Variedades de Piedra
Las variedades pétreas producidas por las empresas pertenecientes a PINACAL se acompañan de ensayos realizados sobre la base de las normas UNE actualmente en vigor y de sus posibles acabados.
Salas Sandstone |
Peso específico aparente |
2,09% |
Rª al desgaste por rozamiento |
21,56 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,19% | |
Resistencia a la compresión | >35,31 MPa | |
Resistencia a la flexión | >1,66 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,41% | |
Resistencia al SO2 | 0,18% | |
Resistencia a los anclajes | 393,77 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Apiconado y Raspado | |
San Adrian Red Sandstone |
Peso específico aparente |
- |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
|
Peso específico aparente |
2,09% |
Rª al desgaste por rozamiento |
21,56 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,19% | |
Resistencia a la compresión | >35,31 MPa | |
Resistencia a la flexión | >1,66 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,41% | |
Resistencia al SO2 | 0,18% | |
Resistencia a los anclajes | 393,77 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Apiconado y Raspado | |
|
Peso específico aparente |
2,09% |
Rª al desgaste por rozamiento |
21,56 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,19% | |
Resistencia a la compresión | >35,31 MPa | |
Resistencia a la flexión | >1,66 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,41% | |
Resistencia al SO2 | 0,18% | |
Resistencia a los anclajes | 393,77 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Apiconado y Raspado | |
Yellow Brañosera Sandstone |
Peso específico aparente |
1,03% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,35 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 104,07 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,78 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 82,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,62% | |
Resistencia al SO2 | 0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 608,56 N | |
Acabados | Lajado | |
Red Brañosera Sandstone
|
Peso específico aparente |
1,03% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,35 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 104,07 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,78 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 82,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,62% | |
Resistencia al SO2 | 0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 608,56 N | |
Acabados | Lajado | |
Grey Brañosera Sandstone |
Peso específico aparente |
1,03% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,35 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 104,07 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,78 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 82,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,62% | |
Resistencia al SO2 | 0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 608,56 N | |
Acabados | Lajado | |
Arenisca de Aguilar
Aguilar Sandstone |
Peso específico aparente |
4,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,52 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,11% | |
Resistencia a la compresión | >36,93 MPa | |
Resistencia a la flexión | > 2,39 MPa | |
Módulo elástico | 20,768 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 57,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 1,36% | |
Resistencia al SO2 | 0,85% | |
Resistencia a los anclajes | 370,43N | |
Acabados | Cortado, Abujardado, Raspado y Apiconado | |
Arenisca de Villamayor
Villamayor Sandstone |
Peso específico aparente |
13,55% |
Rª al desgaste por rozamiento |
9,23 mm | |
Resistencia a las heladas | 1,82% | |
Resistencia a la compresión | 26-28,5 MPa | |
Resistencia a la flexión | 0,6-1,4 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 88,33 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | 0,00% | |
Resistencia a los anclajes | 1.094,73 N | |
Acabados | Raspado, apiconado y otros | |
Arenisca Ojo de Perdiz
Sandstone "Ojo Perdiz" |
Peso específico aparente |
4,07% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,65 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 37,08 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,32 MPa | |
Módulo elástico | 33.789 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 42,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,15% | |
Resistencia al SO2 | 0,6% | |
Resistencia a los anclajes | 493,16 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apomazado y apiconado | |
Arenisca de Quintanar
Quintanar Sandstone |
Peso específico aparente |
2,15% |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | -0,07% | |
Resistencia a la compresión | >29,36 MPa | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | -0,05% | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | 325 N | |
Acabados | Cortado, Abujardado y Serrado | |
Arenisca de
Valdeporres
Valdeporres Sandstone |
Peso específico aparente |
2,02% |
Rª al desgaste por rozamiento |
31,28 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,26% | |
Resistencia a la compresión | > 35,36 MPa | |
Resistencia a la flexión | > 1,2 MPa | |
