cimentaciones capacidad de carga en taludes

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CAPACIDAD DE CARGA EN TALUDES Se encuentra en terraplenes, en cortes de ladera. Nataral en muros de cacareterica Des quinchar es botar el material suelto. Altura. Pie. Cabeza o escorp Pendiente. La diferencia de un cimiento en terreno plano y uno sobre talud es la falta de confinamiento lateral. Deslizamientos. Desprendimientos. Movimiento de flujooo 1. Derrumbe rotacional simple. 2. Derrumbe rotacional múltiple.

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Page 1: Cimentaciones Capacidad de Carga en Taludes

CAPACIDAD DE CARGA EN TALUDES

Se encuentra en terraplenes, en cortes de ladera. Nataral en muros de cacareterica

Des quinchar es botar el material suelto. Altura. Pie. Cabeza o escorp Pendiente.

La diferencia de un cimiento en terreno plano y uno sobre talud es la falta de confinamiento lateral.

Deslizamientos. Desprendimientos. Movimiento de flujooo

1. Derrumbe rotacional simple.

2. Derrumbe rotacional múltiple.

Page 2: Cimentaciones Capacidad de Carga en Taludes

3. Derrumbe rotacional Sucesivo.

La falta de confinamiento puede generar los siguientes problemas:

Aparición de esfuerzos de tensión y la posibilidad de agrutamiento. La disminución de la capacidad de soporte por falta de confinamiento. La variación de los módulos de reacción del suelo a medida que la cimentación se

acerca al talud lo cual puede inducir asentamienos diferenciales (diferentes)

Pueden fallar por:

Cambios topográficos. Sismicidad. Flujos de aguas subterráneas. Cambios en la resistencia del suelo. Factores que modifican su estado natural de estabilidad La falla de los taludes al corte.

CALCULO DE ESTABILIDAD DE TALUDES

El método de estabilidad de taludes busca como respuesta el “FACTOR DE LA SEGURIDAD ”

MÉTODOS DE CÁLCULO

Precisos.Aproximados Rotura plana.

Rotura en cuña.

METODOS DE DEVOTOSEXACTOS

METODOS NUMÉRICOSMÉTODOS DE EQUILIBRIO LÍMITE

FS

Page 3: Cimentaciones Capacidad de Carga en Taludes

FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO:

El F.S. mínimo en consideraciones estáticas debe ser 1.5 y en condiciones sísmicas 1.25.

Por lo cual la ecuación de capacidad de carga debe ser calculada teniendo en cuenta la inclinación de la superficie y la inclinación de la base de la cimentación si la hubiera.

FS=∑ ( fuerzasque se oponenal deslizamiento )

∑ ( fuerzas que inducen aldeslizamiento )

La falta de confinamiento lateral puede inducir esfuerzos de tensión en el suelo. Las grietas de tensión se forman en la corona de taludes en suelos cohesivos debido a

la baja resistencia del suelo. Las ecuaciones de la plataforma a realizar para la ubicación de las cimentaciones

deben realizarse con taludes las más suaves posibles.

ZAPATA SOBRE UN TALUD

ZAPATA CERCA A UN TALUD

La capacidad de soporte de los cimientos sobre taludes es inferior a la calculada para terrenos planos.

LA CAPACIDAD DE SOPORTE DE CIMIENTO SOBRE TALUDES

Se puede calcular mediante la expresión (MEYERHOF 1957)

q= CNcq +0.5γβNγq

Donde Ncq y son factores de la capacidad de soporte, las cuales se pueden obtener de acuerdo a las tablas siguientes :

CASO I:

Factor de estabilidad Ns=γHC

; C= Cohesión yγ=Pesounitario .

Page 4: Cimentaciones Capacidad de Carga en Taludes

CASO II:

*Para suelos puramente friccionando C = 0 → q = 0.5 γβNγq

*Para suelos puramente cohesivos. ∅=0→ q = CNcq

Al usarse Ncq deben tomarse las siguientes consideraciones:

1. Ns, es el número de estabilidad.2. Si B<H usar las curvas para Ns=03. Si B≥H usar las curvas para el número Ns calculado.

EJEMPLO N° 1

Determine la capacidad de carga del siguiente suelo por medio de los datos obtenidos en el ensayo triaxial.

DATOS:

Descripción del suelo: Limo arenoso color café (M1).

Angulo de fricción interna = ∅ = 32.27.

Cohesión = Cu = 7.3 tn/m2.

Peso específico Natural = =1.77 Tn/m3.

Además:

B= 1.25m.

b= 1.55m.

H= 2.45m.

Df=1.00m.

β= 36°

Page 5: Cimentaciones Capacidad de Carga en Taludes

SOLUCIÓN:

1. Evaluamos la relación entre B y H; Como B<H, entonces el número de estabilidad Ns = 0

2. Calculamos las relaciones:

DfB

=1.001.25

=0.8

bB

=1.551.25

=1.24

Para∅=30° ; β=36 °→N γq=0.2Para∅=40 °; β=36 °→N γq=7 }N γq=1.74

b) DfB

=1

Para∅=30 °; β=36 °→N γq=18Para∅=40 °; β=36 °→N γq=50}N γq=25.26

Page 6: Cimentaciones Capacidad de Carga en Taludes

Interpolando: N γq=1.74 DfB

=0

DfB

=0.8→N γq=20.56

N γq=25.26 DfB

=1

Para Ncq :

β=36 °Ncq = 3.9 __________

Ncq = 5.6 __________