suelos granulares

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s s UELOS UELOS GRANULARES GRANULARES

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Page 1: SUELOS GRANULARES

ssUELOS UELOS GRANULARESGRANULARES

Page 2: SUELOS GRANULARES

SUELOS GRANULARESSUELOS GRANULARES

Bloques - Boleos - Gravas - ArenasSuelos estables mecánicamente Suelos estables mecánicamente Utilizados para terraplenes y estabilización de suelos.Resistencia basado en característicasResistencia basado en características físicas:

• Tamaño y peso específico• Angularidad y Rugosidad• Granulometría• Densidad• Resistencia y estabilidad del mineral• Porcentaje plasticidad y humedad de los finos

Page 3: SUELOS GRANULARES

COMPORTAMIENTO DRENADOCOMPORTAMIENTO DRENADO

n

s

N.F.

uo = cte.

Permeabilidad k > 10-3 cm/seg

Page 4: SUELOS GRANULARES

CAMBIO VOLUMETRICO Y CAMBIO VOLUMETRICO Y COMPORTAMIENTO DRENADOCOMPORTAMIENTO DRENADO

El agua drena libremente, la El agua drena libremente, la presión de poros no se altera (se presión de poros no se altera (se mantiene constante, umantiene constante, uoo))

s = c + tan(n-uo)

Arena: Suelta ComprimeDensa Dilata

Page 5: SUELOS GRANULARES

Gravas: Gravas: Partículas Partículas de diámetro de diámetro nominal nominal entreentre

4.75 mm 4.75 mm (Nº4) (Nº4) y 75 y 75 mmmm (3”) (3”)

COMPORTAMIENTO DRENADO ADMITE %FINOS MAXIMO DE 30%

Page 6: SUELOS GRANULARES

Arena Arena gruesa: gruesa: Partículas de Partículas de diámetro diámetro nominal nominal entreentre4.754.75(Nº4) (Nº4) y y 2.00mm2.00mm(Nº1(Nº10)0)

COMPORTAMIENTO DRENADO ADMITE %FINOS MAXIMO DE 35%

Page 7: SUELOS GRANULARES

Arena Arena mediamedia: : Partículas Partículas de diámetro de diámetro nominal nominal entreentre 2.002.00mm(Nºmm(Nº10)10) y y0.425mm0.425mm (Nº40)(Nº40)

COMPORTAMIENTO DRENADO ADMITE %FINOS MAXIMO DE 40%

Page 8: SUELOS GRANULARES

Arena Arena finafina: : Partículas Partículas de de diámetro diámetro nominal nominal entreentre0.4250.425mm mm (Nº40)(Nº40) y y 0.075 mm0.075 mm (Nº200)(Nº200)

COMPORTAMIENTO DRENADO ADMITE %FINOS MAXIMO DE 45%

Page 9: SUELOS GRANULARES

GRAVAS CON MATRIZ PRESENTA COHESION

Page 10: SUELOS GRANULARES

GRAVAS LIMPIAS NO TIENE COHESION

Page 11: SUELOS GRANULARES

Gravas pobremente gradada con cantos y boleos. Gravas pobremente gradada con cantos y boleos. Depósitos geológicamente consolidados. Depósitos geológicamente consolidados. ResistenciaResistencia : alta: altaCohesiónCohesión : menor a 0.4 kg/cm: menor a 0.4 kg/cm22

Fricción, Fricción, ’ ’ : alta 36º a 40º: alta 36º a 40ºPeso unitarioPeso unitario : alto, 2.2 ton/m: alto, 2.2 ton/m22

CCompresibilidadompresibilidad : muy baja: muy bajaCapacidad de soporte Capacidad de soporte : 2.5 a 8 kg/cm: 2.5 a 8 kg/cm22

Módulo elásticoMódulo elástico : 800 y 1500 kg/cm: 800 y 1500 kg/cm22

Suelos excelentes como cimentación.Suelos excelentes como cimentación.Cimentación compuesta por zapatas aisladas.Cimentación compuesta por zapatas aisladas.Estructuras pueden transmitir presiones altas. Estructuras pueden transmitir presiones altas.