Módulo elástico | 11.500 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 45 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,19% | |
Resistencia al SO2 | 0,58% | |
Resistencia a los anclajes | 359,13 N | |
Acabados | Cortado y bloques | |
Arenisca de San Adrián
Apomazada
San Adrian Sandstone |
Peso específico |
2,194 gr/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
17,110 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,024% | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Coeficiente de absorción | 5,01 % |
Caliza
Dueñas
Dueñas Limeston |
Peso específico aparente |
2,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
12,53mm | |
Resistencia a las heladas | 2,73% | |
Resistencia a la compresión | 90,54 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,18 MPa | |
Módulo elástico | 102.510 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 893,22 Mpa | |
Resistencia al choque | 20 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,02% | |
Resistencia al SO2 | 0,15% | |
Resistencia a los anclajes | 774,72 N | |
Acabados | Cortado, abujardado, serrado, escafilado y apiconado | |
|
Peso específico aparente |
9,78% |
Rª al desgaste por rozamiento |
19,50 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,31% | |
Resistencia a la compresión | 8,18 MPa | |
Resistencia a la flexión | 0,99 MPa | |
Módulo elástico | 32.333 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 18,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,38% | |
Resistencia al SO2 | 0,78% | |
Resistencia a los anclajes | 565,76 N | |
Acabados | Cortado, abujardado y apiconado | |
Paramo Limestone |
Peso específico aparente |
3,77% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,45 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,04% | |
Resistencia a la compresión | 74,17 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,24 MPa | |
Módulo elástico | 75.797 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 1.233,13 MPa | |
Resistencia al choque | 31,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,11% | |
Resistencia al SO2 | -0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 1.302,54 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado y apomazado | |
Piedra de Bernuy
Bernuy Stone |
Peso específico aparente |
7,88% |
Rª al desgaste por rozamiento |
15,19 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,23% | |
Resistencia a la compresión | 24,18 MPa | |
Resistencia a la flexión | 3,59 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 21,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,46% | |
Resistencia al SO2 | 0,85% | |
Resistencia a los anclajes | 1.105,88 N | |
Acabados | Serrado, Cortado, Abujardado, Apiconado y apomozado | |
Piedra de Hontoria
Hontoria Stone |
Peso específico aparente |
2,14% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,11 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,08% | |
Resistencia a la compresión | 22,57 MPa | |
Resistencia a la flexión | 4,27 MPa | |
Módulo elástico | 75.000 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 23,35 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,16% | |
Resistencia al SO2 | -0,11% | |
Resistencia a los anclajes | 1.419,62 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado y apunterado | |
|
Peso específico aparente |
2,14% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,13% | |
Resistencia a la compresión | 466,72 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 40,5 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 43,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,06% | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | 1.050,2 N | |
Acabados | Serrado, abujardado, apiconado y apomazado | |
Piedra
de Carcedo
|
Peso específico aparente |
2,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
12,53mm | |
Resistencia a las heladas | 2,73% | |
Resistencia a la compresión | 90,54 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,18 MPa | |
Módulo elástico | 102.510 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 893,22 Mpa | |
Resistencia al choque | 20 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,02% | |
Resistencia al SO2 | 0,15% | |
Resistencia a los anclajes | 774,72 N | |
Acabados | Cortado, abujardado, serrado, escafilado y apiconado | |
Condado Stone |
Peso específico |
2,20 gr/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
11,19 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05 % | |
Resistencia a la compresión | 54,4 Mpa | |
Resistencia a la flexión | 1,92 Mpa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 1.539,2 Mpa | |
Resistencia al choque | 21 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07 % | |
Resistencia al SO2 | Normal. Ligero oscurecimiento en concentraciones altas y probetas saturadas | |
Resistencia a los anclajes | 1.419,62 N | |
Coeficiente de absorción | 8,17 % | |
Careluega Limestone |
Peso específico aparente |
- |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
Piedra
de Boñar
Boñar Stone |
Peso específico aparente |
3,42% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,98 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05% | |
Resistencia a la compresión | 82,41 MPa | |
