miércoles, 3 de noviembre de 2010

Filtración en casos de Régimen Establecido – Suelos.


En la mayoría de los casos de filtración bajo estructuras hidráulicas, la trayectoria de flujo cambia de dirección y no es uniforme sobre toda el área. En tales casos, una manera de determinar la tasa de filtración es mediante una construcción gráfica llamada red de flujo, basada en la teoría de la continuidad de Laplace. Según ésta, para una condición de régimen de flujo establecido, el flujo en cualquier punto A (figura 1.10) puede representarse por la ecuación


donde kx, ky, kz = permeabilidad hidráulica del suelo en las direcciones x,y yz, respectivamente
h = carga hidráulica en el punto A (es decir la carga de agua que un piezómetro colocado en A mostraría con el nivel de aguas abajo comoplano de referencia, como muestra la figura 1.10) 

FIGURA 1.10  Filtración en condiciones de Régimen establecido.

Para una condición de flujo bidimensional como la muestra la figura 1.10


La ecuación 1.33 toma entonces la forma 


Si el suelo es isótropo con respecto a la permeabilidad hidráulica, kx = k 0 k y 


La ecuación (1.35), se denomina ecuación de Laplace y es válida para flujo confinado, representa dos conjuntos ortogonales de curvas que se conocen como líneas de flujo y líneas equipotenciales. Una red de flujo es una combinación de numerosas líneas equipotenciales y líneas de flujo. Una línea de flujo es una trayectoria que una partícula de agua seguiría al viajar del lado aguas arriba al lado aguas abajo. Una línea equipotencial es una línea a lo largo de la cual el agua en piezómetros se elevaría a la misma altura (véase la figura 1.10).

Al dibujar una red de flujo se necesita establecer las condiciones de frontera. Por ejemplo, en la figura 1.10, las superficies del terreno en el lado aguas arriba (00’) y en el lado aguas abajo (DD’) son líneas equipotenciales. La base de la presa abajo de la superficie del terreno, O’BCD, es una línea de flujo. La parte superior de la superficie de la roca, EF, es también una línea de flujo. Establecidas las condiciones de frontera, se 

Figura 1.1  Red de Flujo.

dibujan por tanteos varias líneas de flujo y líneas equipotenciales de manera que todos los elementos de flujo en la red tengan la misma razón longitud lancho (LIB). En la mayoría de los casos, la razón LIB se mantiene igual a 1, es decir los elementos de flujo se dibujan como “cuadrados” curvilíneos. Este método es ilustrado por la red de flujo de la figura 1.11. Note que todas las líneas de flujo deben cruzar todas las líneas equipotenciales en ángulos rectos.

Una vez dibujada la red de flujo, la filtración en tiempo unitario por unidad de longitud de la estructura puede calcularse como 


Ejemplo de Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.


Clasifique el suelo descrito en el ejemplo 1.5 de acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.

Solución: Para F200 = 30
R200 = 100-F200 = 100-30 = 70

Como R200> 50, se trata de un suelo de grano grueso.
= 100 — por ciento que pasa por la criba no. 4
100-92 = 8

Como R4 = 8 < 0.5R200 = 35, se trata de un suelo arenoso. Ahora refiérase a la tabla 1.9. Como F200 es mayor a 12, el símbolo de grupo será SM o SC. Como el PI es mayor que 7 y los límites de Atterberg quedan arriba de la línea A en la figura 1.7, se trata de un SC.

Para el nombre de grupo, refiérase a la tabla 1.10. La fracción de grava es menor a 15%, por lo que el nombre del grupo es arena arcillosa. A

Nombres de Grupos para suelos orgánicos de grano Fino (Basados en la ASTM D-2487).


TABLA 1.12  Nombres de Grupos para suelos orgánicos de grano Fino (Basados en la ASTM D-2487)


Nombres de Grupos para suelos de grano Fino (Basados en la ASTM D-2487).


TABLA 1.11  Nombres de Grupos para suelos de grano Fino (Basados en la ASTM D-2487)


martes, 2 de noviembre de 2010

Nombres de Grupos para suelos de grano Grueso (Basados en la ASTM D-2487)-



TABLA 1.10  Nombres de Grupos para suelos de grano Grueso (Basados en la ASTM D-2487)


Otro Ejemplo de Sistema Clasificación de Suelos AASHTO.


Clasifique e siguiente suelo de acuerdo con el sistema de clasificación AASHTO.

Por ciento que pasa la malla no. 4 =92
Por ciento que pasa la malla no. 10 =87
Por ciento que pasa la mafia no. 40 =65
Por ciento que pasa la malla no. 200=30
Límite líquido =22
Índice de plasticidad = 8

Solución: La tabla 1.8 muestra que es material granular porque menos del 35% pasa por la malla no. 200. Con LL = 22 (es decir menor que 40) y PI = 8 (es decir menor que 10), el suelo cae en el grupo A-2-4. De la ecuación (1.24),

CI = 001 (F200-15) (PI-10) = 0.01 (30-15) (8-10) = -0.30 = 0

El suelo es A-2-4(O).

Ejemplo de Sistema Clasificación AASHTO.


Clasifique el siguiente suelo de acuerdo con el sistema de :

Por ciento que pasa la criba no. 4 = 82
Por ciento que pasa la criba no. 10 = 71
Por ciento que pasa la criba no. 40 =64
Por ciento que pasa la criba no. 200 = 41
Límite líquido =31
Índice de plasticidad = 12

Solución: Refiérase a la tabla 1.8. Más del 35% pasa por la mafia no. 200, por lo que es un material arcilla-limo. Podría ser A-4, A-5, A-6 o A-7. Como LL = 31 (es decir; menor que 40) y PI= 12 (es decir; mayor que 11), este suelo cae en el grupo A-6. De la ecuación (1.23),

GI = (F200- 35) [0.02 + 0.005 (LL-40)] + 0.01 (F200-15)(PI-10)

Entonces

GI = (41-35) [0.02 + 0.005 (31-40)] + 0.01 (41-15) (12-10) = 0.370 = 0

El suelo es A6-(0).