SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 25
Descargar para leer sin conexión
TRABAJO DE INVESTIGACIÒN
MECANICA DE SUELOS II
DOCENTE. ING. PEDRO VALERIO MAQUERA CRUZ
NOMBRE. DAMPHIER VILCA YUCRA
CURSO. MECANICA DE SUELOS II
CICLO. VI
CONSOLIDACION.
❑TEORIA.
Esta disipación de presión intersticial debida al flujo de agua hacia el exterior se denomina consolidación , proceso
que tiene dos consecuencias.
a. Reducción del volumen de poros asentamientos.
b. El aumento de presión efectivo , y por lo tanto un incremento en la resistencia del suelo.
✓ Por lo tanto.
Cuando un suelo se consolida ante una carga externa se produce una disminución de la relación de vacíos y un
incremento del esfuerzo efectivo.
TEORIA DE CONSOLIDACIÒN
✓ SUELOS GRANULARES.
La permeabilidad es alta.
Se disipa rápidamente las presiones altas.
El asentamiento se termina durante la construcción.
✓ SUELOS FINOS ARCILLOSO.
La permeabilidad es muy baja.
Se disipa muy lentamente las presiones neutras.
El asentamiento puede producirse varios años después de finalizada la construcción.
PROCESO DE CONSOLIDACION
❑El proceso de consolidación se aplica a todos los suelos , pero es mas
importante en aquellos donde la permeabilidad es baja. Es necesario predecir.
➢El asentamiento total de la estructura.
➢El tiempo o velocidad a la cual se produce dicho asentamiento.
GRADO DE CONSOLIDACION VS
TIEMPO
1) Principio de esfuerzo efectivo.
Perpendicular a un plano cualquiera (oblicuo o no), que pase por el elemento A del terreno, existe un esfuerzo total s
y una presión intersticial o de poros, U, a una profundidad Z. Ahora, el esfuerzo efectivo s’ se define como el valor de
la diferencia entre el esfuerzo total s y la presión de poros (p.p.) U.
𝜎′ = 𝜎 − 𝜇
En la masa de suelo existen esfuerzos dentro del esqueleto mineral s’, que actúan interpartícula, y existen esfuerzos U
dentro del fluido intersticial que ocupa los poros. La suma de ambos es igual al esfuerzo total s. En las caras del
elemento A, de área a2 , las partículas de suelo ejercen fuerzas en dirección normal y tangencial, N y T, como se
muestra en la figura. Los esfuerzos serán, en ambas caras:
𝜎𝑣 =
𝑁𝑣
𝑎2 , 𝜎ℎ =
𝑁ℎ
𝑎2 , 𝜏 𝑣 =
𝑇𝑣
𝑎2 , 𝜏 𝑣 =
𝑇𝑣
𝑎2
Si se carga súbitamente el terreno, toda la masa de suelo se afecta. El agua recibirá las nuevas fuerzas, empezará a
fluir, los esfuerzos pasarán, poco a poco, al esqueleto mineral, y cuando drene el suelo, habrá disminuido U y
aumentado s’
2) Analogía del pistón con orificio estrecho
El esqueleto mineral se puede asociar con un resorte o muelle que se comprime por las cargas impuestas al terreno.
Conforme al agua sale por el estrecho orificio del pistón, el muelle se deforma; los esfuerzos, antes soportados por el
agua, los soporta ahora el muelle: Si P = M + W también s = s’ + U, donde: s = Presión total o esfuerzo total. s’ =
Presión intergranular o esfuerzo efectivo. U = Presión de poros o esfuerzo neutro (p.p.)
3) Presión de percolación. (Pc).
Es la presión generada por el flujo al interior del suelo. Su valor es, en flujo vertical, Pc
= i x Z x Yw. Vectorialmente, la fuerza de infiltración es J =Iyw , donde i es el
gradiente hidráulico, y su dirección, la de las líneas de corriente.
4) Deformaciones en el suelo (s = esfuerzo; e = deformación)
Un suelo puede presentar deformaciones permanentes o no, a causa de las cargas que soporta. Las deformaciones
pueden ser:
5) CONSOLIDACION.
Cuando el suelo se somete a una sobrecarga q los esfuerzos totales se incrementan en esa misma cuantía. En suelos
saturados, esto conduce al incremento de la presión de poros; pero dado que el agua no resiste esfuerzos cortantes,
sin que se modifique el nuevo esfuerzo total, el exceso de presión intersticial se disipa a una velocidad controlada por
la permeabilidad k del suelo, con lo que el esfuerzo efectivo se va incrementando a medida que el agua fluye. Así , en
la cuantía de la sobrecarga q , cuando se reduce la presión de poros que se habían incrementado se incrementa el
esfuerzo efectivo: esto significa reducción de la relación de vacíos e incremento del esfuerzo efectivo. Por lo anterior
se da el asentamiento del terreno por deformación del suelo que se ve afectado con el incremento de esfuerzos
causado por la sobrecarga y el incremento de la resistencia al corte del suelo después de disiparse el exceso de presión