Resistencia a la flexión | 10,71 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 822,39 MPa | |
Resistencia al choque | 43,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | 0,46% | |
Resistencia a los anclajes | 1.545,22 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado, apomazado y pulido | |
Caliza
Lajosa
Lajosa Limestone |
Peso específico aparente |
0,02- 0,14% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,69-7,97 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02-0,03% | |
Resistencia a la compresión | 118,06-121,4 MPa | |
Resistencia a la flexión | 7,58-10,4 MPa | |
Módulo elástico | 200.000-266.666 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 1.351,43-1.596,19 MPa | |
Resistencia al choque | 23,75-25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,03-0,05% | |
Resistencia al SO2 | 0,13-0,22% | |
Resistencia a los anclajes | 1.348,22-2.153,34 N | |
Acabados | Lajado y escafilado | |
Caliza Rosa Sepúlveda
Rose Sepúlveda |
Peso específico aparente |
5,32% |
Rª al desgaste por rozamiento |
7,14 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05% | |
Resistencia a la compresión | 38,05 MPa | |
Resistencia a la flexión | 5,71 MPa | |
Módulo elástico | 99.395 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 32,5 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,08% | |
Resistencia al SO2 | 0,39% | |
Resistencia a los anclajes | 939,63 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apomazado y apiconado | |
Caliza Blanco Sepúlveda
White Sepúlveda |
Peso específico aparente |
2,68% |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,45 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,08% | |
Resistencia a la compresión | 74,17 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,24 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 30,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,11% | |
Resistencia al SO2 | -0,06% | |
Resistencia a los anclajes | 1.202,54 N | |
Acabados | Serrado, abujardado, apiconado y apomazado | |
Caliza de Campaspero
Campaspero Stone |
Peso específico aparente |
3,77% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,45 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,04% | |
Resistencia a la compresión | 74,17 MPa | |
Resistencia a la flexión | 6,24 MPa | |
Módulo elástico | 75.797 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 1.233,13 MPa | |
Resistencia al choque | 31,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,11% | |
Resistencia al SO2 | -0,05% | |
Resistencia a los anclajes | 1.302,54 N | |
Acabados | Serrado, cortado, abujardado, apiconado y apomazado |
|
Peso específico aparente |
0,53% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,03 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 23,5 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,4 MPa | |
Módulo elástico | 122.222 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 96,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,04% | |
Resistencia al SO2 | 0,07% | |
Resistencia a los anclajes | 1.973,33 N | |
Acabados | Lajado | |
Cuarcita Rojo
Segovia
|
Peso específico aparente |
0,53% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,03 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 23,5 MPa | |
Resistencia a la flexión | 8,4 MPa | |
Módulo elástico | 122.222 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 96,25 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,04% | |
Resistencia al SO2 | 0,07% | |
Resistencia a los anclajes | 1.973,33 N | |
Acabados | Lajado | |
Cuarcita Rojo Ayllón
Ayllon Red Quarzite |
Peso específico aparente |
2,8% |
Porosidad abierta |
1,7 % | |
Coeficiente de absorción | 1,5% | |
Resistencia a la compresión | 59,91 MPa | |
Resistencia a la flexión | 41,28 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | Muy aceptable | |
Resistencia al SO2 | 0,0% | |
Cuarcita Gris Ayllón
Ayllon Grey Quarzite |
Peso específico aparente |
2,8% |
Porosidad abierta |
1,7 % | |
Coeficiente de absorción | 1,5% | |
Resistencia a la compresión | 59,91 MPa | |
Resistencia a la flexión | 41,28 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | Muy aceptable | |
Resistencia al SO2 | 0,0% | |
Piedra
Maragata
Maragata Stone |
Peso específico aparente |
- |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - |
Los Santos Grey Granite |
Peso específico aparente |
0,3% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,9 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 134,94 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,02 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.702,33 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07% | |
Resistencia al SO2 | 0,2% | |
Resistencia a los anclajes | 2.081,06 N | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
|
Peso específico aparente |
0,3% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,9 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 134,94 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,02 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.702,33 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07% | |
Resistencia al SO2 | 0,2% | |
