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7/23/2019 ensayos de calicata.docx http://slidepdf.com/reader/full/ensayos-de-calicatadocx 1/84 1- - UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL CAPÍTU LO GENERALIDADES 5.1. Densidad Insitu 5.2 Contenido de Humedad 5.3. Peso Especifico 5.4. Analisis de Granulometria 5.5. Limites Atterer! 5.". Permeailidad 5.#. Densidad $inima 5.%. Densidad $a&ima 5

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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

CAPÍTULO

GENERALIDADES

5.1. Densidad Insitu

5.2 Contenido de Humedad 

5.3. Peso Especifico

5.4. Analisis de Granulometria

5.5. Limites Atterer! 

5.". Permeailidad 

5.#. Densidad $inima

5.%. Densidad $a&ima

5

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5.' Densidad (elati)a

DENSIDAD INSITU

5.1. OBJETIVOS: 

5.1.1OBJETIVO GENERAL:

ENSAYODENSIDAD INSITU

NTP 339.143 (ASTM D1556)

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Determinar la Densidad Insitu en el estrato de la respectiva calicata

y luego poder hallar la cohesión y fricción del suelo.

Conocer los métodos comúnmente utilizados para determinar la

Densidad In Situ.

Tener conocimiento teórico y prctico del cono de arena para hallar 

la Densidad In Situ.

5.1.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS: !sta"lecer una interrelación entre los conocimientos ad#uiridos

en la $niversidad %rivada de Tacna con las situaciones reales

#ue se presentan en el campo la"oral con la evaluación de las

propiedades del suelo en "ase a la densidad insitu.

5.1.3 APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA CIVIL

&a determinación de la densidad in situ' es la compro"ación del grado de

compactación del suelo en o"ra' principalmente se utiliza en o"rasdeconstrucción de carreteras dado #ue una mala compactación puede

llevar a fallas de la misma. !s importante la consideración del contenido

de humedad ya #ue este es el factor #ue se puede compro"aron datos

o"tenidos en la"oratorio por medio del ensayo de %roctor' la diferencia

con los datos de la"oratorio y la aplicada en o"ra de"e de ser la m(nima

para una e)ecución idónea de la siguiente fase constructiva.

&a densidad del suelo se de"e monitorear constantemente cada cierto

rango de distancia alrededor del per(metro de construcción para

asegurarse de #ue se haya compactado al mismo nivel' intensidad' y

homogeneidad. De otra forma la construcción se ver(a gravemente

afectada cuando se apli#uen las distintas cargas.

!s muy útil la determinación de la densidad in situ para el caso de suelos

como gravas o arenas' los cuales no tienen cohesión y #ue por lo

general no permiten o"tener muestras inalteradas* y por medio de este

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ensayo se puede reproducir el suelo natural en la densidad apartir de

una muestra alterada.

5.1.4 CÁLCULOS:

Para realizar los cálculos de peso específico utilizaremos las

siguiente formulas:

 

Densidad de la Masa:

 Dm=W m

V m

+ Densidad de la masa.

+ %eso de la masa.

+ ,olumen de la masa.

 

Peso de la Arena en el Hoyo:

W ah=W (a+f  )−W ( aqqf )−W ( ae )

+ %eso de la arena en el hoyo.

+ %eso de la arena - frasco.

+ %eso de la arena #ue #ueda en el frasco.

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+ %eso de la arena en el em"udo.

 

Volumen del Hoyo:

V h=W ah

 D a

+ ,olumen del hoyo.

+ %eso de la arena en el hoyo.

+ Densidad de la arena.

 

Densidad Húmeda:

 Dh=W mhn

V  h

+ ,olumen del hoyo.

+ %eso de la muestra húmeda neta.

 + Densidad de la arena.

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“AÑ D!" #!$%!$A&' D! MA#H( P'##H( PA&A !" M($D)($'V!&*'DAD P&'VADA D! %A#$A

+A#("%AD D! '$,!$'!&-A!*#(!"A P&+!*'$A" D! '$,!$'!&-A #'V'"

M!#.$'#A D! *(!"* ''

P&/!#%   + !ST$DI D! S$!&S*(P!&V'*'0$   + Ing. Carmen rtiz Salas(1'#A#'0$  + /unta ,ecinal 0/erusalén 1ueva !speranza2  Distrito de %ocollay

!$*A/   + D!1SID3D I1 SIT$D!$*'DAD '$ *'%( 2M3%D #$ D! D!$*'DAD '$ *'%(

#A"'#A%A 45 2 !*%&A% 45

M(!*%&A ($D6

#A"'#A%A 45!*%&A% 45

!$*A/45

!$*A/47

Profundidad del 8oyo cm 57 57

A %eso de la arena - Cono de densidad gr. 954 9471 %eso de la arena remanente - Cono de gr. 74;< 74<=

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densidad# %eso de la arena empleada 4367 gr. <4;< >=9

D %eso de la arena en el cono 4em"udo7 gr. 5974 5974! %eso de la arena en el hoyo 4CD7 gr. >< 7<+ Densidad de la arena gr.8cm9 56>< 56><, ,olumen del hoyo4!8:7 cm9. 74;6=4 77>6><

D!$*'DAD '$ *'%(H %eso de la muestra e;tra(da - "olsa gr. >9< >7<' %eso de la "olsa gr. > >

?%eso de la muestra e;tra(da del hoyo

4< I7gr. >95 >75

@ Densidad <úmeda I1 SIT$ 4/8=7 gr.8cm9 56<4 56<7P&M!D' D! D!$*'DAD '$ *'%( gr.8cm9 56<5

5.1.5 CONCLUSIONES

Se determinó la Densidad In situ en el estrato de la calicata al

conocer los métodos comúnmente utilizados para determinar la

Densidad In Situ.

  "os resultados de los ensayos de densidad in situ

correspondiente a la calicata ' son los siguientes: &a densidad

húmeda del estrato I es >.>?@ gr.8cc' el cual est constituido por 

tierra de chacra color amarillento con tendencia a marrón claro de

material limoso.

5.1.6 RECOMENDACIONES

Si e;iste un e;ceso de humedad' la arena normal se espon)a'

ad#uiriendo una densidad impredeci"le.

&a e#uivocación en pesados o clculos conduce a resultados

a"surdos.

&a suciedad de la arena normal lleva a o"tener resultados

incorrectos.

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 3ntes de empezar los ensayos de Densidad In situ' se de"e

normalizar la arena puesto #ue al tra"a)ar dicho ensayo* podr(a

variar los resultados.

 3l voltear el cono de densidad' de)amos caer la arena por peso

propio' puesto #ue si hay fuerzas e;ternas puede #ue se reduzca

los espacios vac(os en el hoyo' dando como resultado una

densidad #ue no e;ista.

1o mezclar la arena normalizada con el estrato' al momento de

sacar la arena en el hoyo.

Tras los ensayos de Densidad In Situ se o"servó #ue el peso de las

muestras de cada estrato son diferentes' pese a ser el mismo

suelo* por lo #ue es necesario la e;cavación de varias calicatas

para la comparación de resultados #ue ayudar a la precisión de

nuestro estudio.

ENSAYO

CONTENIDO DE HUMEDADASTM D2216

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CONTENIDO DE UMEDAD

5.2. OBJETIVOS:

5.2.1. OBJETIVO GENERAL: Determinar la cantidad de agua 4humedad7 de una muestra de

suelo e;presada en porcenta)e 4A7.