GRAVASGRAVAS

Page 12: SUELOS GRANULARES

COMPORTAMIENTO DE SUELOS GRACOMPORTAMIENTO DE SUELOS GRAVOSOSVOSOS

SUELO RESISTENCIA DEFORMABILIDAD PERMEABILIDAD

GW EXCELENTE DESPRECIABLE MUY PERMEABLE

GP BUENA MUY BAJA MUY PERMEABLE

GM BUENA A REGULAR

BAJA SEMI A IMPERMEABLE

GC REGULAR A BAJA

BAJA A REGULAR

IMPERMEABLE

Page 13: SUELOS GRANULARES

Investigaciones GeotécnicasInvestigaciones Geotécnicas• Clasificación de suelos

• Calicatas y Perforaciones

• Ensayos “In Situ” de Densidad Natural

• Ensayos “In Situ” de Corte Directo (Cohesión y Angulo de fricción)

• Evaluación indirecta utilizando correlaciones a través de Ensayos de Penetración Dinámica o Quase-estática

• Ensayos geofísicos de refracción sísmica, georadar, “self potential”, resistividad eléctrica

Page 14: SUELOS GRANULARES

CalicatasCalicatas

Page 15: SUELOS GRANULARES

Muestras Muestras inalteradasinalteradas

Page 16: SUELOS GRANULARES

• Excavar un pozo de 60 a 80 cm. de lado.• Usar un marco metálico para proteger los bordes. • El volumen del pozo se determina con arena calibrada. • La arena utilizada deberá ser uniforme entre las Mallas No. 4 y 10. • El material excavado deberá ser pesado y determinarse el contenido de humedad.

DENSIDAD “IN SITU” DE SUELOS CON DENSIDAD “IN SITU” DE SUELOS CON PARTICULAS > 3 pulg. PARTICULAS > 3 pulg. - ASTM D 4914-89- ASTM D 4914-89

Page 17: SUELOS GRANULARES

DENSIDADDENSIDADNATURAL IN NATURAL IN SITU ASTM D SITU ASTM D

49144914POZO DE POZO DE

PRUEBA Y LA PRUEBA Y LA ARENAARENA

Page 18: SUELOS GRANULARES

Suelos ArenososSuelos Arenosos

Page 19: SUELOS GRANULARES

Suelos compresibles y de baja capacidad de soporte.Suelos compresibles y de baja capacidad de soporte.Sujeto aSujeto a f fenómenos de colapso y licuación.enómenos de colapso y licuación.ResistenciaResistencia : baja: bajaCohesiónCohesión : nula: nulaFricción, Fricción, ’ ’ : 30º a 35º: 30º a 35ºPeso unitarioPeso unitario : 1.6 a 1.8 ton/m: 1.6 a 1.8 ton/m22

CCompresibilidadompresibilidad : alta: altaCapacidad de soporte Capacidad de soporte : 1.0 a 2.5 kg/cm: 1.0 a 2.5 kg/cm22

Módulo elásticoMódulo elástico : 50 a 150 kg/cm: 50 a 150 kg/cm22

Suelos malos como cimentación.Suelos malos como cimentación.Cimentación compuesta por zapatas conectadas.Cimentación compuesta por zapatas conectadas.Estructuras deben transmitir bajas presiones. Estructuras deben transmitir bajas presiones.

DEPOSITOS DE ARENAS

Page 20: SUELOS GRANULARES

Investigaciones GeotécnicasInvestigaciones Geotécnicasen Suelos Arenosos en Suelos Arenosos

•Caracterización Física: Granulometría, Indices de Consistencia, Humedad Natural, Gravedad Específica.

•Calicatas no recomendable.

•Ensayos “In Situ” de Penetración Dinámica.

•Perforación por lavado “wash boring”

Page 21: SUELOS GRANULARES

CINCEL DE CRUZ

Cross BitCINCEL RECTO

Straight Bit

PERFORACION EN TIERRA

Soil Boring

SOSTENEDORDE BARRAS

Rod Holder

BARRA CON UNION(ver tabla)

Drill Rodwith coopling

ALZADORLifler

AVANCE DE LA PERFORACIONAdvance of theBore hole

CincelBit

Barra dePerforarDrill Rod

Forro (ver tabla)Casing

DEPOSITO DEAGUA DE LAVADOWash Water Tank

MALACATE

Winch

EngineMotor

Bomba Pump

MangueraHose

Mango para rotaciónparcial de la barraHandle for rotationof rods

AlzadorLifler

Tripode de madera ode tubosWooden or Pipe Tripode

Polea parael mecateRope pulley

Mecate de 1"1" Rope

MartilloHammer

DrivingGuide

Guia dehinca

Cabeza dehinca

Drivehead

MARTILLO

Hammer

Cuchara

Spoon

MUESTREOSampling CUCHARA

Ø 2" - 4 1/2"Spoon

PERFORACIÓN EN TIERRA

Soil Boring

ENSAYO DE PENETRACION

ESTÁNDAR ASTM D-1586

Peso de Martillo: 63.5 kg.

