SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 15
ENSAYO PROCTOR
Por: Lic. Fabián Caballero
PROCTOR ESTANDAR
ASTM D698
PROCTOR MODIFICADO
ASTM D1557
OBJETIVO
Determinar el peso volumétrico seco máximo
(γdmáx.) y la humedad óptima (ωópt.) de un suelo
en estudio. Considerando la compactación de
laboratorio como un tipo de compactación similar a
la realizada en un proyecto, con los equipos de
compactación adecuados.
ALCANCE
El método es aplicable a suelos que tenga 30 % o
menos por peso de partículas retenidas en el
tamiz de 19 mm (3/4”).
Beneficios de la compactación
Aumenta la capacidad para soportar cargas
Impide el hundimiento del suelo
Reduce el escurrimiento del agua
Reduce el esponjamiento y la contracción
del suelo
Impide los daños de las heladas
Toma de muestra en campo
• Muestreo de un flujo de descarga
de agregados (Descarga de una
banda o de un contenedor) .
Aleatoria ASTM D3665.
• Muestreo de una banda
transportadora
• Muestreo desde una pila de
almacenaje o unidad de
transporte
• Muestreo en la carretera (Bases y
Sub-Bases)
Granulometría Para Seleccionar Métodos
Método A
Se puede utilizar si el 25% o menos (ver Sec. 1.4) en masa
del material se retiene en el tamiz n º 4 (4.75 mm)
Método B
Se puede usar si el 25% o menos (ver sec. 1.4) en masa del
material se retiene en el tamiz de 3/8”. (9,5 mm).
Método C
Puede utilizarse si el 30% o menos (ver Sec. 1.4) en masa
del material se retiene en el Tamiz de ¾”. (19,0 mm) .
Sección 1.4
Si el material a ensayarse tiene partículas gruesas en un
porcentaje superior al 5% y el resultado es usado para el
control de compactación de suelos debe hacer correcciones
a la densidad seca máxima de acuerdo con la norma ASTM
D 4718, a fin de comparar la densidad seca del terreno con
la densidad seca máxima de compactación correspondiente
al material total utilizado en terreno.
EQUIPOS
 Molde de 101.6 mm (4”) de diámetro, para los métodos A y B.
 Molde de 152.4 mm (6 “) de diámetro, para el método C.
 Martillo con caída libre de una altura de 304.8 ± 1.6 mm (12.0 ± 1/16 pulg). Para
próctor Estándar.
 Martillo con caída libre de una altura de 457.2 ± 1.6 mm (18.0 ± 0.05 pulg). Para
próctor Modificado.
 Extractor de muestra (opcional):
 Balanza: con lectura de 1 gramo.
 Balanza Digital: con precisión de 0.01 gramos.
 Horno de secado: capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 5º C.
 Enrasador
 Tamices: Tamices de 19mm (¾”), 9.5 mm (⅜”) y 4.75 mm (#4).
 Herramienta de mezclado: Bandejas rectangulares, espátula, cucharón de
aluminio, palaustre, botella aerosol y agua.
 Probeta de 100 ml
 Taras
 Formato: para anotar datos.
 Brocha.
 Mazo de goma.
SELECCIÓN DE TIPO DE PRÓCTOR Y MÉTODO.
El tipo de próctor y el método será seleccionado de acuerdo a la norma ASTM D698 o D1557
Especificaciones de los métodos.
Para determinar el tipo de martillo a utilizar, además del diámetro de molde y la cantidad de
golpes para proporcionar energía, se procederá de acuerdo a la Tabla N°1.
Tabla Nº 1, de especificaciones de los métodos.
ENSAYO DE COMPACTACION Y EL EQUIPO
ESPECIFICACIONES DE LOS METODOS
Designación
Energía
ft-lbf/ft3
Diámetro y
Volumen del
Molde
Peso del martillo
y altura de caída
Numero de
capas y
golpes por
capas
Límites de
tamaño
superior de
partículas
ASTM AASHTO
Método Método
PS D-698* A T – 99 A 12,375 4" 0.033 5.5 lb 12" 3 25 Nº 4
B B 12,375 4" 0.033 5.5 lb 12" 3 25 Nº 4
C C 12,320 6" 0.075 5.5 lb 12" 3 56 3/4"
PM D-1557+ A T-180 A 56,250 4" 0.033 10 lb 18" 5 25 Nº 4
B B 56,250 4" 0.033 10 lb 18" 5 25 Nº 4
C C 56,000 6" 0.075 10 lb 18" 5 56 3/4"
DIFERENCIA ENTRE PROCTOR
ESTANDAR Y MODIFICADO
Energía de compactación usada.
En el Normal se hace caer un peso de 2.5 kilogramos de
una altura de 30 centímetros, compactando la tierra en 3
camadas con 25 golpes y, en el Modificado, un peso de 5
kilogramo de una altura de 45 centímetros, compactando la
