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INSTITUTO UNIVERSITARIO 
POLITÉCNICO SANTIAGO 
MARIÑO 
AMPLIACIÓN MARACAIBO 
MANTENIMIENTO. 
REALIZADO POR: 
Arciniega, Johan 
Avila, Annibeth 
Guarucano, Jose 
Machado, Osleidis 
Raffe, Jose 
Rodríguez, Paola; 
Maracaibo; Octubre, 2014
Introducción. 
Ensayos 
Contenido 
 Ensayos para el reconocimiento del 
terreno. 
 Ensayos de laboratorio. 
 Ensayos de reconocimiento del suelo. 
 Ensayos químico 
 Ensayo de resistencia. 
 Ensayos de compresión no confinada. 
 Ensayos triaxiales. 
 Ensayo proctor. 
 Ensayo de control de compactación. 
Flexión 
Lechada asfáltica 
Microcarpetas asfáltica.
Introducción 
Con la presentes exposición se pretende: 
 Examina la evolución de los ensayo para la determinación de las 
propiedades ingenieriles de los suelos y su aplicación a los problemas 
geotécnicos. 
 En primer lugar debemos identificar el tipo de suelo. 
 La aplicabilidad de los distintos métodos de ensayos 
 La determinación de las propiedades del suelo a partir de ensayos 
realizados 
 Para un control adecuado de los suelos se necesita su correcta 
identificación. 
 La habilidad de identificarlos en campo por simple inspección visual y 
su examen al tacto son importantes, ya que frecuentemente se deben 
tomar decisiones basadas en este reconocimiento, aunque 
posteriormente conviene que se realicen los ensayos necesarios en 
laboratorio.
ENSAYOS 
Las propiedades del suelo y macizos rocosos se establecen a partir de 
los resultados de los ensayos de reconocimiento de campo y ensayos de 
laboratorio. 
Para ello, es preciso contar con: 
1. Personal competente: ingenieros civiles, geólogos, químicos, debidamente 
colegiados y analistas expertos en las diversas áreas de ensayo: suelos, 
concreto, asfalto, etc. 
2. Empresas u organizaciones encargadas de la realización de los trabajos, 
que 
tengan infraestructura apropiada. 
3. Laboratorio de ensayo con acreditación oficial, para que los resultados 
tengan 
valor oficial.
ENSAYOS 
Ensayos para el reconocimiento del terreno 
Para tener éxito en el 
reconocimiento de un terreno, se 
debe tener una correcta definición 
de las prospecciones y ensayos 
tanto “in situ” como en laboratorio. 
Por su carácter de obra lineal 
extensa, las carreteras requieren 
en general de exploraciones que 
alcancen profundidades 
superficiales, con un amplio 
espaciamiento. 
Las condiciones geológicas, son 
las que definen si es necesario un 
programa exploratorio muy 
detallado, como por ejemplo en 
zonas inestables.
ENSAYOS 
Ensayos para el reconocimiento del terreno 
Calicatas 
Excavaciones que permiten la 
observación del terreno hasta 
profundidades máximas de hasta 3 ó 4 
metros. 
Además de observaciones de tipo 
litológico, se pueden obtener datos sobre 
la compacidad del material, la estabilidad 
de las paredes de la excavación, nivel 
freático, etc. 
También permiten la ejecución de 
algunos ensayos in situ a diferentes 
cotas, como el penetrómetro dinámico de 
cono.
ENSAYOS 
Ensayos para el reconocimiento del terreno 
Existen también los llamados métodos geofísicos, siendo 
los más utilizados: 
1. Métodos sísmicos 
2. Métodos eléctricos, sondeos eléctricos verticales (S.E.V.) 
3. Métodos gravimétricos 
4. Georradar
ENSAYOS 
Ensayos de laboratorios 
Al igual que en el caso de los ensayos “in situ”, existe una gran variedad de 
ensayo de laboratorio disponibles, dependiendo de las características del 
terreno. 
Los ensayos más usuales son los de identificación, de resistencia y de 
deformabilidad. 
La toma de muestras debe ser lo más representativa posible de la realidad a 
analizar y durante su envío hasta el laboratorio, se cuidará 
de que las muestras no sufran deterioros o mezclas de las mismas, que nos 
puedan inducir errores en los resultados obtenidos.
