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INTEGRANTES
MELGAREJO ALVARADO, Sherley
Fiorela
2017
GRUPO “A”
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 1
UNIVERSIDAD DE
HUÁNUCO
“Año delbuenservicioalciudadano”
DOCENTE:
ING. MARTINEZ FABIAN, EFRAIN RAUL.
CURSO:
TECONOLOGIA DE MATERIALES Y CONCRETO.
INTEGRANTE:
MELGAREJO ALVARADO, SHERLEY FIORELA
CICLO: GRUPO:
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 2
IV “A”
HUÁNUCO – PERÚ
2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
INFORME N°002-2017 E/S.M.A.-UDH-E.I.C.
AL : Ing. EFRAIN RAUL MARTINEZ FABIAN
Docente encargado del curso de tecnología de
materiales y del concreto de la E.A.P de Ingeniería
Civil
DE : Est. SHERLEY MELGAREJO ALVARADO
Estudiante de la universidad de huanuco de la
facultad de ingeniería civil ,ciclo IV-2017
ASUNTO : Informe Técnico con referencia al análisis
granolumetrico
REFERENCIA : Ciudad de Huánuco y Zona Urbana del Distrito de
Pillcomarca
FECHA : 28 de julio del 2017.
Señor Ing. EFRAIN RAUL MARTINEZ FABIAN, mediante la presente
hago llegar mi cordial saludo a nombre de la presente e informarle
concerniente al análisis granolumetrico de laboratorio que se realizo, del
asunto en referencia señalamos lo siguiente:
I.- ASPECTOS GENERALES:
 TEMA : Análisis granolumetrico en el laboratorio para
poder realizar el coeficiente de curvatura,coeficiente de uniformidad y el
grado de fineza.
 INTEGRANTE : Melgarejo Alvarado Sherley
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 3
 ASIGNATURA :Tecnología De Materiales Y Del Concreto
 DOCENTE : Ing. EFRAIN RAUL MARTINEZ FABIAN
 UNIVERSIDAD : Universidad Privada de Huánuco
 FACULTAD : Ingeniería
 ESCUELA : Ingeniería Civil
 CICLO : IV “A”
II.- MEMORIA DESCRIPTIVA:
II.1. OBJETIVO GENERAL:
 Determinar la calidad de los agregados que se usarán para elaborar
concreto con diversas resistencias, conociendo diversos ensayos que
cualifican y dan a conocer las propiedades de nuestros materiales.
II.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Realizar el análisis granulométrico, ya que nos permite conocer la
gradación de los agregados.
 Realizar pruebas físicas al agregado para determinar el contenido de
humedad del agregado grueso y fino; entre otras características.
 Determinar soluciones posibles en caso nuestro agregado no sea el
adecuado.
II.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA:
 Lugar: Cantera “Figeroa”
 Distrito: Amarilis
 Provincia: Huánuco
 Departamento: Huánuco
CIUDAD DE HUANUCO: El departamento de Huánuco, está ubicado
entre la Sierra y la Selva Central; entre las cuencas de los ríos Huallaga,
Marañón y Pachitea.A los1800 metros sobre el nivel del mar en el valle
formado por el río Huallaga. Está en la tierra templada de la vertiente
oriental de los Andes centrales. La altura del territorio regional
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 4
huanuqueño oscila entre los 250 y 6.632 metros de altitud, siendo los
pueblos de menor altitud Tournavista y Yuyapichis (capitales del distrito
del mismo nombre, en la provincia de Puerto Inca), en tanto que el
pueblo de Yarumayo (capital del distrito de Yarumayo, provincia de
Huánuco), está ubicado a 4.100 metros de altitud.
Limita al norte con los departamentos de La Libertad y San Martín;
por el este con Loreto, Ucayali y Pasco; por el sur, con Pasco; por el
oeste con Pasco, Lima y Ancash. Sus límites por el sur y el oeste están
marcados por la gigantesca muralla que forman el Nudo de Pasco y la
Cordillera Huayhuash.
 Latitud sur: 8º 21´ 47".
 Longitud oeste: entre 76º 18´ 56" y 77º 18´ 52,5".
