informe de laboratorio geomecanica i

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  • 8/15/2019 Informe de Laboratorio Geomecanica I

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    “AÑO DEL CENTENARIO DE MACHUPICCHU PARA EL MUNDO”

    UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO

    FACULTAD DE INGENIERIA GEOLOGICA Y METALURGICA

    ESCUELA PROFESIONAL DE

    INFORME

    CURSO : GEOMECANICA I

    TEMA :  ANÁLISIS DE SUELOS 

    DOCENTE :  ING. LEONEL PALOMINO ASCENCIO

    PRESENTADO POR : ALVAREZ ANAHUA, FREDY EDWIN

    APAZA YUCRA, PELE

    HUANCCO QUISPE, WILVER

    HUAYTA FLORES, JOSE CARLOS

    MAMANI BENAVENTE, EDER ANDRES

    NINA BARRAZUETA, MARCIAL ALBERTO

     

    SEMESTRE :  SEPTIMO. 

    PUNO – PERU

    2011

    INGENIERÍA GEOLÓGICA

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    INTRODUCCIÓN

    Los Análisis Granulométricos se realizaran mediante

    ensayos en el laboratorio con tamices de diferente

    enumeración, dependiendo de la separación de los cuadros de

    la malla. Los granos que pasen o se queden en el tamiz tienen

    sus características ya determinadas.

    Los granos que conforman en suelo y tienen diferente

    tamaño, an desde los grandes que son los que se pueden tomar

    fácilmente con las manos, !asta los granos pequeños, los que

    no se pueden er con un microscopio.

    "l análisis granulométrico al cuál se somete un suelo

    es de muc!a ayuda para la construcción de proyectos, tanto

    estructuras como carreteras porque con este se puede conocer

    la permeabilidad y la co!esión del suelo. #ambién el suelo

    analizado puede ser usado en mezclas de asfalto o concreto.

    "l proceso de tamizado no proee información sobre la

    forma de los granos de suelo, si son angulares o redondeados.

    $olamente da información sobre los granos que pueden pasar, o

    qué orientación adecuada pasa, a traés de una malla de

    abertura rectangular de un cierto tamaño.

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    OBJETIVOS GENERALES

    • %btener los datos necesarios en el laboratorio para que dic!a

    muestra de suelo sea correcta.

    • &eterminar el tipo de suelo de la muestra del campus

    uniersitario.

    • 'onocer la utilización de los instrumentos del laboratorio.

    •(econocer algunas características importantes del suelo comoson) La *ermeabilidad, 'o!esión.

    • "l límite líquido se emplea para clasificar un suelo, de

    acuerdo a su plasticidad.

    • +erificar si el suelo puede ser utilizado en alguna

    construcción o proyecto.

    • clasificar el suelo, segn el tamaño de sus partículas por

    medio de la granulometría.

    • &eterminar la cantidad en - de diersos tamaños que

    constituyen el suelo, en cuanto al total de la muestra

    utilizada.

    • entre otros detalles.

    1. ANALISIS Y DESCRIPCION

  • 8/15/2019 Informe de Laboratorio Geomecanica I

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    'on la información obtenida en el gabinete se la muestra sacada

    de la calicata !ec!a en la canc!a de la uniersidad, con la

    interpretación en clases, como también la bsqueda de información

    ía /nternet sobre el análisis de suelos.

    $e efectuó el traba0o con el método !abitual, una primera parte

    de campo y una segunda en el gabinete, procediendo seguidamente a

    la elaboración del informe, no sin antes !aber !ec!o la

    recopilación de datos.

    1.1. TRABAJO DE CAMPO:

    $e sacó muestra de suelo de una calicata de apro1imadamente

    2.34 m de profundidad que se efectuó en el campus uniersitario

    5al costado del post grado6 como se muestra en la fotografía, para

    lo cual se !an empleado los siguientes instrumentos y7o

    !erramientas)

    • *ala.

    • *ico.• 'ámara fotográfica.

    • 8olsas para el trasporte.