ENSAYOS 
Ensayos de identificación del suelo 
Análisis granulométrico por tamizado 
y sedimentación 
Este ensayo tiene por objeto determinar 
los diferentes tamaños de las partículas de 
un suelo y obtener la cantidad, expresada en 
tanto por ciento de éstas, que pasan por los 
distintos tamices de la serie empleada en el 
ensayo, desde el tamiz de 2” hasta el tamiz 
N° 200. 
Cuando se quiera conocer la distribución 
de tamaños de las partículas inferiores a 
dicho tamiz (Nº 200), se debe completar este 
procedimiento con el de sedimentación.
ENSAYOS 
Ensayos de identificación del suelo 
Análisis granulométrico por tamizado y 
sedimentación 
De la realización de este ensayo se obtiene la 
siguiente información: 
 Distribución granulométrica del suelo 
analizado. 
 Clasificación de los suelos granulares. 
 Se puede, en algunos casos, inferir su 
origen geológico. 
 Se pueden obtener parámetros como el 
diámetro efectivo, coeficiente de uniformidad, y 
coeficiente de curvatura.
ENSAYOS 
Ensayos de identificación del suelo 
Determinación de los Límites de Atterberg 
Es junto con la granulometría uno de los 
ensayos más comunes, debido a la información 
que se obtiene del mismo y la posibilidad de 
clasificar un suelo a partir de los datos 
obtenidos 
. 
El contenido de agua o humedad límite al que 
se produce el cambio de estado varía de un 
suelo a otro. El método usado para medir estos 
límites se conoce como método de Atterberg y 
los contenidos de agua o humedad con los 
cuales se producen los cambios de estados, se 
denominan límites de Atterberg (LL, LP, IP, LC).
ENSAYOS 
Ensayos de identificación del suelo 
Contenido en humedad. 
Es junto con el contenido de vacíos, una 
de las características fundamentales para 
explicar el comportamiento del suelo 
(especialmente en aquellos de textura más 
fina), como por ejemplo cambios de 
volumen, cohesión, estabilidad mecánica. 
El método tradicional de determinación de 
la humedad del suelo en laboratorio, es por 
medio del secado a horno, la relación (%) 
entre el peso agua / partículas sólidas. 
Otros métodos para determinar el 
contenido de humedad: método del alcohol 
metílico, método del Speedy, y método 
nuclear.
ENSAYOS 
Ensayos de identificación del suelo 
Densidad de un suelo 
Existen diferentes normas para determinar las diferentes densidades de un 
suelo, dependiendo el uso que se le vaya a dar a las mismas. 
Así podemos distinguir entre densidad aparente, densidad seca, densidad 
relativa, densidad máxima y densidad mínima de suelos granulares.
ENSAYOS 
Ensayos de identificación del suelo 
Ensayo de Colapsabilidad 
La Colapsabilidad es la tendencia que puede 
tener un terreno a reducir su volumen de forma 
rápida (colapso). 
Este fenómeno sucede en determinados 
tipos de suelos, como son los de 
granulometría tipo limo y los que pueden 
perder parte de sus componentes por lavado 
de finos (rellenos) o por disolución (yesos). 
El ensayo reproduce el efecto de una 
saturación súbita del terreno cuando está 
sometido a una carga de magnitud prefijada. 
Se estudia en suelos naturales poco 
consolidados, rellenos y terrenos con alto 
contenido de limos.
ENSAYOS 
Ensayos de expansividad 
La expansividad es una característica de determinados tipos de arcillas, que 
se manifiesta con cambios de volumen al modificarse las condiciones de 
humedad del terreno. 
Los cambios de volumen pueden afectar de manera muy negativa a las 
estructuras de pavimento, si estas no han sido diseñadas para “absorber” estas 
deformaciones del terreno o quedar al margen de sus efectos.
ENSAYOS 
Ensayos de expansividad 
Ensayo edométrico o de consolidación 
Se entiende como consolidación de un material la deformación o reducción de 
tamaño que sufre cuando es sometido a una carga. 
La finalidad de este ensayo es determinar la velocidad y grado de asentamiento 
que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterla a una serie 
de incrementos de presión o carga. 