 41%urbana
 59%rural
 Altitud: 1.894 msnm
DISTRITO DE PILLCOMARCA: El Distrito de Pillco Marca se
encuentra ubicado en la Sierra Central del país, en el espacio
geográfico incompleto de la micro cuenca de Ñausilla e Interfluvio
Ñausilla que está débilmente articulado a la capital del Distrito d
e Huánuco y escasamente habitado, ya que la densidad poblacional
alcanza a 6.50 hab / km². Además, está ubicado en el espacio completo
interfluvio del río Huallaga (margen izquierda), fuertemente articulado
a la capital del Distrito de Huánuco y altamente habitado, ya que la
densidad poblacional bordea los 150 hab / km² en el espacio.
LIMITES:
 Por el Noreste: Limita con el Distrito de Huánuco.
 Por el Este: Limita con el Distrito de Amarilis
 Por el Sureste: Limita con la Provincia de Ambo
 Por el Oeste: Limita con los Distritos de San Pedro de Chaulan y
San Francisco de Cayrán
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 5
II.4. ACCESIBILIDAD A LA ZONA EN ESTUDIO:
Fig. N°01; Vista General en Planta de Zona en Estudio
II.5. TOPOGRAFIA DE LA ZONA EN ESTUDIO:
La circunscripción del distrito está compuesto de las altitudes: 1,835 m., en
la curva de la carretera Huánuco-Cayhuayna (N); a 1,880, en la cumbre del
cerro Altosuccro-limí trofe (S); sigue a 1,800 m. del río Huallaga hasta la altura
de Vichaycoto (E) y a 4,120 m.s.n.m. del río Huallaga hacia la cúspide del
iceberg de Altosuccro (O). Por esta singularidad de su topografía, su
excrecencia de su distrito presenta sus siguientes accidentes: 1) Colinas-
elevaciones: Altosuccro (limítrofe), Huancán, Marcapata, Canchaparán,
Pumacán, Vilcarpampa. 2) Quebradas o angostura: Dispensa, Canchaparán,
Chuchugyo, Lucumas Ucro, Putaga Tingo. 3) Paso o Valle del Huallaga: Que
recorre de Sur a Norte (15 Kms.) y el pequeño hoz de Huancachupa.
II.6. CLIMATOLOGIA:
El clima de la región de la vertiente oriental del centro del Perú es
templado y seco, con ciertas variaciones según la estación del año, ocurren
lluvias torrenciales en los meses de diciembre a abril.
Está influenciado por la masa de aire tropical marítima que se origina
en el área de baja latitud del Océano Atlántico y llega a los Andes
provocando fuertes lluvias sobre las laderas de las montañas que quedan
al Este.
De conformidad con la zona de vida y el Sistema de «Holdrige», es
de bosque pluvial Montano Tropical (bp-MT) y bosque pluvial Pre Montano
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 6
Tropical (bp-PMT), por esta singularidad el clima es Semi-Tropical,
Templado Cálido, Templado (subregiones: Yunga y Quechua). «EL
UBIGEO», es el Nº (10) regional, (1001) provincial y (100111) distrital.
II.7. POBLACIÓN:
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2007 y de
acuerdo a los análisis estadísticos se puede señalar que la población es la
siguiente:
 Ciudad de Huánuco - 87,923 habitantes.
 Distrito de Pillcomarca - 32971 habitantes
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 7
III.ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA:
Análisis con mallas
El análisis con mallas consiste en obligar a pasar la muestra de suelo a través de un
conjunto de mallas o tamices de alambre y calcular el porcentaje en peso de los
retenidos en cada malla. Con base en los porcentajes de peso de los retenidos en
cada malla, se determinan los porcentajes acumulados del material que pasa por cada
malla, restando de 100% el porcentaje retenido en la primera malla. A este valor se le
resta el porcentaje parcial retenido en la segunda malla, y así sucesivamente. Un
ejemplo de una distribución granulométrica y su respectiva curva granulométrica se
muestra en el modelo Mathcad 14 no. 003. Como se puede observar el eje horizontal
(tamaño de partícula) es una escala logarítmica.
Módulo de finura.