Resistencia a los anclajes | 2.081,06 N | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
Sorihuela Grey Granite |
Peso específico aparente |
0,3% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,9 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 134,94 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,02 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.702,33 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,07% | |
Resistencia al SO2 | 0,2% | |
Resistencia a los anclajes | 2.081,06 N | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
|
Peso específico aparente |
0,18% |
Rª al desgaste por rozamiento |
1,26 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,02% | |
Resistencia a la compresión | 169,27 MPa | |
Resistencia a la flexión | 18,85 MPa | |
Módulo elástico | 84.415 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 3.123,09 MPa | |
Resistencia al choque | 50 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - 0,06% | |
Resistencia al SO2 | 0,06% | |
Resistencia a los anclajes | 1.787,42 N | |
Acabados | Abujardado, serrado, flameado y pulido | |
|
Peso específico aparente |
0,33% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,75 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,05% | |
Resistencia a la compresión | 123,05 MPa | |
Resistencia a la flexión | 11,28 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 3.620,61 MPa | |
Resistencia al choque | 55 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,01% | |
Resistencia al SO2 | 0,04% | |
Resistencia a los anclajes | 2.035 N | |
Acabados | Abujardado, serrado, flameado y pulido | |
Cardeñosa Blonde Granite |
Peso específico |
2,59 gr/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,39 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,03% | |
Resistencia a la compresión | 81,845 MPa | |
Resistencia a la flexión | 15,88 MPa | |
Módulo elástico | 109.302 kp/cm2 | |
Microdureza Knoop | 5.285,42 MPa | |
Resistencia al choque | 73,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,02% | |
Resistencia al SO2 | 0,15% | |
Resistencia a los anclajes | 1.624,79 N | |
Coeficiente de absorción | 0,58% | |
Blue Night Granite |
Peso específico aparente |
- |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | - | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - |
|
Peso específico aparente |
2,69% |
Rª al desgaste por rozamiento |
2,68 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 823 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 172 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 144 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 30 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
Mármol Rojo
Espejón
|
Peso específico |
2,68 kg/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,94 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 1278 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 44 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 156 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 31 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
Mármol Gris Castilla
|
Peso específico |
2,68 g/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
6,94 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 1278 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 44 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 156 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 31 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | Cortado, partido, abujardado y escafilado | |
Mármol Verde Monreal
Monreal Green Marble |
Peso específico |
2,76 % |
Rª al desgaste por rozamiento |
6 mm | |
Resistencia a las heladas | - | |
Resistencia a la compresión | 1.364 kg/cm2 | |
Resistencia a la flexión | 139,4 kg/cm2 | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Coeficiente de absorción | 0,53% | |
Mármol Crema Monreal
Monreal Cream Marble |
Peso específico aparente |
2,75% |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | 44 ciclos | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | 12 Mpa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | 156 kg/mm2 | |
Resistencia al choque | 31 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | - | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | 1950 N | |
Coeficiente de absorción | 0,53 % |
|
Peso específico |
2,83 g/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
- | |
Resistencia a las heladas | Buena | |
Resistencia a la compresión | - | |
Resistencia a la flexión | 35,7-45,9 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | - | |
Resistencia a los cambios térmicos | No altera | |
Resistencia al SO2 | - | |
Resistencia a los anclajes | - | |
Acabados | - | |
Pizarra de Bernardos
Bernardos Slat
|
Peso específico aparente |
0,23% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 104,69 MPa | |
Resistencia a la flexión | 49,41 MPa | |
Módulo elástico | ||
Microdureza Knoop | ||
Resistencia al choque | 118,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | -0,02% | |
Resistencia a los anclajes | 3.979,16 N | |
Acabados | Lajado y pulido | |
|
Peso específico aparente |
2,1% |
Rª al desgaste por rozamiento |
||
Resistencia a las heladas | Buena | |
Resistencia a la compresión | ||
