Granulometria MARIO

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UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN FACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO MECANICA DE SUELOS Y ROCAS INFORME DE LABORATORIO N° 6 ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO GRUPO DE TRABAJO N° 2 ALUMNO: MARIO RIVAS SALAZAR FECHAS: 0

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UNIVERSIDAD SEOR DE SIPANFACULTAD DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y URBANISMOMECANICA DE SUELOS Y ROCAS

INFORME DE LABORATORIO N 6ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

GRUPO DE TRABAJO N 2

ALUMNO:MARIO RIVAS SALAZAR

FECHAS:REALIZACION DE LA PRCTICA: 6 DE MAYO DE 2015ENTREGA DEL INFORME: 13 DE MAYO DE 2015

INDICE

INTRODUCCIN............................................................................................... 2OBJETIVOS.......................................................................................................3MARCO TEORICO............................................................................................ 4GENERALIDADES............................................................................................. 4MATERIALES DEL ENSAYO......................................................................... 6PROCEDIMIENTO............................................................................................. 7RESULTADOS...8DISCUSION..13CONCLUSIONES13ANEXOS14NORMAS 17

INTRODUCCIONSe denomina distribucin granulomtrica de un suelo a la divisin del mismo en diferentes fracciones, seleccionadas por el tamao de sus partculas componentes; las partculas de cada fraccin se caracteriza porque su tamao se encuentra comprendido entre un valor mximo y un valor mnimo, en forma correlativa para las distintas fracciones de tal modo que el mximo de una fraccin es el mnimo de la que le sigue correlativamente.

En suelos gruesos (gravas, arenas y limos no plsticos), de estructura simple, la caracterstica ms importante para definir su resistencia es la compacidad; la angulidad de los granos y la orientacin de las partculas juegan tambin un papel importante, aunque menor.

Los suelos gruesos con amplia gama de tamaos (bien graduado) se compactan mejor, para una misma energa de compactacin, que los suelos muy uniformes (mal graduado). Esto sin duda es cierto, pues sobre todo con vibrador, las partculas ms chicas pueden acomodarse en los huecos entre las partculas ms grandes, adquiriendo el contenido una mayor compacidad.

Una de las razones que han contribuido a la difusin de las tcnicas granulomtricas es que, en cierto sentido, la distribucin granulomtrica proporciona un criterio de clasificacin. Los conocidos trminos arcillan, limo, arena y grava tiene tal origen y un suelo se clasificaba como arcilla o como arena segn tuviera tal o cual tamao mximo. La necesidad de un sistema de clasificacin de suelos no es discutible, pero el ingeniero ha de buscar uno en que el criterio de clasificacin le sea til.

La grafica de la distribucin granulomtrica suele dibujarse con porcentajes como ordenadas y tamaos de las partculas como abscisas. Las ordenadas se refieren a porcentaje, en peso, de las partculas menores que el tamao correspondiente. La representacin en escala semilogartmico resulta preferible a la simple presentacin natural, pues en la primera se dispone de mayor amplitud en los tamaos finos y muy finos, que en escala natural resultan muy comprimidos.La forma de la curva da idea inmediata de la distribucin granulomtrica del suelo; un suelo constituido por partculas de un solo tamao estar representado por una lnea vertical, una curva muy tendida indica gran variedad en tamaos (suelo bien graduado).

OBJETIVO Determinar en forma cuantitativa la distribucin de las partculas del suelo de acuerdo a su tamao, es decir separarlas por tamaos y clasificarlas de acuerdo a su graduacin.

Determinar las graficas granulomtricas, realizando un correcto anlisis de las mismas.

Determinar su coeficiente de curvatura y su coeficiente de uniformidad

MARCO TEORICO

GENERALIDADES

PARAMETROS POR ALLEN HAZEN

Un anlisis cuantitativo del grafico granulomtrico semilogartmico acumulativo exige el uso de parmetros, tales como:

D10: tamao mximo de las partculas que constituyen la porcin 10% ms fina del suelo. Recibe el nombre particular de dimetro efectivo.