    1.1.1. PERFIL DE LA CALICATA:

    "sta es una de las técnicas de prospección que permiten la

    inspección directa del suelo que se desea estudiar, y por lo

  • 8/15/2019 Informe de Laboratorio Geomecanica I

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    1.80 m.

    tanto, es el método de e1ploración que normalmente entrega la

    información más confiable y completa, por que define las

    características físicas y morfológicas de un suelo, empleadas para

    facilitar el reconocimiento geotécnico, de un terreno.

    Las calicatas permiten)

    9na inspección isual del terreno :in situ:.

    #oma de muestras.

    (ealización de algn ensayo de campo.

    1.2. TRABAJO DE GABINETE

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    'on la muestra ya obtenida de la calicata se procedió al

    cuarteo respetio y a continuación con la toma de peso de la

    muestra luego el secado laado y tamizado, para su análisis

    granulométrico y posteriormente los análisis de limites líquidos y

    plásticos.

    1.2.1. ANALISIS GRANULOMETRICO

    DEFINICIÓN.

    Los resultados obtenidos en un análisis mecánico,

    generalmente, se los representan sobre un papel semi;logarítmico,

    por una cura llamada :granulométrica:. Los porcenta0es que se

    indican son acumulados.

      OBJETIVO.

    La granulometría correcta es fundamental para muc!os

    elementos de la cantidad del suelo, como ya se !a dic!o en

    particular es importante para la economía y la mane0abilidad.

       MATERIALES PARA EL ANALISIS GRANULOMETRICO.

    o 24, ?4, @4, 244, ?44

    o 8alanza.

    o orno.

    o Agua.

    o $uelo en estudio.

    o "spátula

    o 8alanza "lectrónica.

    o erramientas y accesorios. 8ande0a metálica, broc!a,

    recipiente

    PROCEDIMIENTO

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    2. *rimeramente se realizo la

    selección del muestreo de

    toda la muestra traída de

    la calicata, mediante

    cuarteos. "l procedimiento

    se repitió en cuatro

    eentos obteniendo asi la

    muestra final y luego se

    erificó el peso inicial de

    2.B2B g.

    ?. se reduce los granos gruesos mediante el c!ancado

    manualmente.

    B.

    $eguidamente se realizo el laado de

    la muestra

    @. 9na ez c!ancada se pasa !a

    tamizar directamente por la

    malla =>@4 por tener granos muy finos

      CALCULOS Y RESULTADOS.

    A=AL/$/$ G(A=9L%C"#(/'%

    #AC/'"$

    A$#C

    A8"(#9(A

    mm.

    *"$%

    ("#"=/&%

    5gr.6

    -

    ("#"=/&%

    *A('/AL

    -("#"=/&%

    A'9C9LA&%

    - D9"

    *A$A

    =o 24 B.4 4.E@ 4.E@ FF.@

    =o ?4 22.4 ? ?.E@ FH.@

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    =o @4 ?3.4 E.4F H.B F?.BH

    =o 244 24H.4 2F.@E ?H.43 H?.F?

    =o ?44 FF.4 [email protected] @E.43 [email protected]?

    ;?44 B4? FF.F3 4.4?

    #%#AL EE4 FF.F3

    CURVA GRANULOMETRICA 

    1.2.2. LIMITE LÍQUIDO

      DEFINICIÓN:

    "ste método establece el procedimiento para determinar el

    límite líquido de los suelos mediante el método mecánico.

    'omplementariamente se incluye el método puntual. "n general, se

    debe aplicar el método mecánico ya que el método puntual es

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    aplicable solamente en control de faenas cuando se !a determinado

    preiamente la cura de flu0o por el método mecánico y cuando las

    especificaciones particulares para el suelo a ensayar así lo

    indiquen.

    OBJETIVO: 

    'alcular el contenido de !umedad del suelo, e1presado en

    porcenta0e del peso del suelo secado en el !orno.

