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Combresibilidad del suelo


Enviado por   •  28 de Octubre de 2018  •  Ensayos  •  598 Palabras (3 Páginas)  •  95 Visitas

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Comportamiento de suelos

Ingeniería Civil

Alumnos:

Coronel Martínez Alejandro

Espinosa Ríos Carlos Daniel

Estrada Contreras Daniel

Tapia Reyes Pilar

Profesora:

Roldan Martin Gladys

Proyecto final: Compresibilidad del suelo

1 de diciembre de 2017

  • Pregunta de investigación:

¿Cuál es el comportamiento de un suelo, sometido a compresión?

  • Objetivo:

Crear un modelo funcional, que permita el estudio de la compresibilidad de un suelo.

  • Objetivos específicos:
  • Simular un conjunto de estratos, que incluyan los diversos tamaños de partículas que conforman un suelo.
  • Crear un sistema de cimentación, que permita la aplicación de cargas a los estratos.

Laboratorio:

  • Materiales:
  • Pecera
  • Grava
  • Arena
  • Arcilla
  • Gravilla
  • Cemento
  • Madera
  • Pegamento
  • Martillo
  • Cuchara
  • Cubetas
  • Juego de cribas

  • Procedimiento
  1. Separar y de ser necesario tamizar la grava
  2. Separar la arena
  3. Realizar el tamizado del material fino y almacenar por separado
  4. Colocar el material en la pecera en capas a manera de estratos, colocando un tipo de material o la combinación de 2 a cada estrato.
  5. Armar la cimentación según el diseño previamente establecido.
  • Galería Procedimiento

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  • Sistema de Cimentación:

Considerando la superficie de pecera y el terreno al que correspondería a escala real, así como la profundidad y las configuración de los estratos, se optó por desarrollar un sistema de zapata corrida, con las siguientes dimensiones en centímetros:

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  • Estratigrafía:

Se desarrollo un perfil estratigráfico con la siguiente configuración:[pic 9]

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  • Descripción estratigráfica:

El estrato total compresible tiene una altura promedio de 14 cm[pic 15][pic 16][pic 17]

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  • Estabilización de suelos con cemento

Un tratamiento de estabilización de suelos con cemento pretende:

  • Permitir el aprovechamiento de suelos de la traza de deficiente calidad, evitando su extracción y transporte a vertedero, así como el tener que aportar otros diferentes que en ocasiones pueden hallarse a distancias importantes.
  • Reducir la sensibilidad al agua de los suelos, y con ello aumentar su resistencia a la erosión, a la helada, y a otros agentes climáticos.
  • Permitir la circulación por terrenos intransitables
  • Obtener una plataforma estable de apoyo del firme que colabore estructuralmente con el mismo.
  • La eliminación del transporte de los suelos disminuye las emisiones de CO2 y otros contaminantes y reduce el daño que generan los combustibles y aceites, así como los impactos colaterales (polvo, erosiones y otros) que provoca sobre las carreteras y flora adyacentes.
  • Se trata de una técnica especialmente adaptada al empleo de cementos con alto contenido de adiciones. Esto se traduce en una disminución de las emisiones durante su fabricación, al reducir la cantidad de clinker empleado e incorporar subproductos industriales como escorias o cenizas volantes, lo que favorece el cumplimiento del protocolo de Kioto y de los compromisos de desarrollo sostenible.
  • Es una técnica en frío que consume poca energía. Se disminuyen con ello notablemente la contaminación y las emisiones de vapores nocivos.
  • Conclusión:

Tras la observación de modelo, la conformación de los estratos y es diseño de un sistema de cimentación se pudo comprender de mejor manera la importancia de los estudias de suelo, ya que conocer la manera en que se encuentra un suelo, permite en cierta medida, predecir su comportamiento mecánico y a la vez, brinda información esencial para el diseño de las estructuras que generaran cargas en los suelos que las sustentan.  

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