D30: tamao mximo de las partculas que constituyen la porcin 30% ms fina del suelo.

D60: tamao mximo de las partculas que constituyen la porcin 60% ms fina del suelo.

Estos dos ltimos parmetros no tienen nombres literales y el de dimetro efectivo fue ideado por Allen Hzen.

Su obtencin es muy sencilla: consiste en trazar abscisas por los porcentajes 10,30 y 60 de material pasante hasta intersecar la curva granulomtrica semilogartmica acumulativa. Los dimetros correspondientes a los puntos de interseccin sern, respectivamente, D10, D30 y D60. Estos parmetros servirn para la obtencin de los coeficientes de uniformidad y curvatura que definen cuantitativamente la graduacin de los materiales granulares.

El coeficiente de uniformidad (Cu) es la razn por cociente entre D60 y D10. No tiene valores lmites.

Esta idea fue producto de Allen Hzen para clasificar arenas de filtro rpido de acueductos.

A medida que D60 se aleja ms de D10, aumenta el coeficiente de uniformidad, lo que significa que mejora la graduacin del material. Si, por el contrario, son muy parecidas, tenemos un material mal graduado cuya grafica tiende a una lnea vertical. De modo que Cu mide la mejor representacin de tamaos.

En arenas graduadas: Cu >6, mientras que las gravas bien graduadas son aquellas en las que Cu > 4.

Podra ser que entre los puntos D60 y D10 el grafico tuviera algunas sinuosidades, por lo que conviene tener una medida intermedia que es lo que persigue el coeficiente de curvatura (Cc), denominado as porque se est controlando la curvatura o rectitud del grafico en ese intervalo.

TAMAO DE LAS PARTCULAS DEL SUELO

Independientemente del origen del suelo, los tamaos de las partculas, en general que conforman el suelo, varan en un amplio rango. Los suelos en lo general son llamados gravas, arena, limo o arcilla, dependiendo del tamao predominante de las partculas, ocasionalmente puede tener materia orgnica.

La textura y propiedades fsicas del suelo dependern del tamao de ellas. Mayores tamaos de partculas significara mayor espacio entre ellas, resultando un suelo mas poroso; menor tamao de partculas tendrn menor espacio entre ellas dificultando en paso del aire y el agua, por lo tanto este suelo ser menos poroso. Los tamaos de grano se han clasificado con base en las dimensiones dada en determinados estndares.

Cuando se realiza un anlisis fsico de una muestra de suelo se definen dentro de ella variados tamaos de grano que se enmarcan dentro de rangos especficos definidos por diversas entidades o agrupaciones.

Para ello se han establecido muchas clasificaciones granulomtricas. Bsicamente todos aceptan el trmino de grava, arena, limo y arcilla, pero defieren en los valores de los lmites establecidos para definir cada clase.

CURVA GRANULOMTRICA

Los resultados obtenidos en un anlisis mecnico, generalmente, se los representan sobre un papel semi-logartmico, por una curva llamada "granulomtrica". Los porcentajes que se indican son acumulados.

Para graficar la curva granulomtrica, debemos tomar en cuenta que los porcentajes de muestra que pasa cada uno de los tamices, se encuentran en el eje de las ordenadas y a una escala aritmtica, en cambio la ordenacin de la abertura del tamiz se encuentra en el eje de las abscisas y con una escala logartmica; esto para facilitar la construccin de la curva granulomtrica. El propsito del anlisis granulomtrico, es determinar el tamao de las partculas o granos que constituyen un suelo y fijar en porcentaje de su peso total, la cantidad de granos de distintos tamaos que el suelo contiene.

La granulometra correcta es fundamental para muchos elementos de la cantidad del suelo, como ya se ha dicho en particular es importante para la economa y la manejabilidad.

