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INGENIERIA Y SERVICIOS " " I I N N S S E E P P E E " " BARRIO UNIVERSITARIO DE DOCENTES, CALLE TAJIBO Nº 6235 ENTRE AV. ALEMANA - BENI TELE FAX: 342-3763 TELEFONO: 341-4244 [email protected] [email protected] ________________________________________________________________________________________________________ Pág. 1 I N S E P E INGENIERIA Y SERVICIOS ESTUDIO GEOTECNICO PROYECTO CARRETERO: “UYUNI-ATOCHA-TUPIZA”, TRAMO I: KP 90+400(ATOCHA)-TUPIZA UBICACIÓN: PUENTE INCA CANCHA 1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS El Ing. Gabriel Vergara de la Empresa JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, con el contrato suscrito con el Representante Legal de la mencionada empresa el Señor Sergio Rolando Zelaya Jerez y la Empresa Ingeniería y Servicios Insepe, representada por el Ing. Efraín Pérez Chavarría para realizar el estudio geotécnico para la construcción de un Puente Vehicular en la Quebrada Inca Cancha en el Tramo I que vincula Uyuni Atocha Tupiza. El estudio geotécnico tiene como objetivo principal la determinación de la formación geológica, la disposición estratigráfica y la determinación de los parámetros geotécnicos y características del suelo de fundación, como ser: Tensión de soporte admisible del suelo Ángulo de fricción interna Tipo de suelo Porcentaje de Recuperación de Rocas Porcentaje de calidad de roca (R.Q.D) Nivel Freático y otros parámetros imprescindibles para diseñar y dimensionar las fundaciones adecuadas para este tipo de estructura.

Informe P° Inca Cancha

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I N S E P E

INGENIERIA Y SERVICIOS

ESTUDIO GEOTECNICO

PROYECTO CARRETERO: “UYUNI-ATOCHA-TUPIZA”,

TRAMO I: KP 90+400(ATOCHA)-TUPIZA

UBICACIÓN: PUENTE INCA CANCHA

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

El Ing. Gabriel Vergara de la Empresa “JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES

CIVILES S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, con el contrato suscrito con el Representante

Legal de la mencionada empresa el Señor Sergio Rolando Zelaya Jerez y la

Empresa Ingeniería y Servicios Insepe, representada por el Ing. Efraín Pérez

Chavarría para realizar el estudio geotécnico para la construcción de un Puente

Vehicular en la Quebrada Inca Cancha en el Tramo I que vincula Uyuni – Atocha –

Tupiza.

El estudio geotécnico tiene como objetivo principal la determinación de la formación

geológica, la disposición estratigráfica y la determinación de los parámetros

geotécnicos y características del suelo de fundación, como ser:

Tensión de soporte admisible del suelo

Ángulo de fricción interna

Tipo de suelo

Porcentaje de Recuperación de Rocas

Porcentaje de calidad de roca (R.Q.D)

Nivel Freático

y otros parámetros imprescindibles para diseñar y dimensionar las fundaciones

adecuadas para este tipo de estructura.

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2. UBICACIÓN

El lugar objeto del presente estudio geotécnico se encuentra ubicado en la Quebrada

Inca Cancha en el tramo II que vincula Uyuni – Atocha – Tupiza, entre la Progresiva

117+980, perteneciente al Municipio de Atocha, Cantón Portugalete, Provincia Sud

Chichas del Departamento de Potosí, Estado Plurinacional de Bolivia, ver foto satelital

adjunto.

3. PERSONAL ASIGNADO AL TRABAJO DEL ESTUDIO GEOTECNICO

Por la importancia que reviste la ejecución de este tipo de trabajo y la

estructura a construir; cumpliendo con las exigencias del contratante el

personal que participo en el trabajo son los siguientes:

Ingeniero Efraín Pérez Chavarría Coordinador del trabajo

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Ingeniera Cristina Uscamayta A. Ingeniero de Obra

Wilberto Castro S. Técnico en Suelos

Luís Fernando Moreno Perforista

Julián Cuellar Soliz Personal de Apoyo

Apolinar Quiroga Personal de Apoyo

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS:

Antonio Pacheco Pinto

Ariel Flores

4. ALCANCE DE TRABAJO Y METODOLOGIA EMPLEADA

Los trabajos realizados han estado dirigidos para dar cumplimiento a los

requerimientos mínimos de información que son imprescindible para la llevar a cabo

este tipo obra.

