Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 5 Núm. (9) Ed. Esp. Febrero 2022.  
ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
COMBINACIÓN DE MEZCLAS DE AGREGADOS GRUESOS Y FINOS  
PERTENECIENTES A LA CANTERA URUZCA PARA DIFERENTES  
RESISTENCIAS DE HORMIGÓN  
COMBINATION OF MIXTURES OF COARSE AND FINE AGGREGATES  
FROM THE URUZCA´S QUARRY FOR DIFFERENT CONCRETE  
STRENGTHS  
1
2
Cedeño-Cedeño Héctor Eduardo ; Chávez-Chon Long Jaime Emilio ;  
3
4
Macías-Sánchez Lucia Katherine ; Ortiz-Hernández Eduardo Humberto  
1
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. Correo: hcedeno2410@utm.edu.ec.  
2
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. Correo: lchavez9946@utm.edu.ec.  
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. Correo: lucia.macias@utm.edu.ec.  
3
4
Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. Department of Civil Engineering,  
University of Alicante, 03690. Alicante, Spain. Correo: eduardo.ortiz@utm.edu.ec.  
Resumen  
Esta investigación se enfocó en diseñar una mezcla de agregados pétreos para posterior ser  
2
2
utilizados en diseño de hormigones de 210 kg/cm y 240 kg/cm . Para esta mezcla se recopilaron  
materiales de la cantera Uruzca a los que se les realizaron ensayos granulométricos, para  
realizar la mezcla de agregados se empleó un método de tanteo; se realizaron ensayos  
complementarios de peso específico, peso unitario compactado y suelto y porcentaje de  
humedad necesarios para el Método ACI 211.1. Las proporciones de materiales finos que fueron  
seleccionadas corresponden a un porcentaje de 80/20 (80% cisco y 20% arena de banco) con lo  
que se mejoró su graduación y el módulo de finura se ajustó al rango de 2.3 a 3.1, las resistencias  
a la compresión fueron superadas pero la resistividad eléctrica demostró alta penetración de  
cloruros, dejando marcado una durabilidad deficiente en ambientes de alta contaminación. Las  
2
proporciones de materiales que se requieren para diseñar un hormigón de 210 kg/cm son de 1  
2
de cemento con 4.36 de agregado grueso y fino, mientras que para una mezcla de 240 kg/cm  
son 1 de cemento y 3.85 de agregado grueso y fino.  
Palabras clave: Hormigón, agregados grueso, agregado fino, resistividad eléctrica, resistencia.  
Abstract  
This research focused on designing a mixture of stone aggregates to be used in the design of  
2
2
concrete of 210 kg/cm and 240 kg/cm . For this mix, materials were collected from the Uruzca  
quarry and granulometric tests were carried out on them. To make the aggregate mix, a trial and  
error method was used; complementary tests of specific weight, compacted and loose unit weight  
and percentage of moisture required by the ACI 211.1 Method were carried out. The proportions  
of fine materials that were selected correspond to a percentage of 80/20 (80% cisco and 20%  
bench sand) which improved its grading and the fineness modulus was adjusted to the range of  
2.3 to 3.1, the compressive strengths were exceeded but the electrical resistivity showed high  
penetration of chlorides, leaving a deficient durability in high contamination environments. The  
2
proportions of materials required to design a 210 kg/cm concrete are 1 of cement with 4.36 of  
2
coarse and fine aggregate, while for a 240 kg/cm mix they are 1 of cement and 3.85 of coarse  
and fine aggregate.  
Keywords: Concrete, coarse aggregate, fine aggregate, electrical resistivity, strength.  
Información del manuscrito:  
Fecha de recepción: 21 de diciembre de 2021.  
Fecha de aceptación: 01 de febrero de 2022.  
Fecha de publicación: 07 de febrero de 2022.  