tierra en 5 camadas con 50 golpes.
PREPARACION DE MUESTRA
La masa requerida para los procedimiento A y B es
aproximadamente 16 kg (35 lb) y para el procedimiento C es
aproximadamente 29 kg (65 lb) de suelo seco, en
consecuencia la muestra de campo debe tener una masa
húmeda mínima 23 kg (50 lb) y 45 kg (100 lb)
respectivamente.
Determinar los porcentajes de retenido en los tamices # 4,
3/8” o ¾” para seleccionar uno de los métodos A, .B o C.
PROCEDIMIENTOS.
 Definir el tipo de próctor Y los equipo a utilizar, tabla N° 1
 Determinar y anotar el volumen del molde y los pesos de
las taras a utilizar.
 Definir visualmente un punto aproximado a la humedad
óptimo formando un terrón al apretarlo con la mano y que
ésta mantenga su forma al disminuir la presión.
 A partir del contenido de humedad determinada, se
preparan de 4 a 5 muestra de 3 a 6 Kg de suelos secado
al aire, dependiendo del molde a utilizar, con incremento
de aproximadamente 2% de humedad pero no mayor a
4%.(En el caso de la capa Base el incremento será de
≈1,2 %)
 Mezclar el suelo con las aguas añadida en incremento,
colocarla en un recipiente cubierto o cerrado y dejar
reposar de acuerdo a la tabla N° 2 ante de la
compactación.
PROCEDIMIENTOS.
Tabla N° 2. Tiempo de reposo requerido para
muestras humedecidas.
Clasificació
n
descripción Tiempo mínimo de
reposo
GW Gravas bien graduada, mezcla de grava y arena con
poco o nadas de finos
No tiene ningún
requisito
GP Gravas mal graduadas, mezcla de grava y arena con
poco o nadas de finos
No tiene ningún
requisito
SW Arenas bien Graduadas, arena con gravas, con poco o
nada de finos.
No tiene ningún
requisito
SP Arenas mal Graduadas, arena con gravas, con poco o
nada de finos.
No tiene ningún
requisito
GM Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. 3 horas
SM Arena limosas, mezclas de arena y limo. 3 horas
Todos los
demás
suelos
16 horas
PROCEDIMIENTOS.
 Culminada el tiempo de curado, se apoya el molde sobre una base
rígida y se compacta el suelo con número de capas y golpes de
acuerdo a la Tabla N° 1. Procurar que la última capa quede por sobre la
altura del molde, pero no mayor a 2.5 cms.
 Se retira todo material adyacente al molde que no ha sido compactada.
 Se remueve el collar y se enrasa el molde con suelo compactado.
 Se remueve la base del molde excepto si se trata de suelo muy húmedo
o muy seco, luego se pesa y se registra el valor como: Peso del molde
+ suelo húmedo.
 Se saca el material del molde y se toman de ellas muestras para
determinar su humedad en dos taras previamente pesada.
 Se repiten los pasos con las otras muestras con humedades diferentes
en incremento. No olvidar tomar muestra para las humedades en cada
ensayo.
 Es recomendable que esta prueba se logre en un mínimo de 4 ensayes
y un máximo de 6, con el fin que se logre definir la parábola de forma
completa.
 Terminada la compactación de la última muestra, se verifica que esta
hayan disminuido o por lo menos sean constante a humedades
mayores.
Cálculos de Humedades y Densidades
Humedades
calculo de densidad húmeda.
Calculo de Densidad Seca.
Donde:
W (%): Es el contenido de humedad en porcentaje.
W1: Masa de recipiente mas muestra húmeda, en
gramos.
W2: Masa de recipiente mas muestra seca, en gramos.
Wc: Masa del recipiente, en gramos.
Donde:
γm = Peso volumétrico húmedo en kg/m3
Wm = (Peso del molde + suelo húmedo) – (Peso del molde).
V= Volumen del molde en m3
Donde:
(γd) = peso Volumétrico Seco
ω: es el contenido de humedad expresado en porcentaje.
Gráfica
La grafica se realiza indicando los contenidos de humedades (w(%) en
porcentajes) en la abscisa y las densidades o peso volumétrico seco (γd)
en el eje de las ordenadas, para formar una parábola.
En el punto más alto de la parábola, con la horizontal se obtiene el peso
volumétrico seco máximo (γd máx.) y con la vertical se obtiene la
humedad óptima (ω ópt).
Próctor
Ensayo proctor