El fenómeno de consolidación, se origina debido a que si un suelo parcial o 
totalmente saturado se carga, en un comienzo el agua existente en los poros 
absorberá parte de dicha carga puesto que esta es incompresible, pero con el 
transcurso del tiempo, escurrirá y el suelo irá absorbiendo esa carga 
paulatinamente.
ENSAYOS 
Ensayos de expansividad 
Ensayo edométrico o de 
consolidación 
Este proceso de transferencia de 
carga, origina cambios de volumen en la 
masa de suelo, iguales al volumen de 
agua drenada. 
La consolidación del suelo produce 
asientos en las cimentaciones. Estos 
asientos pueden producirse mas o 
menos rápidamente en función de la 
granulometría y de la facilidad con la 
que puede escapar el agua intersticial. 
Los suelos arcillosos asientan más y 
más lentamente que los arenosos. 
El ensayo debe realizarse sobre una 
muestra inalterada tomada en 
sondeo.
ENSAYOS 
Ensayos Químicos 
Ensayos destinados a determinar la 
agresividad del terreno con las 
estructuras proyectadas en el mismo, 
especialmente a las estructuras de 
hormigón, como suelen ser las obras de 
drenaje. 
 Contenido en materia orgánica 
 Contenido en sulfatos solubles en 
suelos 
 Acidez del suelo
ENSAYOS 
Ensayos de resistencia 
Ensayo corte directo 
Con este ensayo se obtienen dos 
parámetros del suelo, la cohesión y 
ángulo de fricción interna. 
Se usa el aparato de corte directo, que 
consiste en una caja de sección cuadrada 
o circular dividida horizontalmente en dos 
mitades. 
Dentro de ella se coloca la muestra de 
suelo con piedras porosas en ambos 
extremos, se aplica una carga vertical de 
confinamiento (esfuerzo normal) y luego 
una carga horizontal (esfuerzo cortante) 
creciente que origina el desplazamiento 
de la mitad móvil de la caja originando el 
corte de la muestra.
ENSAYOS 
Ensayos de resistencia 
Ensayo compresión no confinada 
(CNC) 
Tiene por finalidad, determinar la 
resistencia a la compresión no confinada 
(qu), de un cilindro de suelo cohesivo o 
semicohesivo, e indirectamente la 
resistencia al corte (c), por la expresión: 
c = qu / 2 ( kgs/cm2 ) 
Este ensayo es ampliamente utilizado, 
ya que constituye un método rápido y 
económico. Consiste en un ensayo 
uniaxial, en donde la probeta no tiene 
soporte lateral.
ENSAYOS 
Ensayos de resistencia 
Ensayo triaxial 
Es un ensayo que se emplea para 
determinar los principales parámetros 
resistentes de un suelo, es decir, delimitar 
los estados de tensiones principales 
posibles de los no posibles. 
El umbral que separa ambos estados 
es una recta que viene definida por el 
ángulo de rozamiento interno del suelo 
(φ’) y la cohesión (C). 
Existen diferentes tipos de ensayos 
triaxiales que a continuación se describirá 
brevemente:
ENSAYOS 
Ensayos de resistencia 
Ensayo triaxial 
 Consolidado drenado (C.D.): se trata de confinar las 3 probetas a 
presiones diferentes y a continuación romper la muestra a través del pistón 
vertical. La rotura se realiza lentamente para corregir cualquier variación 
intersticial que pudiera inducir a la rotura con la presión de agua del exterior. 
 Consolidado no Drenado (C.U.): se diferencia del anterior en que una 
vez terminada la consolidación se cierra el drenaje de agua exterior. Esto 
permite conocer las tensiones efectivas en la probeta en todo momento. 
 No Consolidad y No Drenado (U.U.): sirve para determinar la 
resistencia de un suelo en condiciones de resistencia a corto plazo. La 
densidad, la adherencia y unión entre partículas permanece intactas 
independientemente del nivel de carga.
ENSAYOS 
Ensayo Próctor 
El ensayo Próctor es un ensayo de compactación de suelo que tiene como 
finalidad obtener la humedad óptima de compactación de un suelo para una 
determinada energía de compactación. 