de poros.
ASENTAMIENTOS
❑TEORIA.
Todos los materiales experimentan deformaciones cuando son sometidos a cargas, las cargas compresivas
producen reducción del tamaño de la muestra. En el sistema suelo, las cargas verticales provocarán
deformaciones verticales denominadas asentamientos. Siempre que no sobrepase la resistencia del material
se denominan asentamiento, si se sobrepasa dicha resistencia se denomina colapso.
CALCULO DE ASENTAMIENTOS
Terzaghi y Peck (1967) consideran que no es práctica una estimación precisa del asentamiento, ya que
existen numerosos factores a ser considerados (propiedades del suelo, tamaño de zapata , profundidad de
cimentación ,ubicación del nivel freático, etc.). En condiciones normales se deben utilizar reglas simples y
prácticas. Los cálculos refinados sólo se justifican si el sub-suelo contiene estratos de arcilla blanda.
Existen m;todos por medio de los cuales se puede estimar el asentamiento, estas estimaciones resultan
bastante confiables siempre y cuando las condiciones del suelo que se suponen en el cálculo
sean representativas de las condiciones reales del terreno
1) ASENTAMIENTOS ELASTICOS.
Todos los metodos disponibles para estimar asentamientos elásticos se basan en aplicaciones empericas de la teoría de
elasticidad. Se realizan dos simplificaciones generales.
a) Las deformaciones son pequeñas e independientes del tiempo (a masa constante).
b) Los esfuerzos y las deformaciones se relacionan linealmente.
Los métodos más comunes emplean varias integraciones de la solución de Boussinesq para
determinar el asentamiento de una carga puntual en la superficie de un semi-espacio homogéneo, isotrópico y
elástico.
𝑆𝑐 = 𝑞0. 𝐵
(1 − 𝜇2
)
𝐸𝑠
. 𝐼
2) ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN (INELASTICOS).
Los asentamientos en depósitos de arcilla saturada se analizan mediante la teoría de consolidación unidimensional de
Terzaghi (1919), en estos materiales se pueden presentar grandes deformaciones (magnitud de asentamiento) y
pueden producirse lentamente (tiempo de asentamiento o velocidad de consolidación). Para la aplicación de la teoría
de consolidación unidimensional de Terzaghi se deben cumplir las siguientes condiciones.
a) El material compresible es un depósito de arcillas que se encuentran en condición saturada (debajo del nivel
freático). El agua llena todos los espacios intergranulares de la masa de suelo.
b) La consolidación es esencialmente un problema de flujo de agua no establecido a través de una masa porosa. Por
lo tanto es aplicable la Ley de Darcy. El flujo es laminar, y la carga de velocidad del flujo es nula.
c) Tanto el agua como las partículas sólidas del suelo son incompresibles, para los niveles de esfuerzos aplicados
al suelo.
El análisis de la curva de compresibilidad nos lleva a determinar los conceptos de Carga de preconsolidación, que se
define como la máxima presión a la que ha estado sometido el depósito de arcillas en su historia geológica, antes de la
ejecución de la prueba. Si el esfuerzos efectivo actual es igual que la carga de pre
consolidación se presenta la condición de.
NORMALMENTE CONSOLIDADO(NC) Si en cambio resulta que la carga de pre consolidación es mayor que el
esfuerzo efectivo actual entonces se dice que se presenta la condición de SOBRECONSOLIDACION(SC)
La carga de pre consolidación se puede determinar en la curva de compresibilidad mediante los
siguientes procedimientos.
ENSAYO DE CORTE DIRECTO
DATOS DE ENSAYOS (mecánica de
suelos I)
❑DENSIDAD INSITU PACHIA.
• 1,585
❑HUMEDAD MATERIAL.
• 2,6
1 2 3
✓ Foto 1. Pesamos 400 gr de muestra.
✓ Foto 2. Pesamos 10,4 g de agua.
✓ Foto 3. Realizamos la operación (masa total = densidad insitu x volumen =1,585 x 7,2 = 114,12 gr .
Luego lo dividimos en 3 muestras que es 38 gr y pesamos.
4 5 6
✓ Foto 4. Las 3 muestras de 38 gr.
✓ Foto 5. Echamos las muestras en la caja de corte.
✓ Foto 6. Compactamos las 3 capas en la caja de corte .
7 8
✓ Foto 7 y 8.
Verificar que el “switch correr” este e la posición de alto , seleccione e nivel de velocidad desaseado.
Anote la lectura inicial o ajuste los dispositivos para tener una lectura de cero , tanto de la celda como del
instrumento , que mide los desplazamientos horizontales.
CALCULOS DE CORTE DIRECTO
GRACIAS