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificadoxforce89
 
Informe de corte directo n.t.p 339.171
Informe de corte  directo n.t.p 339.171Informe de corte  directo n.t.p 339.171
Informe de corte directo n.t.p 339.171Yoner Chávez
 
INFORME "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"
INFORME  "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"INFORME  "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"
INFORME "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"JOSELUISCIEZACARRASC
 
30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctor30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctorLavinia Abigail
 
PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000 SEGUN ASTM D-1557
PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000  SEGUN ASTM D-1557PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000  SEGUN ASTM D-1557
PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000 SEGUN ASTM D-1557Jaime Caballero
 
Compactacion de suelos
Compactacion de suelosCompactacion de suelos
Compactacion de suelosIRenzo Vilca
 
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosEnsayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosLeidy Mena Ruiz
 
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoEnsayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoKenyu Inga Arango
 
Ensayo de Agregados
Ensayo de AgregadosEnsayo de Agregados
Ensayo de AgregadosAngelo Smith
 
Libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos iLibro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos iYesy Gonzales
 
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidadInforme de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidadCarlos Ismael Campos Guerra
 
Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO
Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO
Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO cristiaydali07
 
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arenaDensidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arenaKris Clemente Cahuaya
 

La actualidad más candente (20)

Informe ensayo de cbr
Informe  ensayo de cbrInforme  ensayo de cbr
Informe ensayo de cbr
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 
Informe de corte directo n.t.p 339.171
Informe de corte  directo n.t.p 339.171Informe de corte  directo n.t.p 339.171
Informe de corte directo n.t.p 339.171
 
INFORME "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"
INFORME  "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"INFORME  "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"
INFORME "ENSAYO DE LOS LIMITES DE CONSISTENCIA O DE ATTERBERG"
 
Informe ensayo proctor estándar
Informe  ensayo proctor estándarInforme  ensayo proctor estándar
Informe ensayo proctor estándar
 
30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctor30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctor
 
PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000 SEGUN ASTM D-1557
PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000  SEGUN ASTM D-1557PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000  SEGUN ASTM D-1557
PROCTOR MODIFICADO MTC E-115 2000 SEGUN ASTM D-1557
 
Compactacion de suelos
Compactacion de suelosCompactacion de suelos
Compactacion de suelos
 
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de SuelosEnsayo de compactación -Mecánica de Suelos
Ensayo de compactación -Mecánica de Suelos
 
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoEnsayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
 