Para tal efecto, la investigación geotécnica ha sido convencionalmente dividida en las

siguientes tres etapas:

Fase 1.- Trabajo de campo

Fase 2.- Trabajo de laboratorio

Fase 3.- Trabajo de gabinete

4.1. TRABAJO DE CAMPO

En la fase de campo se ha realizado las perforaciones utilizando el método a rotación

con corona de diamante, esta perforación ha permitido obtener muestras

representativas para su análisis respectivo; mediante las cuales se han podido

confeccionar los perfiles definitivos de registro de campo.

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4.1.1. PERFORACION

Para un correcto conocimiento, tanto en la configuración geológica, como en la

distribución estratigráfica de los suelos y dispersión de los diferentes parámetros

geotécnicos, se ha realizado un (1) sondeo de exploración geotécnica, cuya ubicación

y descripción se determina en los anexos 1 y 2, respectivamente.

En el cuadro siguiente se indica las profundidades correspondientes del sondeo

exploratorio:

CUADRO C – 1

PROF.

X Y (m.)

1 (645/2015) 806024,00 7664525,00 15,00 Ensayo S.P.T. y Perforación con Corona de Diamante (Lado Atocha)

Referencias:

Sigla: Númeración correlativa de codificación interna de Ingeniería y Serv icios "INSEPE"

Coord: Proyección: U.T.M. Datum: WGS 84 Zona 19S (Tomadas en campo)

NºCOORDENADAS

OBSERVACIÓNSIGLA INSEPE

La cota de boca de pozo se indica en el Cuadro C-1, la mencionada cota se tomó

como nivel 0.00 de la boca del pozo.

4.1.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SONDEO

Las características técnicas del sondeo son:

4.1.2. ENSAYOS DE PENETRACIÓN NORMAL

Los ensayos de penetración normal S.P.T. han sido ejecutados de acuerdo

con la norma ASTM D-1586. (AASHTO T-206-70).

Este ensayo permite determinar el índice de resistencia a la penetración (N)

que ofrecen los suelos al ser ensayados por un penetrómetro, el cual es

hincado a percusión mediante un martinete de 63.50 Kg. con una caída libre

de 76 cm. a través de un tubo guiador.

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Este índice conjuntamente con el tipo de suelo obtenido en laboratorio, permite

a través de ábacos y fórmulas empíricas, determinar la tensión admisible de los

suelos ensayados a la profundidad deseada.

4.1.2.1. EQUIPO DE PERFORACION CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

STANDARD PENETRATION TEST (SPT)

Las principales características de acuerdo a Normas convencionalmente

utilizadas son:

- Saca muestras bipartido punta de acero con cabeza de acoplamiento

con dos orificios y válvula de retención de bola

- Diámetro externo 2 pulgadas

- Diámetro interno 3/8 pulgadas

- Longitud de Cuchara 27 pulgadas.

- Diámetro externo de la barra para el ensayo 1 1/4 pulgadas

- Diámetro interno de barra para ensayo 1/2 pulgadas

Equipo de hinca:

- Peso martinete 63. 5 Kg. (140 libras).

- Cabeza de hinca y tubo guía.

- Altura con caída libre de 76 cm. (30 pulgadas).

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PRUEBA DE PENETRACIÓN NORMAL (S.P.T.)

800 mm

Rosca para unir

tubería de perforación 175 mm 550 mm 75 mm

51 mm 35 mm

Agujeros de 16 mm Zapata de acero

20 mm

Peso total 6,8 kilogramos

Penetrómetro estándar utilizado para el Estudio Geotécnico.

4.1.3.- EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CORONA DIAMANTE

El equipo utilizado durante la presente investigación consta básicamente de

una máquina de perforación a rotación, mediante corte por coronas revestidos

de diamante.

Este equipo de perforación está diseñado y fabricado para trabajar a rotación

(Sistema Rotary) con la capacidad de perforar con “Wire Line”, mediante

brocas revestidas con diamante y en algunos casos con “Widia”.

Al ejecutar el movimiento rotativo, simultáneamente opera una acción de

avance vertical controlado a presión y contrapresión hidráulica regulable.