5.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar el contenido de humedad 4cantidad de agua7 de

una muestra de suelo de la calicata' e;presada en porcenta)e

4A7.  3prender a calcular el contenido de humedad* mediante la

fórmula dada. !valuar las propiedades del suelo en "ase al contenido de

humedad.

5.2.3. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA

CIVIL

!l contenido de humedad natural nos permite conocer si en la zona

donde se ha tomado las muestras es un suelo saturado o

parcialmente saturado' a su vez nos permite sa"er #ué cantidad de

agua contiene el suelo en estudio

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Todas las o"ras de ingenier(a civil se apoyan so"re el suelo de una

u otra forma' y muchas de ellas' adems' utilizan la tierra como

elemento de construcción para terraplenes' di#ues  y rellenos en

general* por lo #ue' en consecuencia' su esta"ilidad y

comportamiento funcional y estético estarn determinados' entre

otros factores' por el desempeBo del material de asiento situado

dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos #ue se

generan' o por el del suelo utilizado para conformar los rellenos.

!s por ello #ue en la realización de proyectos4edificios' puentes'

centrales hidroeléctricas' etcétera7 el conocimiento del contenido dehumedad natural de un suelo no solo permite definir el tratamiento a

 darle durante la construcción' sino tam"ién nos permite estimar su

posi"le comportamiento' pues si el contenido de humedad natural

del agua de un suelo est pró;imo al l(mite li#uido 4es el contenido

de humedad por de"a)o del cual el suelo se comporta como

material plstico7' es casi seguro #ue lo #ue se desea construir 

fallara.

5.2.4. CÁLCULOS:

Calculos utilizados para poder hallar +

Contenido de humedad e;presadocomo A

%eso del agua

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%eso de la muestra seca

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DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD

ESTRATO I 

PROYECTO : Estudio de suelos en la Propiedad del *r. +eli& GarciaUBICACIÓN : Distrito de Pac,iaFECHA : -ulio del 214SUPERVISIÓN : In!. Pedro $a/uera Cru0 ENSAYO : Limites de Atterer! 

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Item

MUESTRAS I II III| | |

Peso de la Muesta !"meda #

Taa$%& 494'9 463'8 462'1

Peso de la Taa-% 94'9 63'8 62'1

Peso de la muesta !"meda-% 400 400 400

Peso de la muesta Se(a # Taa-% 421'7 408'8 417'5

Peso de la Muesta Se(a-% 326'8 345'0 355'4

Peso del A%ua-% 73'2 55'0 44'6

) *umedad 22'4 15'9 12'5

Pomed+o 16'9)

5.2.5. CONCLUSIONES

,os esultados de o(e.ta/es de !umedad est. dados (omo alo 

+.al la (+a omed+o de !umedad es 16'9 )'

Paa este e.sao es .e(esa+o eal+a ms de u. e.sao aa te.e 

u. me/o ala.(e e. las (a.t+dades dadas e. o(e.ta/e'

5.2.6. RECOMENDACIONES

,as muestas etadas esta. deos+tadas ote%+das e. olsas

ese(+ales aa ue .o +eda. su !umedad'

El e.sao dee eal+ase el m+smo da de eta((+:. de las muestas;

 aa .o altea los esultados te.e mao e(+s+:. de estos'

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Se dee ma.te.e las muestas e. el !o.o a 24 !oas aa ote.e u.

esultado ms ea(to de la (a.t+dad de a%ua ue (o.te.%a (ada

muesta'

,as muestas sa(adas del !o.o dee. se esadas e+o

e.+am+e.to; s+. de/a ue e.+< a tal u.to ue em+e(e a asoe 

!umedad de la atm:sea a ue este o(as+o.aa la altea(+:. del

 eso de la muesta se(a'

,as muestas dee. se des(atadas a ue .o se emlea.

 oste+ome.te'

ENSAYO

PESO ESPECÍFICONTP ASTM C-127; C-128

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PESO ESPECIFICOS DE LOS SOLIDOS5.3. OBJETIVOS:

5.3.1. OBJETIVO GENERAL: Determinar el peso espec(fico del agregado fino y la gravedad

espec(fica seca aparente para los agregados gruesos y as( o"tener 

pesos espec(ficos en promedio para cada estrato de la calicata.

as( poder utilizarlo para hallar la cohesión y fricción del suelo

posteriormente.

5.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: !sta"lecer una interrelación entre los conocimientos ad#uiridos en la

$niversidad %rivada de Tacna con las situaciones reales #ue se

presentan en el campo la"oral con la evaluación de las propiedades

del suelo en "ase al %eso !spec(fico de los Sólidos.

5.3.3. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA CIVIL

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%eso espec(fico de solidos de suelo es la relación de la masa de unvolumen de part(culas sólidas de suelo a una temperatura dada y

lamasa de un mismo volumen de agua dilatada. Eecordando #ue alcalcu

lar la gravedad especifica 4=S7 esta difiere según el tipo de suelo

analizado y sus part(culas. %ara el anlisis en el la"oratorio usaremos

arcilla' donde esta contiene part(culas menores de

5mm.!ste método descri"e el procedimiento para determinar la graveda

despecifica 4o peso espec(fico7 de las part(culas sólidas de un material#ue pasa el tamiz de F.?5 mm 41 F7' por medio de un picnómetro. $n

picnómetro es un recipiente cali"rado' con el #ue se puede pesar un

volumen de l(#uido con mucha precisión. !l peso espec(fico del suelo'

se define como la relación de la masa de un volumen de part(culas

sólidas de un suelo 4Gs7 a una temperatura dada' y la masa de un

mismo volumen de agua destilada.

5.3.4. CÁLCULOS:

Para realizar los cálculos de peso específico utilizaremos las

siguiente formulas:

 

• !sta fórmula es para los agregados finos 4:iola7

fiola+muestra+agua−¿W fiola+agua

W ¿¿

W muestra seca−¿

γ m=W muestraseca

¿

%eso espec(fico de la muestra

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%eso de la muestra

,olumen desplazado

"a graBedad específica se calcula según+

•  3+ %eso en el aire del agregado seco al horno' gr.• C+ %eso del agregado saturado superficialmente seco

sumergido en agua' gr.

Gravedadespecífica=  A

 A−C 

5.9.5. OJA DE CALCULO PARA ENSA!O DE PESO ESPECIFICO: 

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FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

 

D!%!&M'$A#'0$ D! P!* !*P!#-+'##A"'#A%A 45 2 !*%&A% '

P&/!#% + !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a.  Distrito de %ach(a.(1'#A#'0$ + 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA + >F de /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#uera Cruz!$*A/ + %eso espec(fico de sólidos

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MECANICA DE SUELOS II

ENSA!O DE PESO ESPECÍFICO PARA AG. FINO

CALICATA IESTRATO I: MUESTRA 1

#A"'#A%A ' !*%&A% '!nsayo

$C45Muestra $ >

Peso de la fiola E muestra E Agua gr6 KF9.KPeso de la fiola E Agua gr6 @[email protected] de la muestra FsssG gr6 HLL.L

Volumen desplazado cc6 >>9.

Peso específicogrcc

6 H.@5

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FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

 

D!%!&M'$A#'0$ D! P!* !*P!#-+'# 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% '

P&/!#% + !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a.

  Distrito de %ach(a.(1'#A#'0$ + 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA + >F de /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#uera Cruz!$*A/ + %eso espec(fico de sólidos

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MECANICA DE SUELOS II

ENSA!O DE PESO ESPECÍFICO PARA AG. FINO

CALICATA I

ESTRATO I: MUESTRA 2

#A"'#A%A ' !*%&A% '!nsayo

$C45Muestra $ H

Peso de la fiola E muestra E Agua gr6 KF>.>Peso de la fiola E Agua gr6 @5?.Peso de la muestra FsssG gr6 HL5.5Volumen desplazado cc6 >>>.F

Peso específico grcc6 H.@5

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ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

 

D!%!&M'$A#'0$ D! P!* !*P!#-+'# 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% '

P&/!#% + !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a.