Altura de caída: 76cm

Nspt: número de golpes para penetrar 30cm de un

total de 45 cm.

Page 22: SUELOS GRANULARES
Page 23: SUELOS GRANULARES

Relaciones Empíricas de Relaciones Empíricas de , Dr, y Peso Unitario de los , Dr, y Peso Unitario de los Suelos Granulares Normalmente Consolidados basados Suelos Granulares Normalmente Consolidados basados en Ensayos SPT para Profundidades menores de 6m.en Ensayos SPT para Profundidades menores de 6m.

Descripcion Suelto MedioDensidad Relativa, Dr 0 0.15 0.35 0.65SPT N70

Fino 0.075-0.425 mm 3-6 7-15Medio 0.425-2.000 mm 4-7 8-20Grueso 2.000-4.750 mm 5-9 10-25

:Fino 28-30 30-34Medio 30-32 32-36Grueso 30-34 33-40

d (gr/cm3) 1.4-1.6 1.6-1.8

26-2827-2828-30

1.2-1.4

Muy Suelto

1-22-33-6

Page 24: SUELOS GRANULARES

VALORES DE MODULOS ELASTICOS, EVALORES DE MODULOS ELASTICOS, E

SUELO Nspt E (kg/cm2)

Arena Suelta 4-10 menor de 50

Arena Semicompacta 10-30 50 - 150

Arena Densa > 30 mayor de 150

Los valores de E se reducen a 60% cuando están saturados.

Page 25: SUELOS GRANULARES

CORRELACIONES EMPIRICAS DEL S.P.T.CORRELACIONES EMPIRICAS DEL S.P.T.

ARENAS ARENAS E = 5N+ 75 ( * ) E = 5N+ 75 ( * ) E = 70 NE = 70 N1/21/2

ARENAS SATURADASARENAS SATURADAS E = 2.5N + 37.5E = 2.5N + 37.5

ARENAS GRAVOSASARENAS GRAVOSAS E = 6N + 36 N<15E = 6N + 36 N<15E = 6N + 56 N>15E = 6N + 56 N>15

ARENAS ARCILLOSASARENAS ARCILLOSAS E = 3.2N + 33E = 3.2N + 33

LIMOS, LIMO ARENOSO LIMOS, LIMO ARENOSO E = 3N + 18E = 3N + 18

LIMO ARCILLOSOLIMO ARCILLOSO

ARCILLAS Y LIMOSARCILLAS Y LIMOS E = (100 A 500) SuE = (100 A 500) Su Ip > 30Ip > 30ARCILLA LIMOSA OARCILLA LIMOSA O E = (500 A 1500) Su E = (500 A 1500) Su Ip < 30Ip < 30ARENOSAARENOSA

( * ) E en kg/cm( * ) E en kg/cm22

BOWLES, 1997

Page 26: SUELOS GRANULARES

ENSAYO DPL NORMA DIN 4094

Peso de Martillo: 10 kg.

Altura de caída: 50 cm

Cono de 2.2 cm de diámetro

Ndpl: número de golpes para

penetrar 10 cm.

Nspt = Ndpl

Page 27: SUELOS GRANULARES

Posteadora Posteadora Manual tipo Manual tipo Iwan AugerIwan Auger

Diámetro del Diámetro del Sondaje: 3 pulg.Sondaje: 3 pulg.

Profundidad Profundidad de Sondaje: 6 de Sondaje: 6

m.m.

Page 28: SUELOS GRANULARES

Ejecución de la Ejecución de la prueba DPLprueba DPL

Page 29: SUELOS GRANULARES

CORRELACIONES EMPIRICAS DEL D.P.L.CORRELACIONES EMPIRICAS DEL D.P.L.

