compresion simple no confinada mecanica suelos informe

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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y MECÁNICA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL MECÁNICA DE SUELOS І INFORME #17 GRUPO # 05 RELACION ESFUERZO DEFORMACION EN SUELOS COHESIVOS. NOMBRE: JUAN JAVIER CAÑIZARES PROAÑO CARRERA: INGENIERÍA CIVIL SEMESTRE: QUINTO PARALELO: “B” FECHA DE EJECUCIÓN: 24/07/15 FECHA DE ENTREGA: 31/07/15 PERIODO ACADÉMICO: ABRIL– SEPTIEMBRE JUAN JAVIER CAÑIZARES PROAÑO MECÁNICA DE SUELOS I

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Ensayo de compresion simple no confinada en suelos cohesivos para poder determinar su resistencia maxima y admisible.

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UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICACARRERA DE INGENIERA CIVILMECNICA DE SUELOS INFORME #17 GRUPO # 05RELACION ESFUERZO DEFORMACION EN SUELOS COHESIVOS.

NOMBRE: JUAN JAVIER CAIZARES PROAOCARRERA: INGENIERA CIVILSEMESTRE: QUINTOPARALELO: BFECHA DE EJECUCIN: 24/07/15FECHA DE ENTREGA: 31/07/15PERIODO ACADMICO: ABRIL SEPTIEMBREAMBATO-2015

INTEGRANTES1.-Gabriela Pico2.-Andres Viteri3.- Javier Caizares 4.- Daniela Villacres5.- Monserrat Chafla 6.-Rosa Yanza7.- Javier Tobar

ndiceInforme N17RELACION ESFUERZO DEFORMACION EN SUELOS COHESIVOS.

PaginaIntroduccin. 2Objetivos 4Equipo.. 4Materiales. 4Procedimiento. 4Tablas y Diagramas. 5Conclusiones 7Recomendaciones.. 7Bibliografa... 7Anexos 8Clculos Tpicos.. 10

1. INTRODUCCIN.2 DE 12

Los suelos son materiales complejos que exhiben un rango amplio de comportamientos mecnicos que dependen de la composicin y estructura del suelo, del historial de tensiones, de la densidad y de las caractersticas de la fuerza aplicada. Esta variedad de comportamientos del suelo nos obliga a clasificar los suelos en dos grupos: cohesivos y no cohesivos (o granulares). Los suelos granulares se definen como aquellos en los cuales las fuerzas intergranulares o atractivas tienen un efecto despreciable en el comportamiento mecnico observado. Esta categora engloba a rocas, gravas y arenas. Basados en el estado de tensiones y en la estructura del suelo, normalmente definidos en funcin de la densidad relativa Dr, del ndice de huecos e o de la porosidad n, los suelos granulares adems se clasifican en materiales densos o sueltos. En cambio, en los suelos cohesivos las fuerzas intergranulares o atractivas tienen un efecto significativo en el comportamiento mecnico observado. Esta categora incluye a suelos de tipo arcilloso y limos. Basados en el historial de tensiones, normalmente definido en trminos del ndice de sobreconsolidacin, podemos clasificar los suelos cohesivos en suelos sobreconsolidados o normalmente consolidados. En este captulo se presentan las relaciones entre tensin y deformacin de los suelos no cohesivos (granulares). Adems, se describe el fenmeno de la dilatancia, el cual tiene un efecto importante en la resistencia volumtrica y tangencial de los suelos granulares. El ensayo triaxial se utiliza frecuentemente en la Mecnica del suelo, en los cuales unas muestras cilndricas de suelo son sometidas a un estado axial simtrico de tensiones. Por esta razn, la respuesta cualitativa que se presenta en esta seccin se basa en los resultados obtenidos en ensayos de este tipo. Al final de este captulo describiremos ms profundamente el ensayo triaxial.La respuesta tensin-deformacin de suelos a los que se les aplica cargas es compleja. Esta complejidad se debe a que tanto la deformabilidad como la resistencia de los suelos, se ven afectadas por factores muy diversos. Entre estos factores se encuentran la estructura del suelo (por ejemplo, el tamao de grano, la forma del grano, la superficie granular o los huecos), la densidad, el contenido de agua, la condicin de drenaje, el grado de saturacin, la presin intersticial, el historial de carga y el estado actual de tensiones. En la mayora de los materiales ingenieriles, esto no ocurre y es ms sencillo caracterizar su comportamiento. En lo que sigue, trataremos de describir el comportamiento de los suelos a travs estos elementos para conseguir una mejor caracterizacin del suelo.Una respuesta tpica de un suelo sometido a carga y descarga hidrosttica se muestra en la. Se aprecia claramente que la respuesta del suelo es no lineal bajo carga y descarga hidrosttica. Cuando se descarga desde un estado dado de tensiones, slo una parte de la deformacin volumtrica se recupera (abc en la Figura. 2.3). La parte recuperable se denomina como componente elstica de la deformacin total volumtrica. Mientras, la fraccin que no se recupera se define como la componente plstica. Las deformaciones plsticas volumtricas son causadas por el reagrupamiento, deslizamiento y rotura de las partculas slidas del suelo. Por otro lado, las deformaciones elsticas volumtricas se deben principalmente a la deformacin elstica de esas partculas slidas. Las deformaciones plsticas provoca un cambio interno en la estructura del suelo. Por lo tanto, la respuesta volumtrica es una caracterstica importante de suelos, presentando deformacin plstica volumtrica bajo carga hidrosttica, a diferencia de otros materiales ingenieriles como por ejemplo el acero3 DE 12

2.-OBJETIVOS4 DE 12

2.1.- Objetivo General:

Aplicar el mtodo de compresin simple no confinada para suelo cohesivo. 2.2.- Objetivo Especfico:

Determinar la resistencia mxima de la arcilla Determinar la resistencia admisible de la arcilla Calcular la cohesion del suelo.3.-EQUIPOS

Balanza Electronica Horno Recipientes Cuchillo Calibrador pie de rey Maquina de compresin simple

4.-MATERIALES

Muestra de arcilla5.-PROCEDIMIENTOS.