  Distrito de %ach(a.(1'#A#'0$ + 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA + >F de /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#uera Cruz!$*A/ + %eso espec(fico de sólidos

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MECANICA DE SUELOS II

ENSA!O DE PESO ESPECÍFICO PARA AG. FINO

CALICATA IESTRATO I: MUESTRA 3

#A"'#A%A ' !*%&A% '!nsayo

$C45Muestra $ 9

Peso de la fiola E muestra E Agua gr6 KFL'>Peso de la fiola E Agua gr6 @@9.FPeso de la muestra FsssG gr6 HLL.>Volumen desplazado cc6 >>9.F

Peso específico

grcc

6 H.@F

5.3.6. CONCLUSIONES

Se esta"leció una interrelación entre los conocimientos ad#uiridos

en la $niversidad %rivada de Tacna con las situaciones reales #uese presentan en el campo la"oral con la evaluación de las

propiedades del suelo en "ase al %eso espec(fico de los Sólidos.

!l resultado de peso espec(fico siempre ser mayor #ue el de

Densidad In Situ' datos #ue nos servirn para as( definir el clculo

de las dimensiones de las zapatas en una edificación y para

sa"er la capacidad portante del suelo.

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"os resultados de los ensayos del Peso específico de los

sIlidos correspondiente a la calicata ' son los siguientes: !l

%eso espec(fico de los sólidos del !strato I es+ H.@5 gr8cc el cual

est compuesto por tierra de chacra de color gris claro con

tendencia a marrón claro.

5.3.". RECOMENDACIONES

Eealizar a de dos a tres ensayos para as( o"tener un promedio yun resultado preciso.

&as muestras de"en de estar protegidas ante cual#uier 

alteración sellndolas con las "olsas herméticas y as( no se

altere sus propiedades.

&a muestra de"e de cumplir por lo menos >K horas en el horno.

Tomar siempre apuntes en una misma li"reta para evitar 

confusiones al momento de realizarse los diferentes clculos

1o someter la fiola a la cocina por de ms > minutos' por e;istir 

peligro de ruptura y por consiguiente desperdicio de muestra.ENSAYO

ANAISIS !"ANUOMET"ICO

NTP 339.128 (ASTM D422)

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ANÁLISIS GRANULOM#TRICO

5.4. OBJETIVOS:

5.4.1. OBJETIVO GENERAL:

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!l o")etivo general #ue persigue este ensayo de la"oratorio' es

el de poder clasificar el suelo' según el tamaBo de sus

part(culas por medio de la granulometr(a. .

5.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Determinar el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de

curvatura para cada uno de los estratos encontrados.

5.4.3. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA

CIVIL

&os anlisis de granulometr(a tienen como finalidad o"tener la

distri"ución por tamaBo de las part(culas presentes en una

muestra de suelo.!l ensayo es importante' ya #ue gran parte de los criterios de

aceptación de suelos para ser utilizados en "ase o su""ases de

carreteras' presas de tierra o di#ues' drena)es' etc. Depende de

este anlisis.%ara o"tener la distri"ución de tamaBos se emplean tamices

normalizados y numerados' dispuestos en orden decreciente.&os resultados del anlisis se representan grficamente "a)o la

forma de una curva granulométrica 0trazada so"re un diagramaespecial2. !ste diagrama granulométrico comporta en a"scisa el

grosor de los gramos y en ordenada el porcenta)e de tamizados

acumulados. !ste porcenta)e indica la proporción' en peso' en

relación al peso de la muestra en seco' de granos en los #ue el

grosor es inferior al grosor #ue aparece en la a"scisa.

5.4.4. CÁLCULOS:

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%rimeramente registramos los pesos de las muestras antes y

después del lavado de estos modos la cantidad de finos e;istentes

formara parte del >er. :actor de corrección del peso total de la

muestra' esta cantidad se o"tiene a través de la siguiente e;presión+

 Pesoantesdellavdo− Peso despuésdel lavado= Finos

  Seguidamente realizamos los clculos correspondientes y

realizamos la suma de total de las muestras o"tenidas por cada

tamiz' posteriormente o"tendremos nuestro Hdo. :actos de

corrección restando el %eso después del lavado 4%eso con el cual

hemos tamizado7 y el peso o"tenido al finalizar el proceso.

%osteriormente para o"tener nuestro porcenta)e de perdida

realizamos la aplicación de la siguiente fórmula+

 Pesodespuésdel lavado− Pesodespuésdeltamizado

 Pesodespuésdellavado  100

De acuerdo a los valores de los pesos retenidos en cada tamiz' se

registra los siguientes datos en la ho)a de clculos.

a7 %EC!1T3/! E!T!1ID %3ECI3&+

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!"P= P "

 Pi

 100

!"P= Porcenta#e retenido parcial

 P "= Pesoretenidoencadamalla(gr $)

 Pi= Pesodelamuestraantesdel lavado(gr $)

"7 %EC!1T3/! 3C$J$&3D+

!A=∑!"P

!A= Porcenta#e Acumulado

!"P= Porcenta#e retenido Parcial

c7 %EC!1T3/! M$! %3S3+

!P=100−  A C% 

!P= Porcenta#e que pasa

 AC% = Porcenta#e acumuladoen cadamalla

D!T!EJI13CIN1 D!& C!:ICI!1T! D! $1I:EJID3D !&

C!:ICI!1T! D! C$E,3T$E3

Coeficiente de uniformidad+

Cu= D60

 D10

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Coeficiente de curvatura+

Cc=  ( D 30)2

 D 60 D10

D> TamaBo donde pasa el > A del material.

D9 TamaBo donde pasa el 9 A del material.

D@ TamaBo donde pasa el @ A del material.

“AÑ D! "A P&M#'0$ D! "A '$D(*%&'A &!*P$*A1"! / #MP&M'*#"'M.%'#)

+A#("%AD D! '$,!$'!&-A!*#(!"A P&+!*'$A" D! '$,!$'!&-A #'V'"

M!#.$'#A D! *(!"* ''

P&/!#%   + !ST$DI D! S$!&S*(P!&V'*'0$   + Ing. %edro Ja#uera Cruz(1'#A#'0$  + /unta ,ecinal 0!ST3 %E D!:I1IES!2  Distrito de Ciudad 1ueva!$*A/   + 313&ISIS =E31$&J!TEIC

P!* A$%!* D! "AVAD : F@K.? gr.P!* D!*P(3* D! "AVAD : [email protected]'+!&!$#'A : LK.L gr . 