2
3
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
1
. Introducción  
comercializan bajo el nombre de  
rocarena” para diferentes tipos de  
Los agregados son una parte  
indispensable en la composición del  
hormigón. Actualmente son muchas  
hormigones, esto como parte de una  
propuesta de mejorar la calidad de  
los procesos constructivos en  
nuestro medio.  
las  
normativas  
y
estándares  
internacionales que se han creado,  
con la finalidad de que la producción  
de estos materiales sea la más  
adecuada y sobre todo que permitan  
obtener un resultado óptimo al  
momento de crear hormigones de  
diferentes resistencias.  
Con la presente investigación se  
busca establecer una mezcla de  
agregados pétreos con los que se  
pueda estandarizar una combinación  
de hormigones para resistencias de  
2
10 kg/cm2 y 240 kg/cm2, el proceso  
de esta mezcla de agregados será  
llevada a cabo empleando el  
porcentaje de material pasante; a  
esto se espera que con el  
cumplimiento de la normativa  
ecuatoriana se obtengan un material  
A pesar de que la producción de  
estos materiales en nuestro medio  
no se detiene, los yacimientos de  
estos si son finitos y tal como expone  
(Soto  
&
Escobedo, 2006) la  
búsqueda de alternativas viables  
para el diseño de hormigones es  
algo que debe ser una prioridad para  
que  
cumpla  
con  
las  
fajas  
granulométricas y que su vez la  
resistencia a la compresión alcance  
o sobrepase la resistencias de  
diseño.  
las  
nuevas  
generaciones  
de  
ingenieros.  
Bajo estos contextos se han librado  
ciertas investigaciones que han  
empleado materiales como arenas  
de ríos (Panchana et al., 2020), en  
post de buscar alternativas para  
crear hormigones, debido a que la  
constante producción de estos  
genera cambios en los ecosistemas  
Lo que se busca con la creación de  
esta mezcla es tener materiales que  
sean fáciles de manipular, y que a su  
vez logren alcanzar los estándares  
de las normativas que rigen los  
procesos constructivos en el  
Ecuador. Esto como parte de un  
proceso de avance hacia estrategias  
constructivas más amigables con el  
medio ambiente. Este tipo de  
que  
muchas  
veces  
son  
permanentes. También se ha creado  
una mezcla de materiales que se  
2
4
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 5 Núm. (9) Ed. Esp. Febrero 2022.  
ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
trabajos a su vez busca que la  
manipulación de materiales en obra  
sea más eficiente y que la calidad del  
hormigón se vea lo menos afectada  
posible. La finalidad de los ensayos  
es determinar los parámetros físicos  
y mecánicos de los agregados  
gruesos y finos (Hernández, E. H. O.,  
Vínces, J. J. G., Castro, C. M. J., &  
Zambrano, R. V. H., 2020),  
realizados bajo Norma Técnica  
Ecuatoriana.  
producto de la calcinación de estos  
elementos temperaturas de  
a
±1400°C. En este proceso se  
pueden añadir elementos como  
“agua, sulfatos de calcios, piedras  
calizas hasta un 5%” (NTE INEN  
151, 2010).  
En base a la clasificación de  
cementos que se indican en (NTE  
INEN 2 380, 2005) y tal como lo  
especifica el fabricante en el  
cumplimiento (NTE INEN 156, 2009)  
la densidad del cemento empleada  
es de 3.15 g/cm3 o 3150 kg/cm3  
para los respectivos cálculos de  
dosificación.  
2
. Metodología  
A. Materiales.  
Bajo la premisa de crear una mezcla  
de agregados que permitan obtener  
2
. Agregado grueso pasante ¾ in.  
2
una resistencia de 210 kg/cm y  
El origen de este material es de la  
Cantera URUZCA concesión Rio de  
Oro. Autores como (McCormac &  
Brown, 2011, pp. 18-19; Romo,  
2
40kg/cm2 se buscó materiales  
pétreos procedentes del cantón  
Portoviejo, provincia de Manabí. Se  
utilizo un Cemento Portland Tipo GU  
procedente de la empresa HOLCIM.  
