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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/. ;
,'./;$> < .3$>. $3>.' $@'.; / 3>/' / 3'3 ,;'3 $
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P. ' , ><;'3 $ ,$> '3 .',/;$>'3 / E3>/' / S'3 ,' $ ,33"
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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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