trabajo 1 de suelos i

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7/23/2019 Trabajo 1 de Suelos I http://slidepdf.com/reader/full/trabajo-1-de-suelos-i 1/29  UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA (CREADA POR LEY Nº 25265) FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍA ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL-HUANCAVELICA INFORME Nº 01-201- EAPCH!UNH" AL # I$%" &'$ *ENDE+U ACERO  E$,.%/' / ,.3' / M,4$, / S'3 I" ESTUDIANTES # MERINO ORTI+ R'/.%'  PAITAN MONTA7E+ C/'  8UISPE ALARC9N :; C.'3  RO&AS PAYTAN &<.  TELLO LAURA C.' R'=$3'$  ASUNTO # G.$';>.? C3@,,$ / 3'3 R,'$3 V';B>., G.<;B>.,3 / '3 3'3" FECHA # H$,<, 1 / &$' / 201   T$%' %./' / /.%.$'3 U/" 3'. $%$.' . 3/. ; ,'./;$> < .3$>. $3>.' $@'.; / 3>/' / 3'3 ,;'3 $ ='.>'.'" P. ' , ><;'3 $ ,$> '3 .',/;$>'3 / E3>/' / S'3 ,' $ ,33"

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Page 1: Trabajo 1 de Suelos I

7/23/2019 Trabajo 1 de Suelos I

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  UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA(CREADA POR LEY Nº 25265)

FACULTAD DE CIENCIAS DE INGENIERÍAESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL-HUANCAVELICA

INFORME Nº 01-201- EAPCH!UNH"

AL # I$%" &'$ *ENDE+U ACERO

  E$,.%/' / ,.3' / M,4$, / S'3 I"

ESTUDIANTES # MERINO ORTI+ R'/.%'

  PAITAN MONTA7E+ C/'

  8UISPE ALARC9N :; C.'3

  RO&AS PAYTAN &<.

  TELLO LAURA C.' R'=$3'$

 

ASUNTO # G.$';>.? C3@,,$ / 3'3 R,'$3V';B>., G.<;B>.,3 / '3 3'3"

FECHA # H$,<, 1 / &$' / 201

   

T$%' %./' / /.%.$'3 U/" 3'. $%$.' . 3/. ;

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MECANICA DE SUELOS I

CANTERA DE HUAYLACUCHO - HUANCAVELICA

L%. / >.,,$ / ;>. (,$>. / H,,'-H$,<,)

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MUESTRA#

P.',/;$>'3#

• La extracción y obtención de la muestra fue realizada en la C$>. / H,,'

mediante una excavación realizada en la superficie del terreno natural, las muestra fue

colocada en una bolsa de plástico perfectamente cerrada conservando así una buena

estructura y humedad de la misma, posteriormente se trasladó el material cuidadosamente

al lugar donde se llevaría a cabo la experimentación “ ='.>'.' / U$<.3//

N,'$ / H$,<,”.

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MATERIALES#

ico. ala. !uchillo.

"spátula. #rochas.

• La masa y el volumen fueron tomados $-3>  la masa fue obtenida mediante un

dinamómetro, mientras $ue el volumen fue obtenido por el principio de %r$uímedes.

Los materiales $ue se utilizaron para la obtención de la masa y volumen in&situ son'

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(ilo. )inamómetro. #aldes. *arra con medida.

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO (GRANULOMETRÍA)

O=J><'#

"sta experimentación tiene por ob+eto determinar la granulometría de nuestra muestra

mediante su división y separación con una serie de tamices en fracciones granulomtricas de

tama-os decrecientes “$433 '. ,.=/'”, y en función de lo anterior clasificar el suelo de

acuerdo a su graduación.

Los materiales y e$uipos $ue se utilizaron para la obtención de consistencia de suelos son'

*uegos de mallas com/nmente se utilizan' 012 y la charola3. #alanza. 4ecipientes. "spátula. 5alla 01677 para el lavado del suelo. (orno a temperatura constante. 8uelo en estudio. %gua.

P.',/;$>'3#

• !uarteamos la muestra para dividirla en fracciones menores para así tomar una cantidad

adecuada y realizar nuestro ensayo.

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)el suelo disgregado y cuarteado, se obtuvo una muestra representativa, la cual fuepesada y se anota el peso en el registro.

• Luego la muestra pesada es llevada al horno por 62 horas, para luego hacer el lavado

correspondiente del nuestro suelo.

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• Luego hicimos el lavado del suelo con una porción de muestra de 6.9:;<g, para ello

vaciamos la porción de muestra y vertimos agua a la malla 01677, con el fin de eliminar

los limos y arcillas $ue es material $ue pasa por dicha malla3, posteriormente se vierte

más agua al recipiente y se agito de la forma antes descrita.