2
008, p. 6) describen que un  
agregado triturado o producido por  
algún método similar presenta  
1
. Cemento Portland Tipo GU.  
mejores  
características  
de  
Este en un material fino, con una  
coloración grisácea que surge de la  
trituración de piedras calizas y  
arcillosas que son los elementos  
básicos para formar el Clinker. La  
formación del Clinker tal como lo  
indica (Romo, 2008, p. 4) es  
adherencia por tener aristas. El  
material empleado en su totalidad ha  
sido “retenido por el tamiz N° 4” (NTE  
INEN 694, 2010, pp. 2-3).  
2
5
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
De los ensayos granulométricos  
9905662.11 m S) de la parroquia  
Crucita del cantón Portoviejo.  
realizados  
se  
obtuvieron  
los  
siguientes resultados:  
3
.1. Cisco.  
Módulo de finura (NTE INEN  
Aplicando  
las  
respectivas  
6
2
94, 2010; NTE INEN 696,  
010): 2.62  
normativas para determinar las  
propiedades del cisco se obtuvieron  
los siguientes resultados:  
Humedad (NTE INEN 862, 2011,  
pp. 2-3): 0.23%  
Módulo de finura (NTE INEN  
Peso Unitario Suelto (PUS) (NTE  
INEN 858, 2010): 1489.13  
kg/cm3  
6
2
94, 2010; NTE INEN 696,  
010): 3.32  
Peso Unitario Suelto (PUS) (NTE  
INEN 858, 2010): 1650.24  
kg/cm3  
Peso  
Unitario  
Compactado  
(PUC) (NTE INEN 858, 2010):  
1
566.64 kg/cm3  
Peso unitario compactado (PUC)  
Gravedad específica de masa  
NTE INEN 856, 2010): 2578.95  
(NTE INEN 858, 2010): 1792.83  
(
kg/cm3  
kg/cm3  
Gravedad específica de masa  
Gravedad  
específica  
de  
(NTE INEN 856, 2010): 2702.14  
Saturado Superficialmente Seco  
S.S.S) (NTE INEN 856, 2010):  
631.58 kg/cm3  
Absorción (NTE INEN 856,  
010): 2.04%.  
kg/cm3  
(
Gravedad especifica de S.S.S.  
2
(NTE INEN 856, 2010): 2704.35  
kg/cm3  
2
Absorción (NTE INEN 856,  
3
. Agregado fino.  
2
010): 0.082%  
Para el presente trabajo se utilizaron  
dos tipos de áridos finos basados  
con la norma (NTE INEN 694, 2010,  
p. 2). El primero en utilizar fue el  
agregado fino (Cisco) proveniente de  
la cantera Uruzca, y el otro fue una  
arena de banco extraída del sector  
Los Tamarindos (553226.70 m E;  
3
.2. Arena.  
La arena fue obtenida del sitio Los  
Tamarindos (553226.70 E;  
905662.11 m S) de la parroquia  
m
9
Crucita del cantón Portoviejo. Esta  
se analizó aplicando los criterios de  
la normativa ecuatoriana y se  
2
6
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 5 Núm. (9) Ed. Esp. Febrero 2022.  
ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
obtuvieron  
las  
siguientes  
(EUCOMEX, 2020). El empleo de  
este permite que la dispersión de  
partículas de agua sea más eficiente  
logrando de esta forma una mejor  
hidratación del cemento y por ende  
una menor cantidad de agua durante  
el amasado.  
propiedades:  
Módulo de finura (NTE INEN  
6
2
94, 2010; NTE INEN 696,  
010): 0.90  
Peso Unitario Suelto (PUS) (NTE  
INEN 858, 2010):  
kg/cm3  
1431.52  
La denominación comercial de este  
aditivo es “EUCON 37” (EUCOMEX,  
Peso  
Unitario  
(NTE  
Compactado  
2
020), que posee una composición  
(PUC)  
INEN  
858,  
010):1594.42 kg/cm3  
química de elementos sintéticos con  
una densidad de 1.20 ± 0.024 g/ml.  