T3JIC!S 3STJ

 36!ET$E3Smm

%!SE!T!1ID

CEE!C

CIN1

%!SE!T!1ID

CEE!=ID

AE!T!1ID%3ECI3&

AE!T!1ID 3C$J$&3D

A M$!%3S3

J 9;6744 ' ' ' ' ' 544447 57 J ;<44 ' ' ' ' ' 54444

7J <4;44 ' ' ' ' ' 54444

557) K544 ' ' ' ' ' 54444

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5“ 7<>44 ' ' ' ' ' 54444

> “ 5=4<4 ' ' ' ' ' 54444

57J 57944 >' ' >' H'>9 H'>9 =9K9K) =<7< ' ' ' ' H'>9 =9K95>J ;6<4 ' ' ' ' H'>9 =9K9

L> >9;4 5'K9 'H5 @'K >'9 9'F9 =;<9

LK 7K4 F'?9 'H5 F'LK >'@ F'FL =<<5

L54 7444 9'?9 'H5 9'LK 'K5 5'9F =>;;

L5; 55=4 >@'@9 'H5 >@'KK 9'@ K'LF =54;

L74 4K>4 >5'@9 'H5 >5'KK 9'9L >H'99 K9;9

L4 4<=4 >L'>9 'H5 >L'9K F'>9 >@'F? K<

L>4 4>74 H>'>9 'H5 H>'9K F'5@ H>'9 9K=9L<4 444 H>'?9 'H@ H>'LL F'@L H5'?H 9>7K

L;4 47<4 >'?9 'H@ >'LL H'9F HK'@ 95=>

LK4 45K4 >K'9 'H@ >K'HL 9'L 9>'L? ;K4

L544 45>= K>'F9 'H@ K>'@L >?'F9 FL'F <4;4

L744 449> >HF'H9 'H@ >HF'FL H@'5@ ?5'L@ 7>4>

1A*! >>H'F9 'H@ >>H'@L HF'F >' 444

%%A" F@5'9L 9.9> >;K94 >'

P!&D'DA '?>

#(&VA ,&A$("M3%&'#A #A"'#A%A 45N !*%&A% 45

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#(&VA ,&A$("M!%&'#A

!Oe de tamices %amiz FmmG %amiz FA*%MG #(&VA ,&A$("M!%&'#A

D9 'K@

  D@ '>?5D> 1o %resenta

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D9 .K@

D@ .>?5

Coeficiente de uniformidad+

Cu= D60

 D10

Cu= &o presenta Coeficiente de uniformidad por que no eiste D 10

  Coeficiente de curvatura+

Cc=  ( D 30 )2

 D60 D10

Cc= &o presentaCoeficuente de curvatura por que no tiene D10

5.4.5. CONCLUSIONES

Se cumplió con el o")etivo principal #ue persigue este ensayo

de la"oratorio' el de poder clasificar el suelo' según el tamaBo

de sus part(culas por medio de la granulometr(a.

!l estudio granulométrico permite determinar la forma y

dimetro de cada part(cula perteneciente a cada estrato.

1o se pudo determinar el coeficiente de uniformidad ni el

coeficiente de curvatura por lo #ue se recomienda realizar el

método del hidrómetro.

!l anlisis del tamaBo de los granos consiste en la separación

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y clasificación por tamaBos de las part(culas #ue conforman el

suelo. &a minuciosidad de este ensayo conlleva a #ue se

realice una "uena clasificación de suelos. Todos los ensayos

se realizaron en el la"oratorio de mecnica de suelos de la

$niversidad %rivada de Tacna.

!l acopio de las muestras se realiza del material e;tra(do' esto

es para el anlisis granulométrico y de contenido de humedad.

5.4.6. RECOMENDACIONES

%ara poder hacer el ensayo de granulometr(a de nuestra muestra

representativa' ésta de"e estar completamente seca.

Después de pasar la muestra por todos los tamices' éstos se

de"en limpiar ya #ue en las diversas mallas siempre #ueda

material 4piedras' arenas' limos' arcillas7' pues para el siguiente

tamizado podr(a ser un gran margen de error. 

!s recomenda"le realizar el tamizado de > a >5 minutos y evitar 

en lo posi"le la pérdida de material.

%ara o"tener una grfica semilogar(tmica de"emos tener una

distri"ución razona"le de puntos' de acuerdo a los tamices

utilizados en el ensayo.

%rocurar tomar una muestra representativa de cada estrato' para

ello se proceder a cuartear el total de la muestra y tomar un

volumen representativo.

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,erificar el peso después del secado del material fino para sa"er 

el valor real del material limoso #ue se perdió en el lavado.

&a posi"ilidad de error por factor humano 4mala manio"ra7

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LÍMITES DE ATTERBERG

5.5. OBJETIVOS:

ENSAYOIMITES DE ATTE"#E"!

NTP 339.129 ( ASTM D4318 )

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5.5.1. OBJETIVO GENERAL: Determinar el contenido de humedad de un suelo para evaluar 

su consistencia en los ensayos de l(mite l(#uido' l(mite plstico.

5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Determinar la cantidad del contenido de humedad en el ensayo

del l(mite l(#uido' l(mite plstico y el (ndice de plasticidad. Determinar la relación entre el l(mite l(#uido y el l(mite plstico

dando como resultado el (ndice de plasticidad.

5.5.3. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA

CIVIL

!l contenido de agua con #ue se produce el cam"io de estado

varia de un suelo a otro y en mecnica de suelos interesa

fundamentalmente conocer el rango de humedades' para el cual

el suelo presenta un comportamiento plstico' es decir' aceptadeformaciones sin romperse4plasticidad7.&os &(mites de 3tter"erg son propiedades (ndices de los suelos'

con #ue se definen la plasticidad y se utilizan en la identificación y

clasificación de un suelo.!stas prue"as se utilizan principalmente en suelos arcillosos o

limosos' ya #ue estos son los suelos #ue se e;panden y se

contraen de"ido al contenido de humedad. &as arcillas y limos

reaccionan con el agua y por lo tanto cam"ian tamaBos y tienendiferentes resistencias a la cizalladura. %or lo tanto estas prue"as

se utilizan ampliamente en las etapas preliminares de diseBo de

cual#uier estructura para asegurar #ue el suelo tendr la cantidad

correcta de resistencia a la cizalladura y no demasiado cam"iar 

de volumen a medida #ue se e;pande y se contrae con diferentes

contenidos de humedad.

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5.5.4. CÁLCULOS:

Clculos utilizados para poder hallar+

5.5.4.1. ÍNDICE PLÁSTICO

Se encuentra definido como la diferencia numérica entre

el l(mite l(#uido y el l(mite plstico. !l (ndice deplasticidad indica la cantidad de humedad al cual el

suelo se encuentra en una condición plstica'

relacionada con la cantidad de arcilla del suelo. !ste

resultado se encuentra e;presado a través de la

siguiente fórmula+

<6<6<6ENSA!O DE LIMITE LI$UIDO ! LIMITE PLASTICO :

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“AÑ D! "A P&M#'0$ D! "A '$D(*%&'A &!*P$*A1"! / #MP&M'*

#"'M.%'#)

+A#("%AD D! '$,!$'!&-A!*#(!"A P&+!*'$A" D! '$,!$'!&-A #'V'"

M!#.$'#A D! *(!"* ''

P&/!#%   + !ST$DI D! S$!&S*(P!&V'*'0$   + Ing. %edro Ja#uera Cruz(1'#A#'0$  + /unta ,ecinal 0!ST3 %E D!:I1IES!2  Distrito de Ciudad 1ueva!$*A/   + &OJIT!S D! 3TT!E6!E=

"-M'%! "-('D

1P D! !1S3S > H 9 F1P D! =&%!S H H9 HH H91P D! T3E3 T> TH T9 TF%!S D!& S$!& <$J!D -T3E3

gr. HL'F 9H'FF 9>'5 HK'59

%!S D!& S$!& S!C - T3E3 gr. HK'F5 HL'?H HL'?9 HL'>L%!S D! &3 T3E3 gr. HF'?H >K'5> HH'?H H>'?>%!S D!& 3=$3 gr. 'L5 H'?H >'?5 >'9F%!S D!& S$!& S!C gr. 9'?9 >>'H> @'LK 5'FK

C1T!1ID D! <$J!D3D A H5'F? HF'H@ H5'? HF'F5

&!*("%AD*&OJIT! &OM$ID A HF'H

&OJIT! %&QSTIC A 1%O1DIC! %&QSTIC A 1%

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5.5.6. OBSERVACIONES

$tilizando la fórmula ¿= ' W n tam"ién podemos determinar el limite

li#uido a los H5 golpes' de"ido a #ue si contamos con la constante 2 R2

para los valores de H ' HH y H9 siendo estos 'L?F' 'LK5 y 'LL

respectivamente. !l ,alor utilizando esta fórmula es de 7>>   casi

similar al o"tenido utilizando la grfica. !nsayo > HF'K A !nsayo H HF'H A !nsayo 9 HF'@L A !nsayo F HF'H> A

1o se puede desarrollar el l(mite plstico ya #ue al realizar este ensayo

la muestra no cumple con el dimetro re#uerido de 9mm. 3dems no

presenta contendido arcilloso' lo #ue impide realizar el l(mite plstico.