• !uando en la malla se acumuló mucho material, se devolvió al recipiente, vaciando agua

sobre el reverso de la malla, siempre cuidando de no perder material= esto se hiso varias

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veces $ue se vacío el agua con finos a la malla 01677. "sta operación se repitió las veces

necesarias para $ue el agua salga limpia o casi limpia.

• 5ientras $ue otra porción de muestra la pusimos extendida secado al aire.• Luego procedimos a secar la muestra lavada a una temperatura constante de ;77!1 a

;;7!1 en el horno por 62 horas.

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• )espus de sacar del horno la muestra lavada procedimos a verter la muestra seca a las

siguientes mallas, $ue son la :”, 6 >”, 6”, ; >”, :?2”, :?@” y la 012 haciendo la

vibración manualmente.

• ara $ue el vibrado sea más eficaz llevamos todo en con+unto de mallas desde la malla

01@, 01;A, 01:7, 0127, 0197, 01;77 y la 01677 al vibrador de mallas.

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• 8e procedió a pesar el material retenido en la malla.

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• 8e realizaron los cálculos de' B retenido parcial, Bretenido acumulado, B $ue pasa= se

dibu+ó la curva granulomtrica.• 8e calculó' los B de grava, de arena y de finos.

CKLCULOS#

CKLCULO GRANULOMÉTRICO#

TAMICES A*ERTURAPESO

RETENIDOPARCIAL ACUMULADO

ASTM (;;) (%) RETENIDO RETENIDO PASA:CC D9.777 7.777 7.777 7.777 ;77.777

6 ;?6CC A7.777 7.777 7.777 7.777 ;77.777

6CC 97.777 7.777 7.777 7.777 ;77.777

; ;?6CC :D.977 7.;;: 2.ED2 2.ED2 E9.76A:?2CC ;E.777 7.;92 A.DD@ ;;.D96 @@.62@:?@CC E.977 7.:@6 ;A.@;: [email protected] D;.2:9012 2.D97 7.6E2 ;6.E27 2;.979 [email protected]@ 6.:A7 7.6;: E.:D9 97.@@7 2E.;6701;7 6.777 7.7A2 6.@;D 9:.AED 2A.:7:01;A ;.;@7 7.7A2 6.@;D 9A.9;2 2:.2@A01:7 7.9E7 7.7@A :.D@9 A7.6EE :E.D7;0127 7.269 7.72E 6.;9D A6.29A :D.9220197 7.:77 7.72E 6.;9D A2.A;: :9.:@D

01;77 7.;2E 7.;9E A.EE@ D;.A;; 6@.:@E01677 7.7D9 7.;D: D.A;2 DE.669 67.DD9fondo   7.2D6 67.DD9 ;77.777 7.777

peso de la muestra secada al horno F;3 ' 6.6D6 <g peso de la muestra lavada y secada al horno F63 ' ;.@77 <g G;&G6 ' 7.2D6 <g

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COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD Y CURVATURA

"n suelos granulares la gradación, expresada numricamente, le da el coeficiente de uniformidad

C con el coeficiente de curvatura C,"

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Hbicamos del gráfico' );7, ):7 y )A7.

);7I 7.7;@mm ):7I 7.6E7mm )A7I :.977mm

(allamos el !oeficiente de Hniformidad !u3.

C"500!0"01

C1"

(allamos el !oeficiente de !urvatura !c3.

C,(0"20)2!( 0"01Q"500)

C,1"

!onclusiones debido a los coeficientes de uniformidad y curvatura'"l suelo es una %rena ya $ue C, estará entre 1- y C es mayor $ue 6.

RELACIONES GRAVIMÉTRICAS Y VOLUMÉTRICAS

  CD60!D10

C,(D0)2!(D10QD60)

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O=J><'#

0uestro ob+etivo principal es determinar 9 relaciones importantes de nuestro suelo, empleando el

principio de %r$uímedes realizada anteriormente para determinar el volumen de nuestra muestra.

a3 eso volumtrico del suelo h/medo

γ 

(¿¿m)¿

.

b3 eso volumtrico del suelo seco

γ 

(¿¿ d )¿

.

c3 4elación de vacíos   (e) .

d3 orosidad   (n) .

e3 Jrado de saturación del agua   (Gw) .