La humedad óptima de compactación es aquella humedad (%de agua) para la 
cual la densidad del suelo es máxima, es decir la cantidad de agua que hemos de 
añadir a un suelo para poderlo compactar al máximo con una energía concreta. 
Existen dos tipos de ensayo Próctor. La realización de un tipo u otro deberá 
estar de acorde con el material y el equipo de compactación que se utilizará en 
obra.
ENSAYOS 
Determinación de la capacidad de 
soporte CBR del suelo 
El ensayo CBR mide la carga necesaria 
para penetrar un pistón de dimensiones 
determinadas a una velocidad previamente 
fijada en una muestra de suelo, compactada 
según su Próctor, formada por tres probetas 
(generalmente compactada a 15, 30 y 60 
golpes/capa), después de haberla 
sumergido en agua durante cuatro días y de 
haber medido su hinchamiento. 
El hecho de sumergir la muestra se debe 
a que así podemos prever la hipotética 
situación de acumulación de humedad en el 
suelo después de la construcción.
ENSAYOS 
Control de compactación 
Determinación de la densidad “in situ” 
 Método del cono de arena: Es un 
método en desuso, pero que debe utilizarse 
como calibración de otros métodos. 
Representa una forma indirecta de obtener el 
volumen del agujero utilizando para ello, una 
arena estandarizada compuesta por arena 
silícea normalizada. 
 Método con densímetro nuclear: La 
determinación de la densidad y humedad a 
través de este método, está basada en la 
interacción de los rayos gamma provenientes 
de una fuente radiactiva y los electrones de 
las órbitas exteriores de los átomos del suelo, 
la cual es captada por un detector gamma 
situado a corta distancia de la fuente emisora, 
sobre, dentro o adyacente al material a 
medir.
FLEXIÓN 
Se denomina flexión al tipo de deformación 
que presenta un elemento estructural alargado 
en una dirección perpendicular a su eje 
longitudinal. El término "alargado" se aplica 
cuando una dimensión es dominante frente a 
las otras. Un caso típico son las vigas, las que 
están diseñadas para trabajar, principalmente, 
por flexión. Igualmente, el concepto de flexión 
se extiende a elementos estructurales 
superficiales como placas o láminas. 
El esfuerzo que provoca la flexión se 
denomina momento flector. 
Ejemplo de flexión mecánica: arriba, un 
elemento tal como una barra se encuentra en 
estado de reposo; en la figura de abajo dicho 
elemento es sometido a una fuerza. El 
elemento, en consecuencia, se dobla en el 
mismo sentido de la fuerza.
LECHADAS ASFALTICAS 
Se definen como mezclas en frío de áridos 
naturales o chancados con emulsión asfáltica, agua, 
aditivos líquidos y/o en polvo, de consistencia 
semifluida. Son fabricadas y puestas en obra a 
temperatura ambiente mediante una caja 
esparcidora con distribuidor helicoidal. 
Se fabrican en equipos portátiles autopropulsados, 
con dosificación controlada de todos los 
componentes y mezclado exacto, especialmente 
fabricados para este propósito, los cuales van 
montados sobre un camión. 
Los áridos utilizados son de granulometría 
continua. En general, hay tres tipos, la más fina 
hasta 5 mm, para sellado de superficie; las de 10 
mm, para uso general y mejorar textura y las de 12 
mm, para generar texturas más gruesas. 
Por sus características las Lechadas Asfálticas 
tienen cualidades funcionales por el tipo de 
superficie que generan.
LECHADAS ASFALTICAS 
Es una técnica de mantención de pavimentos 
cuando se aplica oportunamente y también 
permiten recuperar aspectos funcionales como la 
textura y la fricción. 
Las Lechadas Asfálticas son mezclas en frío, 
cuyos principales componentes son: 
 Áridos: El árido procesado o también 
llamado agregado mineral, es clasificados por 
tamaño o fracciones muy regulares y debe cumplir 
con una serie de normas técnicas que aseguran su 
calidad y que la Lechada Asfáltica sea 
completamente uniforme. 
