.
20. Rechazo
-
A opción del comprador, el cemento será rechazado si no cumple con alguno de los
requisitos de esta especificación.
-
A opción del comprador, se rechazarán los bultos que estén más del 2 % por debajo de la
masa marcada en los mismos. a la opción del comprador, todo el envío representado será
rechazado si la masa promedio de los paquetes en cualquier envío, como se muestra por el
peso de cincuenta paquetes tomados al azar es menor que el marcado en los paquetes.
-
A opción del comprador, el cemento que permanezca almacenado antes del embarque por
un período mayor a seis meses después la prueba se volverá a probar y, a opción del
comprador, se rechazará si no cumple con alguno de los requisitos de esta especificación.
21. Certificación del fabricante
-
A petición del comprador en el contrato o pedido, se proporcionará un informe del
fabricante en el momento del envío indicando los resultados de las pruebas realizadas en
muestras del material tomadas durante la producción o transferencia y certificando que el
aplicable se han cumplido los requisitos de esta especificación.
22. Embalaje y marcado de paquetes
-
Cuando el cemento de albañilería se entregue en paquetes, la marca, el nombre del
fabricante, el tipo de cemento de albañilería y la cantidad neta la masa del bulto en
kilogramos (véase la Nota 2) se indicará claramente en el mismo. Se proporcionará
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información similar en los documentos de envío que acompañan el envío de cemento de
mampostería a granel.
NOTA 2: Para facilitar el cambio a unidades SI, un tamaño de paquete SI estándar de 32 kg para
Tipo N, 34 kg para Tipo S y 36 kg para Tipo M proporcionar convenientes incrementos de masa
razonablemente similares a los paquetes tradicionales de 70, 75 y 80 libras.
23. Palabras clave
-
Albañilería; cemento de albañilería; mortero.
IV.
CONCLUSIONES
1. La norma ASTM es una de las más conocidas y grandes organizaciones del mundo,
enfocada a desarrollar normas técnicas para una variedad de materiales, productos,
sistemas y servicios. Estas normas se usan en investigaciones y proyectos de
desarrollo, sistemas de calidad, comprobación y aceptación de productos y
transacciones comerciales por todo el mundo.
2. Dentro de los principales
tipos de normas ASTM tenemos: Normas de
construcción, Normas de acero, Normas del metal, Normas para plásticos, Norma
para pintura, etc.
3. Las normas ASTM es una organización que fue fundada el 29 de febrero de 1898,
y son utilizadas y aceptadas mundialmente en diversas áreas, principalmente en
metales, pinturas, textiles, plásticos, construcción, energía, medio ambiente,
servicios médicos, etc.
4. Conocer sobre las normas ASTM es de suma importancia ya que las podremos
aplicar en las diversas áreas de nuestra carrera, logrando así estrategias de calidad
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS
que nos permitan competir adecuadamente en los proyectos o investigaciones que
desarrollemos.
V.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. AF215 [Vsauce]. (2019, 30 de mayo). “Descargar ASTM Vol. 01 al 15 Completo
MEGA”. [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=gW2mWJpysSg&list=PLUQN9x_zztktXby0
hgF7XSEgfFGVTK1Kp
2.
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