CÁLCULOS

P3' ;//' $ 3 >#

  W =24.78 N 

P3' 3, #

  W s=22.24 N 

P3' / %

  W w=W −W s=(24.78−22.24 ) N =2.54 N 

V';$ ,,/' >.<B3 / .$,' / A.?;/3#

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  V =1.077 x10−3

m3

  V w=W w

δ w=

  2.54 N 

9790 N /m3 =0.259 x 10

−3m

3

  V T =V s+V w+V v

P3' 3>./' / 3'#

W sat =26.72 N   

P3' 3,?@,' 3>./'#

  γ sat =W sat 

V   =

  26.72 N 

1.077 x10−3m

3 =24.81 k N  /m3

P'.'3// ($)#

  n=V w

V V 

=  e

1+e=

0.739

1.739=0.425

G.<// 3,@,' / '3 3/'3 (G3)#

  Gs=γ s

γ 0

γ d=Gs .γ  w

1+e  −−−−−−(1)

Gs=γ d . (1+e)

γ w

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γ sat =Gs .γ  w+e . γ w

1+e  → γ sat . (1+e)−e . γ w=Gs.γ w

Gs=γ sat . (1+e )−e . γ w

γ w−−−−−−(2)

Kgualando las ecuaciones ;3 y 63.

γ d . (1+e)=γ sat . (1+e )−e . γ w

γ 

(¿¿ sat +e . γ sat −e . γ w+γ d)γ d+e . γ d=¿

  γ d−γ sat =e .(γ sat −γ w−γ d)

R,$ / <,?'3 ()#

  e=V v

V s=

  γ d−γ sat 

γ sat −γ w−γ d=

  20650 N ¿m3−24810 N /m

3

24810 N /m3−9790 N /m

3−20650 N ¿m3=0.739

G.<// 3,@,' / '3 3/'3 (G3)#

  Gs=γ d . (1+e )

γ w=

20650(1+0.739)9790

=3.67

C'$>$/' / ;// ()#

 

w=W w

W s= 2.54 N 

22.24 N 

 =11.42

P3' 3,?@,' (   γ  )#

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  γ =W 

V  =

  24.78 N 

1.077 x 10−3

m3=23k N ¿m

3

P3' 3,?@,' 3,' (   γ   /)#

  γ d=W s

V  =

  22.24 N 

1.077 x 10−3

m3=20.65 k N ¿m

3

CONSISITENCIA DE SUELOS

O=J><'#

0uestro ob+etivo es determinar en limite Lí$uido y lástico y emplearlo en la clasificación de

nuestro suelos, de acuerdo a su plasticidad.

Los materiales y e$uipos $ue se utilizaron para la obtención de consistencia de suelos son'

!opa de !asagrande. 4anurador laminar o curvo. 4ecipiente. "spátula. 5alla 0127. (orno a temperatura constante. #alanza. laca de vidrio. ranela. %gua.

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P.',/;$>'3#

• "l suelo debe ser cribado por la malla 0 127 el cual se vaciamos en un recipiente y se

humedece 62 horas.• M con el material $ue pasó dicha malla se procedimos a obtener una porción de suelo $ue

fue representativa hasta $ue se obtenga una muestra de entre 677gr. La cual se vacío a

una tara hasta llenarlo.• P. L?;> L?/', el suelo es mesclado el recipiente, hasta $ue se vea una muestra

mane+able, se coloca en la !opa de !asagrande, distribuyendo el material del centro

hacia los extremos, de tal manera $ue en el centro $uede a una superficie nivel.• 8e hizo una ranura en la parte media del suelo, utilizando el ranurador, de tal forma $ue

esta vaya perpendicular a la !opa de !asagrande.• 8e procedió a darle golpes en la !opa, con una frecuencia de dos golpes por segundo,

hasta $ue los extremos se unan en una longitud de ;:mm, los golpes fueron contados y

registrados• Luego se trató de $ue esta condición se cumpliera entre 2 y 27 golpes, para $ue la prueba

se tome como bien e+ecutada.

• "n cada prueba $ue hicimos se tomó una muestra del centro de la !opa, las cuales fueron

pesadas y se anotaron en nuestro registro como' tara Nsuelo h/medo.

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• "stas muestras fueron introducidas al horno para determinar el contenido de humedad en

cada prueba.• P. L?;> P43>,', se tomó la muestra menos h/meda, pero $ue sea moldeable, y

se hiso primeramente una esfera de ;.9cm aproximadamente.• Luego se giró con la palma de la mano, sobre la placa de vidrio, tratando de hacer un

cilindro alargado con un determinado diámetro.

• "l cilindro presento agrietamientos m/ltiples, por lo cual se dedu+o $ue nuestro suelo

presentaba el Límite lástico.

• or ultimo lo sometimos al secado en horno, para así determinar el contenido de agua.

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CÁLCULOS:

• Jraficamos el límite de lí$uido.• ara esto tenemos la tabla de la humedad y numero de golpes.

