22
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES FACULTAD DE INGENIERIA INFORME Nº004- 2016 - I/ UPLA/ TMSTM A: Ing. MANSILLA RODRIGUEZ, Didier De: GRUPO DE TALLER IX MEC. DE SUELOS – Toma de Muestras BUENDIA MAYHUASCA, Jeffry CUICAPUSA SOTO, Luis DUEÑAS MALDONADO, María del Carmen UCEDA SANCHEZ, Gustavo Asunto: “LIMITE LIQUIDO” Fecha: 25 de abril del 2016 Por intermedio del presente documento tenemos el agrado de hacerle llegar la información de la clase realizada en campo el día 25 de abril del presente año, en el laboratorio de suelos – El Tambo en el cual el tema correspondiente fue “DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO”. TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

INFORME Limite Liquido

Embed Size (px)

DESCRIPTION

informe de suelos limite liquido

Citation preview

Page 1: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

INFORME Nº004- 2016 - I/ UPLA/ TMSTM

A: Ing. MANSILLA RODRIGUEZ, Didier

De: GRUPO DE TALLER IX MEC. DE SUELOS – Toma de Muestras

BUENDIA MAYHUASCA, Jeffry

CUICAPUSA SOTO, Luis

DUEÑAS MALDONADO, María del Carmen

UCEDA SANCHEZ, Gustavo

Asunto: “LIMITE LIQUIDO”

Fecha: 25 de abril del 2016

Por intermedio del presente documento tenemos el agrado de hacerle llegar

la información de la clase realizada en campo el día 25 de abril del presente

año, en el laboratorio de suelos – El Tambo en el cual el tema

correspondiente fue “DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO”.

Con este motivo, nos es grato dirigirnos a usted muy cordialmente.

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 2: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

I. OBJETIVOS

1.1. Objetivo general

Determinar el Límite Líquido de una muestra de suelo obtenida en prácticas anteriores, así como familiarizar al alumno con los procedimientos y equipo para obtener los resultados esperados.

1.2. Objetivos específicos

Determinar el límite líquido y el límite plástico de una muestra de suelo.

Entender el procedimiento a seguir para determinar los límites de consistencia de un suelo.

Concientizarnos sobre la importancia de realizar este tipo de ensayos y sobre sus aplicaciones en nuestra carrera.

Determinar el límite líquido y el límite plástico de una muestra de suelo.

Entender el procedimiento a seguir para determinar los límites de consistencia de un suelo.

Concientizarnos sobre la importancia de realizar este tipo de ensayos y sobre sus aplicaciones en nuestra carrera.

II. DEFINICIONES

2.1. Fragmentos

Partículas de roca que no pasan una malla con abertura cuadrada de 300mm (12ʺ)

2.2. Guijarros

Piedra pequeña, redondeada y lisa formada por erosión del agua. Pasan una malla cuadrada de 300mm (12ʺ) y quedan retenidas en un tamiz de 75mm (3ʺ)

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 3: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

2.3. Gravas

Partículas de roca que pasan un tamiz de 75mm (3ʺ) y quedan retenidas sobre un tamiz de 4.75mm (N°4) con las siguientes subdivisiones:

Gruesa: Pasa el tamiz de 75mm (3ʺ) y queda retenida sobre tamiz de 19mm (3/4ʺ)

Fina: Pasa el tamiz de 19mm (3/4ʺ) y queda retenida sobre tamiz de 4.75mm(N°4)

2.4. Arena

Es un conjunto de partículas de rocas disgregadas. En geología se denomina arena al material compuesto de partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y 2 milímetros (mm). Una partícula individual dentro de este rango es llamada «grano de arena». Una roca consolidada y compuesta por estas partículas se denomina arenisca (o psamita).

2.5. Arcilla

Es un suelo o roca sedimentaria constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura.

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002mm. En la fracción textural arcilla puede haber partículas no minerales, los fitolitos. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: Al2O3 · 2Si O 2 · 2H2O.

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 4: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesos químicos.

2.6. Limo

Es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas de limo varía de 0,0039 mm a 0,0625 mm.

Es típico el limo depositado por el río Nilo después de las inundaciones periódicas que aportaban terreno fértil para la agricultura, desde el antiguo Egipto, hasta que este flujo fue interrumpido por la construcción de la presa de Asuán.

Al no tener cohesión, es un terreno problemático para edificar sobre él, y en obras de arquitectura o ingeniería, es necesario adoptar sistemas especiales de cimentación.

Limo orgánico o Légamo: barro, lodo, restos vegetales.

Limo inorgánico: con inclusión de polvo de rocas. En este tipo se encuentra el loess pampeano: limo fino sin estratificación.

