viernes, 17 de junio de 2011
Durabilidad en la vías asociadas a los suelos.
Publicado por edd.hg en 15:50 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Compresibilidad de los suelos.
Publicado por edd.hg en 15:49 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Permeabilidad de los suelos.
Publicado por edd.hg en 15:49 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
La resistencia de los suelos.
De otra parte, se ha visto que en suelos finos, tiene una importancia decisiva la forma de aplicación de la energía de compactación, sobre todo cuando se emplean humedades más altas que la óptima pues, por ejemplo, la energía aplicada por impactos puede ocasionar que un suelo compactado del lado húmedo presente resistencias del orden de hasta un cuarto de veces menor que la resistencia, que, a igualdad de circunstancias, presenta el mismo suelo compactado en forma estática. La explicación a lo anterior reside en la diferente estructuración que adoptan las arcillas al ser compactadas mediante procedimientos de compactación diferentes.
- Compactación mediante amasado, vibración o impactos.
- Vibroflotación.
- Precarga.
- Drenaje.
- Adición de agentes que reduzcan la fricción y cohesión entre las partículas.
El procedimiento de vibroflotación es especialmente aplicable en la compactación de arenas o suelos con alta permeabilidad y consiste en la inserción, en el suelo arenoso suelto, de un dispositivo vibratorio, capaz de aplicar un chiflón de agua simultáneamente con el vibrado, de tal manera que al encontrarse dicho dispositivo dentro del suelo inyectando agua y vibrando se produce la licuación de la arena lográndose con ello su compactación.
Publicado por edd.hg en 15:48 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Estabilidad volumétrica de los suelos.
Actualmente, las soluciones para evitar cambios volumétricos en suelos expansivos consisten en introducir humedad al suelo en forma periódica, aplicar cargas que equilibren la presión de expansión, utilizar membranas impermeables y apoyar la estructura a profundidades tales, que no se registre variación estacional en la humedad. Otro medio podría consistir en modificar la arcilla expansiva transformándola en una masa rígida o granular cuyas partículas estén lo suficientemente ligadas para resistir la presión expansiva interna de la arcilla, lo cual puede lograrse por medios químicos o térmicos. En estos casos, cuando la capa a estabilizar sea de poco espesor, deberá tenerse en cuenta que el suelo subyacente es aún susceptible de expandirse, pero tales movimientos podrían tolerarse, siempre y cuando la capa estabilizada se mueva en forma uniforme.
Publicado por edd.hg en 15:47 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Estabilización de Suelos.
- Eliminar el material insatisfactorio o abstenerse de usarlo, sustituyéndolo por otro de características adecuadas.
- Modificar las propiedades del material existente para hacerlo capaz de cumplir en mejor forma los requisitos deseados o, cuando menos, que la calidad obtenida sea adecuada.
- Estabilización por medios eléctricos, de los que la electrósmosis y la utilización de pilotes electrometálicos son probablemente los mejor conocidos..
- Estabilización por empleo de calor y calcinación.
- Estabilización por medios químicos, generalmente lograda por la adición de agentes estabilizantes específicos, corno el cemento, la cal, el asfalto u otros.
Publicado por edd.hg en 15:47 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Ejercicios: Clasificación por el Sistema AASHTO, Sistema Unificado, Peso Volumétrico, C.B:R de Diseño.
LI — 35%
LP = 22%
Rta: A-2-6-(O)
2.- Clasificar por el sistema unificado de clasificación de suelos, el siguiente suelo:
— Porcentaje que pasa por el tamiz No. 200 = 8%.
— Porcentaje que pasa por el tamiz No. 4 = 60% de la fracción gruesa.
— Coeficiente de curvatura (Cc) = 5.
— Limite líquido de la fracción fina 60%.
— límite plástico de la fracción fina = 40%.
Rta: SP-SM
3.- Una muestra de suelo se compacta según el ensayo proctor estándar o normal, hasta un 100% cJe densiíicación, nivel para el cual presenta un peso volumétrico de 2100 Kg/m3 y una humedad óptima de 14% se desea saber:
b) ¿Cuál es el peso volumétrico cuando el aire en los huecos de la muestra de suelo es cero?
c) Si los huecos se llenan de agua. ¿Cuál sería el peso volumétrico del suelo saturado?
Asúmase que la materia sólida tiene un peso específico de 2.67
Publicado por edd.hg en 15:46 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos
Ejemplo: Hallar el C.B.R de Diseño para la Unidad.