El módulode finura(FM) del agregadogruesoodel agregadofinose obtiene,conformeala
norma ASTMC 125, sumandolosporcentajesacumuladosenpesode losagregadosretenidos
enuna serie especificadade mallasydividiendolasumaentre 100. Las mallasque se emplean
para determinarel módulode finurasonlade 0.15 mm (No.100),0.30 mm (No.50),0.60 mm
(No.30),1.18 mm (No.16),2.36 mm (No.8),4.75 mm (No.4),9.52 mm (3/8”), 19.05 mm
(3/4”), 38.10 mm (1½”),76.20 mm (3”),y 152.40 mm(6”). El módulode finuraesuníndice
de la finuradel agregado,entre mayorseael módulode finura,másgruesoseráel agregado.
Diferentesgranulometríasde agregadospuedentenerigual módulode finura.El módulode
finuradel agregadofinoesútil paraestimarlasproporcionesde losagregadosfinosygruesos
enlas mezclasde concreto.
Arena gruesa 2.5 a 3.5 Arena fina 1.5 a 2.5 Arena muy fina 0.5 a 1.5
Coeficiente de uniformidad.
El coeficiente de uniformidad, definido originalmente por Terzaghi y Peck, se
utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo. Se
expresa como la relación entre D60 y D10, siendo:
 D60 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 60% del suelo,
en peso; y,
 D10 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 10% del suelo,
en peso.
Un suelo con un Coeficiente de uniformidad menor de 3, se considera muy
uniforme. En el límite, si un terreno estuviera formado por esferas perfectamente
iguales, su coeficiente de uniformidad sería 1.
Coeficiente de curvatura.
Se define el coeficiente de curvatura como:
Cc = (D30)2 / (D60 ⋅ D10)
Siendo Dx la abertura del tamiz por el que pasa el x% de la muestra.
Este coeficiente refleja la curvatura de la curva granulométrica. Los suelos bien
graduados tienen valores de este coeficiente comprendidos entre 1 y 3.
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 8
IV.PROCEDIMIENTO:
GRANULOMETRÍA I:
 De los 9.252kg del agregado grueso sacamos la muestra a utilizar.
 Luego lo pasamos por las malla de ½”, 3/8” y N°
4,Nº8,Nº16,Nº30,Nº50,Nº100.
 Procedemos a pesar los materiales retenidos en cada malla.
 Enseguida elaboramos nuestra tabla :para lo cual el %ret.=
 Enseguida procedemos a calcular el modulo de fineza con la siguiente
formula.
∑ %𝑟. 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = ½”, 3/8” y N° 4,Nº8, Nº16,Nº30,Nº50, Nº100/100
ANALISIS GRANOLUMETRICO
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 9
CURVA GRANOLUMETRICA:
III.3.MODULO DE FINEZA:
∑ %𝑅. 𝐴 = 36.12 + 43.50 +49.67 + 75.78 + 91.48 + 91.48 + 96.42
∑ % = 3.93
IV.4.COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD:
 Hallando el D10,D30,D60:
𝐷𝑥 = [(𝐷2 − 𝐷1/𝑙𝑂𝐺%2 − 𝑙𝑜𝑔%1) ∗ 𝑙𝑜𝑔10 − 𝑙𝑜𝑔%1] + 𝐷1
𝐷10 = [(0.300 − 0.420/𝑙𝑜𝑔6.52 − 𝑙𝑜𝑔%19.32) ∗ 𝑙𝑜𝑔10− 𝑙𝑜𝑔19.32] + 0.420
𝐷10 = 0.35
𝐷30 = [(0.600− 2.000/𝑙𝑜𝑔24.22− 𝑙𝑜𝑔33.58)∗ 𝑙𝑜𝑔30 − 𝑙𝑜𝑔33.58] + 2.000
𝐷30 = 1.52
𝐷60 = [(6.350− 12.700/𝑙𝑜𝑔55.33 − 𝑙𝑜𝑔63.88) ∗ 𝑙𝑜𝑔60 − 𝑙𝑜𝑔63.88]+ 12.7
𝐷60 = 9.9
𝑭𝑶𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝑪 𝑼 =
𝑫𝟔𝟎
𝑫𝟏𝟎
≫
𝟗. 𝟗
𝟎. 𝟑𝟓
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 10
𝑪 𝑼 = 𝟐𝟖. 𝟐𝟖
III.5.COEFICIENTE DE CURVATURA:
𝑭𝑶𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝑪 𝑪 =
𝑫𝟑𝟎 𝟐
𝑫𝟔𝟎 × 𝑫𝟏𝟎
≫
𝟏. 𝟓𝟐 𝟐
𝟗. 𝟗 × 𝟎. 𝟑𝟓
𝑪 𝑪 = 𝟎. 𝟔𝟕
TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO
Página 11
CONCLUSIONES:
 La muestra de suelo grueso se puede decir que es una grava.