La maquinaria que actúa a rotación mediante un motor a diesel, posee una

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capacidad de extraer muestras líticas, detríticas o de material suelto, como ser

de fragmentos de rocas, bloques de roca de acuerdo al diámetro de la

perforación que en este trabajo se fijó en 60.00 mm. diámetro correspondiente

a (BQ) y además tiene un equipo complementario para el ensayo de SPT a

percusión, utilizando las barras de perforación adecuadas para el sistema a

rotación y de percusión.

Equipo S.P.T. y Perforación a Rotación

- 2 Piezas de Cucharas de Terzaghi

- 1 Martillo de golpe de 63.5 Kg.

- 2 Tubos guías.

- Corona con Diamante con diámetro BQ

- Corona de Diamante para caising con diámetro BQ

- Varillaje correspondiente.

Equipos de Bombas de Lodos

- 1 Bomba de lodo centrifuga, accionado con motor a gasolina de 5.5 HP.

- 1 Bomba de lodo centrifuga de alta presión, accionada con motor a gasolina de 5.5 HP portátil.

- Accesorios (Mangueras de 1” y 2” para circulación de lodo, filtros para mangueras de succión, mangueras de succión y de impulsión, etc.)

- 1 Motobomba. Movilidad de Transporte

- 1 Camión Fotón capacidad de 60000 kg.

- Camioneta doble cabina 4x4 de apoyo Herramienta Auxiliar

- 1 Tanque de agua (plástico)

- Cinta métrica y guincha

- GPS navegador

- Equipo de seguridad necesario para realizar el trabajo

- Tubo de plástico para medir la altura del nivel de agua

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- 1 Equipo electrógeno pequeño

- 1 Amoladora

- 1 Taladro

- Llaves stylson, llaves cadena y llaves para mecánica.

- Y herramientas misceláneas

- 2 Machetes

- 1 Hacha Campamento Móvil

- Tiendas móviles, bolsas de dormir

- Carpas de campaña Equipos de Laboratorio

- 2 Hornos eléctricos con termostato de control

- 1 Tamizador

- 2 Series de Tamices de abertura cuadrada

- 3 Balanzas electrónicas de precisión de 0.01 gr. (Capacidad 311 gr)

- 2 Balanzas electrónicas de 2 kg. de precisión de 0.01 gr.

- 3 Aparatos de Casagrande

- Equipo para límite plástico y límite de contracción.

4.1.3.1 PERFIL DE CAMPO

Simultáneamente al proceso de la perforación y extracción de las muestras se

registró el correspondiente perfil geotécnico, que constituye la base para la

confección del perfil definitivo:

En el perfil, puede observarse en detalle la profundidad del sondeo, las

distribuciones espaciales de los estratos que constituyen el perfil geológico, la

descripción detallada del tipo de material recuperado, un resumen de las

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principales características tantas granulométricas como los límites de

Atterberg, la clasificación del suelo luego de los ensayos de laboratorio según

Norma indicada en el numeral respectivo.

Por otra parte, este perfil geotécnico muestran el tipo de material, el ángulo de

fricción interna de los suelos, los valores de resistencia a la penetración (N), la

fatiga o tensión admisible del suelo, conjuntamente a la presencia del nivel

freático en caso de existir.

4.2.- TRABAJO DE LABORATORIO

A partir de las muestras extraídas se realizaron los diferentes ensayos de

laboratorio, cuya relación nominal es la siguiente:

CUADRO C-2

ÍTEM TIPO DE ENSAYO ASTM AASHTO

1 Clasificación Visual D-2488

2Determinación de la

humedad natural D-2261

Preparación de muestras

(para granulometría)D-421 T-87

Granulometria por tamizado D-422 T-88

Límites de Atterberg: D-4318

Límite líquido (LL) D-423 T-89

Límite Plástico (LP) D-424 T-90

5 Clasificación de suelos D-2487

3

4

4.3.- TRABAJO DE GABINETE

En gabinete después de realizado el trabajo de campo, laboratorio y el análisis de

toda la información obtenida se resume el presente trabajo a través de este informe

final, con la formulación de las conclusiones técnicas más viables.

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Las principales actividades fueron las siguientes:

Preparación del perfil individual definitivo del sondeo, en el cual se puede apreciar

las propiedades tanto físicas como mecánicas, es decir el color, la forma y el espesor

de cada uno de los estratos, los valores de tensión admisible a diferentes

profundidades y la presencia del nivel freático y el tipo de suelos de fundación.