2.7. Maquina Casa grande

La cuchara de Casagrande, también llamada copa de Casagrande, es un instrumento de medición utilizado en geotecnia e ingeniería civil, para determinar el límite de liquidez de un terreno. Fue inventada por Arthur Casagrande.

El instrumento está compuesto de un casquete esférico de metal, fijado en el borde a un dispositivo que mediante la operación de una manivela se produce la elevación del casquete y su subsecuente caída, produciendo así un

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 5: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

choque controlado contra una base también metálica. El terreno mezclado uniformemente con agua es colocado en la parte del casquete metálico opuesta al punto fijo y se le da forma con una plantilla que deja en el centro una ranura uniforme. A cada vuelta de la manivela se produce un golpe en el casquete, que tiende a hacer deslizar el suelo ya húmedo juntando los bordes de la ranura.

2.8. Mallas granulométricas

La distribución de las partículas se determina por medio de ensayos  de  cribado  empleando  mallas,  donde  los  alambres que  integran  las  mallas  se entretejen formando espacios cuadrados con diversas aberturas. Las mallas que se usan dependen en cuanto a su abertura y nomenclatura de las normas que se adopten, entre algunas normas y mallas de uso a nivel mundial se encuentran las americanas y las inglesas 

2.9. Horno para secado

Los hornos de secado al vacío encuentran su aplicación en sustancias muy sensibles y cuando se deba alcanzar un buen secado residual. En función del grado de secado, de la temperatura máxima admisible y de los disolventes utilizados, casi siempre será necesario un buen vacío final. Con determinados parámetros de proceso se originan grandes cantidades de vapor que sólo se podrán controlar con la capacidad de aspiración correspondiente.

2.10. Espátula

Instrumento para diversos usos que consiste en una paleta pequeña formada por una lámina de metal de forma triangular con los bordes afilados y un mango largo; se usa en albañilería para rascar y limpiar superficies o para extender masa, en pintura para mezclar o aplicar los colores, en farmacia y en la cocina para mezclar y extender sustancias semilíquidas

III. HERRAMIENTAS Y/O MATERIALES

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 6: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

Cocina

Tamiz N° 40 (malla granulométrica)

Taras

Copa de Casagrande

Balanza

Bandeja

Martillo de goma

Horno a temperatura constante de 110°C

IV. PROCEDIMIENTO

V. RESULTADOS

FORMULAS

Determinación del Limite Liquido (L.L)Muestra 1 2 3 4

N° de Golpes 39 28 24 16

Peso del recipiente (gr.) 9 9 9 9

Peso del recipiente + muestra húmeda 33 38 33 29

Peso del recipiente + muestra seca 29 33 28 26

Peso del agua 4 5 5 3

Peso del suelo seco 20 24 19 17

Contenido de humedad (%) 20 20.83 26.32 17.65

Límite Líquido 23.655

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

W= ((Ph - Ps)*100) / Ps LL=W*(N/25)0.121

Page 7: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

VI. CONCLUSIONES

Se concluye que el número de golpes dependerá de la cantidad de

agua que se agregué a la muestra y a la velocidad que se le da a

la copa de Casagrande

VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda que la muestre se seque a la intemperie para que

no pierda sus propiedades, en caso se desee acelerar el secado

se debe usar un horno.

Para poder conseguir una cantidad aproximada de 25 golpes se

debe echar agua en buena proporción a la muestra tamizada.

Para poder obtener una buena cantidad de muestra se debe evitar

las piedras y usar bien el tamiz.

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 8: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

ANEXOS

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 9: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 10: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 11: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 12: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

INFORME Nº002- 2016 - I/ UPLA/ TMSTM

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 13: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

A: Ing. MANSILLA RODRIGUEZ, Didier

De: GRUPO DE TALLER IX MEC. DE SUELOS – Toma de Muestras

BUENDIA MAYHUASCA, Jeffry

CUICAPUSA SOTO, Luis

DUEÑAS MALDONADO, María del Carmen

UCEDA SANCHEZ, Gustavo

Asunto: “DESCRIPCION E IDENTIFICACION DE SUELOS”

Fecha: 25 de abril del 2016

Por intermedio del presente documento tenemos el agrado de hacerle llegar

la información de la clase realizada en campo el día 16 de abril del presente

año, en el laboratorio de suelos – El Tambo en el cual el tema

correspondiente fue “ELABORACION Y DISEÑO DEL PERFIL

ESTRATIGRAFICO”.

Con este motivo, nos es grato dirigirnos a usted muy cordialmente.

VIII. OBJETIVOS

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 14: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

1. Objetivo general

Clasificar el suelo de acuerdo al comportamiento, el cual

será clasificado en base al sistema de clasificación

convencional.

2. Objetivo específico

Para precisar el uso del suelo con fines de ingeniería, se

debe usar los procedimientos descritos en los sistemas

corrientes de clasificación.