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Ingeniería civil: ensayo de carga con placa dinámica
Ingeniería civil: ensayo de carga con placa dinámicaIngeniería civil: ensayo de carga con placa dinámica
Ingeniería civil: ensayo de carga con placa dinámicaAntonio Joaquín López Roca
 
2. metrado de cargas
2. metrado de cargas2. metrado de cargas
2. metrado de cargasJuan Soto
 
Analisis no lineal de estructuras
Analisis no lineal de estructurasAnalisis no lineal de estructuras
Analisis no lineal de estructurasOlides Rodriguez
 
72571366 capacidad-portante-de-suelos
72571366 capacidad-portante-de-suelos72571366 capacidad-portante-de-suelos
72571366 capacidad-portante-de-suelosMilton Hernan
 
Método de las deformaciones angulares
Método de las deformaciones angularesMétodo de las deformaciones angulares
Método de las deformaciones angularesJhoselin Quispe Arana
 
Comentarios e 070 albañileria confinada
Comentarios e 070 albañileria confinadaComentarios e 070 albañileria confinada
Comentarios e 070 albañileria confinadalycanrv
 
Métodos de diseño de pavimentos
Métodos de diseño de pavimentosMétodos de diseño de pavimentos
Métodos de diseño de pavimentoseliezerchirinos
 
Bishop simplificada-consiste
Bishop simplificada-consisteBishop simplificada-consiste
Bishop simplificada-consisteVlady Jvlb
 
Cargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puenteCargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puenteAngel Nava
 
Comportamiento del concreto armado
Comportamiento del concreto armadoComportamiento del concreto armado
Comportamiento del concreto armadoIsabel Rincón
 
Capítulo 5 distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueado
Capítulo 5   distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueadoCapítulo 5   distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueado
Capítulo 5 distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueadoCarlos Mejia
 
Ensayo triaxial
Ensayo triaxialEnsayo triaxial
Ensayo triaxialToño MF
 

La actualidad más candente (20)

Ingeniería civil: ensayo de carga con placa dinámica
Ingeniería civil: ensayo de carga con placa dinámicaIngeniería civil: ensayo de carga con placa dinámica
Ingeniería civil: ensayo de carga con placa dinámica
 
2. metrado de cargas
2. metrado de cargas2. metrado de cargas
2. metrado de cargas
 
Analisis no lineal de estructuras
Analisis no lineal de estructurasAnalisis no lineal de estructuras
Analisis no lineal de estructuras
 
72571366 capacidad-portante-de-suelos
72571366 capacidad-portante-de-suelos72571366 capacidad-portante-de-suelos
72571366 capacidad-portante-de-suelos
 