Para la evaluación del porcentaje de recuperación de los testigos y para determinar el

índice de calidad de la roca RQD se basó en el siguiente criterio:

En la fase de recuperación de las muestras durante la ejecución de los sondajes la

calidad del macizo rocoso esta evaluada por el número llamado porcentaje de

recuperación del testigo, la misma que esta definido por la razón entre la longitud

del testigo recuperado y la longitud de perforación, como se indica en la siguiente

ecuación:

Para determinar el índice de la calidad de roca RQD se determina mediante la

siguiente ecuación:

CUADRO C-3

Longitud de núcleo recuperado

Longitud teórica del núcleo de roca cortada

Relación de recuperación = *100

Longitud recuperadas iguales o mayores que 101.6mm (4pulg.)

Longitud teórica del núcleo de roca cortada

Índice de calidad de la roca (RQD) = *100

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0 - 0,25 Muy mala

0,25 - 0,50 Mala

0,50 - 0,75 Regular

0,75 - 0,90 Buena

0,90 - 1,00 Ex celente

RQD

(Designacion de la calidad de la roca)

en %)

CALIDAD DE LA ROCA

La calificación de la calidad de la roca ha sido propuesta por (Deere 1963) la misma

que se indica en la tabla del párrafo anterior.

Una relación de recuperación de 100% indica la presencia de roca intacta; para rocas

altamente fracturadas la relación de recuperación es del 50% o menor.

5. SUPERVISION TECNICA

Por la importancia que reviste este estudio geotécnico, se destacó al lugar el

personal con experiencia en este tipo de trabajo, quienes estuvieron a cargo del

estudio y el equipo respectivo.

6. DESCRIPCION DEL SONDEO

En el anexo 1, (croquis de ubicación del sondeo) se indica la posición del sondeo y

en el anexo 2 (registro de campo) se registran las características del perfil,

conjuntamente a los parámetros geotécnicos.

En este numeral se describe literalmente la secuencia de la perforación.

POZO 1 (645/2015)

El pozo exploratorio denominado como, Pozo Nº 1 (645/2015), alcanzó la profundidad

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de 15.00 m. y presenta la siguiente disposición estratigráfica:

Desde el nivel de 0.00 m. hasta 1.00 m el estrato está constituido por arcilla

inorgánica de baja a mediana plasticidad del tipo CL; desde 1.00 m hasta 1.10 m el

suelo está constituido por lente de limo inorgánico; desde 1.10 m hasta 3.20 m el

suelo está constituido por grava limosa-grava arcillosa del tipo GP-GC; desde 3.20 m

hasta el fin del sondeo (15.00 m) el suelo está conformado por afloramiento de roca

fragmentada del tipo SM.

En esta perforación no se evidenciado la presencia del nivel freático hasta el fin del

sondeo (15.00 m.), sin embargo a la profundidad aproximada de 2.00 m se evidencio

presencia de nivel de agua.

7. GEOMORFOLOGIA

La geomorfología que presenta el lugar estudiado está conformado por serranías

abruptas y escarpadas, en el entorno de la quebrada, pendientes naturales drenan

sus aguas hacia la cuenca del Rio Tupiza, la Quebrada mencionada está

caracterizada por tener pendientes suaves con grandes arrastres de materiales

coluvio-aluviales que depositan sedimentos en apocas de lluvia, además el lugar está

caracterizado por presentar una vegetación baja y escasa, propias de las

estribaciones andinas.

8. CONCLUSIONES

Tomando en cuenta las muestras obtenidas durante el proceso de exploración y las

observaciones oculares realizadas en el sitio, los resultados obtenidos en laboratorio

de mecánica de suelos y rocas y la obtención de RQD se concluyen lo siguiente:

El pozo exploratorio denominado Pozo 1 (645/2015), presenta una estratigrafía

alternada de diferentes tipos de suelos hasta la profundidad de 3.20 m (tomando

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como nivel 0.00 la boca de pozo) en este nivel estratigráfico desde la cota 0.00 hasta

1.00 m se evidencia presencia de arcilla inorgánica de consistencia rígida con regular

valor de tensión admisible del suelo, en este estrato se realizó el ensayo de SPT,

desde la cota indicada (1.00 m) hasta 3.20 m el estrato está constituido por grava mal

graduada-grava arcillosa del tipo GP-GC, estos suelos presentan compacidades

variables, estos suelos también están caracterizados por presentar altos contenidos

de humedad natural lo cual puede causar asentamientos diferenciales por

consolidación debido a las cargas inducidas del puente, este efecto debe tomarse

muy en cuenta para el cálculo de las fundaciones, en esta estratificación se realizó el

ensayo combinado de SPT y ensayo de rotación con Corona de Diamante y en esta

estratificación se evidencio recuperación de 40% de clastos y gravas.