Ensayo de Agregados
Ensayo de AgregadosEnsayo de Agregados
Ensayo de Agregados
 
COMPRESION NO CONFINADA
COMPRESION NO CONFINADACOMPRESION NO CONFINADA
COMPRESION NO CONFINADA
 
Libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos iLibro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
 
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidadInforme de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
Informe de Laboratorio de Ensayo Proctor y Ensayo de cono de densidad
 
Proctor modificado - ASTM D-1557.
Proctor modificado - ASTM D-1557.Proctor modificado - ASTM D-1557.
Proctor modificado - ASTM D-1557.
 
Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO
Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO
Ensayos no-destructivos ESCLEROMETRO
 
SUELOS 1
SUELOS 1SUELOS 1
SUELOS 1
 
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arenaDensidad de-campo-método-del-cono-de-arena
Densidad de-campo-método-del-cono-de-arena
 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO (Consolidado - Drenado)
ENSAYO DE CORTE DIRECTO  (Consolidado - Drenado)ENSAYO DE CORTE DIRECTO  (Consolidado - Drenado)
ENSAYO DE CORTE DIRECTO (Consolidado - Drenado)
 
Ensayos de proctor y cbr
Ensayos de proctor y cbrEnsayos de proctor y cbr
Ensayos de proctor y cbr
 

Similar a Ensayo proctor

318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx
318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx
318810660-Compactacion-de-Suelos.pptxRosasEli
 
GRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptx
GRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptxGRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptx
GRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptxAlexanderMejiaSeca1
 
Laboratorio 3-mecanica de fluidos
Laboratorio 3-mecanica de fluidosLaboratorio 3-mecanica de fluidos
Laboratorio 3-mecanica de fluidosdazaia
 
Compactación tipo proctor
Compactación tipo proctorCompactación tipo proctor
Compactación tipo proctorLavinia Abigail
 
geologia expoccion profesor ERICK.pptx
geologia expoccion profesor ERICK.pptxgeologia expoccion profesor ERICK.pptx
geologia expoccion profesor ERICK.pptxDavidAmorotoRodrguez
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificadooscar torres
 
4laboratorio ensayo relacion humedad densidad (proctor modific...
4laboratorio ensayo relacion humedad densidad                (proctor modific...4laboratorio ensayo relacion humedad densidad                (proctor modific...
4laboratorio ensayo relacion humedad densidad (proctor modific...Robert Puchulan Reyes
 
ensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandarensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandari_live_by_my
 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxLABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxSofiaCamila9
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificadomarco
 

Similar a Ensayo proctor (20)

318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx
318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx
318810660-Compactacion-de-Suelos.pptx
 
Proctor 2.0
Proctor 2.0Proctor 2.0
Proctor 2.0
 
GRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptx
GRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptxGRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptx
GRUPO 6. COMPACTACION DE SUELOS GRANULARES.pptx
 
Compactacion
Compactacion Compactacion
Compactacion
 
Compactacion
CompactacionCompactacion
Compactacion
 
Laboratorio 3-mecanica de fluidos
Laboratorio 3-mecanica de fluidosLaboratorio 3-mecanica de fluidos
Laboratorio 3-mecanica de fluidos
 
PROCTOR MODIFICADO
PROCTOR MODIFICADOPROCTOR MODIFICADO
PROCTOR MODIFICADO
 
Compactación tipo proctor
Compactación tipo proctorCompactación tipo proctor
Compactación tipo proctor
 
geologia expoccion profesor ERICK.pptx
geologia expoccion profesor ERICK.pptxgeologia expoccion profesor ERICK.pptx
geologia expoccion profesor ERICK.pptx
 
Proctor Modificado.pdf
Proctor Modificado.pdfProctor Modificado.pdf
Proctor Modificado.pdf
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 
ensayos de suelos 1
ensayos de suelos 1ensayos de suelos 1
ensayos de suelos 1
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 
4laboratorio ensayo relacion humedad densidad (proctor modific...
4laboratorio ensayo relacion humedad densidad                (proctor modific...4laboratorio ensayo relacion humedad densidad                (proctor modific...
4laboratorio ensayo relacion humedad densidad (proctor modific...
 