Diseño losas
Diseño losasDiseño losas
Diseño losas
 
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOSLABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
 
Método de las deformaciones angulares
Método de las deformaciones angularesMétodo de las deformaciones angulares
Método de las deformaciones angulares
 
ENSAYO SPT
ENSAYO SPTENSAYO SPT
ENSAYO SPT
 
Comentarios e 070 albañileria confinada
Comentarios e 070 albañileria confinadaComentarios e 070 albañileria confinada
Comentarios e 070 albañileria confinada
 
Trabajo de CBR
Trabajo de CBRTrabajo de CBR
Trabajo de CBR
 
Métodos de diseño de pavimentos
Métodos de diseño de pavimentosMétodos de diseño de pavimentos
Métodos de diseño de pavimentos
 
Bishop simplificada-consiste
Bishop simplificada-consisteBishop simplificada-consiste
Bishop simplificada-consiste
 
Penetracion de asfalto
Penetracion de asfaltoPenetracion de asfalto
Penetracion de asfalto
 
Ensayo de-corte-directo
Ensayo de-corte-directoEnsayo de-corte-directo
Ensayo de-corte-directo
 
Empuje de tierras
Empuje de tierrasEmpuje de tierras
Empuje de tierras
 
Cargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puenteCargas vivas en un puente
Cargas vivas en un puente
 
Comportamiento del concreto armado
Comportamiento del concreto armadoComportamiento del concreto armado
Comportamiento del concreto armado
 
Trabajo final estabilizacion de suelos
Trabajo final estabilizacion de suelosTrabajo final estabilizacion de suelos
Trabajo final estabilizacion de suelos
 
Capítulo 5 distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueado
Capítulo 5   distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueadoCapítulo 5   distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueado
Capítulo 5 distribución de esfuerzos en el suelo debido a cargas.desbloqueado
 
Ensayo triaxial
Ensayo triaxialEnsayo triaxial
Ensayo triaxial
 

Similar a Trabajo de investigacion suelos ii

Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)Alexiz Tintaya
 
Consolidación de los suelos
Consolidación de los  suelosConsolidación de los  suelos
Consolidación de los suelos7300311
 
Semana 11 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 11 - Material de Clase_AV.pdfSemana 11 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 11 - Material de Clase_AV.pdfDiegoCondoriGonzales
 
ENSAYOS MECANICA DE SUELOS
ENSAYOS MECANICA DE  SUELOSENSAYOS MECANICA DE  SUELOS
ENSAYOS MECANICA DE SUELOSManu Vasquez
 
Asentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-moralesAsentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-moralesKatherineMorales69
 
Diego fernando tintaya callata grupo b
Diego fernando tintaya callata grupo bDiego fernando tintaya callata grupo b
Diego fernando tintaya callata grupo breydiego18
 
SEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion Consolidación de Suelos
SEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion  Consolidación de SuelosSEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion  Consolidación de Suelos
SEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion Consolidación de SuelosYhonRoccaHuarca
 
Asentamiento y consolidación de suelos
Asentamiento y consolidación de suelosAsentamiento y consolidación de suelos
Asentamiento y consolidación de suelosdiegoupt
 
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copyU 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copyFlavio Rosario Flores
 
7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_
7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_
7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_adbel22
 
Bueno trabajo uno de fundaciones y muros
Bueno trabajo uno de fundaciones y murosBueno trabajo uno de fundaciones y muros
Bueno trabajo uno de fundaciones y murosJoseluis Peralta
 

Similar a Trabajo de investigacion suelos ii (20)

Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
 
Consolidación de los suelos
Consolidación de los  suelosConsolidación de los  suelos
Consolidación de los suelos
 
Semana 11 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 11 - Material de Clase_AV.pdfSemana 11 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 11 - Material de Clase_AV.pdf
 
ENSAYOS MECANICA DE SUELOS
ENSAYOS MECANICA DE  SUELOSENSAYOS MECANICA DE  SUELOS
ENSAYOS MECANICA DE SUELOS
 
Asentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-moralesAsentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-morales
 