 Ligante: El ligante o Emulsión Asfáltica 
genera una cohesión muy fuerte y resistente con 
los áridos. Las emulsiones deben ser compatibles 
con los áridos, aditivos y agua a utilizar en el 
desarrollo de la obra, esto debe determinarse a 
través de minuciosos ensayos de laboratorio 
previos a la ejecución del pavimento y que 
terminan en una dosificación. 
 Aditivos: Los aditivos son elementos 
químicos, minerales, fibras naturales o sintéticas 
que permiten asegurar propiedades de 
trabajabilidad, colocación y durabilidad.
MICROCARPETAS ASFALTICAS 
Las microcarpetas no incluyen un diseño estructural y generalmente contribuyen 
muy poco si no es que nada a la capacidad estructural del pavimento. 
Estas carpetas son utilizadas para mejorar la calidad de rodadura, corregir 
defectos superficiales menores, mejora las condiciones de seguridad como 
drenaje y adherencia de los neumáticos, mejora la apariencia.
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Presentacion ensayo para suelos

  • 1. INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO SANTIAGO MARIÑO AMPLIACIÓN MARACAIBO MANTENIMIENTO. REALIZADO POR: Arciniega, Johan Avila, Annibeth Guarucano, Jose Machado, Osleidis Raffe, Jose Rodríguez, Paola; Maracaibo; Octubre, 2014
  • 2. Introducción. Ensayos Contenido  Ensayos para el reconocimiento del terreno.  Ensayos de laboratorio.  Ensayos de reconocimiento del suelo.  Ensayos químico  Ensayo de resistencia.  Ensayos de compresión no confinada.  Ensayos triaxiales.  Ensayo proctor.  Ensayo de control de compactación. Flexión Lechada asfáltica Microcarpetas asfáltica.
  • 3. Introducción Con la presentes exposición se pretende:  Examina la evolución de los ensayo para la determinación de las propiedades ingenieriles de los suelos y su aplicación a los problemas geotécnicos.  En primer lugar debemos identificar el tipo de suelo.  La aplicabilidad de los distintos métodos de ensayos  La determinación de las propiedades del suelo a partir de ensayos realizados  Para un control adecuado de los suelos se necesita su correcta identificación.  La habilidad de identificarlos en campo por simple inspección visual y su examen al tacto son importantes, ya que frecuentemente se deben tomar decisiones basadas en este reconocimiento, aunque posteriormente conviene que se realicen los ensayos necesarios en laboratorio.
  • 4. ENSAYOS Las propiedades del suelo y macizos rocosos se establecen a partir de los resultados de los ensayos de reconocimiento de campo y ensayos de laboratorio. Para ello, es preciso contar con: 1. Personal competente: ingenieros civiles, geólogos, químicos, debidamente colegiados y analistas expertos en las diversas áreas de ensayo: suelos, concreto, asfalto, etc. 2. Empresas u organizaciones encargadas de la realización de los trabajos, que tengan infraestructura apropiada. 3. Laboratorio de ensayo con acreditación oficial, para que los resultados tengan valor oficial.
  • 5. ENSAYOS Ensayos para el reconocimiento del terreno Para tener éxito en el reconocimiento de un terreno, se debe tener una correcta definición de las prospecciones y ensayos tanto “in situ” como en laboratorio. Por su carácter de obra lineal extensa, las carreteras requieren en general de exploraciones que alcancen profundidades superficiales, con un amplio espaciamiento. Las condiciones geológicas, son las que definen si es necesario un programa exploratorio muy detallado, como por ejemplo en zonas inestables.
  • 6. ENSAYOS Ensayos para el reconocimiento del terreno Calicatas Excavaciones que permiten la observación del terreno hasta profundidades máximas de hasta 3 ó 4 metros. Además de observaciones de tipo litológico, se pueden obtener datos sobre la compacidad del material, la estabilidad de las paredes de la excavación, nivel freático, etc. También permiten la ejecución de algunos ensayos in situ a diferentes cotas, como el penetrómetro dinámico de cono.