2
Gravedad específica de masa  
NTE INEN 856, 2010): 2661.33  
(
B. Métodos.  
kg/cm3  
Fase 1: Recolección de muestras.  
Gravedad específica de S.S.S.  
(NTE INEN 857, 2010): 2686.20  
La procedencia de los materiales a  
utilizarse fue (pasante ¾ in y el  
Cisco) que son de la Cantera  
URUZCA concesión Rio de Oro. Por  
su parte la arena de banco fue  
obtenida en el sitio Los Tamarindos  
kg/cm3  
Absorción (NTE INEN 857,  
2
010): 0.93%  
4
. Agua.  
Bajo el criterio de la norma (NTE  
INEN 2617, 2012, p. 2) en su literal  
(
553226.70 m E; 9905662.11 m S)  
de la parroquia Crucita. Ambos  
materiales son procedentes del  
cantón Portoviejo.  
5
.1.1.2 se deja en claro que se  
puede emplear agua potabilizada  
para el amasado de hormigón de  
cemento hidráulico. La cual fue  
empleada para el diseño de la  
presente investigación  
Fase 2: Ensayos de laboratorio.  
Lo primero que se realizó fueron los  
ensayos de Granulometría (NTE  
INEN 694, 2010; NTE INEN 696,  
5
. Aditivo.  
2
010), Pesos Unitarios Sueltos  
Este es un aditivo superplastificante  
reductor de agua de alto rango”  
(PUS) y Compactados (PUC) (NTE  
2
7
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
INEN  
858,  
2010),  
Gravedad  
Bajo la meta de elaborar una mezcla  
de agregados en los que se puedan  
diseñar hormigones de resistencias  
de 210 kg/cm2 y 240kg/cm2, el  
diseño del hormigón fue realizado  
empleando la metodología del ACI  
especifica de masa y Gravedad  
especifica de superficie saturada  
seca S.S.S, Porcentaje de absorción  
(NTE INEN 857, 2010) y Porcentaje  
de humedad (NTE INEN 862, 2011).  
2
11.1 y las consideraciones de  
Quiroz & Salamanca, 2006, pp. 163-  
72; Zabaleta, 1992, pp. 81-94).  
Para el caso de los agregados finos  
se tamizo la 3/8 in con la finalidad de  
eliminar cualquier impureza. En el  
cisco se observó la presencia de  
material fino, por lo cual se procedió  
(
1
Los ensayos de resistencia a la  
compresión se realizaron a los 7, 14  
y 28 días considerando los criterios  
de ruptura que se indican en la (NTE  
INEN 1573, 2010). Para el ensayo de  
la resistividad eléctrica se aplicó el  
criterio de la normativa ASTM C1202  
enfocada al ensayo de penetración  
de cloruros.  
a realizar  
el ensayo de Límite  
Plástico (LP) (NTE INEN 692, 1982)  
una vez obtenido la plasticidad del  
material se tomó la decisión de  
remover el material pasante del  
tamiz N° 200 por medio lavado y  
posterior secado.  
Fase 3: Diseño de mezcla.  
3
. Resultados  
Para realizar la combinación de  
a) Diseño de la mezcla de  
agregados  
granulometrías de los áridos finos  
cisco y arena) y se empleó el  
se  
usaron  
las  
agregados finos.  
(
La investigación se enfoca en la  
creación de una mezcla de  
agregados que permitan tener una  
mejor optimización de materiales,  
diseños estandarizados de hormigón  
y sobre todo que esta cumpla con los  
requisitos mínimos de resistencias a  
porcentaje pasante. Los límites  
inferior y superior empleados para el  
análisis de la mezcla de agregados  
fueron los proporcionados por (MOP,  
2
2
002, p. VIII 25-36; NTE INEN 872,  
011, pp. 2-5).  
la compresión de 210 kg/cm2  
40kg/cm2.  
y
Fase 4: Ensayos de resistencia a la  
2
compresión y resistividad.  