Asentamientos.pdf
Asentamientos.pdfAsentamientos.pdf
Asentamientos.pdf
 
Cap9
Cap9Cap9
Cap9
 
Diego fernando tintaya callata grupo b
Diego fernando tintaya callata grupo bDiego fernando tintaya callata grupo b
Diego fernando tintaya callata grupo b
 
S06.s1 material
S06.s1   materialS06.s1   material
S06.s1 material
 
Consolidacion
ConsolidacionConsolidacion
Consolidacion
 
SEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion Consolidación de Suelos
SEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion  Consolidación de SuelosSEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion  Consolidación de Suelos
SEMANA 12 de la sesion 01 de la ultima sesion Consolidación de Suelos
 
Asentamiento y consolidación de suelos
Asentamiento y consolidación de suelosAsentamiento y consolidación de suelos
Asentamiento y consolidación de suelos
 
Prueba de consolidación
Prueba de consolidación Prueba de consolidación
Prueba de consolidación
 
33333333333333333
3333333333333333333333333333333333
33333333333333333
 
Asentamiento
AsentamientoAsentamiento
Asentamiento
 
Consolidacion de Suelos
Consolidacion de SuelosConsolidacion de Suelos
Consolidacion de Suelos
 
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copyU 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
 
7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_
7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_
7 asentamientos de_fundaciones_yo_rellenos_en_estratos_de_arcilla_
 
Bueno trabajo uno de fundaciones y muros
Bueno trabajo uno de fundaciones y murosBueno trabajo uno de fundaciones y muros
Bueno trabajo uno de fundaciones y muros
 
Consolidación datos (reparado)
Consolidación datos (reparado)Consolidación datos (reparado)
Consolidación datos (reparado)
 

Último

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
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptEduardoCorado
 
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...wvernetlopez
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdfAnthonyTiclia
 
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
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxJuanPablo452634
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7luisanthonycarrascos
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfedsonzav8
 
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
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfyoseka196
 

Último (20)

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
 
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.pptIntroducción a los sistemas neumaticos.ppt
Introducción a los sistemas neumaticos.ppt
 
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
2. UPN PPT - SEMANA 02 GESTION DE PROYECTOS MG CHERYL QUEZADA(1).pdf
 
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
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptxProcesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
Procesos-de-la-Industria-Alimentaria-Envasado-en-la-Produccion-de-Alimentos.pptx
 
sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7sistema de construcción Drywall semana 7
sistema de construcción Drywall semana 7
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdfManual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
Manual_Identificación_Geoformas_140627.pdf
 
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
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdfCalavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
Calavera calculo de estructuras de cimentacion.pdf
 