%or el tipo de suelo encontrado en nuestra calicata y los ensayos

realizados se concluye #ue solo se puede realizar el l(mite l(#uido.

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<6<696 CONCLUSIONES

!n ninguno de los estratos de la calicata se determinó el l(mite

plstico' de"ido a #ue presentan desmoronamiento y

agrietamiento apenas se inicia el ensayo de l(mite plstico.

%odemos afirmar #ue el tipo de suelo perteneciente a la zona

en la #ue se est realizando el estudio de suelos es de "a)a

compresi"ilidad' ya #ue lo valores hallados del &imite &i#uido

no e;ceden al 5A #ue se necesitan para ser altamente

compresi"le.

!l (ndice de plasticidad es 1.% 4no plstico7. 

5.5.%. RECOMENDACIONES

Se de"e tamizar la muestra a analizar en el tamiz 1 F' lo

suficiente para realizar varios ensayos. !s importante #ue las

muestras seleccionadas para los l(mites sean representativas en

forma homogénea.

!s importante cali"rar la cuchara de Casagrande a > cm de

altura.

Se de"e girar la manecilla de la copa de Casagrande a razón de

H golpes por segundo para evitar errores en el ensayo .

!s recomenda"le realizar F ensayos como m(nimo por cada

estrato para determinar el l(mite li#uido por interpolación

4mediante del softare7 ya #ue al ser este método empleado

realizado en mecnica tiende a tener la posi"ilidad de error por factor humano 4malo manio"ra7

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PERMEABILIDAD

5.6.1. OBJETIVOS GENERALES :

ENSAYOPE"MEA#IIDAD

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• %oder mane)ar los clculos o"tenidos y tomar decisiones.

5.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS :

• Determinar la velocidad del flu)o de agua #ue atraviesa el material del

terreno.

5.6.3. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA CIVIL

&a permea"ilidad de los suelos depende de muchos factores+ viscosidad del

fluido' granulometr(a' relación de vac(os' rugosidad de las part(culas

minerales y grado de saturación del suelo.

:3CTE!S M$! I1T!E,I!1!1 !1 &3 6T!1CI1 D!

%!EJ!36I&ID3D

• TamaBo de part(culas

• Eelación de vac(os

• Composición

• !structura

• =rado de saturación

5.6.4. CALCULOS

Coeficiente de la permea"ilidad de los suelos+

=>  (

5.5∗ "∗ ) ∗* 

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Donde+

U Coeficiente de %ermea"ilidad

M cm9 de agua puesta en cada intervalo

EEadio interior del tu"o en cm

<3ltura del agua en el tu"o

C!:ICI!1T! D! %!EJ!36I&ID3D+

=>(

5.5∗ "∗ ) ∗*    =>610.07

5.5∗2.54∗100∗600

=>   7.278∗10−4

(m?se% @>   7.278∗10−6

m?s

C$3DE D! E31=S %3E3 &S ,3&E!S D!& C!:ICI!1T! D!%!EJ!36I&ID3D

Coeficiente de permea"ilidad 4R7

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“AÑ D! "A P&M#'0$ D! "A '$D(*%&'A &!*P$*A1"! / #MP&M'*#"'M.%'#)

+A#("%AD D! '$,!$'!&-A!*#(!"A P&+!*'$A" D! '$,!$'!&-A #'V'"

M!#.$'#A D! *(!"* ''

P&/!#%   + !ST$DI D! S$!&S*(P!&V'*'0$   + Ing. %edro Ja#uera Cruz(1'#A#'0$  + /unta ,ecinal 0!ST3 %E D!:I1IES!2  Distrito de Ciudad 1ueva!$*A/   + %!EJ!36I&ID3D

,&AD D!

P!&M!A1'"'DAD

VA"& D! @

Fcmseg6G

%!Q%(&A D!" *(!"

!levada Superior a >> =rava media o gruesa

Jedia >>>9=rava fina' arena media

a fina'arcillas duras

6a)a >9>5 3rena muy fina' SJ

limos

Juy "a)a >5>?&imos densos' J&'

arcillas ' C&%racticamente

impermea"leJenor de >? C& a C< homogéneas

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V Tu"o+ 5.Kcm

< Tu"o+ >.cm

,olumen+ [email protected]

ORATIEMPO&'()*+,

-'

1A)*/&0

1

&0

VOLUMEN&03

&0

16$12 0 100 0 0 100

16$22 600 76.3 23.7 480.359 10016$32 600   84 16 324.293   100

16$42 600   85 15 304.024   100

16$52 600   87 13 263.488   100

17$%2 600   88.5 11.5 233.085   100

17$12 600   89.5 10.5 212.817   100

17$22 600   90.5 9.5 192.549   100

17$32 600   91.5 8.5 172.281   100

17$42 600   92 8 162.146   100

17$52 600   92 8 162.146   10018$%2 600   92 8 162.146   100

18$12 600   92 8 162.146   100

5.6.5. CALCULO DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD

!n un tiempo de @ segundos el intervalo es de >@H.>F@cm9

U

(

5.5∗ "∗ ) ∗* 

U162.146

5.5∗2.54∗100∗600

U >'L9F ; >  W F  cm8seg.

Dónde+

• U+ coeficiente de permea"ilidad• M+ Cc. De agua puesta en cada intervalo

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• E+ radio interior del tu"o en cm.• <+ altura del agua en el tu"o

• T+ intervalo de o"servación en segundos5.6.6. CALCULO DE LA VELOCIDAD DE DESCARGA

, U ; I

, >'L9F ; > F ; .K

, >.5F? ; > 5cm8seg

5.6.". CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE FILTRACIÓN

%ara esta fórmula se tra"a)a con unpromedio de 0e2 el cual es .KH5

,f   4 >- .KH5 7 8 'KH5 ; 4>.5F? ; > 57

,f   9.FH ; >5 cm8s

5.6.%. CÁLCULO DE LA VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN

M U ; I ; 3

M >'L9F ; > F ; .K ; H'H@K

M 9.>9@ ; > F cm9 8seg

5.6.. OBSERVACION

&a fórmula =>B$C10&2

1o puede emplearse en este caso de"ido a #ue según la granulometria no se

determino el D>.

%or tal razón este metodo de compro"ación no se ha utilizado.

5.6.1. CONCLUSIONES

D > $1 #e&? e D

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!l ensayo de permea"ilidad nos resultó >'L9F ; > W F

cm8seg. * suclasificación es+ 63/3' arena fina' presencia de SJ' limos

!n nuestro terreno de estudio encontramos #ue la velocidad de

descarga es de >.5F? ; > 5 cm8seg y la magnitud de infiltración es

de9.>9@ ; > F cm9 8seg

Con respecto al tiempo de infiltración para el ensayo de permea"ilidad

se por tomar intervalos de @ segundos' para determinar #ue valor 

descend(a.