2
8
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ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
Lo primero que se obtuvo en los  
agregados grueso y finos son las  
propiedades físicas y mecánicas  
para realizar la mezcla de materiales  
como (cisco, arena y grava). Se  
aplicaron las normativas NTE INEN  
relacionadas a los áridos y criterios  
de diseños de hormigones. La  
mezcla como tal se realizó aplicando  
una metodología de tanteo como se  
explica en el trabajo de (Montejo et  
al., 2018, pp. 35-47).  
graduado correctamente. Para el  
caso de la arena no sucede lo  
mismo, se observa claramente que  
este no cumple con los criterios  
necesarios para catalogarla como un  
material bien graduado; en cierta  
parte se debe a que esta arena es  
natural o conocida en el medio como  
arena de banco, además esta posee  
un módulo de finura de 0.90 en  
donde indica que sus partículas son  
muy finas.  
Aplicando los criterios de la norma  
Un punto de partida para considerar  
realizar la mezcla de agregados se  
basa en el criterio expuesto por  
(MOP, 2002, p. VIII 25-36),  
(NTE INEN 696, 2010) se obtuvieron  
los siguientes valores de porcentaje  
pasante de estos materiales.  
(Kosmatka & Wilson, 2011, p. 101) y  
Tabla 1. Porcentaje pasante del cisco  
lavado y la arena.  
la norma ASTM C33, en donde se  
menciona que el árido fino no debe  
tener un módulo de finura mayor a  
TAMIZ ARENA % CISCO %  
3
/8”  
100.00  
100.00  
100.00  
100.00  
99.99  
100.00  
94.00  
67.93  
49.18  
34.78  
19.58  
7.35  
N°4  
N°8  
3
.1 y tampoco menor a 2.3, por lo  
que en los ensayos granulométricos  
realizados al cisco se obtuvo un  
módulo de finura de 3.27, lo cual  
supera el valor recomendado.  
N° 16  
N°30  
N°50  
N°100  
98.85  
11.23  
Con el método de tanteo, se obtuvo  
que la relación más óptima para  
combinar ambos materiales finos  
será de un 80% de cisco con un 20%  
arena. Dando como resultado la  
siguiente gráfica N°2 ilustrada:  
Comparando estos valores con los  
límites máximos y mínimos que  
están indicados por (MOP, 2002, p.  
VIII 25-36; NTE INEN 872, 2011, pp.  
2
-5). Se observa que el cisco cumple  
con las especificaciones necesarias  
para considerarlo como un material  
2
9
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
Grafica 2: Resultados de la combinación de 80% cisco y 20% arena. La línea roja indica el  
comportamiento de la mezcla.  
Granulometría de la combinacion 80/20  
1
1
10,00  
00,00  
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0
,00  
0
,01  
0,10  
1,00  
10,00  
100,00  
Tamiz  
La  
gráfica  
muestra  
el  
no homogénea o comúnmente  
conocidos como hormigueros.  
comportamiento de la combinación  
de agregados finos, ajustada con  
Para diseñar la mezcla de hormigón  
empleando el método del ACI 211.1  
8
0%-20% en donde indica que en  
parte superior de estos agregados  
cruza los límites expuestos por el  
fue necesario realizarle  
a
la  
combinación de agregados los  
siguientes ensayos obteniendo los  
siguientes resultados:  
(MOP, 2002, p. VIII 25-36; NTE INEN  
8
72, 2011, pp. 2-5). En este mismo  
caso se pudo obtener un módulo de  
finura con la misma mezcla el cual  
fue de 2.83 el cual no indica que está  
dentro de los rangos recomendados.  
Módulo de finura (NTE INEN  
6
2
94, 2010; NTE INEN 696,  
010): 2.83  
Peso Unitario Suelto (PUS) (NTE  
Con la mezcla lo que se espera es  
cubrir todos los espacios posibles  
durante el amasado del hormigón. Y  
tal como se menciona en (Parker &  
Ambrose, 2008, p. 31) una correcta  
distribución permite que se cubran  
todos los espacios entre los  
agregados bien graduados, evitando  
de esta forma la creación de mezcla  
INEN 858, 2010):  
kg/cm3  
1769.33  
Peso  
Unitario  
Compactado  
(
PUC) (NTE INEN 858, 2010):  
918.18 kg/cm3  
Gravedad especifica de masa  
NTE INEN 856, 2010) : 2564.79  
kg/cm3  
1
(
3
0
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ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
Tabla 2. Diseño de Hormigón de 210  
Kg/cm , las proporciones están calculadas  
Gravedad especifica de S.S.S.  