Trabajo de investigacion suelos ii

  • 1. TRABAJO DE INVESTIGACIÒN MECANICA DE SUELOS II DOCENTE. ING. PEDRO VALERIO MAQUERA CRUZ NOMBRE. DAMPHIER VILCA YUCRA CURSO. MECANICA DE SUELOS II CICLO. VI
  • 2. CONSOLIDACION. ❑TEORIA. Esta disipación de presión intersticial debida al flujo de agua hacia el exterior se denomina consolidación , proceso que tiene dos consecuencias. a. Reducción del volumen de poros asentamientos. b. El aumento de presión efectivo , y por lo tanto un incremento en la resistencia del suelo. ✓ Por lo tanto. Cuando un suelo se consolida ante una carga externa se produce una disminución de la relación de vacíos y un incremento del esfuerzo efectivo.
  • 3. TEORIA DE CONSOLIDACIÒN ✓ SUELOS GRANULARES. La permeabilidad es alta. Se disipa rápidamente las presiones altas. El asentamiento se termina durante la construcción. ✓ SUELOS FINOS ARCILLOSO. La permeabilidad es muy baja. Se disipa muy lentamente las presiones neutras. El asentamiento puede producirse varios años después de finalizada la construcción.
  • 4. PROCESO DE CONSOLIDACION ❑El proceso de consolidación se aplica a todos los suelos , pero es mas importante en aquellos donde la permeabilidad es baja. Es necesario predecir. ➢El asentamiento total de la estructura. ➢El tiempo o velocidad a la cual se produce dicho asentamiento.
  • 6. 1) Principio de esfuerzo efectivo. Perpendicular a un plano cualquiera (oblicuo o no), que pase por el elemento A del terreno, existe un esfuerzo total s y una presión intersticial o de poros, U, a una profundidad Z. Ahora, el esfuerzo efectivo s’ se define como el valor de la diferencia entre el esfuerzo total s y la presión de poros (p.p.) U. 𝜎′ = 𝜎 − 𝜇 En la masa de suelo existen esfuerzos dentro del esqueleto mineral s’, que actúan interpartícula, y existen esfuerzos U dentro del fluido intersticial que ocupa los poros. La suma de ambos es igual al esfuerzo total s. En las caras del elemento A, de área a2 , las partículas de suelo ejercen fuerzas en dirección normal y tangencial, N y T, como se muestra en la figura. Los esfuerzos serán, en ambas caras: 𝜎𝑣 = 𝑁𝑣 𝑎2 , 𝜎ℎ = 𝑁ℎ 𝑎2 , 𝜏 𝑣 = 𝑇𝑣 𝑎2 , 𝜏 𝑣 = 𝑇𝑣 𝑎2 Si se carga súbitamente el terreno, toda la masa de suelo se afecta. El agua recibirá las nuevas fuerzas, empezará a fluir, los esfuerzos pasarán, poco a poco, al esqueleto mineral, y cuando drene el suelo, habrá disminuido U y aumentado s’
  • 7. 2) Analogía del pistón con orificio estrecho El esqueleto mineral se puede asociar con un resorte o muelle que se comprime por las cargas impuestas al terreno. Conforme al agua sale por el estrecho orificio del pistón, el muelle se deforma; los esfuerzos, antes soportados por el agua, los soporta ahora el muelle: Si P = M + W también s = s’ + U, donde: s = Presión total o esfuerzo total. s’ = Presión intergranular o esfuerzo efectivo. U = Presión de poros o esfuerzo neutro (p.p.) 3) Presión de percolación. (Pc). Es la presión generada por el flujo al interior del suelo. Su valor es, en flujo vertical, Pc = i x Z x Yw. Vectorialmente, la fuerza de infiltración es J =Iyw , donde i es el gradiente hidráulico, y su dirección, la de las líneas de corriente. 4) Deformaciones en el suelo (s = esfuerzo; e = deformación) Un suelo puede presentar deformaciones permanentes o no, a causa de las cargas que soporta. Las deformaciones pueden ser:
  • 8. 5) CONSOLIDACION. Cuando el suelo se somete a una sobrecarga q los esfuerzos totales se incrementan en esa misma cuantía. En suelos saturados, esto conduce al incremento de la presión de poros; pero dado que el agua no resiste esfuerzos cortantes, sin que se modifique el nuevo esfuerzo total, el exceso de presión intersticial se disipa a una velocidad controlada por la permeabilidad k del suelo, con lo que el esfuerzo efectivo se va incrementando a medida que el agua fluye. Así , en la cuantía de la sobrecarga q , cuando se reduce la presión de poros que se habían incrementado se incrementa el esfuerzo efectivo: esto significa reducción de la relación de vacíos e incremento del esfuerzo efectivo. Por lo anterior se da el asentamiento del terreno por deformación del suelo que se ve afectado con el incremento de esfuerzos causado por la sobrecarga y el incremento de la resistencia al corte del suelo después de disiparse el exceso de presión de poros.
