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Métodos para hacer pruebas de Esfuerzo Cortante Los métodos más usados son: Métodos de Laboratorio * Prueba de Corte Directo * Compresión Simple Sin Confinar * Triaxial Métodos de Campo * Prueba de la Veleta * SPT (Estándar Penetration Test) * DPL (Prueba de penetración dinámica ligera) * Método del cono Holandés Métodos de Laboratorio: Prueba de Corte Directo Se encuentran limitados a los suelos limosos con características intermedias entre la arena y la arcilla. Para suelos granulares con más de 5% de arena fina y limo: φ = 25 + 0.15 DR (DR en %) Para suelos granulares con menos de 5% de arena fina y limo: φ = 30 + 0.15 DR La tapa y fondo de la caja pueden ser placas porosas.

Métodos Para Hacer Pruebas de Esfuerzo Cortante

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Page 1: Métodos Para Hacer Pruebas de Esfuerzo Cortante

Métodos para hacer pruebas de Esfuerzo CortanteLos métodos más usados son:

Métodos de Laboratorio* Prueba de Corte Directo* Compresión Simple Sin Confinar* Triaxial

Métodos de Campo* Prueba de la Veleta* SPT (Estándar Penetration Test)* DPL (Prueba de penetración dinámica ligera)* Método del cono Holandés

Métodos de Laboratorio:

Prueba de Corte DirectoSe encuentran limitados a los suelos limosos con características intermedias entre la arena y la arcilla. Para suelos granulares con más de 5% de arena fina y limo:

φ = 25 + 0.15 DR (DR en %)

Para suelos granulares con menos de 5% de arena fina y limo:

φ = 30 + 0.15 DR

La tapa y fondo de la caja pueden ser placas porosas.Se registran P, S el deslizamiento y εz de la muestra. Se realizan tres ensayos con diferentes cargas normales.

Desventajas:

* La distribución de los esfuerzos no es uniforme en toda la superficie donde se produce el τ (mayores en los bordes y menores en el centro).* El suelo esta obligado a cortarse en un plano pre determinado, que puede no ser el mas débil (resistencia alta).* Es difícil controlar el drenaje.

Page 2: Métodos Para Hacer Pruebas de Esfuerzo Cortante

CORTE DIRECTO

0,000,250,500,751,001,251,501,752,002,252,50

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00

ESFUERZO NORMAL

ES

FU

ER

ZO

DE

CO

RT

E

Prueba de Compresión Simple sin Confinar En este caso σ3 = 0Los suelos sin rozamiento interno se rompen según θ = 45°, donde:σ1 = qu = P/A = Carga/Área corregida = 2cEl área corregida (A´) será:

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En la figura: ε = dh/h Ah = A´h´ A´ = Ah/h´Pero: h´ = h-dh = h – εh = h (1 – ε) Luego: A´= A h/((h – ε)) = A/(1 – ε) Entonces: A´= A/(1- ε)

La Sensibilidad (St) de una arcilla se mide de la siguiente manera:

St = qu(inalterada)/qu(alterada)

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COMPRESION INCONFINADA

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

DEFORMACION UNITARIA (%)

Pruebas Triaxiales

Métodos de Campo:Prueba de Veleta

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Formula para determinar el esfuerzo de corte: c = 2T/(πD²L), donde:T = Momento de torsiónD = Diámetro de la veletaL = Longitud de la veleta

Prueba del SPT

NoProf. (m)

Dens.Unt. (ton/m³)

C.Peck Cn

SPT N

Ncorr Napa

Esf. Efect.

(ton/m²)

Correc. Esf.

Efect.Ncorr. Nprom SUCS Cota

1 0,00 1,60 0 0 0 0,00 1,00 0 0 CL 25,19

2 0,75 1,60 17 9 9 1,20 1,00 9 9 CL 24,44

3 1,50 1,60 20 10 10 2,40 1,00 10 9 CL 23,69

4 2,25 2,00 13 7 7 3,15 1,39 9 9 SP 22,94

5 3,00 2,00 57 29 22 3,90 1,32 29 14 SW 22,19

6 3,75 2,00 19 10 10 4,65 1,26 12 14 SW 21,44

7 4,50 2,00 49 25 20 5,40 1,21 24 15 SW 20,69

8 5,25 2,00 71 36 25 6,15 1,16 29 17 SW 19,94

9 6,00 2,00 83 42 28 6,90 1,13 32 19 SW 19,19

10 6,75 2,00 125 63 39 7,65 1,09 42 21 SW 18,44

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0 10 20 30 40 50

Ncorr

Pro

fun

did

ad (

m)

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