Resistencia a la flexión | 35,7-45,9 MPa | |
Módulo elástico | ||
Microdureza Knoop | ||
Resistencia al choque | ||
Resistencia a los cambios térmicos | No alteran | |
Resistencia al SO2 | No altera | |
Resistencia a los anclajes | ||
Acabados | Lajado |
|
Peso específico |
2,77 g/cm3 |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 104,69 MPa | |
Resistencia a la flexión | 49,41 MPa | |
Módulo elástico | - | |
Microdureza Knoop | - | |
Resistencia al choque | 0,05% | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | <0,02% | |
Resistencia a los anclajes | 3.979,16% | |
Acabados | Lajado y pulido | |
|
Peso específico aparente |
0,23% |
Rª al desgaste por rozamiento |
4,48 mm | |
Resistencia a las heladas | 0,01% | |
Resistencia a la compresión | 104,69 MPa | |
Resistencia a la flexión | 49,41 MPa | |
Módulo elástico | ||
Microdureza Knoop | ||
Resistencia al choque | 118,75 cm | |
Resistencia a los cambios térmicos | 0,05% | |
Resistencia al SO2 | -0,02% | |
Resistencia a los anclajes | 3.979,16 N | |
Acabados | Lajado y pulido |
Descripción | |
Absorción y peso específico aparente | (UNE 22-172-85 en granitos y 22-182-85 en mármoles y calizas). Se denomina coeficiente de absorción de agua al tanto por ciento de agua absorbida en relación al peso de la probeta en seco. El ensayo se efectúa sobre al menos tres probetas cúbicas de 7 cm de lado que se desecan a 110ºC, se pesan en seco y a continuación se sumergen en agua a 20ºC obteniéndose el peso de la muestra sumergida en agua. |
Resistencia al desgaste por rozamiento | (UNE 22-173-85 en granitos y 22-183-85 en mármoles y calizas). Consiste en saber el desgaste lineal en mm que se produce en dos probetas cúbicas de 7 cm de arista al ser sometidas tres caras de cada una a un recorrido de 1 km sobre un abrasivo y bajo cierta carga. Primero se determina el volumen inicial de cada probeta mediante balanza hidrostática y se miden las caras a desgastar. A continuación se someten al ensayo y, por último, se mide el volúmen perdido en relación a la superficie de la cara y se toma como resultado la media de las dos probetas. |
Resistencia a las heladas | (UNE 22-174-85 en granitos y 22-184-85 en mármoles y calizas). El ensayo se realiza sobre al menos tres probetas cúbicas de 7 cm de arista previamente secadas en estufa a 110ºC. Se sumergen en agua durante 48 horas y posteriormente se someten a 25 ciclos de hielo y deshielo, con sucesivas permanencias de 20 horas a -15ºC y 4 horas a 15-20ºC. Por último se pesan en seco y se ve el porcentaje en peso perdido, que es el módulo de helacidad. |
Resistencia a la compresión | (UNE 22-175-85 en granitos, 22-185-85 en mármoles y calizas y 22-194-85 en pizarras). Se trata de saber la carga máxima por unidad de superficie que es capaz de soportar una probeta hasta que se produzca la rotura. Tras sumergir seis probetas cúbicas de 7 cm de arista en agua a 20ºC durante 48 horas, se las somete a cargas crecientes y centradas hasta que se rompen, disponiendo tres probetas en sentido perpendicular a la dirección de aserrado y las otras tres paralelas. Los resultado se obtienen de las medias de las tres probetas y se expresan en MPa. |
Resistencia a la flexión | (UNE 22-176-85 en granitos y 22-186-85 en mármoles y calizas). Consiste en conocer la carga máxima que puede soportar una probeta apoyada en los extremos hasta que se rompe. Se emplean 6 probetas de 30 x 4 x 2,5 cm que se sumergen en agua a 20ºC durante 48 horas, a continuación se colocan sobre dos apoyos cilíndricos separados 20 cm y son sometidas, mediante otros dos cilindros separados 10 cm, a cargas crecientes hasta que rompen. En 3 probetas se efectúan los esfuerzos paralelos a la dirección de serrado y en las otras tres perpendiculares. Los resultados se obtienen de las medidas de las tres probetas y se expresan en MPa. |
Módulo elástico | (UNE 22-177-85 en granitos y 22-187-85 en mármoles y calizas). Es la relación entre la carga y la deformación unitaria dentro del periodo elástico. Se someten 4 probetas cilíndricas de 5 cm de diámetro y 10 cm de altura a compresión creciente hasta rotura (dos en sentido perpendicular al serrado y dos paralelas). Se miden las cargas correspondientes a intervalos de deformaciones verticales, expresadas en MPa. |
Microdureza Knoop | (UNE 22-178-85 en granitos y 22-188-85 en mármoles y calizas). Se aplica un penetrador de diamante que incide en varios puntos de la muestra con cierta presión y se establece la relación entre esta carga y la huella dejada. Se utilizan 4 muestras de 12 x 5 x 1 cm y se efectúan 20 determinaciones, con carga de 100g. El resultado del ensayo es la media aritmética de las 20 determinaciones. |
Resistencia al choque | (UNE 22-179-85 en granitos, 22-189-85 en mármoles y calizas y 22-196-85 en pizarras). Se ve la resistencia a la rotura de una muestra sometida al efecto de la caída de una esfera metálica desde distintas alturas. Colocando 4 placas de 20 x 20 x 3 cm sobre lecho de arena se deja caer sobre ellas una bola de acero de 1 kg desde altura creciente en 5 cm hasta la rotura. El resultado es la media aritmética de la resistencia en las 4 muestras medida en cm. |