 3l tener este suelo permea"ilidad "a)a ' el agua de lluvia tender a

acumularse o a correr so"re la superficie una vez saturado' según la

pendiente #ue presente* a diferencia de un suelo muy permea"le #ue

a"sor"er el agua con mayor facilidad.

 3pro;imadamente nos tomó K horas para lograr saturar el suelo y

proceder a realizar las mediciones del ensayo. 

&a permea"ilidad se ve afectada por diversos factores como+ la relación

se vac(os' la temperatura del agua y la estructura del suelo.

5.6.11. RECOMENDACIONES

Se recomienda tener mucho cuidado con los apuntes ya #ue esto

determinar el é;ito de nuestro ensayo.

!s recomenda"le saturar el terreno con anticipación para #ue las

lecturas se den de una manera ms efectiva* y un m(nimo de K horas ams.

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$tilizar una varilla de madera con el propósito de hacer ms e;acta la

medición de descenso del agua.

Tomar el de"ido cuidado con el ensayo ya #ue son resultados muy

importantes cuya determinación correcta es fundamental en mecnica

de suelos.

Tendr #ue mantenerse la temperatura de agua constante ya #ue se ha

compro"ado #ue al variar las temperaturas pueden e;istir intercam"ios

en el ensayo.

Se recomienda saturar el suelo por un tiempo prudencial en la zona de

estudio ya #ue esto facilitar el ensayo de permea"ilidad.

!s recomenda"le tener ms de un cronómetro para la toma del tiempo.

Tomar diferentes lecturas en lapsos de tiempos variados' para o"tener 

un promedio y as( tra"a)ar con medidas estndar.

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DENSIDAD MINIMA

ENSAYODENSIDAD MINIMA

 A%MND>7><

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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL

5.".2. OBJETIVOS GENERALES :

• Determinar el valor de la densidad m(nima seca del suelo de la zona

de estudio' siendo o")eto de estudio la muestra .

5.".3. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA CIVIL

!l ensayo de la densidad minima tiene como finalidad determinar las

densidades minimas de suelos no cohesivos' no cementados' de tamaBom;imo nominal hasta Kmm' #ue contengan hasta un >HA en masa de

part(culas menores #ue .Kmm. y un I% igual o menor a 5.

&a densidad minima esta esta"lecida según la normal 1%T99L.>9K'

 3TJDFH5F' código S>@. !sto se realiza con finalidad de poder hallar la

densidad relativa.&a densidad relativa es una manera de indicar el grado

de compacidad4compactación7 de un suelo y se puede emplear tantopara suelos en estado natural como para rellenos compactados

artificialmente.

!l uso de la densidad relativa es importante en mecnica de suelos

de"ido a la correlacion directa #ue ella tiene con otros parmetros como

por e)emplo+ el ensayo de proctor' el ensayo de C.6.E y otros

relacionados con la capacidad de soporte de un suelo.&a densidad

relativa se o"tiene de la determinación de otros parmetros como lo

son+ Densidad Jinima' Densidad Ja;ima y la Densidad ensitu' de estos'

los dos primero se realizan en el la"oratorio y el ultimo se de"e realizar 

en el terreno.

5.".4. CALCULOS

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%ara la determinación de la Densidad Jinima de los Suelos se #uiere

el emple y aplicación de las siguiente formulas+

 +minima=Wt −Wm

Vm  (

  gr

cm3)

Donde+

•  + min + Densidad minima

• Gt +%eso total• Gm + %eso del molde• ,m +,olumen del molde

5.".5. OJA DE CALCULO PARA ENSA!O DENSIDAD

MAIMA:

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“UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA”

FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

M3%D D! #MPA#%A#'0$ P&0#%&MD'+'#AD

DENSIDAD MINIMAPER CE

MUESTRA#M,CE

$%&

PES CE

MUESTRA

 FETA $%&

CEFSICAC

MIFIMA

$%?((&

I.te.to 1 14211 9843 1'066

I.te.to 2 14171 9803 1'022

I.te.to 3 14249 9881 1'070

 

!$*A/ D! #MPA#%A#'$ D! *(!"*: P&#%& MD'+'#AD 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% 45

P&/!#% : !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a  Distrito de %ach(a(1'#A#'0$ : 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA : /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#uera Cruz!$*A/ : %roctor Jodificado

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DENSIDAD MAIMA: PROCTOR MODIFICADO

5.%. OBJETIVOS:

5.%.1OBJETIVO GENERAL:

ENSAYODENSIDAD MA&IMA

P"OCTO" MODIFICADO A*%M DN5<<9

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Eealizar el ensayo adecuado de compactación' correspondiente al

suelo estudiado para poder hallar posterior la cohesión y fricción del

suelo.

5.%.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Trazar la curva de compactación en la #ue se distingue la densidad

m;ima seca y la humedad óptima.

5.%.3 APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA CIVIL

&a compactación de suelos es un proceso artificial por el cual se da la

disminución de espacios vac(os por medios mecnicos' y por tanto se da

un me)oramiento de sus propiedades ingenieriles. !n ingenier(a Civil se

aplica la compactación para hacer terraplenes para caminos y

ferrocarriles' cortinas de presas de tierra' di#ues' muelles' pavimentos'

etc.!l agua un papel importante en el proceso de compactación de los suelos.

!l fin del ensayo de compactación realizado en la"oratorio es determinar 

la cantidad de agua de amasado #ue se de"e usar cuando se compacte el

suelo en terreno y el grado de compacidad #ue puede esperarse al

compactarse el suelo con un grado de humedad óptima.&os "eneficios de la compactación son por e)emplo el aumenta de la

capacidad para soportar cargas' se impide el hundimiento del suelo' se

reduce el escurrimiento de agua' tam"ién se reduce el espon)amiento y

contracción del suelo' impide a su vez los daBos #ue causan las heladas'donde el agua se e;pande y aumenta su volumen.

5.%.4 CÁLCULOS:

D!$*'DAD *!#A:

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 +seca= +h,meda

1+-

 +seca= Densidad .eca

 +h,meda= Densidad ) , meda

GA Contenido de <umedad

D!$*'DAD HRM!DA:

 +h,meda=

 Peso del suelo

 ) , medo

Volumen delmolde

#$%!$'D D! H(M!DAD:

W  =  Wagua

Wsuelo seco  100

W =contenido de humedad

5.%.5 OJA DE CALCULO PARA ENSA!O DENSIDAD MAIMA:

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FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

M3%D D! #MPA#%A#'0$ P&0#%&MD'+'#AD

V"(M!$ D! M"D! F cmG >[email protected] %!S D!& J&D!4 gr 7

F5KH

1XJ!E D! =&%!S %EC3%3

H5. 1XJ!E D! C3%3S 5.

D!*#&'P#'0$ ($'DAD$RM!& D! !$*A/*

!> !H !9 !F

P!* *(!" HRM!D EM"D! gr. 5KH@ @9?@ @LK? @F?5

P!* *(!" HRM!D#MPA#%AD

gr. >HFF >?LF HF5 >KL9

D!1SID3D <XJ!D3 gr8cm9 .@LH .LLL >.99L >.5F

 

!$*A/ D! #MPA#%A#'$ D! *(!"*: P&#%& MD'+'#AD 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% 45

P&/!#% : !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a  Distrito de %ach(a

(1'#A#'0$ : 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA : /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#eura Cruz!$*A/ : %roctor Jodificado

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FACULTAD DE INGENIERIA

ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

D!*#&'P#'0$ ($'DAD$ D! !$*A/*

!> !H !9 !F%!S S$!& <XJ!D -

T3E3gr.