Desde la cota de 3.20 m hasta 15.00 m (fin del sondeo) se evidencia presencia de

afloramiento de roca fragmentada los mismos presentan valores variables de

recuperación entre 30% a 80% y obteniéndose valores de RQD entre 10% a 40%,

obteniéndose valores de tensiones admisibles mayores a 3.5 kg/cm2.

Durante los procesos de exploración con corona de Diamante, se ha podido recuperar

muestras en porcentajes variables en las columnas estratigráficas y los valores de

RQD obtenidos se indican en el cuadro siguiente:

CUADRO C-4

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LONGITUD

DE (m.) A (m.) (m.) (m.) % (m.) %

0,00 1,00 1,00 --- --- --- --- Ensayo SPT

1,00 2,00 1,00 0,40 40 0,00 0 Muy mala

2,00 3,00 1,00 --- --- --- --- Ensayo SPT

3,00 4,00 1,00 0,40 40 0,00 0 Muy mala

4,00 5,00 1,00 0,40 40 0,00 0 Muy mala

5,00 6,00 1,00 0,50 50 0,35 35 Mala

6,00 7,00 1,00 0,75 75 0,33 33 Mala

7,00 8,00 1,00 0,80 80 0,40 40 Mala

8,00 9,00 1,00 0,70 70 0,25 25 Muy mala

9,00 10,00 1,00 0,60 60 0,15 15 Muy mala

10,00 11,00 1,00 0,60 60 0,30 30 Mala

11,00 12,00 1,00 0,45 45 0,11 11 Muy mala

12,00 13,00 1,00 0,60 60 0,30 30 Mala

13,00 14,00 1,00 0,45 45 0,22 22 Muy mala

14,00 15,00 1,00 0,30 30 0,10 10 Muy mala

PROFUNDIDAD RECUPERACIÓN RQD

PORCENTAJES DE RECUPERACION Y CALIFICACIÓN SEGÚN D.U. DEERE

POZO Nº 1 (645/2015)

RQD

(Designacion de la

calidad de la roca)

El resumen de los Ensayos de Resistencia a Compresión Simple de Núcleos de

Rocas se indica en el cuadro siguiente:

CUADRO C-5

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Area Peso Fuerza Resistencia Resist. Densidad

D H (cm2) (g) (Kg) a compresión Admisible de la roca

(cm) (cm) (Kg/cm2) (Kg/cm

2) (g/cm

3)

1 Roca Fragmentada 1(645/2015) 6,00 3,50 7,00 9,62 186,32 1650,00 171,50 6,35 2,77

2 Roca Fragmentada 1(645/2015) 6,00 3,50 7,00 9,62 184,62 1630,00 169,42 6,27 2,74

3 Roca Fragmentada 1(645/2015) 8,00 3,50 7,00 9,62 182,32 1780,00 185,01 6,85 2,71

4 Roca Fragmentada 1(645/2015) 8,00 3,50 7,00 9,62 184,62 1700,00 176,69 6,54 2,74

5 Roca Fragmentada 1(645/2015) 10,00 3,50 7,00 9,62 187,05 1080,00 112,25 4,16 2,78

6 Roca Fragmentada 1(645/2015) 10,00 3,50 7,00 9,62 185,62 1290,00 134,08 4,97 2,76

ENSAYO DE RESISTENCIA A COMPRESION SIMPLE DE NUCLEOS DE ROCAS

N° Descripcion de Roca POZO NºProf.

(m.)

Dimensiones

9. RECOMENDACIONES

Sobre la base de las conclusiones emitidas en el párrafo anterior para el

emplazamiento de la base del estribo para el puente (lado Atochá), deberá

considerarse lo siguiente:

1. El tipo de fundaciones recomendadas para la fundación del estribo serán

fundaciones directas de hormigón armado.

2. La excavación debe realizarse hasta la profundidad mínima de 3.70 m

tomando como nivel 0.00 la boca de pozo, la profundidad indicada será el nivel

de desplante o el nivel que considere conveniente el Ingeniero Calculista, la

misma será determinado previo estudio hidrológico e hidráulico de la cuenca,

tomando muy en cuenta el material que transporta el cauce del rio durante las

crecidas y además considerar los empujes que se producen durante las

crecidas de las avenidas máximas.