  • 7. ENSAYOS Ensayos para el reconocimiento del terreno Existen también los llamados métodos geofísicos, siendo los más utilizados: 1. Métodos sísmicos 2. Métodos eléctricos, sondeos eléctricos verticales (S.E.V.) 3. Métodos gravimétricos 4. Georradar
  • 8. ENSAYOS Ensayos de laboratorios Al igual que en el caso de los ensayos “in situ”, existe una gran variedad de ensayo de laboratorio disponibles, dependiendo de las características del terreno. Los ensayos más usuales son los de identificación, de resistencia y de deformabilidad. La toma de muestras debe ser lo más representativa posible de la realidad a analizar y durante su envío hasta el laboratorio, se cuidará de que las muestras no sufran deterioros o mezclas de las mismas, que nos puedan inducir errores en los resultados obtenidos.
  • 9. ENSAYOS Ensayos de identificación del suelo Análisis granulométrico por tamizado y sedimentación Este ensayo tiene por objeto determinar los diferentes tamaños de las partículas de un suelo y obtener la cantidad, expresada en tanto por ciento de éstas, que pasan por los distintos tamices de la serie empleada en el ensayo, desde el tamiz de 2” hasta el tamiz N° 200. Cuando se quiera conocer la distribución de tamaños de las partículas inferiores a dicho tamiz (Nº 200), se debe completar este procedimiento con el de sedimentación.
  • 10. ENSAYOS Ensayos de identificación del suelo Análisis granulométrico por tamizado y sedimentación De la realización de este ensayo se obtiene la siguiente información:  Distribución granulométrica del suelo analizado.  Clasificación de los suelos granulares.  Se puede, en algunos casos, inferir su origen geológico.  Se pueden obtener parámetros como el diámetro efectivo, coeficiente de uniformidad, y coeficiente de curvatura.
  • 11. ENSAYOS Ensayos de identificación del suelo Determinación de los Límites de Atterberg Es junto con la granulometría uno de los ensayos más comunes, debido a la información que se obtiene del mismo y la posibilidad de clasificar un suelo a partir de los datos obtenidos . El contenido de agua o humedad límite al que se produce el cambio de estado varía de un suelo a otro. El método usado para medir estos límites se conoce como método de Atterberg y los contenidos de agua o humedad con los cuales se producen los cambios de estados, se denominan límites de Atterberg (LL, LP, IP, LC).
  • 12. ENSAYOS Ensayos de identificación del suelo Contenido en humedad. Es junto con el contenido de vacíos, una de las características fundamentales para explicar el comportamiento del suelo (especialmente en aquellos de textura más fina), como por ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad mecánica. El método tradicional de determinación de la humedad del suelo en laboratorio, es por medio del secado a horno, la relación (%) entre el peso agua / partículas sólidas. Otros métodos para determinar el contenido de humedad: método del alcohol metílico, método del Speedy, y método nuclear.
  • 13. ENSAYOS Ensayos de identificación del suelo Densidad de un suelo Existen diferentes normas para determinar las diferentes densidades de un suelo, dependiendo el uso que se le vaya a dar a las mismas. Así podemos distinguir entre densidad aparente, densidad seca, densidad relativa, densidad máxima y densidad mínima de suelos granulares.
  • 14. ENSAYOS Ensayos de identificación del suelo Ensayo de Colapsabilidad La Colapsabilidad es la tendencia que puede tener un terreno a reducir su volumen de forma rápida (colapso). Este fenómeno sucede en determinados tipos de suelos, como son los de granulometría tipo limo y los que pueden perder parte de sus componentes por lavado de finos (rellenos) o por disolución (yesos). El ensayo reproduce el efecto de una saturación súbita del terreno cuando está sometido a una carga de magnitud prefijada. Se estudia en suelos naturales poco consolidados, rellenos y terrenos con alto contenido de limos.
  • 15. ENSAYOS Ensayos de expansividad La expansividad es una característica de determinados tipos de arcillas, que se manifiesta con cambios de volumen al modificarse las condiciones de humedad del terreno. Los cambios de volumen pueden afectar de manera muy negativa a las estructuras de pavimento, si estas no han sido diseñadas para “absorber” estas deformaciones del terreno o quedar al margen de sus efectos.