Proctorrrrrrrr
ProctorrrrrrrrProctorrrrrrrr
Proctorrrrrrrr
 
ensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandarensayo de compactacion - Proctor estandar
ensayo de compactacion - Proctor estandar
 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxLABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 
Proctor modificado
Proctor modificadoProctor modificado
Proctor modificado
 

Último

tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
clases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosclases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosDayanaCarolinaAP
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrialGibranDiaz7
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfKEVINYOICIAQUINOSORI
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfbcondort
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesMIGUELANGEL2658
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptxBRAYANJOSEPTSANJINEZ
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASPersonalJesusGranPod
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingKevinCabrera96
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfXimenaFallaLecca1
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdfCristhianZetaNima
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.pptoscarvielma45
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOLUISDAVIDVIZARRETARA
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptCRISTOFERSERGIOCANAL
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesElianaCceresTorrico
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 

Último (20)

tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
clases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinosclases de porcinos generales de porcinos
clases de porcinos generales de porcinos
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
desarrollodeproyectoss inge. industrial
desarrollodeproyectoss  inge. industrialdesarrollodeproyectoss  inge. industrial
desarrollodeproyectoss inge. industrial
 
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdfElaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
Elaboración de la estructura del ADN y ARN en papel.pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdfLA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
LA APLICACIÓN DE LAS PROPIEDADES TEXTUALES A LOS TEXTOS.pdf
 
clasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias localesclasificasion de vias arteriales , vias locales
clasificasion de vias arteriales , vias locales
 
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptxNTP- Determinación de Cloruros  en suelos y agregados (1) (1).pptx
NTP- Determinación de Cloruros en suelos y agregados (1) (1).pptx
 
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERASDOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
DOCUMENTO PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS MINERAS
 
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards DemingPrincipales aportes de la carrera de William Edwards Deming
Principales aportes de la carrera de William Edwards Deming
 
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdfTEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
TEXTO UNICO DE LA LEY-DE-CONTRATACIONES-ESTADO.pdf
 
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
04. Sistema de fuerzas equivalentes II - UCV 2024 II.pdf
 
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
01 MATERIALES AERONAUTICOS VARIOS clase 1.ppt
 
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESOCAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
CAPITULO 4 ANODIZADO DE ALUMINIO ,OBTENCION Y PROCESO
 
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.pptaCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
aCARGA y FUERZA UNI 19 marzo 2024-22.ppt
 
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotencialesUNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
UNIDAD 3 ELECTRODOS.pptx para biopotenciales
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 