1. Tallar la muestra de suelo con el cuchillo.2. Obtener una muestra cilndrica que cumpla con 20< o = H > o = 303. Sacar 2 muestras para W%4. Medir la altura de la probeta cilindrica.5. Medir el dimetro superior, medio e inferior, de la probeta cilindrica.6. Pesar la probeta cilindrica.7. Colocar la muestra en la maquina de compresin simple.8. Anotar los valores de esfuerzo y deformacion.

6.-TABLAS Y DIAGRAMAS5 DE 12

UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATOFACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICAMECNICA DE SUELOS lNORMA AASHTO: T-208-70 ASTM:D-2166JUAN JAVIER CAIZARES PROAOQUINTO BTABLA # 1Diametro Superior: 10.17 cmVolumen muestra: 1510.63 Densidad seca(d): 1.109

Diametro Medio: 9.70 cmArea muestra Ao: 74.05 Contenido de humedad w%: 57.17

Diametro Inferior: 9.25 cmPeso Hum mues: 2633.14Altura de la muestra: 20.4 cm

Diametro Promedio: 9.71 cmPeso vol muestra(m): 1.743

Carga P

Deformacion Vertical

Deformacion Vertical

Deformacion Volum.

Area CorregidaAc=Ao/Esfuerzo(Lb/

(lb)(kg)Pulg/mmMm/mm

25.811.727100.2540.00120.998874.14000.1582

30.613.909200.5080.00250.997574.23660.1874

45.720.773300.7620.00370.996374.32600.2795

43.219.636320.8120.00400.996074.34840.2641

Contenido De Humedad12

Peso recipiente31.031.1

Peso muestra humeda + recip11697.2

Peso muestra seca + recip84.473.7

Peso del agua(Ww)31.623.5

Peso muestra seca(Ws)53.442.6

Contenido de humedad59.1855.16

Promedio w%57.17

Resistencia mxima (qmax)0.279

Resistencia admisible(qadm)0.187

6 DE 12

UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATOFACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICAMECNICA DE SUELOS lNORMA AASHTO: T-208-70 ASTM:D-2166JUAN JAVIER CAIZARES PROAOQUINTO BGRAFICA # 1

Qmax=

7.- CONCLUSIONES7 DE 12

7.1.- Se Aplico el mtodo de compactacin simple no confinada para suelo cohesivo, en donde atravez del mismo la resistencia mxima del suelo nos dio qmax=0.279.7.2.- Se determino atravez de este mtodo la resistencia admisible del suelo es qadm=0.187 .

7.3.-Se determino atravez de la grafica una cohesion de 0.58

8.- RECOMENDACIONES

8.1.-Tratar de tallar la arcilla con paciencia para evitar que errores en la practica.

8.2.-No dejar que la muestra seque para poder darle forma.

8.3.-Limpiar el sitio de la practica asi mismo las herramientas para poder volverlas a usar.

9.-BIBLIOGRAFA9.1.-http://ensayosgratis.com/Temas-Variados/Esfuerzodeformacioncohes/70509.html9.2.- http://www.buenastareas.com/ensayos/compresionsimplenoconfinada/35869.html9.3.- http://noticias.espe.edu.ec/hfbonifaz/files/2012/09/compresioncohesivos.pdf

10.-ANEXOS8 DE 12

10.1.- IMGENES

N:1Moldeando el bloque de arcilla.N:2Tomando referencias de medidas.

N:3Midiendo diametros.N:4Formando al cilindro de arcilla.

N:5Preparado de la maquina de compresin simple.

N:6Tallado el cilindro.

N:7Ensayo de compresin del cilindro. N:8Comprobacion de los cortes por compresin en el cilindro.

9 DE 12

10.2.-CLCULOS TPICOS 10 DE 12

Calculo del rea de la muestra

74.051Volumen de la muestraDimetro d= cm; Altura h= cmClculo

Muestra 1

Promedio de w %

Densidad Humeda 11 DE 1213 DE 14

Densidad Seca

Deformacion Vertical Dial 25.4 mm = 0.254 mm

Deformacion Vertical Deformacion Volumetrica

Area Corregida Ac12 DE 12

Ac = Ao/ Ac = 74.051/ 0.9988 Ac = 74.051/ 0.9988 Ac = 74.14Esfuerzo =P/Ac =11.727/74.14 =0.1582NomenclaturaAo=Area del cilindro Ww=Peso del aguaV=Volumen del cilindro Pro W%=Promedio del contenido de humedadWs=Peso suelo hmedo W%=Contenido de humedadWm=Peso suelo seco =Densidad SecaAc=Area corregida =Peso del agua =Deformacion vertical = Deformacion Volumetricad=Diametro Promedio h=Altura de la muestra Vm=Volumen de la masa

JUAN JAVIER CAIZARES PROAOMECNICA DE SUELOS I