ALCANCEEste mtodo describe el procedimiento para determinar EL TIPO DE SUELO DE CADA ESTRATO, EL CUAL SE PUEDE VERIFICAR SABIENDO LOS COEFICIENTE DE CURVATURA Y EL DE UNIFORMIDAD.

MATERIALES DEL ENSAYO

Una marcador permanente / lpiz corrector. Muestras alteradas de cada estrato (5 estratos en total) Libreta de apuntes. Un guante trmico 5 taras Una esptula metlica Horno Juego de Tamices Normalizados

PROCEDIMIENTO

Con las muestras secas se procedi al respectivo cuarteo de las mismas, el cual nos permite obtener una cantidad adecuada para realizar el ensayo.

Identificamos los recipientes y los pesamos, en cada uno de ellos ira una muestra distinta.

Luego a esas muestras se las tuvo que saturar, para ello se empleo agua de cao. Posteriormente se las dejo reposar por 24 hras.

Pasado este tiempo se procedi a lavar las muestras, para ello se procedi a tamizarlas cada una por la malla N200. Mediante chorro de agua.

Las muestras retenidas en la malla No 200 se colocaron en los recipientes identificados y limpios, se pesaron cada una.

A estas muestras se dejaron secar al horno a una temperatura de 110 C ms menos 5 C por un tiempo mayor a 18 hrs.

Pasado las 24 hrs. se pesaron nuevamente las muestras con la ayuda de la balanza electrnica.

Una vez pesadas se procede al tamizado de estas es decir por cada muestra se la deja pasar por el juego de tamices, agitando de manera manual.

Se procede a determinar el peso retenido por cada tamiz (uso de balanza electrnica), para cada caso de muestra.

Posteriormente se procede a realizar los clculos del % Retenido y l % Acumulado.

Con estos datos dibujamos la curva granulomtrica en escala semilogartmica, en el eje de las abscisas en escala logartmica se registrara la abertura de los tamices en milmetros, y en eje de ordenadas en escala natural se registrara los porcentajes acumuladosque pasan por los tamices que se utilizan.

RESULTADOSESTRATO 1:

Hallamos el , , respectivamente0.8567.160.2541.91

X60X30

0.4559.950.10617.48

= 0.453= 0.180

0.10617.48

X10

0.0752.0

= 0.091

SUELO ARENOSO MAL GRADADO

ESTRATO N2

0.2577.520.2577.52

X60X30

0.1066.100.1066.10

= 0.215= 0.154

0.2577.52

X10

0.1066.10

= 0.114

SUELO ARENOSO MAL GRADADO

ESTRATO N3:

0.2569.530.2569.53

X60X30

0.1065.670.1065.67

= 0.229= 0.161

0.2569.53

X10

0.1065.67

= 0.116

SUELO ARENOSO MAL GRADADO

ESTRATO N4

272.480.42539.52

X60X30

0.8550.510.2529.07

= 1.347= 0.266

0.2529.07

X10

0.1064.33

= 0.139

SUELO ARENOSO MAL GRADADO

ESTRATO N5

0.42563.540.2547.85

X60X30

0.2547.850.10611.05

= 1.347= 0.180

0.10611.05

X10

0.0751.72

= 0.103

SUELO ARENOSO MAL GRADADO

DISCUSION La mayor complicacin que pudimos encontrar en este ensayo fue el de obtener muestras grandes, en el primer experimento cometimos el error de solo trabajar con muestras muy pequeas, por lo cual tuvimos que comenzar de nuevo para poder obtener muestras mas grandes para el tamizado.CONCLUSIONES se logr determinar las curvas granulomtricas de cada muestra de cada estrato. Se pudo verificar tambin el tipo de suelo segn sus coeficientes de curvatura y uniformidad.