Ensayo proctor

  • 1. ENSAYO PROCTOR Por: Lic. Fabián Caballero PROCTOR ESTANDAR ASTM D698 PROCTOR MODIFICADO ASTM D1557
  • 2. OBJETIVO Determinar el peso volumétrico seco máximo (γdmáx.) y la humedad óptima (ωópt.) de un suelo en estudio. Considerando la compactación de laboratorio como un tipo de compactación similar a la realizada en un proyecto, con los equipos de compactación adecuados. ALCANCE El método es aplicable a suelos que tenga 30 % o menos por peso de partículas retenidas en el tamiz de 19 mm (3/4”).
  • 3. Beneficios de la compactación Aumenta la capacidad para soportar cargas Impide el hundimiento del suelo Reduce el escurrimiento del agua Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo Impide los daños de las heladas
  • 4. Toma de muestra en campo • Muestreo de un flujo de descarga de agregados (Descarga de una banda o de un contenedor) . Aleatoria ASTM D3665. • Muestreo de una banda transportadora • Muestreo desde una pila de almacenaje o unidad de transporte • Muestreo en la carretera (Bases y Sub-Bases)
  • 5. Granulometría Para Seleccionar Métodos Método A Se puede utilizar si el 25% o menos (ver Sec. 1.4) en masa del material se retiene en el tamiz n º 4 (4.75 mm) Método B Se puede usar si el 25% o menos (ver sec. 1.4) en masa del material se retiene en el tamiz de 3/8”. (9,5 mm). Método C Puede utilizarse si el 30% o menos (ver Sec. 1.4) en masa del material se retiene en el Tamiz de ¾”. (19,0 mm) . Sección 1.4 Si el material a ensayarse tiene partículas gruesas en un porcentaje superior al 5% y el resultado es usado para el control de compactación de suelos debe hacer correcciones a la densidad seca máxima de acuerdo con la norma ASTM D 4718, a fin de comparar la densidad seca del terreno con la densidad seca máxima de compactación correspondiente al material total utilizado en terreno.
  • 6. EQUIPOS  Molde de 101.6 mm (4”) de diámetro, para los métodos A y B.  Molde de 152.4 mm (6 “) de diámetro, para el método C.  Martillo con caída libre de una altura de 304.8 ± 1.6 mm (12.0 ± 1/16 pulg). Para próctor Estándar.  Martillo con caída libre de una altura de 457.2 ± 1.6 mm (18.0 ± 0.05 pulg). Para próctor Modificado.  Extractor de muestra (opcional):  Balanza: con lectura de 1 gramo.  Balanza Digital: con precisión de 0.01 gramos.  Horno de secado: capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 5º C.  Enrasador  Tamices: Tamices de 19mm (¾”), 9.5 mm (⅜”) y 4.75 mm (#4).  Herramienta de mezclado: Bandejas rectangulares, espátula, cucharón de aluminio, palaustre, botella aerosol y agua.  Probeta de 100 ml  Taras  Formato: para anotar datos.  Brocha.  Mazo de goma.
  • 7. SELECCIÓN DE TIPO DE PRÓCTOR Y MÉTODO. El tipo de próctor y el método será seleccionado de acuerdo a la norma ASTM D698 o D1557 Especificaciones de los métodos. Para determinar el tipo de martillo a utilizar, además del diámetro de molde y la cantidad de golpes para proporcionar energía, se procederá de acuerdo a la Tabla N°1. Tabla Nº 1, de especificaciones de los métodos. ENSAYO DE COMPACTACION Y EL EQUIPO ESPECIFICACIONES DE LOS METODOS Designación Energía ft-lbf/ft3 Diámetro y Volumen del Molde Peso del martillo y altura de caída Numero de capas y golpes por capas Límites de tamaño superior de partículas ASTM AASHTO Método Método PS D-698* A T – 99 A 12,375 4" 0.033 5.5 lb 12" 3 25 Nº 4 B B 12,375 4" 0.033 5.5 lb 12" 3 25 Nº 4 C C 12,320 6" 0.075 5.5 lb 12" 3 56 3/4" PM D-1557+ A T-180 A 56,250 4" 0.033 10 lb 18" 5 25 Nº 4 B B 56,250 4" 0.033 10 lb 18" 5 25 Nº 4 C C 56,000 6" 0.075 10 lb 18" 5 56 3/4"
