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PRESION LATERAL DE
SUELOS
Presentado por: Jorge Liendo Sanchez
IMPORTANCIA
Es necesario saber la presión lateral que es aplicada
por el suelo sobre una pared (muro de contención).
Para el análisis de estas presiones, no se consideran las
que ejercen en dirección longitudinal a la estructura,
estas se consideran 0.
Es muy importante las condiciones que el suelo
presentara, para poder realizar un correcto diesño para
la estructura.
FUNDAMENTOS
Comportamiento del suelo puede ser representado
por la relación esfuerzo-tensión.
Parte de la masa del suelo se desliza
relativamente con respecto al resto de la masa.
La carga que produce esto es considerada “carga
de colapso”.
TEORIA DE RANKINE
• La teoría de Rankine considera el estado de esfuerzo en una masa de suelo
cuando la fractura de cizalladura esta a punto de ocurrir a través de la
masa.

45°+ /2
1


f
f
 
2
• Los parámetros
relevantes de
resistencia a la
cizalladura son c y . La
fractgura ocurre en el
plano ubicado a (45°+
/2).
• El esfuerzo 1 es la sobrecarga a la
profundidad z, este es un valor fijo para
cualquier profundidad.
• EL valor de es determinado usando el circulo
de Mhor. En este podremos observar la
relación que estos esfuerzos guardan.
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El esfuerzo horizontal para esta
condición se define como
presión activa (pA),
dependiente del peso del suelo.
1 =z

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COEFICIENTE DE PRESION ACTIVA
COEFICIENTE DE PRESION PASIVA
AAA kczkp 23 −== 
TEORIA DE RANKINE
PPP kczkp 21 +== 
PRESION ACTIVA
PRESION PASIVA
ENSAYO CORTE DIRECTO
La evaluación de la resistencia al esfuerzo
normal y cortante del suelo, permite
cuantificar parámetros necesarios para
solucionar problemas relacionados con la
resistencia del terreno, que nos permite
analizar problemas de la estabilidad de
suelos tales como: el estudio de estabilidad
de taludes para carreteras, la
determinación de la capacidad de soporte
en cimentaciones, la presión lateral sobre
estructuras de retención de tierras.
OBJETIVO
• Determinar la resistencia al esfuerzo cortante o capacidad portante del
suelo en estudio, utilizando el ensayo de corte directo.
EQUIPOS Y MATERIALES
• Equipo de corte
• Caja de corte
• Equipo compactador
• Molde
• Espátula
• Pedazo de papel
PROCEDIMIENTO
• Situar muestra en el interior de la
caja de muestra.
• Efectuar esfuerzo vertical
• Efectuar esfuerzo horizontal hasta
que se produzca la falla.
EN LABORATORIO
• Recoger 4kg de muestra de la calicata ubicada en el fundo de la Universidad
Privada de Tacna.
• Hallamos la densidad in-situ.
• Seleccionamos 400gr de material pasante de la malla N°4.
• Se realiza ensayo de contenido de humedad.
• Se aplican 5.6 gr de agua a la muestra. Y la humedecemos en su totalidad.
• Se separan 3 muestras de 37.2gr
• Se deposita cada muestra en la caja de corte.
• Compactando en 3 capas .
• Se posiciona la caja de corte en la maquina de corte directo.
• Se le agrega un peso de a la maquina de corte directo.
• Se procede a esperar el contacto de la maquina con la caja de corte directo.
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
MAXIMO RESIDUAL
COHESIÓN kg/cm2 ( C ) = 0.41 0.27
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Presión lateral suelos muro contención

  • 1. PRESION LATERAL DE SUELOS Presentado por: Jorge Liendo Sanchez
  • 2. IMPORTANCIA Es necesario saber la presión lateral que es aplicada por el suelo sobre una pared (muro de contención). Para el análisis de estas presiones, no se consideran las que ejercen en dirección longitudinal a la estructura, estas se consideran 0. Es muy importante las condiciones que el suelo presentara, para poder realizar un correcto diesño para la estructura.
  • 3. FUNDAMENTOS Comportamiento del suelo puede ser representado por la relación esfuerzo-tensión. Parte de la masa del suelo se desliza relativamente con respecto al resto de la masa. La carga que produce esto es considerada “carga de colapso”.
  • 4. TEORIA DE RANKINE • La teoría de Rankine considera el estado de esfuerzo en una masa de suelo cuando la fractura de cizalladura esta a punto de ocurrir a través de la masa.  45°+ /2 1   f f   2 • Los parámetros relevantes de resistencia a la cizalladura son c y . La fractgura ocurre en el plano ubicado a (45°+ /2).
  • 5. • El esfuerzo 1 es la sobrecarga a la profundidad z, este es un valor fijo para cualquier profundidad. • EL valor de es determinado usando el circulo de Mhor. En este podremos observar la relación que estos esfuerzos guardan. )1( )1( 2 )1( )1( 13      sin sin c sin sin + − − + − = )cot2( 2 1 )( 2 1 31 31    c sin ++ − = v =1 2  f f   cotc El esfuerzo horizontal para esta condición se define como presión activa (pA), dependiente del peso del suelo. 1 =z
  • 7. AAA kczkp 23 −==  TEORIA DE RANKINE PPP kczkp 21 +==  PRESION ACTIVA PRESION PASIVA
  • 8. ENSAYO CORTE DIRECTO La evaluación de la resistencia al esfuerzo normal y cortante del suelo, permite cuantificar parámetros necesarios para solucionar problemas relacionados con la resistencia del terreno, que nos permite analizar problemas de la estabilidad de suelos tales como: el estudio de estabilidad de taludes para carreteras, la determinación de la capacidad de soporte en cimentaciones, la presión lateral sobre estructuras de retención de tierras.
  • 9. OBJETIVO • Determinar la resistencia al esfuerzo cortante o capacidad portante del suelo en estudio, utilizando el ensayo de corte directo.
  • 10. EQUIPOS Y MATERIALES • Equipo de corte • Caja de corte • Equipo compactador • Molde • Espátula • Pedazo de papel
  • 11. PROCEDIMIENTO • Situar muestra en el interior de la caja de muestra. • Efectuar esfuerzo vertical • Efectuar esfuerzo horizontal hasta que se produzca la falla.
  • 12. EN LABORATORIO • Recoger 4kg de muestra de la calicata ubicada en el fundo de la Universidad Privada de Tacna. • Hallamos la densidad in-situ. • Seleccionamos 400gr de material pasante de la malla N°4. • Se realiza ensayo de contenido de humedad. • Se aplican 5.6 gr de agua a la muestra. Y la humedecemos en su totalidad. • Se separan 3 muestras de 37.2gr • Se deposita cada muestra en la caja de corte. • Compactando en 3 capas . • Se posiciona la caja de corte en la maquina de corte directo. • Se le agrega un peso de a la maquina de corte directo. • Se procede a esperar el contacto de la maquina con la caja de corte directo.
  • 15. MAXIMO RESIDUAL COHESIÓN kg/cm2 ( C ) = 0.41 0.27 ANGULO DE FRICCIÓN ( f ) = 29.40 27.90