     

    EQUIPOS E INSTRUMENTOS

    o *lato de eaporación) &e porcelana.o "spátula.

    o 'opa de 'asa grande #aza de bronce tasitas pequeñas.

    o (ecipientes. *ara la muestra de contenido de !umedad.o 8alanza.o agua para amasar.o orno.o #amiz ?44

      PROCEDIMIENTO:

    2. $e toma una muestra, de suelo tamizado por el tamiz ?44?. $e 'oloco una porción de la mezcla en la cuc!ara grande, y

    comprimió !acia aba0o, teniendo cuidado de eitar la

    inclusión espacios acios dentro de la masa. =ielar el

    suelo con la espátula y al mismo tiempo empare0arlo !asta

    conseguir una profundidad de 2cm o 24mm apro1imadamente en

    el punto de espesor má1imo.B. $e &iidió la muestra en la cuc!ara de casa grande con el

    ranurador a lo largo del diámetro y a traés de la línea

    central de la masa del suelo de modo que se forme una

    ranura limpia y de dimensiones apropiadas.@. *roceder segn lo anterior, e1cepto que la muestra debe

    prepararse para obtener una consistencia que requiera ?4 a

    B4 golpes para cerrar la ranura. &eben obserarse a lo

    menos dos a tres resultados consecutios consistentes antes

    de aceptar una prueba. (egistrar el numero de golpes

    requerido 5 N6. La muestra para determinar la !umedad debe

    tomarse sólo para la prueba más aceptada. "l ensayo debe

    efectuarse desde la condición más seca del suelo.

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      CALCULOS Y RESULTADOS

     No de Go!e" ?3 ?2 2E

    T#$$o No. 42 4? 4B

    S%eo &%'edo ( T#$$o ?@,@ ?B,@ ?4,F

    S%eo Se)o ( T#$$o ??,43 ?4,3 23,@

    Pe"o de #*%# ?,E ?, ?,@@

    Pe"o de T#$$o 22,F2 22,3H 24,B

    Pe"o de S%eo "e)o 24,2H 3,FB 3,2

    &%'ed#d +,- ?E,2H ?F,2? ?F,F4

    1.2.. LIMITE DE PLASTICIDAD

      DEFINICIÓN

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    'alcular el promedio de dos contenidos de !umedad, repetir si la

    diferencia entre los dos contenidos de !umedad, es mayor al rango

    aceptable para los dos resultados.

    OBJETIVO

    $e puede llamar una tira cilíndrica cuya finalidad es !acer una

    pasta de suelo con agua luego es amasada !asta crear o formar un

    cilindro de 24cm 1 4.Ecm el grosor.

    &espués fragmentar con una espátula, lo cual consiste en reunir

    los fragmentos y empezar en el numero ?. &eterminar la cantidad de

    !umedad en 24EI' *ara eaporarse, es decir el cambio de

    consistencia de friable a plástica

    "ste método establece el procedimiento para determinar el

    límite plástico y el índice de plasticidad de los suelos.

      EQUIPOS E INSTRUMENTOS

    o "spátula.

    o $uperficie de amasado.

    o (ecipientes. *ara muestras de contenido de !umedad.o 8alanza.o *robeta.o orno. 'on los requerimientos.o Agua destilada.o #amiz n> @4.

      PROCEDIMIENTO.

     Acondicionamiento de la muestra de ensayo 

    ; $i solo se requiere determinar el límite plástico, tomar la

    muestra de ensaye del material completamente !omogeneizado que

    pasa por el tamiz de 4,E mm, colocar en el plato de eaporación y

    mezclar completamente con agua destilada mediante la espátula

    !asta que la pasta se uela suficientemente plástica para

    moldearla como una esfera.

    ; 'urar la muestra durante el tiempo necesario para que las fases

    líquida y sólida se mezclen !omogéneamente.

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    Ensayo 

    ; Amasar la muestra entre las manos y luego !acerla rodar con la

    palma de la mano la base del pulgar sobre la superficie de amasado

    conformando un cilindro solo con el peso de manoJ

    ; 'uando el cilindro alcance un diámetro de apro1imadamente B mm,

    doblar, amasar nueamente y oler a conformar el cilindroJ

    ; (epetir la operación !asta que el cilindro se disgregue al

    llegar a un diámetro de apro1imadamente B mm, en trozos de orden

    de 4,E a 2 cm de largo, y no pueda ser reamasado ni reconstruido.

     No/# 1: $i esta disgregación se produce cuando tiene un diámetro

    mayor que B mm, puede considerarse como un punto finalsatisfactorio siempre que el material !aya podido conformar

    preiamente un cilindro de B mm.