  • 16. ENSAYOS Ensayos de expansividad Ensayo edométrico o de consolidación Se entiende como consolidación de un material la deformación o reducción de tamaño que sufre cuando es sometido a una carga. La finalidad de este ensayo es determinar la velocidad y grado de asentamiento que experimentará una muestra de suelo arcilloso saturado al someterla a una serie de incrementos de presión o carga. El fenómeno de consolidación, se origina debido a que si un suelo parcial o totalmente saturado se carga, en un comienzo el agua existente en los poros absorberá parte de dicha carga puesto que esta es incompresible, pero con el transcurso del tiempo, escurrirá y el suelo irá absorbiendo esa carga paulatinamente.
  • 17. ENSAYOS Ensayos de expansividad Ensayo edométrico o de consolidación Este proceso de transferencia de carga, origina cambios de volumen en la masa de suelo, iguales al volumen de agua drenada. La consolidación del suelo produce asientos en las cimentaciones. Estos asientos pueden producirse mas o menos rápidamente en función de la granulometría y de la facilidad con la que puede escapar el agua intersticial. Los suelos arcillosos asientan más y más lentamente que los arenosos. El ensayo debe realizarse sobre una muestra inalterada tomada en sondeo.
  • 18. ENSAYOS Ensayos Químicos Ensayos destinados a determinar la agresividad del terreno con las estructuras proyectadas en el mismo, especialmente a las estructuras de hormigón, como suelen ser las obras de drenaje.  Contenido en materia orgánica  Contenido en sulfatos solubles en suelos  Acidez del suelo
  • 19. ENSAYOS Ensayos de resistencia Ensayo corte directo Con este ensayo se obtienen dos parámetros del suelo, la cohesión y ángulo de fricción interna. Se usa el aparato de corte directo, que consiste en una caja de sección cuadrada o circular dividida horizontalmente en dos mitades. Dentro de ella se coloca la muestra de suelo con piedras porosas en ambos extremos, se aplica una carga vertical de confinamiento (esfuerzo normal) y luego una carga horizontal (esfuerzo cortante) creciente que origina el desplazamiento de la mitad móvil de la caja originando el corte de la muestra.
  • 20. ENSAYOS Ensayos de resistencia Ensayo compresión no confinada (CNC) Tiene por finalidad, determinar la resistencia a la compresión no confinada (qu), de un cilindro de suelo cohesivo o semicohesivo, e indirectamente la resistencia al corte (c), por la expresión: c = qu / 2 ( kgs/cm2 ) Este ensayo es ampliamente utilizado, ya que constituye un método rápido y económico. Consiste en un ensayo uniaxial, en donde la probeta no tiene soporte lateral.
  • 21. ENSAYOS Ensayos de resistencia Ensayo triaxial Es un ensayo que se emplea para determinar los principales parámetros resistentes de un suelo, es decir, delimitar los estados de tensiones principales posibles de los no posibles. El umbral que separa ambos estados es una recta que viene definida por el ángulo de rozamiento interno del suelo (φ’) y la cohesión (C). Existen diferentes tipos de ensayos triaxiales que a continuación se describirá brevemente:
  • 22. ENSAYOS Ensayos de resistencia Ensayo triaxial  Consolidado drenado (C.D.): se trata de confinar las 3 probetas a presiones diferentes y a continuación romper la muestra a través del pistón vertical. La rotura se realiza lentamente para corregir cualquier variación intersticial que pudiera inducir a la rotura con la presión de agua del exterior.  Consolidado no Drenado (C.U.): se diferencia del anterior en que una vez terminada la consolidación se cierra el drenaje de agua exterior. Esto permite conocer las tensiones efectivas en la probeta en todo momento.  No Consolidad y No Drenado (U.U.): sirve para determinar la resistencia de un suelo en condiciones de resistencia a corto plazo. La densidad, la adherencia y unión entre partículas permanece intactas independientemente del nivel de carga.
  • 23. ENSAYOS Ensayo Próctor El ensayo Próctor es un ensayo de compactación de suelo que tiene como finalidad obtener la humedad óptima de compactación de un suelo para una determinada energía de compactación. La humedad óptima de compactación es aquella humedad (%de agua) para la cual la densidad del suelo es máxima, es decir la cantidad de agua que hemos de añadir a un suelo para poderlo compactar al máximo con una energía concreta. Existen dos tipos de ensayo Próctor. La realización de un tipo u otro deberá estar de acorde con el material y el equipo de compactación que se utilizará en obra.