  • 8. DIFERENCIA ENTRE PROCTOR ESTANDAR Y MODIFICADO Energía de compactación usada. En el Normal se hace caer un peso de 2.5 kilogramos de una altura de 30 centímetros, compactando la tierra en 3 camadas con 25 golpes y, en el Modificado, un peso de 5 kilogramo de una altura de 45 centímetros, compactando la tierra en 5 camadas con 50 golpes. PREPARACION DE MUESTRA La masa requerida para los procedimiento A y B es aproximadamente 16 kg (35 lb) y para el procedimiento C es aproximadamente 29 kg (65 lb) de suelo seco, en consecuencia la muestra de campo debe tener una masa húmeda mínima 23 kg (50 lb) y 45 kg (100 lb) respectivamente. Determinar los porcentajes de retenido en los tamices # 4, 3/8” o ¾” para seleccionar uno de los métodos A, .B o C.
  • 9. PROCEDIMIENTOS.  Definir el tipo de próctor Y los equipo a utilizar, tabla N° 1  Determinar y anotar el volumen del molde y los pesos de las taras a utilizar.  Definir visualmente un punto aproximado a la humedad óptimo formando un terrón al apretarlo con la mano y que ésta mantenga su forma al disminuir la presión.  A partir del contenido de humedad determinada, se preparan de 4 a 5 muestra de 3 a 6 Kg de suelos secado al aire, dependiendo del molde a utilizar, con incremento de aproximadamente 2% de humedad pero no mayor a 4%.(En el caso de la capa Base el incremento será de ≈1,2 %)  Mezclar el suelo con las aguas añadida en incremento, colocarla en un recipiente cubierto o cerrado y dejar reposar de acuerdo a la tabla N° 2 ante de la compactación.
  • 10. PROCEDIMIENTOS. Tabla N° 2. Tiempo de reposo requerido para muestras humedecidas. Clasificació n descripción Tiempo mínimo de reposo GW Gravas bien graduada, mezcla de grava y arena con poco o nadas de finos No tiene ningún requisito GP Gravas mal graduadas, mezcla de grava y arena con poco o nadas de finos No tiene ningún requisito SW Arenas bien Graduadas, arena con gravas, con poco o nada de finos. No tiene ningún requisito SP Arenas mal Graduadas, arena con gravas, con poco o nada de finos. No tiene ningún requisito GM Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. 3 horas SM Arena limosas, mezclas de arena y limo. 3 horas Todos los demás suelos 16 horas
  • 11. PROCEDIMIENTOS.  Culminada el tiempo de curado, se apoya el molde sobre una base rígida y se compacta el suelo con número de capas y golpes de acuerdo a la Tabla N° 1. Procurar que la última capa quede por sobre la altura del molde, pero no mayor a 2.5 cms.  Se retira todo material adyacente al molde que no ha sido compactada.  Se remueve el collar y se enrasa el molde con suelo compactado.  Se remueve la base del molde excepto si se trata de suelo muy húmedo o muy seco, luego se pesa y se registra el valor como: Peso del molde + suelo húmedo.  Se saca el material del molde y se toman de ellas muestras para determinar su humedad en dos taras previamente pesada.  Se repiten los pasos con las otras muestras con humedades diferentes en incremento. No olvidar tomar muestra para las humedades en cada ensayo.  Es recomendable que esta prueba se logre en un mínimo de 4 ensayes y un máximo de 6, con el fin que se logre definir la parábola de forma completa.  Terminada la compactación de la última muestra, se verifica que esta hayan disminuido o por lo menos sean constante a humedades mayores.
  • 12. Cálculos de Humedades y Densidades Humedades calculo de densidad húmeda. Calculo de Densidad Seca. Donde: W (%): Es el contenido de humedad en porcentaje. W1: Masa de recipiente mas muestra húmeda, en gramos. W2: Masa de recipiente mas muestra seca, en gramos. Wc: Masa del recipiente, en gramos. Donde: γm = Peso volumétrico húmedo en kg/m3 Wm = (Peso del molde + suelo húmedo) – (Peso del molde). V= Volumen del molde en m3 Donde: (γd) = peso Volumétrico Seco ω: es el contenido de humedad expresado en porcentaje.
  • 13. Gráfica La grafica se realiza indicando los contenidos de humedades (w(%) en porcentajes) en la abscisa y las densidades o peso volumétrico seco (γd) en el eje de las ordenadas, para formar una parábola. En el punto más alto de la parábola, con la horizontal se obtiene el peso volumétrico seco máximo (γd máx.) y con la vertical se obtiene la humedad óptima (ω ópt).