    ; (epetir las etapas anteriores  con dos porciones más de la

    muestra de ensaye.

    OBTENCIÓN DEL LIMITE PL0STICO:

    T#$$o No. 42 4?

    S%eo &%'edo ( T#$$o 2@,4H 2B,32

    S%eo Se)o ( T#$$o 2B,@E 2B,?@

    Pe"o de #*%# 4,? 4,EH

    Pe"o de T#$$o 24,@H 24,F

    Pe"o de S%eo "e)o ?,F3 ?,EE

    &%'ed#d +,- ?4,32 ??,BE

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    Limite plastico K ?2.E3

     No de Go!e" ?3 ?2 2E

    T#$$o No. 42 4? 4B

    S%eo &%'edo ( T#$$o ?@,@ ?B,@ ?4,F

    S%eo Se)o ( T#$$o ??,43 ?4,3 23,@

    Pe"o de #*%# ?,E ?, ?,@@

    Pe"o de T#$$o 22,F2 22,3H 24,B

    Pe"o de S%eo "e)o 24,2H 3,FB 3,2

    &%'ed#d +,- ?E,2H ?F,2? ?F,F4

    'alculamos el limite liquido y plástico

     No de Go!e" ?3 ?2 2E

    T#$$o No. 42 4? 4B

    S%eo &%'edo ( T#$$o ?@,@ ?B,@ ?4,F

    S%eo Se)o ( T#$$o ??,43 ?4,3 23,@

    Pe"o de #*%# ?,E ?, ?,@@

    Pe"o de T#$$o 22,F2 22,3H 24,B

    Pe"o de S%eo "e)o 24,2H 3,FB 3,2

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    &%'ed#d +,- ?E,2H ?F,2? ?F,F4

    LIMITE LIQUIDO

    "nsayo 2

    Wm=24.64−11.91=12.73gr

    Ws=22.08−11.91=10.17 gr

    Ww=12.73−10.17=2.56 gr

    W =2.56

    10.17=25.17

    &onde mKpeso total de la muestra de suelo

      sKpeso de solido

      MKpeso de agua

    "nsayo ?

    W =2.6

    8.16=29.12

    "nsayo B

    W =2.44

    8.16=29.90

    Limite liquido es

     L. L=84.19

    3=28.06

    LIMITE PLASTICO

    T#$$o No. 42 4?

    S%eo &%'edo ( T#$$o 2@,4H 2B,32

    S%eo Se)o ( T#$$o 2B,@E 2B,?@

    Pe"o de #*%# 4,? 4,EH

    Pe"o de T#$$o 24,@H 24,F

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    Pe"o de S%eo "e)o ?,F3 ?,EE

    &%'ed#d +,- ?4,32 ??,BE

    "=$A% /

    W =0.62

    2.98=O .21

    "=$A% ?

    W =0.57

    2.55=0.22

    L/C/#" *LA$#/'%

     LP=0.43

    2=21.5

    /=&/'" &" *LA$#/'/&A&

     IP= L . L− L .P

     IP=28.06−21.5=6.56

    GRAFICOS DE CLASIFICACION DE SUCS

    "'9A'/%= &" LA L/="A &" A "= %(/=#AL /*K@ % LLK?E.E "=#%='"$

    /*K4.HB % LLK?4

    "'9A'/%= &" LA 9 "= +"(#/'AL LLK2 % /*KH "=#%='"$ /*K4.F LLK3

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    CONCLUSIONES

    Los granos que conforman en suelo y tienen diferente tamaño, an

    desde los grandes que son los que se pueden tomar fácilmente con

    las manos, !asta los granos pequeños, los que no se pueden er con

  • 8/15/2019 Informe de Laboratorio Geomecanica I

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    un microscopio. "l análisis granulométrico al cuál se somete un

    suelo es de muc!a ayuda para la construcción de proyectos, tanto

    estructuras como carreteras porque con este se puede conocer la

    permeabilidad y la co!esión del suelo. #ambién el suelo analizado

    puede ser usado en mezclas de asfalto o concreto