Resistencia a los cambios térmicos | (UNE 22-197-85 en pizarras). De las 5 placas rectangulares o cuadradas que se utilizan, una se mantiene inalterada. Las otras cuatro, una vez secadas por calentamiento a 105 ºC hasta peso cosntante, se someten a 25 ciclos de calentamiento en estufa a 105ºC durante 20 horas e inmersión en agua a 20ºC durante 4 horas, determinando posteriormente los pesos en seco. Se observa la pérdida porcentual de peso y las posibles alteraciones superficiales. |
Resistencia al SO2 | (DIN 52206 en pizarras). Se utilizan 6 placas de 15 x 5 cm de superficie, de las que una se mantiene inalterada para referencia. Se sumergen las 5 placas en agua hasta peso constante y, a continuación, se introducen en posición vertical en una cámara de vapor con una solución de ácido sulfuroso al 5% durante 28 días, que se renueva a los 14 días. Se observan las variaciones porcentuales de peso y las posibles alteraciones superficiales. |
Resistencia a los anclajes | (CEN/TC-246-WG2 para Piedra Natural, NF B-10.601). Se utilizan dos probetas secas de 15 x 15 x 3 cm. En el centro de los cuatro cantos de cada probeta, se realizan orificios cilíndricos de 5 mm de diámetro y 30 mm de profundidad y en ellos se fija un bulón de acero templado de 50 mm de diámetro y 5 mm de longitud mediante una lechada de cemento. Una vez sujeta la probeta se ejerce sobre cada bulón un esfuerzo normal al eje hasta la rotura de la piedra. El valor final es el medio de las 8 determinaciones, expresado en N. |
Aspecto | |
Lajado | Relieve irregular. Pieza bastante plana aunque no tanto como en otros acabados. Si la superficie de lajado obedece a la presencia de minerales mináceos, estos confieren a la superficie un brillo característico y si se corresponde con una esquistosidad el plano es algo fibroso. Las cuarcitas y areniscas ofrecen superficies planas con algún escalón. |
Partido | Apariencia natural. El relieve es más acentuado, irregular y rugoso que en el caso de piedras que lajan, presentándose protuberancias y entrantes de varios milímetros que definen una superficie más o menos plana. Es el método empleado en adoquines y otras piezas destinadas al levantamiento de muros. |
Cortado | Marcas de surcos y ondulaciones en direcciones curvas y concéntricas. Cara cortada totalmente plana y lisa aunque algo áspera. Su uso se restringe a piezas de amueblamiento urbano, enlosados de espacios abiertos y trabajos similares. |
Serrado | Superficie muy plana, bastante lisa pero ciertamente áspera, notándose ligeros surcos y ondulaciones paralelos y rectos. Así la piedra queda mate de tono claro y se resalta la procedencia natural del material. |
Apiconado | Muescas o incisiones alargadas que proporcionan a la piedra rocosa un aspecto muy rústico, algo tosco. Estas incisiones suelen seguir orientaciones paralelas entre sí en una dirección determinada. La forma de las muescas es la de un triángulo isósceles de lados iguales muy largos siendo la incisión más profunda en el extremo de lado de menor desarrollo. El tono conseguido es un jaspeado más claro coincidente con las muescas. |
Escafilado | Apariencia natural y rústica, con ciertas rugosidades, surcos y protuberancias que resaltan el relieve original al tiempo que se suavizan ángulos y salientes. Presenta una apariencia muy similar al partido o corte natural, si bien con mayor relieve. Es un acabado muy apropiado para construcción rural, chimeneas o espacios urbanos. |
Abujardado | La superficie tratada presenta pequeños cráteres de 1-3 mm de profundidad y anchura, uniformemente repartidos, que aclaran el tono general de la roca. El tamaño y densidad del punteado depende, además de la fuerza empleada y del número de impactos, del tipo de cabeza empleada, ya sea gruesa, media o fina. |
Raspado | La superficie de la cara queda totalmente plana, lisa y de aspecto muy natural y uniforme, sin ningún relieve ni raya. Es la máxima suavidad superficial que admiten las areniscas blandas, poco cementadas. Estas rocas suelen comercializarse así, al ser un tratamiento sencillo. |
Flameado | Superficie con cierto relieve, rugosa, algo craterizada y vítrea, que proporciona un aspecto rústico al granito, aunque sin cambio apreciable de color ni presencia de manchas o restos que denoten el tratamiento. Se consigue, así mismo, un aumento en la estabilidad de la cara a la alteración química atmosférica. |
Apomazado | Se consiguen superficies planas, lisas, mates y sin ninguna marca visible. El tono porporcionado es más oscuro que con otras terminaciones excepto la del pulido. Así mismo, se resaltan mucho la textura y los colores. Se suele emplear en piedras que no admiten pulido por no llegar al grado de cristalización necesario, caso de muchas calizas. |
Pulido | Se consigue una superficie lisa, plana y brillante, sin ningún tipo de raya o arañazo visible. Este procedimiento, además de proporcionar unas características estéticas específicas, contribuye a dejar una porosidad cerrada y a dotar al material de una gran resistencia a las agresiones externas. El pulido resalta especialmente el aspecto de la roca, observándose claramente su textura y colores. El tono que se obtiene es más oscuro que el logrado con otros tratamientos superficiales. |