El suelo típico de subrasante de una unidad de diseño es una arcilla sobre la cual se efectuaron 6 ensayos C.B.R. y los resultados fueron 3, 5, 7, 2, 4 y 5%. ¿Cuál es el C.B.R. de diseño para la unidad si l estudio de transito indica que se esperan 0.8 x1O^5 ejes simples equivalentes de 8.2 toneladas durante el período de diseño?
Solución:
1. Se ordenan los valores de resistencia de menor a mayor y se determina el número y el porcentaje de valores iguales o mayores de cada uno.
2. Se dibuja un gráfico que relacione los valores de C.B.R. con los porcentajes anteriormente calculados (Figura 3.7) y en la curva resultante se determina el C.B.R, para el percentil elegido que para este caso, según la Tabla 3.8 debe ser 75%, al cual le corresponde, un CBR de 3.5%.
Publicado por edd.hg en 15:46 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos
Investigación y evaluación de suelos para el diseño de un pavimento.
geológicas, pedológicas, climáticas, topográficas y de drenaje de la zona en proyecto.
b) Se toma una muestra de cada capa en un recipiente y se coloca una tarjeta de identificación que debe contener nombre del proyecto, sector en estudio, número de la perforación, localización de la perforación, número de Ja muestra, espesor del estrato y enumeración de los ensayos de laboratorio a que será sometida.
c) Las muestras se envían en bolsas al laboratorio.
Existen diferentes procedimientos para la determinación de la composición granulomtrica de un suelo. Por ejemplo, para clasificar por tamaños las partículas gruesas, el procedimiento más expedíto es el tamizado. Sin embargo, al aumentar la finura de los granos, el tamizado se hace cada vez más difícil teniéndose entonces que recurrir a procedimientos por sedimentación.
• Óptimo contenido de humedad: Es el porcentaje de agua con el cual se obtiene la máxima densidad para el esfuerzo de compactación especificado.
Publicado por edd.hg en 15:45 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos
viernes, 10 de junio de 2011
Ejemplo de Relaciones Gravimétrica y Volumétricas de los Suelos.
En un estudio de suelos se determinaron las características mecánicas de un estrato de arena encontrándose que, al obtener una muestra representativa, su volumen era de 450 cm3 y su peso húmedo de 780 gramos. Después de secado al homo el espécimen pesó 660 gramos. El peso unitario de las partículas sólidas fue de 2.63, determinar:
a) Porcentaje de humedad de la muestra.
b) Relación de vacíos de la arena en su estado natural.
c) Porosidad de la arena en su estado natural.
d) Grado de saturación de la arena.
e) Densidad húmeda de la arena.
f) Densidad seca de la arena.
d) El grado de saturación es:
e) La densidad húmeda de la arena es:
Publicado por edd.hg en 9:06 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Relaciones Gravimétrica y Volumétricas de los Suelos.
En los suelos se distinguen tres fases: la sólida, constituida por las partículas minerales,, la líquida que generalmente es el agua contenida en la masa de suelo, y la gaseosa que es el aire que se encuentra dentro de los poros. Entre estas fases es necesario definir un conjunto de relaciones que están vinculadas a sus pesos y volúmenes, las cuales permiten establecer el comportamiento del suelo desde el punto de vista geotécnico. En la Figura 3.4 se presenta un esquema de una muestra de suelo con sus tres fases y en ella se acotan las siglas de los pesos y volúmenes cuyo uso es de interés.
a) Peso unitario total o densidad húmeda del suelo
3.5
La expresión anterior también se puede anotar de la forma siguiente:
E, teoría se puede variar de O a infinito (vacío perfecto), sin embargo, en la práctica sus límites están comprendidos entre 0.25 para arenas muy compactas con finos, y 15 para arcillas altamente compresible.
Esta relación puede variar de O (en un suelo ideal con solo fase sólida), a 100 (espacio vacío). Los valores reales suelen oscilar entre 20% y 95%.
El grado de saturación varía de 0% en suelos secos a 100% en un suelo en el que todos los vacíos estuvieran llenos de agua, al que se llama suelo sawrado.
En teoría el contenido de agua varía de O a infinito, sin embargo, en la práctica es difícil encontrar valores superiores a 100%.
Publicado por edd.hg en 9:05 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Perfil de Suelos.