REFERENCIAS1. Lambe, T. W. (1951) Soil Testing For Enginieers, Jhon Wiley & Sons, Inc., New York2. Bishop, A. W., and Henkel, D.J. (1962) The Measurement of Soil Properties in the Triaxial Text, Edward Arnold Ltd., London, 2 edicion.

ANEXOSEn los cuadros se verifica los resultados mediante calculos de los porcentajes, asi tambien se ven el porcentaje de cada tipo de suelo.ESTRATO 1:PESO INICIAL(gr)78.65TARA(gr)45.81

MALLA NABERTURA(mm)Peso Retenido% Peso Retenido% Retenido Acumulado% que pasa

44.755.126.516.5193.49

1028.1910.4116.9283.08

200.8512.5215.9232.8467.16

400.4255.677.2140.0559.95

600.2514.1918.0458.0941.91

1400.10619.2124.4282.5217.48

2000.07512.1815.4998.002.00

RECIPENTE1.572.00100.000.00

SUMA78.65100.00

GRAVAARENASUELO FINO

6.51%91.49%2%

ESTRATO N2

PESO INICIAL(gr)79.28TARA(gr)45.81

MALLA NABERTURA(mm)Peso Retenido% Peso Retenido% Retenido Acumulado% que pasa

44.750.120.150.1599.85

1022.162.722.8897.12

200.851.642.074.9495.06

400.4251.051.326.2793.73

600.2512.8516.2122.4877.52

1400.10656.6271.4293.906.10

2000.0753.924.9498.841.16

RECIPENTE0.921.16100.000.00

SUMA79.28100.00

GRAVAARENASUELO FINO

0.15%98.69%1.16%

ESTRATO N 3:PESO INICIAL(gr)114.16TARA(gr)45.81

MALLA NABERTURA(mm)Peso Retenido% Peso Retenido% Retenido Acumulado% que pasa

44.750.190.170.1799.83

1022.562.242.4197.59

200.851.671.463.8796.13

400.4250.830.734.6095.40

600.2529.5325.8730.4769.53

1400.10672.9163.8794.335.67

2000.0755.975.2399.560.44

RECIPENTE0.50.44100.000.00

SUMA114.16100.00

GRAVAARENASUELO FINO

0.17%99.39%0.44%

ESTRATO N 4:PESO INICIAL(gr)69.29TARA(gr)45.81

MALLA NABERTURA(mm)Peso Retenido% Peso Retenido% Retenido Acumulado% que pasa

44.7511.5216.6316.6383.37

1027.5510.9027.5272.48

200.8515.2221.9749.4950.51

400.4257.6211.0060.4839.52

600.257.2410.4570.9329.07

1400.10617.1424.7495.674.33

2000.0752.573.7199.380.62

RECIPENTE0.430.62100.000.00

SUMA69.29100.00

GRAVAARENASUELO FINO

16.63%82.75%0.62%

ESTRATO 5:PESO INICIAL(gr)52.2TARA(gr)45.81

MALLA NABERTURA(mm)Peso Retenido% Peso Retenido% Retenido Acumulado% que pasa

44.752.124.064.0695.94

1023.727.1311.1988.81

200.857.5214.4125.5974.41

400.4255.6710.8636.4663.54

600.258.1915.6952.1547.85

1400.10619.2136.8088.9511.05

2000.0754.879.3398.281.72

RECIPENTE0.91.72100.000.00

SUMA52.2100.00

GRAVAARENASUELO FINO

4.06%94.22%1.72%

FOTOS:

AQU PODEMOS VER LOS TAMICES USADOS PARA LA GRANULOMETRIA DE SUELOS

ESTE ES UNO DE LOS PRIMEROS PASO EL CUAL SE TRATA DE ELIMINAR LOS SUELOS FINOS DE NUESTAS MUESTRAS

UNA VEZ QUE TENGAMOS LAS MUESTRAS SECAS, LOS PESAMOS Y COMENZAMOS CON EL TAMIZADO.

NORMATIVA:

N.T.P. 339.128 ASTM D - 42217