  • 9. ASENTAMIENTOS ❑TEORIA. Todos los materiales experimentan deformaciones cuando son sometidos a cargas, las cargas compresivas producen reducción del tamaño de la muestra. En el sistema suelo, las cargas verticales provocarán deformaciones verticales denominadas asentamientos. Siempre que no sobrepase la resistencia del material se denominan asentamiento, si se sobrepasa dicha resistencia se denomina colapso.
  • 10. CALCULO DE ASENTAMIENTOS Terzaghi y Peck (1967) consideran que no es práctica una estimación precisa del asentamiento, ya que existen numerosos factores a ser considerados (propiedades del suelo, tamaño de zapata , profundidad de cimentación ,ubicación del nivel freático, etc.). En condiciones normales se deben utilizar reglas simples y prácticas. Los cálculos refinados sólo se justifican si el sub-suelo contiene estratos de arcilla blanda. Existen m;todos por medio de los cuales se puede estimar el asentamiento, estas estimaciones resultan bastante confiables siempre y cuando las condiciones del suelo que se suponen en el cálculo sean representativas de las condiciones reales del terreno
  • 11. 1) ASENTAMIENTOS ELASTICOS. Todos los metodos disponibles para estimar asentamientos elásticos se basan en aplicaciones empericas de la teoría de elasticidad. Se realizan dos simplificaciones generales. a) Las deformaciones son pequeñas e independientes del tiempo (a masa constante). b) Los esfuerzos y las deformaciones se relacionan linealmente. Los métodos más comunes emplean varias integraciones de la solución de Boussinesq para determinar el asentamiento de una carga puntual en la superficie de un semi-espacio homogéneo, isotrópico y elástico. 𝑆𝑐 = 𝑞0. 𝐵 (1 − 𝜇2 ) 𝐸𝑠 . 𝐼
  • 12. 2) ASENTAMIENTOS POR CONSOLIDACIÓN (INELASTICOS). Los asentamientos en depósitos de arcilla saturada se analizan mediante la teoría de consolidación unidimensional de Terzaghi (1919), en estos materiales se pueden presentar grandes deformaciones (magnitud de asentamiento) y pueden producirse lentamente (tiempo de asentamiento o velocidad de consolidación). Para la aplicación de la teoría de consolidación unidimensional de Terzaghi se deben cumplir las siguientes condiciones. a) El material compresible es un depósito de arcillas que se encuentran en condición saturada (debajo del nivel freático). El agua llena todos los espacios intergranulares de la masa de suelo. b) La consolidación es esencialmente un problema de flujo de agua no establecido a través de una masa porosa. Por lo tanto es aplicable la Ley de Darcy. El flujo es laminar, y la carga de velocidad del flujo es nula. c) Tanto el agua como las partículas sólidas del suelo son incompresibles, para los niveles de esfuerzos aplicados al suelo. El análisis de la curva de compresibilidad nos lleva a determinar los conceptos de Carga de preconsolidación, que se define como la máxima presión a la que ha estado sometido el depósito de arcillas en su historia geológica, antes de la ejecución de la prueba. Si el esfuerzos efectivo actual es igual que la carga de pre consolidación se presenta la condición de.
  • 13. NORMALMENTE CONSOLIDADO(NC) Si en cambio resulta que la carga de pre consolidación es mayor que el esfuerzo efectivo actual entonces se dice que se presenta la condición de SOBRECONSOLIDACION(SC) La carga de pre consolidación se puede determinar en la curva de compresibilidad mediante los siguientes procedimientos.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. ENSAYO DE CORTE DIRECTO
  • 19. DATOS DE ENSAYOS (mecánica de suelos I) ❑DENSIDAD INSITU PACHIA. • 1,585 ❑HUMEDAD MATERIAL. • 2,6
  • 20. 1 2 3 ✓ Foto 1. Pesamos 400 gr de muestra. ✓ Foto 2. Pesamos 10,4 g de agua. ✓ Foto 3. Realizamos la operación (masa total = densidad insitu x volumen =1,585 x 7,2 = 114,12 gr . Luego lo dividimos en 3 muestras que es 38 gr y pesamos.
  • 21. 4 5 6 ✓ Foto 4. Las 3 muestras de 38 gr. ✓ Foto 5. Echamos las muestras en la caja de corte. ✓ Foto 6. Compactamos las 3 capas en la caja de corte .
  • 22. 7 8 ✓ Foto 7 y 8. Verificar que el “switch correr” este e la posición de alto , seleccione e nivel de velocidad desaseado. Anote la lectura inicial o ajuste los dispositivos para tener una lectura de cero , tanto de la celda como del instrumento , que mide los desplazamientos horizontales.
  • 23. CALCULOS DE CORTE DIRECTO
  • 24.