A través de la acción de infiltración del agua, del hielo y deshielo, de las reacciones químicas y otros factores, los materiales son removidos del horizonte A y depositados en el 8. Estas transferencias pueden ocurrir mediante soluciones químicas o movimientos mecánicos de las partículas de los suelos. El horizonte B se caracteriza por su densidad, la cual se produjo en primera instancia por la colmatación de los vacíos con los finos procedentes del horizonte A. Tales finos aumentan también el porcentaje de llenante en la gradación del material del horizonte B, produciendo con frecuencia un aumento en la plasticidad y una disminución en la permeabilidad. Acumulaciones de calcio y carbonato de magnesio, gelatinas, silicosas y otros coloides complejos pueden ocurrir como resultado de la precipitación de las soluciones. Tales depósitos pueden modificar significativamente la actividad que presentan las partículas arcillosas aumentando o disminuyendo su plasticidad; pueden por ejemplo, cambiar el pH de los materiales y pueden también trabajar como agentes cementantes y provocar la formación de capas duras.
Consiste en el material parental, el cual puede estar constituido por un manto rocoso parcialmente descompuesto o desintegrado (suelo residual) o puede haber sido transportado y depositado en un nuevo lugar. En los suelos residuales el tipo de roca Madre le da la descripción al material principal. Si el material principal es de origen transportado, se indicará el agente de transporte (agua, viento, hielo, etc), y además se anotarán los métodos de deposición (depósitos, lacustres, depósitos de playas, sedimentos, marinos, acarreos glaciares, material aluvial, etc).
El pedologista se refiere a este horizonte como cualquier estrato localizado por debajo del horizonte C, el cual es simplemente diferente del horizonte C, que puede o no tener influencia en el desarrollo de la porción meteorizada del perfil.
Publicado por edd.hg en 9:04 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Suelos Finos.
ML = Limos inorgánicos de baja compresibilidad.
OL = Limos y arcillas orgánicas de baja compresibilidad.
CL = Arcillas inorgánicas de baja compresibilidad.
CH =Arcillas inorgánicas de afta compresibilidad.
MH= Limos orgánicos de alta compresibilidad.
OH = Arcillas y limos orgánicos de alta compresibilidad.
Publicado por edd.hg en 9:04 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Arenas.
• Si el porcentaje de finos, contenido en la arena, es mayor del 12%, la arena puede ser arcillosa (SC).. silos finos son arcilla. o limosa (SM) silos finos son limo.
• Si el porcentaje de finos está entre 5 y 12% se usa símbolo doble, por ejemplo, SP-SM.
Dada la curva granulométrica de un suelo que clasifica como arena Limosa mal gradada la cual se encuentra representada en la Figura 3.2, el coeficiente de uniformidad se halla determinado en la intersección de la curva con la línea del 60% y se anota el tamaño de las partículas correspondientes a este punto. para este caso el valor es 4.2 mm. Se repite para la línea 10% y se obtiene un valor de 0.1 mm., por tanto, Cu=4.2/0.1=42. Procediendo de igual forma se tiene que el coeficiente de curvatura es:
Publicado por edd.hg en 9:03 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Gravas.
Si el porcentaje de finos, contenido en la grava, es mayor del 12% la grava puede ser GC si los finos son arcilla y GM si los finos son limo.
Publicado por edd.hg en 9:02 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Suelos Gruesos.
Se dividen en gravas (G) y arenas (S) y se separan con el tamiz No. 4, de manera que un suelo pertenece al grupo G, si más del 50% del peso de su fracción gruesa queda retenido en el tamiz No. 4 y pertenecerá al grupo S, en caso contrario.
Tanto las gravas como las arenas se dividen en cuatro grupos (GW, GP; CM, GC) y (SW, SP, SM, SC), respectivamente, como se explica a continuación.
Publicado por edd.hg en 9:02 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Clasificación Unificada de Suelos.
para aeropuertos.
-Suelos de grano grueso
-Suelos de grano fino
-Suelos orgánicos.
Los suelos de grano grueso y fino se distinguen mediante el tamizado del material por el tamiz No. 200.
Publicado por edd.hg en 9:02 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
b) Descripción de los Grupos de Clasificación: Suelos Finos Limo Arcillosos.
IG = Índice de grupo
F = Porcentaje del suelo que pasa por el tamiz No. 200, expresado como número entero.
LI = Límite líquido
IP = Índice de plasticidad.
Publicado por edd.hg en 9:00 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
a) Descripción de los Grupos de Clasificación: Suelos Granulares.
Subgrupo A-la: Comprende aquellos materiales formados predominantemente por piedra o grava, con o sin material ligante bien graduado.
Subgrupo A- 1b: Incluye aquellos materiales formados predominantemente por arena gruesa bien gradada, con o sin ligante.
Grupo A-2 Comprende una gran variedad de material granular que contiene menos del 35% del material fino.