IX. DEFINICIONES

1. FragmentosPartículas de roca que no pasan una malla con abertura

cuadrada de 300mm (12ʺ)

2. GuijarrosPiedra pequeña, redondeada y lisa formada por erosión del

agua. Pasan una malla cuadrada de 300mm (12ʺ) y quedan

retenidas en un tamiz de 75mm (3ʺ)

3. Gravas Partículas de roca que pasan un tamiz de 75mm (3ʺ) y

quedan retenidas sobre un tamiz de 4.75mm (N°4) con las

siguientes subdivisiones:

Gruesa: Pasa el tamiz de 75mm (3ʺ) y queda retenida

sobre tamiz de 19mm (3/4ʺ)

Fina: Pasa el tamiz de 19mm (3/4ʺ) y queda retenida sobre

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 15: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

tamiz de 4.75mm(N°4)

4. ArenaEs un conjunto de partículas de rocas disgregadas.

En geología se denomina arena al material compuesto de

partículas cuyo tamaño varía entre 0,063 y

2 milímetros (mm). Una partícula individual dentro de este

rango es llamada «grano de arena». Una roca consolidada

y compuesta por estas partículas se

denomina arenisca (o psamita).

5. Arcilla

Es un suelo o roca sedimentaria constituido por agregados de silicatos de aluminio hidratados, procedentes de la descomposición de rocas que contienen feldespato, como el granito. Presenta diversas coloraciones según las impurezas que contiene, desde el rojo anaranjado hasta el blanco cuando es pura.

Físicamente se considera un coloide, de partículas extremadamente pequeñas y superficie lisa. El diámetro de las partículas de la arcilla es inferior a 0,002 mm. En la fracción textural arcilla puede haber partículas no minerales, los fitolitos. Químicamente es un silicato hidratado de alúmina, cuya fórmula es: Al2O3 · 2Si O 2 · 2H2O.

Se caracteriza por adquirir plasticidad al ser mezclada con agua, y también sonoridad y dureza al calentarla por encima de 800 °C. La arcilla endurecida mediante la acción del fuego fue la primera cerámica elaborada por los seres humanos, y aún es uno de los materiales más baratos y de uso más amplio. Ladrillos, utensilios de cocina, objetos de arte e incluso instrumentos musicales como la ocarina son elaborados con arcilla. También se la utiliza en muchos procesos industriales, tales como en la elaboración de papel, producción de cemento y procesos químicos.

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 16: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

6. Limo

Es un sedimento clástico incoherente transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas de limo varía de 0,0039 mm a 0,0625 mm.

Es típico el limo depositado por el río Nilo después de las inundaciones periódicas que aportaban terreno fértil para la agricultura, desde el antiguo Egipto, hasta que este flujo fue interrumpido por la construcción de la presa de Asuán.

Al no tener cohesión, es un terreno problemático para edificar sobre él, y en obras de arquitectura o ingeniería, es necesario adoptar sistemas especiales de cimentación.

Limo orgánico o Légamo: barro, lodo, restos vegetales. Limo inorgánico: con inclusión de polvo de rocas. En este tipo se encuentra el loess pampeano: limo fino sin estratificación.

7. TurbaEs un material orgánico, de color pardo oscuro y rico

en carbono. Está formado por una masa esponjosa y

ligera en la que aún se aprecian los componentes

vegetales que la originaron. Se emplea

como combustible y en la obtención de abonos orgánicos.

X. ELABORACION DE TABLAS

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla

Page 17: INFORME Limite Liquido

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDESFACULTAD DE INGENIERIA

PROCEDIMIENTO RESULTADO

ANGULOSIDAD DE LAS PARTICULAS GRUESAS

Sub - redondeadas

FORMAS DE LAS PARTICULAS

Planas y alargadas

CONDICIONES DE HUMEDAD

Húmeda

REACCION AL HCI Débil

CRITERIOS PARA DESCRIBIR LA CONSISTENCIA

CRITERIOS PARA DESCRIBIR LA CEMENTACION

CRITERIOS PARA DESCRIBIR LA ESTRUCTURA

Homogénea

CRITERIOS PARA DESCRIBIR LA

RESISTENCIA EN SECOCRITERIOS PARA

DESCRIBIR LA DILATACION

CRITERIOS PARA DESCRIBIR LA

TENACIDADCRITERIOS PARA

DESCRIBIR LA PLASTICIDAD

IDENTIFICACION DE SUELOS INORGANICOS DE GRANO FINO POR ENSAYOS MANUALES

Símbolo del Suelo

Resistencia seca

Dilatación Tenacidad

CL Media a Alta Nula a lenta

Media

MH Baja a MediaNula a

lenta

Baja a

Media

TALLER IX – MEC. DE SUELOS Toma de Muestras – Ing. Didier Mansilla