9?F.K

[email protected] 9>>. 9KK.L

%!S S$!& S!C - T3E3gr.

95>.

FHK.L [email protected] 9F>.5

%!S D!& 3=$3 gr. H9.K [email protected] 9F.@ F?.F%!S D! S$!& S!C

gr.95>.

FHK.L [email protected] 9F>.5

H(M!DAD A @.K K.5 >H.5 >9.LD!$*'DAD *!#A gr8cm9 .@FL .LH >.>L .LH5D!$*'DAD M.Q'MA *!#A gr8cm9 >.>LH(M!DAD 0P%'MA A >.@

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FACULTAD DE INGENIERIA

 

!$*A/ D! #MPA#%A#'$ D! *(!"*: P&#%& MD'+'#AD 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% 45

P&/!#% : !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a

  Distrito de %ach(a(1'#A#'0$ : 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA : /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#eura Cruz!$*A/ : %roctor Jodificado

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!$*A/ D! P&#%& MD'+'#AD

5.%.6 CONCLUSIONES

!n la calicata > !strato I o"tuvimos una humedad optima de K.5 A

y densidad seca m;ima de >.F>5 gr8cc.

!$*A/ D! #MPA#%A#'$ D! *(!"*: P&#%& MD'+'#AD 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% 45

 #(&VA D! D!$*'DAD *!#A 2 #$%!$'D D! H(M!DAD

K.5 A

>.F>5

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!l porcenta)e de humedad óptimo o"tenido de la curva del ensayo

de proctor modificado' nos indica la cantidad de agua #ue de"emos

utilizar para compactar dicho suelo.

&os datos o"tenidos de la densidad seca m;ima y el porcenta)e de

humedad optima nos son útiles para realizar una "uena y me)or 

compactación en el lugar se realiza el estudio de suelos

5.%." RECOMENDACIONES

Se recomienda tener todas las herramientas necesarias en el

momento de realizar los ensayos as( mismo es importante

conocer su función y mantenimiento.

Se recomienda no golpear inadecuadamente el molde a fin de

preservar el e#uipo en "uenas condiciones.

%lanificar y organizar las funciones de cada integrante as( mismola capacitación previa antes de cada ensayo.

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DENSIDAD RELATIVA

5.. OBJETIVOS:

5..1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

ENSAYODENSIDAD "EATI'A

ASTM C127 -%1

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!;presar el grado de compactación de un suelo' #ue permita el

drena)e li"re o #ue es no cohesivo' con respecto a sus

condiciones ms suelta y ms densa' #ue son definidas por el

método de ensayo dado en esta norma. &os valores de masa unitaria seca o densidad seca' m(nima o

m;ima' o"tenidas por este método no son necesariamente los

a"solutos.

5..2. APLICACIÓN E IMPORTANCIA A LA INGENIERÍA CIVIL

!l uso de la densidad relativa en geotecnia es importante de"ido a

la correlación directa #ue ella tiene con otros parmetros de los

suelos de importancia en la ingenier(a' tales como el ngulo de

roce interno' la resistencia a la penetración 41 de golpes de

cuchara normal7' etc. %or otra parte' muchas fórmulas #ue

permiten estimar los asentamientos posi"les de estructuras

fundadas so"re suelos granulares' estn "asadas en la densidad

relativa.

Conceptualmente' la densidad relativa indica el estado de

compactacidad de cual#uier tipo de suelo. Sin em"argo' y de

acuerdo a cómo se determina el valor de la densidad relativa'

surgen dificultades para suelos granulares con "olones. %ara los

suelos finos' la densidad relativa no tiene interés ya #ue los

procedimientos de vi"ración utilizados para o"tener la densidad

m;ima W referente de la densidad relativa W no son efectivos en

estos suelos' para los cuales el ensayo de compactación ser el

utilizado en la especificación de los rellenos.

5..3. CÁLCULOS:

!;presada en porcenta)e' es el grado de compacidad de un suelo

referido a sus estados ms sueltos y ms compacto #ue se

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o"tienen siguiendo los procedimientos de la"oratorio #ue se

indican* matemticamente esta e;presado por la siguiente

formula+

 

donde

e+ (ndice de huecos

,,+ ,olumen de vac(os.

,S+ ,olumen de sólidos.

De"ido a #ue en terreno lo #ue se determina directamente en

terreno es la densidad seca' γ S' esta fórmula conviene e;presarla

en función de densidades secas+

4De"e o"servarse #ue a γ d ma; corresponde emin y #ue a γ d min

corresponde ema;7. De la definición se desprende #ue la

densidad relativa var(a entre 4ema;' γ d min7 y > 4emin' γ d

ma;7

5..4. OJA DE CALCULO PARA DENSIDAD RELATIVA:

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FACULTAD DE INGENIERIA

 

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ESCUELA PROFESIONAL DE ING. CIVIL- MECÁNICA DE SUELOS II

 

!$*A/ D! D!$*'DAD &!"A%'VA 2#A"'#A%A 45 2 !*%&A% 45

P&/!#% : !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eliz =arc(a  Distrito de %ach(a(1'#A#'0$ : 3sociación de ,ivienda ,alle 3lto+!#HA : /ulio del H>F*(P!&V'*'0$ + Ing. %edro Ja#eura Cruz

!$*A/ : Densidad Eelativa

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#(AD&

&!*(M!$

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Cuadro de resumen de !studio de suelos en la %ropiedad del Sr. :eli; =arcia

%achica

P&P'!DAD!*+'*'#A*

 D!" *(!"($'DAD

#A"'#A%A !*%(D'ADA

#A"'#A%A $C5

!5

P!* !*P!#'+'#D!" *(!"

gr8cm9

H.H9>

D!$*'DAD '$ *'%(gr8cm9 >.FF

#$%!$'D D!

H(M!DAD

A>.>F

,&A$("M!%&'A SJ

"'M'%!* D!

A%%!&1!&,

A H.L

P!&M!A1'"'DAD m8s   7.278∗10−6

D!$*'DAD M'$'MA gr8cm9 >.59

D!$*'DAD MAQ'MA gr8cm9 >.>L

D!$*'DAD &!"A%'VA A F.KK9

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CAPÍTULO

ANEOS

".3. PAEL +G(+IC

".4. PLA* 61

PLA DE 7ICACI8

DENSIDAD INSITU

56  DENSIDAD INSITU NTP 33.143 &ASTM D1556

?

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.

56 *e realiza la perforaciIn del 8oyo de 54 cm6 De profundidadaproSimadamente6

76 *e retira la muestra oTtenida para luego oTtener su respectiBo peso6

96 *e pesa el cono de arena y luego se Boltea soTre el 8oyo realizado

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46 !speramos a Uue la arena del cono caiga 8asta Uue deOe de 8acerlo y luegopesamos cono restante6

<6 *e retira la arena del 8oyo para su posterior tamizado y deBuelta al cono de

arena6

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CONTENIDO DE UMEDAD

1. C *+,+ */ */+ 0

+,*, (+) /

,0,+ *+ 0 /

*+ 0 + :

+,/+/ : :,< /.

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66- -

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.

2. S,: 0+

,:: : /+

+*+/, (4%% +)

0 +,*, */+ 0+,*, 0 /+

<=: *+ 0

+ : :,< /.