ARENAS SECAS ( * )ARENAS SECAS ( * ) E = 75 + 2.5N ( ** ) E = 75 + 2.5N ( ** ) E = 50 + 1.7NE = 50 + 1.7N

ARENAS HUMEDECIDASARENAS HUMEDECIDAS E = 55 + 1.7NE = 55 + 1.7NE = 25 + 0.85NE = 25 + 0.85N

( * ) arenas de El Silencio, Punta Hermosa( * ) arenas de El Silencio, Punta Hermosa( ** ) N No. de Golpes/ 10 cm. de penetración, E en Kg/cm( ** ) N No. de Golpes/ 10 cm. de penetración, E en Kg/cm22

ORDOÑEZ y JURADO, 2000

Page 30: SUELOS GRANULARES

PIEZOMETROPIEZOMETROABIERTO TIPO ABIERTO TIPO CASAGRANDECASAGRANDE

Capucha Metálica de Seguridad

Arena Limpia ligeramente apisonada

Sello Impermeable de Bolitas de Bentonita

Punta Piezométrica:Tubo Poroso de Cerámica o Ranurado de PVC con Tapones en los extremos D=2-3” L=0.50-1.0 m.

1.0 m

Tubo Abierto de PVC D=11/2 -2”

N.T.

N.F.

Funda opcional D=4-6”

Page 31: SUELOS GRANULARES

ENSAYO DE CORTE DIRECTO

N

T

N Constante

T Aplicado Incrementalmente

Plano de Falla

Page 32: SUELOS GRANULARES

Corte directo en arcilla(parámetros

Drenados)

Page 33: SUELOS GRANULARES

FACTORES EN LA RESISTENCIA CORTANTE DE SUELOS GRANULARES

I. Compacidad. Del estado Suelto al Denso puede haber una de 12o

II. Tamaño y Forma de Granos

III. Distribución GranulométricaIV. Mineralogía de las partículas

Tipo de Suelo Suelto Denso

Limo 27-30º 30-34ºArena limosa 27-33º 30-35ºArena uniforme 28º 34ºArena bien gradada 33º 45ºGrava arenosa 35º 50º

Terzaghi y Peck, 1967

Page 34: SUELOS GRANULARES

VENTAJAS DEL ENSAYOS DE CORTE DIRECTO

I. Medición directa del n y en el plano de falla

II. Los parámetros c y se defines en función de los esfuerzos medidos

III. n se mantiene constante durante la prueba

IV. Ensayo fácil y de corta duración

V. Posibilidad de medir las variaciones volumétricas

VI. Es posible evaluar la resistencia residual

Page 35: SUELOS GRANULARES

DESVENTAJAS DEL ENSAYOS DE CORTE DIRECTO

I. Distribución de esfuerzos no uniforme en el plano de falla

II. No es posible controlar el drenaje. Ensayo “drenado”

III. No es posible evaluar la resistencia “no drenada” en suelos de baja permeabilidad como limo arcillosos.

IV. No es posible medir la presión de poros

V. Existe rotación de esfuerzos en arenas densas o cementadas arrojando valores superiores de resistencia.

Page 36: SUELOS GRANULARES

Ensayo triaxial CDEnsayo triaxial CD

Page 37: SUELOS GRANULARES

Ensayo triaxial CDEnsayo triaxial CD

Page 38: SUELOS GRANULARES

ENSAYO DE PLACA DE CARGA ASTM D-1194

Page 39: SUELOS GRANULARES
Page 40: SUELOS GRANULARES
Page 41: SUELOS GRANULARES
Page 42: SUELOS GRANULARES

B / B + 1

2 S = S

21

2

12

Cálculo de asentamientos: El asentamiento registrado en una placa de 30 cm. de diámetro puede ser relacionada con los asentamientos esperados de la cimentación. Una relación sugerida por Terzaghi y Peck (1967) es:

S2 = asentamiento de la cimentación de ancho B2 en cm.

S1= asentamiento de la placa de 300 mm (B1) bajo la carga esperada a ser aplicada por la cimentación.

Considerando el ensayo anterior: q=4kg/cm2, B1=30cm B2=200cm y S1=0.4cm. Tenemos S2= 1.20 cm. Podemos recomendar una capacidad de soporte, qadm=4kg/cm2.

Page 43: SUELOS GRANULARES

REFRACCION REFRACCION SISMICASISMICA

Page 44: SUELOS GRANULARES

GeophonesSource

Rock: Vp2

ASTM D 5777

Soil: Vp1

oscilloscope

x1x2x3x4

t1 t2 t3 t4

Note: Vp1 < Vp2

zR

Determine depthto rock layer, zR

Page 45: SUELOS GRANULARES

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020 T

rav

el

Tim

e (

se

co

nd

s)

0 10 20 30 40 50 Distance From Source (meters)

Horizontal Soil Layer over Rock

Vp1 = 1350 m/s

1

Vp2 = 4880 m/s

1

z x2

V VV V

cc p2 p1

p2 p1

Depth to Rock: zc = 5.65 m

xc = 15.0 m