NTE INEN 857, 2010): 2619.06  
2
(
en base al cemento.  
kg/cm3  
Proporción  
Elemento  
Cantidad  
3
m
Absorción (NTE INEN 857,  
Cemento  
Ripio  
377.62 Kg  
789.01 Kg  
1.00  
2.09  
2
010): 2.12%  
Combinación  
Humedad (NTE INEN 862, 2011,  
pp. 2-3): 0.26%  
80/20  
858.92 Kg  
2.27  
0.65  
246.22  
Agua  
Litros  
Basado en estos valores se procedió  
a comenzar con el diseño de las  
mezclas de hormigón de acuerdo al  
criterio del método del ACI 211.1.  
Tabla 3. Diseño de Hormigón de 240  
Kg/cm , las proporciones están calculadas  
2
en base al cemento.  
Proporción  
Elemento  
Cantidad  
3
m
b)  
Diseños de mezclas para  
Cemento  
418.60 Kg  
755.55 Kg  
1.00  
1.80  
Ripio  
Combinación  
hormigones.  
8
0/20  
858.92 Kg  
2.05  
0.59  
El método de diseño de mezclas de  
concreto del ACI 211.1 es uno de los  
muchos métodos de diseño de  
hormigones que existen a nivel  
mundial, aunque en nuestro medio  
es el más popularizado y se ha visto  
aplicado en diversas investigaciones  
como las de (Alvarado et al., 2019;  
Panchana et al., 2020).  
245.60  
Agua  
Litros  
Evaluando  
las  
mezclas  
de  
agregados pétreos se obtuvieron los  
siguientes resultados:  
Para un diseño de hormigones  
2
de 210 kg/cm la relación a  
trabajarse sería 1 de cemento  
con 4.36 de agregados grueso –  
finos (2.09 de grava pasante  
Basándose en la metodología de  
cálculo y con los datos obtenidos de  
los áridos, se obtuvieron los  
tamiz 3/4 in  
y
2.27 de  
combinación entre cisco/arena).  
En el caso hormigones de 240  
siguientes  
requerimientos  
de  
cemento y agregados para un diseño  
2
2
kg/cm la relación a trabajarse  
de hormigón de 210 Kg/cm y 240  
Kg/cm2.  
sería 1 de cemento con 3.85 de  
agregados grueso y finos (1.80  
de grava pasante tamiz 3/4 in y  
3
1
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
2
.05 de combinación entre  
En  
algunas  
normativas  
cisco/arena).  
internacionales se menciona que un  
revenimiento de 10 - 15 cm (4 a 6 in)  
en el hormigón es sinónimo de una  
consistencia fluida.  
Los moldes empleados para la  
elaboración de los cilindros poseen  
dimensiones de 10 cm de diámetro  
por 20 cm de altura, cumplimiento  
con los requerimientos que se  
estipulan en (NTE INEN 1573, 2010).  
El llenado de estos fue realizado con  
la ayuda de un cucharon y con una  
varilla de punta redondeada en tres  
capaz de 25 golpes tal como se  
indica la norma INEN 1573.  
Como parte del proceso de curado  
de las probetas creadas, estas  
desde el momento de la remoción  
del molde y su posterior rotulación  
fueron sumergidas en una piscina  
con agua hasta sus respectivos días  
de ensayo a la compresión y  
resistividad eléctrica.  