Subgrupos A-2-4 y A-2-5: Pertenecen a estos Suhgrupos aquellos materiales cuyo contenido de material fino es igual o menor del 35% y cuya fracción que pasa el tamiz numero 40 tiene las mismas características de los suelos A-4 y A-5, respectivamente.
Publicado por edd.hg en 8:58 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Clasificación de suelos AASHTO
De acuerdo con este sistema y con base en su comportamiento, los suelos están clasificados en ocho grupos designados por los símbolos del A-l al A-8.
En este sistema de clasificación los suelos inorgánicos se clasifican en 7 grupos que van del A-l al A-7. Estos a su vez se dividen en un total de 12 subgrupos. Los suelos con elevada proporción de materia orgánica se clasifican como A-8.
Publicado por edd.hg en 8:57 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
Clasificación de los Suelos.
En la actualidad los sistemas más utilizados para la clasificación de los suelos, en estudios para diseño de pavimentos de carreteras y aeropistas son el de la American Association of State Highway and Transportation Oíficials (AASHTOj y el linified Soil Clasification System, conocido como Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S).
Publicado por edd.hg en 8:57 0 comentarios
Etiquetas: Suelos
jueves, 9 de junio de 2011
Características de los Suelos Transportados.
Los depósitos lacustres se presentan en los lagos donde desembocan corrientes de agua. En las entradas se depositan las partículas gruesas que arrastran el agua durante la época de creciente y las partículas finas se asientan en aguas más profundas formando estratos horizontales alternados cuya estructura depende de la composición electro-química del agua.
Publicado por edd.hg en 9:24 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos, Suelos
Características de los Suelos Residuales
Publicado por edd.hg en 9:23 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos, Suelos
miércoles, 8 de junio de 2011
Estudios de los Suelos para Diseño de Pavimentos: Origen y Formación de los Suelos.
La descomposición es aquel proceso por el cual la roca se transforma en un producto de diferente5 propiedades físicas y químicas.
Los causantes de la meteorización de las rocas se llaman agentes de meteorización o intemperismo. Son físicos, químicos y biológicos. Los primeros producen desintegración y los otros descomposición.
Los principales agentes físicos de meteorización son: agua, glaciares, viento y temperatura.
Un suelo producto de este efecto es el llamado polvo o harina de roca que se encuentra en grandes cantidades en la base de los glaciares.
Los suelos residuales son aquellos formados en el mismo sitio donde se encuentra actualmente o sea que prácticamente se hallan ubicados junto a la roca madre que los ha originado. Un suelo es transportado cuando agentes físicos han trasladado sus partículas y depositado en el sitio donde actualmente se encuentran.
Un caso especial lo constituyen los rellenos, que son depósitos de suelo hechos por el hombre.
Es importante tener en cuenta que el acomodo de las partículas que constituyen los suelos y ciertas propiedades internas son completamente diferentes en un suelo residual que en un suelo transportado. En el primero se encuentran los productos de la desintegración o descomposición, conservando, aunque sea lejanamente, la estructura de la roca madre. En un suelo transportado las partículas están dispuestas dependiendo fundamentalmente de la forma como se produjo la depositación sin relación ninguna en el acomodo que tenían en la roca original.
La mecánica de suelos por su desarrollo histórico se ha enfocado en gran parte a los suelos transportados y aunque muchas teorías y ensayos de laboratorio, se aplican en la actualidad indistintamente, fueron elaborados para ese tipo de suelos. Es importante, saber que esto sucede a fin de tomarlo en cuenta en la aplicación práctica de esta ciencia y si es el caso proponer modificaciones en teoría o equipos de pruebas.
Publicado por edd.hg en 16:52 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos
Estudios de los Suelos para Diseño de Pavimentos: Definición de Suelo y Roca.
En la Ingeniería de pavimentos se considera como roca a un agregado natural de granos minerales, unidos por grandes y permanentes fuerzas de cohesión. Por otra parte, se considera que suelo es una agregado natural de granos minerales, con o sin componentes orgánicos, que pueden separarse por medios mecánicos comunes, tales como la agitación en agua. Aunque estas definiciones son las que se utilizarán en este texto, es conveniente aclarar que en la práctica no existe una diferencia tan simple entre roca y suelo, pues, las rocas más rígidas y fuertes pueden debilitarse al sufrir el proceso de meteorización, y algunos suelos muy endurecidos pueden presentar resistencias comparables a las de la roca meteorizada.
Publicado por edd.hg en 16:52 0 comentarios
Etiquetas: Pavimentos