  • 24. ENSAYOS Determinación de la capacidad de soporte CBR del suelo El ensayo CBR mide la carga necesaria para penetrar un pistón de dimensiones determinadas a una velocidad previamente fijada en una muestra de suelo, compactada según su Próctor, formada por tres probetas (generalmente compactada a 15, 30 y 60 golpes/capa), después de haberla sumergido en agua durante cuatro días y de haber medido su hinchamiento. El hecho de sumergir la muestra se debe a que así podemos prever la hipotética situación de acumulación de humedad en el suelo después de la construcción.
  • 25. ENSAYOS Control de compactación Determinación de la densidad “in situ”  Método del cono de arena: Es un método en desuso, pero que debe utilizarse como calibración de otros métodos. Representa una forma indirecta de obtener el volumen del agujero utilizando para ello, una arena estandarizada compuesta por arena silícea normalizada.  Método con densímetro nuclear: La determinación de la densidad y humedad a través de este método, está basada en la interacción de los rayos gamma provenientes de una fuente radiactiva y los electrones de las órbitas exteriores de los átomos del suelo, la cual es captada por un detector gamma situado a corta distancia de la fuente emisora, sobre, dentro o adyacente al material a medir.
  • 26. FLEXIÓN Se denomina flexión al tipo de deformación que presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje longitudinal. El término "alargado" se aplica cuando una dimensión es dominante frente a las otras. Un caso típico son las vigas, las que están diseñadas para trabajar, principalmente, por flexión. Igualmente, el concepto de flexión se extiende a elementos estructurales superficiales como placas o láminas. El esfuerzo que provoca la flexión se denomina momento flector. Ejemplo de flexión mecánica: arriba, un elemento tal como una barra se encuentra en estado de reposo; en la figura de abajo dicho elemento es sometido a una fuerza. El elemento, en consecuencia, se dobla en el mismo sentido de la fuerza.
  • 27. LECHADAS ASFALTICAS Se definen como mezclas en frío de áridos naturales o chancados con emulsión asfáltica, agua, aditivos líquidos y/o en polvo, de consistencia semifluida. Son fabricadas y puestas en obra a temperatura ambiente mediante una caja esparcidora con distribuidor helicoidal. Se fabrican en equipos portátiles autopropulsados, con dosificación controlada de todos los componentes y mezclado exacto, especialmente fabricados para este propósito, los cuales van montados sobre un camión. Los áridos utilizados son de granulometría continua. En general, hay tres tipos, la más fina hasta 5 mm, para sellado de superficie; las de 10 mm, para uso general y mejorar textura y las de 12 mm, para generar texturas más gruesas. Por sus características las Lechadas Asfálticas tienen cualidades funcionales por el tipo de superficie que generan.
  • 28. LECHADAS ASFALTICAS Es una técnica de mantención de pavimentos cuando se aplica oportunamente y también permiten recuperar aspectos funcionales como la textura y la fricción. Las Lechadas Asfálticas son mezclas en frío, cuyos principales componentes son:  Áridos: El árido procesado o también llamado agregado mineral, es clasificados por tamaño o fracciones muy regulares y debe cumplir con una serie de normas técnicas que aseguran su calidad y que la Lechada Asfáltica sea completamente uniforme.  Ligante: El ligante o Emulsión Asfáltica genera una cohesión muy fuerte y resistente con los áridos. Las emulsiones deben ser compatibles con los áridos, aditivos y agua a utilizar en el desarrollo de la obra, esto debe determinarse a través de minuciosos ensayos de laboratorio previos a la ejecución del pavimento y que terminan en una dosificación.  Aditivos: Los aditivos son elementos químicos, minerales, fibras naturales o sintéticas que permiten asegurar propiedades de trabajabilidad, colocación y durabilidad.
  • 29. MICROCARPETAS ASFALTICAS Las microcarpetas no incluyen un diseño estructural y generalmente contribuyen muy poco si no es que nada a la capacidad estructural del pavimento. Estas carpetas son utilizadas para mejorar la calidad de rodadura, corregir defectos superficiales menores, mejora las condiciones de seguridad como drenaje y adherencia de los neumáticos, mejora la apariencia.