%'3 ;//1 2

22 100

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LLI26,;7B

LI6E,:EB

Ondice de plasticidad K3.

 PI =¿− PL

 PI =42,10−29,39=12,71

 PI =12,71

CLASIFICACIÓN DE SUELOS

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41.505 %

37.720 %

20.775 %

GRAVA

ARENA

LIMOS Y ARCILLAS

N° 4

N° 200

O=J><'#

0uestro ob+etivo fue traba+ar nuestra muestra de suelo de suelo realizando las pruebas de

Jranulometría y Límite de !onsistencia. ara poder clasificar nuestro suelo de acuerdo al

8istema Hnificado )e !lasificación de 8uelos 8.H.!.83, o 8istema de !lasificación

%.%.8.(.P.Q3.

CLASIFICACION SEGN AASHTO#

  PORCENTA&E 8UE PASA LIMITE

LI8UIDO

LIMITE

PLASTICOSUELO N10 N0 N200

1 6"0 "5 20"5 2"1 2"

"l porcenta+e $ue pasa la malla 01 677 es 67.DD9B, menor $ue :9B, por lo $ue se trata

de un material granular. procediendo de iz$uierda a derecha en la tabla encontramos A-1-

=(0) el índice de grupo para esta clasificación siempre es 7

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CLASIFICACION SEGN SUCS#

  Q4!"0P%*" RH" %8%

LK5KP" LKRHK)Q

LK5KP"

L%8PK!Q8H"LQ 01;7 0127 01677; 2A.:7: :D.922 67.DD9 26.; 6E.:E

Cu=194.4

Cc=1.33

 Ip=12.71

S /  F =20.7758  esto es S97B3, por consiguiente se trata de u suelo de grano grueso.

además  F 1=37.544  por lo $ue'

 F 1=37.544<100− F 

2=79.2242

"s un suelo arenoso, vemos $ue es un J!, como el suelo tiene mas de ;9B de arena en nombre

de su grupo es 3' %.< .,'3 ,'$ .$.

CONCLUSIONES

• !on esta práctica nosotros podemos identificar si un suelo tiene una fracción granular

gruesa o una fracción granular fina.• !on esta practica ya podemos tener características importantescomo son la permeabilidad

y la cohesión del suelo y $ue estas características tienen $ue ver esencialmente con eltama-o del su fracción granular.

• "l mtodo del tamizado es relativamente fácil para clasificar las muestras de suelos.• !on el porcenta+e de humedad, nos podemos hacer una idea de $ue tan absorbente

puede ser un suelo, y además de $ue tanto espacio vacío tiene y concluir $ue mientras

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más fino es un suelo mayor será

la capacidad absorbente por ende será mayor su contenido de humedad.• odemos predecir el comportamiento del suelo para $ue una obra de ingeniería se

efectu de la me+or manera eficiente y rápida.•

odemos tener una idea de $u tipo de suelo proviene la muestra ya $ue sabemos $ue unsuelo demasiado fino es per+udicial para una construcción.

• "sta práctica es de gran utilidad ya $ue para

un correcto dise-oestructural debemos tener una evaluación de las propiedades mecánica

del suelo.• "l análisis granulomtrico al cuál se somete un suelo es de mucha ayuda par a la

construcción de proyectos, tanto estructuras como carreteras por$ue con este se puede

conocer la permeabilidad y la cohesión del suelo. Pambin el suelo analizado puede ser

usado en mezclas de asfalto o concreto.• Jracias a las pruebas obtenidas en el laboratorio podemos hacer un estudio del suelo

podemos concluir si cumple los re$uerimientos para la elaboración del dise-o de mezcla y

verificar si el suelo puede ser utilizado para la construcción de proyectos.

RECOMENDACIONES

• rocurar no de+ar despus del lavado de la muestra material adherido en el tamiz.• %ntes de pesar los vasos y los recipientes metálicos debe estar completamente seco y

limpios.• )ebemos procurar $ue al pasar por los tamices cuando estamoslavando l muestra solo

escurrir la suspensión.• 8e debe tener en cuenta de no mezclar las partículas ya tamizadas.• 8e debe procurar $ue la mezcla de suelo con agua no de derrame o $ue de material

significativo en los recipientes.• Pener en cuenta de retirar de la balanza todo residuo anterior para $ue no altere las

mediciones próximas.• ara poder realizar con mayor eficacia el laboratorio debería haber la cantidad suficientes

de materiales para $ue todos los grupos traba+en al mismo tiempo, así el laboratorio tiende

a realizarse con mayor seriedad ya $ue todos estarán traba+ando.

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ANEXOS

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