El control de la trabajabilidad del  
hormigón se realizó usando el  
ensayo del Cono de Abrams o  
también conocida como prueba de  
revenimiento, esto bajo el criterio de  
la (NTE INEN 1578, 2010). Para el  
caso de este diseño se empleó un  
revenimiento de 4 pulgadas como se  
ilustra en la gráfica 3.  
c) Resistencia a la compresión.  
Este parámetro fue realizado  
utilizando las indicaciones expuestas  
por la normativa (NTE INEN 1573,  
2
010). Los especímenes creados se  
ensayaron en una frecuencia de  
ruptura de 7, 14 y 28 días, siendo  
este último día el de principal interés,  
porque en este tiempo es donde se  
logra obtener parte de la máxima  
resistencia del hormigón como e  
ilustra en la gráfica N4 la resistencia  
a la compresión de las probetas de  
Grafica 3: Revenimiento en hormigón 210  
2
kg/cm (A), y revenimiento para hormigón  
2
de 240 kg/cm (B).  
2 2  
10 kg/cm y 240 kg/cm .  
2
3
2
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 5 Núm. (9) Ed. Esp. Febrero 2022.  
ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
Grafica 4: Resistencia a la compresión a  
los 7, 14 y 28 días de elaboración de las  
probetas.  
Grafica 5: Ensayo de compresión axial en  
2
hormigón de 210 kg/cm (A), y hormigón de  
2
240 kg/cm (B).  
Resistencia a la compresión de las  
2
probetas de 210 kg/cm y 240  
2
kg/cm .  
4
3
3
2
2
1
1
00  
50  
00  
50  
00  
50  
00  
Al momento de realizar los ensayos  
a compresión, el agregado grueso de  
la Cantera Uruzca no presento  
rupturas o fragmentaciones que  
podrían indicar poca dureza en su  
estructura. Esta condición tiene  
importancia para la resistencia del  
hormigón, debido a que parte de esta  
es dada por la calidad de los  
agregados que se emplean en el  
diseño del mismo.  
5
0
0
7
,00 28,00  
14,00  
Edad de ruptura (días)  
2
40 Kg/cm²  
210 Kg/cm²  
Como se puede observar en los  
resultados, el objetivo de obtener  
hormigones de 210 kg/cm2 y 240  
kg/cm2 ha sido alcanzado, pero se  
deben tener en consideraciones  
ciertos aspectos como la durabilidad  
y la eficiencia del comportamiento  
ante agentes químicos (sulfatos,  
cloruros y otros). Este último permite  
comprender que tan durable será el  
hormigón diseñado cuando sea  
expuesto al ambiente y a todos los  
agentes químicos que existan en él.  
d)  
Resistividad eléctrica.  
Esta es una propiedad volumétrica  
del material que se fundamenta en  
los principios de la Ley de Ohm, en  
la que se mide el paso de la corriente  
eléctrica.  
destructivo, se relaciona de forma  
directa con “la resistencia  
compresión del hormigón” (Andrade  
D’Andrea, 2011, pp. 91-97) y su  
vez permite identificar que tan  
Este  
ensayo  
no  
a
&
3
3
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
susceptible será el hormigón al  
ataque de agentes externos.  
Como se observa la resistividad en  
las muestras a los 28 días tuvieron  
un incremento en relación a los  
primeros 7 días; esto mismo sucedió  
con la resistencia, aunque la  
El paso de estos agentes externos  
mayormente se da por las redes de  
poros que existen en la estructura  
interna del hormigón, y mientras más  
de estas redes se encuentren menor  
será la resistividad. Investigaciones  
como (Duffó & Farina, 2019; Sengul  
resistividad  
no  
dio  
valores  
aceptables ante ataque de agentes  
externos como iones de carbono,  
cloro o azufre.  