3' C0+ 0 +,*, 0

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*+ *+,: : ,*

*+?,: *+ /*, :18 24 <+/.

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4. D/*/ : 0,+/ 0

,*@ ,0,: 0/

/ ,::

+,++ 0/ +,*,/ :0

<+ /*++

/ +B

* 0/ +,*,/ *+

*/+,+ */+0 0 /+ /.

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68- -

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PESO ESPEIFICO DE LOS SOLIDOS

5. T+/++,: 0 ,* /*/ 0 +,*, 0

/+ / / *

0 + : :,<

/.

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1. PESO ESPECIFICO &ASTM C 12"12%

.

56 #omo primer paso

zarandeamos todas las

muestras respectiBas al

estrato a traBs de la L> 8asta

oTtener un pasante de

alrededor de 44 a >44gr6

76 *eguidamente

oTtenemos el peso dela fiola con la ayuda deTalanza digital6

Vaciamos con unemTudo nuestramuestra a la fiola de<44 ml luego lalleBamos a la Talanzapara pesarla6

6 "uego agregamosaguaaproSimadamente unpoco más de lamitad6

"uego lo lleBamos a

la Talanza y lopesamos6

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46 "uego se calienta la fiola FTaWo maríaG en la cocina elctrica6

<6 #ada cierto tiempo retiramos la fiola y la agitamos con una franela para sacar todo el aire eSistente aún en la muestra y Uue este pueda ser ocupado por el agua6

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6. (na Bez realizado este proceso retiramos del todo la fiola y la

enfriamos 8asta el momento de ser palpaTle para Uue seguidamente

le agreguemos agua del mismo recipiente donde fue enfriada 8asta

la altura del meniscoX y le Uuitamos las impurezas luego de esto

pesamos este nueBo resultado6

96 Posteriormente desec8amos la muestra y laBamos la fiola para Uue finalmente le

agreguemos agua nueBamente 8asta el menisco y le pesemos de nueBo para así

poder traTaOar los cálculos por Bolumen desplazado6

6aBo Jar(a

>>+F empezamos

>>+55 movido

>H+H movido

>H+? >H+> movido

>H+>H >H+>@ movido

>H+H> movido

>H+9H movido

>H+9K movido

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ANALISIS GRANULOMETRICO56 &as muestras son

cuarteadas y secadas hasta

#ue pierdan su humedad.

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.

H. Se pesa la muestra en un

recipiente apro;imadamente

de una cantidad de+ H a

5gr. en suelos arenosos y

de > a FRg. para suelos

gravosos.

9. Se procede a lavar la muestra

so"re el tamiz 1P H' cuidando

de no perder ninguna part(cula

retenida en el tamiz' este proceso

se repitió hasta #ue el agua pasó

completamente limpia. Sin

em"argo el lavado es usualmente

innecesario cuando sólo 5 o > Ade la muestra pasa a través del

tamiz 1P >.

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F. &uego se deposita el material en

el tamiz superior* del )uego de

tamices* los #ue de"ern

encontrarse limpios y ordenados en

forma decreciente desde el tamiz >YY

hasta el tamiz 1P H y tamizar 

apro;imadamente de > a >5minutos.

5. %ara finalizar se pesa las fracciones retenidas por cada malla' teniendo

precaución y cuidado' se registró sus pesos y o"tuvimos los porcenta)es

retenidos parciales referidos al peso inicial total de la muestra.

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LIMITES DE ATTERBERG

2. LIMITE LI$UIDO &ASTM D34%

>6 #omo primer paso

zarandeamos todas las

muestras respectiBas a cada

estrato a traBs de la L>4

8asta oTtener un pasante dealrededor de 44 a >44gr 6

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.

<6 *eguidamente colocamos

un poco de muestra en

algún recipiente y

procedemos a agregarle

cierta cantidad de agua

para luego iniciar el

mezclado 8asta Uue

adopte una consistencia

suaBe y uniforme es decir 

oTtener una masa Tarrosa6

76 "uego antes de iniciar el

proceso de cálculos

Berificamos Uue la altura entre

la superficie del eUuipo y de la

cuc8ara de #asagrande Flimite

liUuidoG este a una altura de

5cm6X esto se realiza

empleando el ranurador6

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6 Posteriormente introducimos esta

muestra en la cuc8ara 8asta

ocupar las Y partes del Bolumen

de la cuc8ara #asagrande y

realizando esto 8acemos un corte

con el ranurador en el medio de la

muestra de un espesor de 5cm6

>6 Accionamos la copa a razIn de 7 golpes por segundo contando el numero de

golpes necesarios para Uue la separaciIn generada en la muestra sea una

distancia aproSimada de 5679cm6

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<6 (na Bez 8ec8o retiramos la muestra y la colocamos en un recipiente ya pesado X

pesamos la muestra6

;6 *eguidamente sea ingresado al 8orno a 554# durante 7> 8oras X para Uue

despus de 7> 8oras sacar la muestra pesar y calcular la 8umedad X ese proceso

deTe ser realizado > Beces por cada estrato Uue se analice6

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2. LIMITE PLASTICO

56 Para este caso traTaOamos con las muestras ya tamizadas en el ensayo de

limite liUuido tomando una cantidad de entre 74 a 4gr teniendo ya la

muestra le agregamos 8asta oTtener una más similar a la de "imite

"iUuido6

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PERMEABILIDAD

  *e uTico el lugar para la eScaBaciIn de la calicata cuTica de 5m de lado 

!n la Tase del cuTo escaBado se realizo un cuTo de 4 cm de lado

76 *eguidamente enrollamos la muestra con la mano eStendida soTre una

placa de Bidrio con la presiIn suficiente para moldearla en forma de

cilindros de 5K) de diámetro y con una longitud de )6

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*e aWadiI agua al cuTo de 4 cm de lado 

*aturamos el terreno durante un periodo aproSimadamente de 8oras

ya Uue el lugar de traTaOo era ceniza Bolcánica6 

*e coloco en la Tase del cuTo de 4cm de lado un tuTo de 5 de

longitud y un diámetro de 7)pulg6 

*e suOeto firmemente el tuTo para luego aWadir agua al ras del tuTo 

!speramos en un periodo de < minutos y oTserBar el descenso cada <

minutos6

I1TED$CI!1D 3=$3 3& T$6

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&&!13D CJ%&! D!& T$6

DENSIDAD MAIMA

>. Eetirar de ella todo el material retenido

a la malla 1PF' determinamos y

registramos los datos del molde

proctor teniendo colocada su placa de

"ase' 3Badimos a la muestra del

suelo' agua hasta o"tener una mezcla

ligeramente húmeda #ue aún se

desmorone cuando se suelte después

de ser apretada en la mano.H.

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.

H. Dividimos la muestra en el numero re#uerido de

capas' #ue se colocaran en el cilindro'

compactaremos cada capa con el número de

golpes re#uerido 4limosH5 golpes' gravas5@

golpes7' dados con el correspondiente pistón'

Cuidadosamente #uitamos la e;tensión del

molde y enrasamos la parte superior del cilindro

con la regla metlica' determinamos y

registramos el peso del cilindro con la placa de

"ase y el suelo compactado.

9. Eetiramos la muestra del suelo del molde y

procedemos a hallar su contenido de

humedad' repetimos el procedimiento

anterior m(nimo cuatro a cinco veces para

cada estrato' posteriormente o"tener el

contenido de humedad de las muestras'

con los datos o"tenidos realizamos una

grfica #ue tenga como a"scisas los

diferentes contenidos de humedad y como

ordenadas los pesos espec(ficos secos yde la masa

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