3. La tensión admisible adoptar para el cálculo de las fundaciones será de 2.50

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BARRIO UNIVERSITARIO DE DOCENTES, CALLE TAJIBO Nº 6235 ENTRE AV. ALEMANA - BENI

TELE FAX: 342-3763 TELEFONO: 341-4244 [email protected] [email protected]

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Kg/cm2 y un ángulo de fricción interna a 33º.

4. Para realizar la excavación se puede utilizar maquinaria y equipo convencional

apto para realizar este tipo de obra, por la formación geológica con presencia

de agua por infiltración debe considerarse agotamiento del agua durante la

excavación.

5. Realizada la excavación antes de asentar las bases debe colocarse una capa de

hormigón pobre en un espesor mínimo de 0.05 m.

6. Para el cálculo de zapatas, tomar en cuenta los factores de carga de Terzaghi

y los valores geotécnicos que están contenidos en el cuadro siguiente:

CUADRO C-6

VALOR DE

COHESIÓN

PESO

ESPECIFICO

FACTORES

DE CARGA

(Kg/cm2) (T/m

3)

Según

TerzaghiNg = 1.47

Nq = 4.45

Nc = 12.86

Ng = 29,35

Nq = 28,52

Nc =44,04

Ng = 35,00

Nq = 32,23

Nc = 48,09

ARCILLA INORGÁNICA DE BAJA A MEDIANA

PLASTICIDAD CL 15º 0,70 2,500

AFLORAMIENTO DE ROCA FRAGMENTADA SM 33º 0,01 2,560

ANGULO

DE

FRICCION

INTERNA

SIMBOLO

ASTM D2487TIPO DE SUELO

GRAVA MAL GRADUADA-GRAVA ARCILLOSA GP-GC 32º 0,65 2,680

En ambas márgenes de rio debe realizarse obras civiles complementarias para el

encauzamiento del cauce del agua durante las crecidas y tomar en cuenta el arrastre

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de sedimentos, esta protección debe realizarse aguas arriba y aguas abajo del cruce

del puente vehicular.

En caso de que el Ingeniero calculista opte por cualquier alternativa de

solución deberá basarse en el “Registro de Investigación del Subsuelo” (anexo

2 del informe) y tomando muy en cuenta los estudios hidráulicos e hidrológicos

de la cuenca.

Santa Cruz, 29 de Octubre de 2015

Ing. Efraín Pérez Chavarría GERENTE GENERAL

ESTUDIO GEOTECNICO

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PROYECTO CARRETERO: “UYUNI-ATOCHA-TUPIZA”,

TRAMO I: KP 90+400(ATOCHA)-TUPIZA

UBICACIÓN: PUENTE INCA CANCHA

INDICE DE ANEXOS

ANEXO 1.- CROQUIS Y PERFIL DE CORRELACIÓN

DE LOS SONDEOS

ANEXO 2.- REGISTRO DE CAMPO

ANEXO 3.- REGISTRO DE LABORATORIO

ANEXO 4.- REGISTRO FOTOGRAFICO

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PROYECTO CARRETERO: “UYUNI-ATOCHA-TUPIZA”,

TRAMO I: KP 90+400(ATOCHA)-TUPIZA

UBICACIÓN: PUENTE INCA CANCHA

1.- ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2.- UBICACIÓN

3.- PERSONAL ASIGNADO AL TRABAJO DEL ESTUDIO GEOTECNICO

4.- ALCANCE DE TRABAJO Y METODOLOGIA EMPLEADA

4.1.- PERFILES DE CAMPO

4.1.1.- PERFORACION

4.1.1.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SUELO

4.1.2.- ENSAYOS DE PENETRACION NORMAL

4.1.2.1.- EQUIPO DE PERFORACION CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

STANDARD PENETRATION TEST (SPT)

4.1.3.- EQUIPO DE PERFORACION CON CORONA DIAMANTE

4.1.3.1.- PERFIRL DE CAMPO

4.2.- TRABAJO DE LABORATORIO

4.3.- TRABAJO DE GABINETE

5.- SUPERVISION TECNICA

6.- DESCRIPCION DEL SONDEO

7.- GEOMORFOLOGIA

8.- CONCLUSIONES