&
Gjorv, 2008) mencionan que la  
La tabla de información que se  
proporciona en el manual del equipo  
(Giatec Scientific Inc, s. f.) y basada  
en la Norma ASTM C1202, indica  
que una resistividad menor a 10  
durabilidad del hormigón cuando se  
ve afectada fuertemente por el paso  
de agentes químicos, sobre todo en  
ambientes salinos. A esto se debe  
añadir que para este tipo de  
ambientes generalmente se suelen  
kΩ.cm,  
tiene  
una  
elevada  
penetración de cloruros. Esto deja  
marcado que este hormigón no  
podría ser aplicado en ambientes  
con alta exposición a iones de  
carbono, cloro o sulfatos, porque tal  
como expone (Duffó & Farina, 2019,  
pp. 51-64) los criterios de la  
investigación de Mc Carter et al.,  
1983 un valor inferior a 10 kΩ.cm es  
sinónimo de altas velocidades de  
ataque de cloruros o sulfatos al  
hormigón.  
usar  
cementos  
con  
alta  
impermeabilidad y enfocados para  
evitar el paso de estos agentes  
químicos que degradan la armadura  
de acero y causan perdida de  
secciones en el hormigón.  
Tabla 4: Comparación de resistividad  
eléctrica y resistencia a la compresión.  
Resistencia a  
Muestra  
Resistividad  
(kΩ.cm)  
la  
Días  
2
(Kg/cm )  
compresión  
Kg/cm )  
2
(
2
10  
40  
6
.75  
259.15  
7
2
6.95  
9.90  
9.50  
271.15  
317.05  
351.55  
Cuando estos iones de cloro o  
sulfato de hacen presente en la  
estructura a elevadas velocidades de  
penetración lo que disminuye es el  
tiempo de vida del hormigón; por lo  
que a pesar de tener elevadas  
2
10  
40  
2
8
2
Medidas de resistividad eléctrica obtenidas  
empleando el equipo SURFTM de GIATEC  
SCIENTIFIC.  
3
4
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 5 Núm. (9) Ed. Esp. Febrero 2022.  
ISSN: 2737-6249  
Combinación de mezclas de agregados gruesos y finos pertenecientes a la Cantera Uruzca para diferentes  
resistencias de hormigón  
resistencias  
mecánicas  
a
la  
grueso finos (2.09 de grava  
pasante tamiz 3/4 in y 2.27 de  
combinación entre cisco/arena). y  
compresión su durabilidad no será la  
más adecuada con respecto al  
tiempo.  
2
para 240 kg/cm es de 1 de cemento  
con 3.85 de agregados grueso y  
finos (1.80 de grava pasante tamiz  
Ahora bien, la presencia de estos  
iones podría generar; primero, la  
perdida de propiedades mecánicas  
en el hormigón y el acero, y a su vez  
una expansión del acero que  
incrementa el tamaño de grietas  
dando un mayor acceso a estos  
agentes químicos y por último una  
menor durabilidad de la estructura.  
3
/4 in y 2.05 de combinación entre  
cisco/arena), con estas  
combinaciones se superan las  
resistencias esperadas a los 28 días.  
La resistencia a la compresión que  
se alcanzó a los 28 días para el  
2
diseño de 210 kg/cm es 315.05  
kg/cm2 y para 240 kg/cm2 una  
2
resistencia de 351.55 kg/cm ; esto  
4
. Conclusiones  
demuestra que los materiales y las  
proporciones utilizadas para la  
combinación son correctos para  
obtener este tipo de resistencia.  
Los porcentajes de agregado fino  
que se mezclan para obtener una  
combinación son de un 80% cisco  
lavado de la cantera Uruzca y un  
Con el ensayo de la resistividad  
eléctrica se han obtenido valores  
inferiores a 10 kΩ.cm por lo cual  
estos hormigones no son actos para  
ambientes con alta exposición a  
carbono, cloro o azufre.  
2
0% arena de banco del sector de  
Crucita del cantón Portoviejo. Estos  
han permitido que se puedan  
obtener las resistencias adecuadas y  
superarlas en los tiempos que ha  
durado la investigación.  
Las proporciones que se deben  
emplear para combinar un saco de  
cemento con la mezcla de  
agregados gruesos y finos para una  
resistencia de 210 kg/cm2 son de 1  
de cemento con 4.36 de agregados  
3
5
Cedeño-Cedeño et al. (2022)  
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