 Al aplicar el método granulométrico por tamizado se puede clasificar los suelos
en grava, arena y limo.
 El método de análisis granulométrico mecánico es muy fácil de aplicarlo en el
laboratorio.
 El coeficiente de curvatura nos resulto 0.67
 El coeficiente de uniformidad es 28.28 eso demuestra que es grava.
 Los objetivos fueron cumplidos y se logró el análisis granulométrico.
RECOMENDACIONES:
 Las muestras deben de estar completamente seca para su respectiva
granulometría
 Las balanzas deben de estar bien calibradas al inicia la practica
 El tamizado debe de realizarse por un lapso de 10min en forma individual con
movimientos circulares acenso ríales
 No debe de exceder la muestra a cada tamiz por el método manual debido a
que daña el tamiz (sobre carga de la malla)
 No se debe golpear los tamices con la mesa, se golpeara en forma suave
sobre un superficie blandas como periódicos
 Las bandejas antes y después de la práctica han de estar limpias como
también los tamices (limpiar con la brochas)

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  • 3. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 2 IV “A” HUÁNUCO – PERÚ 2017 “AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO” INFORME N°002-2017 E/S.M.A.-UDH-E.I.C. AL : Ing. EFRAIN RAUL MARTINEZ FABIAN Docente encargado del curso de tecnología de materiales y del concreto de la E.A.P de Ingeniería Civil DE : Est. SHERLEY MELGAREJO ALVARADO Estudiante de la universidad de huanuco de la facultad de ingeniería civil ,ciclo IV-2017 ASUNTO : Informe Técnico con referencia al análisis granolumetrico REFERENCIA : Ciudad de Huánuco y Zona Urbana del Distrito de Pillcomarca FECHA : 28 de julio del 2017. Señor Ing. EFRAIN RAUL MARTINEZ FABIAN, mediante la presente hago llegar mi cordial saludo a nombre de la presente e informarle concerniente al análisis granolumetrico de laboratorio que se realizo, del asunto en referencia señalamos lo siguiente: I.- ASPECTOS GENERALES:  TEMA : Análisis granolumetrico en el laboratorio para poder realizar el coeficiente de curvatura,coeficiente de uniformidad y el grado de fineza.  INTEGRANTE : Melgarejo Alvarado Sherley
  • 4. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 3  ASIGNATURA :Tecnología De Materiales Y Del Concreto  DOCENTE : Ing. EFRAIN RAUL MARTINEZ FABIAN  UNIVERSIDAD : Universidad Privada de Huánuco  FACULTAD : Ingeniería  ESCUELA : Ingeniería Civil  CICLO : IV “A” II.- MEMORIA DESCRIPTIVA: II.1. OBJETIVO GENERAL:  Determinar la calidad de los agregados que se usarán para elaborar concreto con diversas resistencias, conociendo diversos ensayos que cualifican y dan a conocer las propiedades de nuestros materiales. II.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  Realizar el análisis granulométrico, ya que nos permite conocer la gradación de los agregados.  Realizar pruebas físicas al agregado para determinar el contenido de humedad del agregado grueso y fino; entre otras características.  Determinar soluciones posibles en caso nuestro agregado no sea el adecuado. II.3. UBICACIÓN GEOGRAFICA:  Lugar: Cantera “Figeroa”  Distrito: Amarilis  Provincia: Huánuco  Departamento: Huánuco CIUDAD DE HUANUCO: El departamento de Huánuco, está ubicado entre la Sierra y la Selva Central; entre las cuencas de los ríos Huallaga, Marañón y Pachitea.A los1800 metros sobre el nivel del mar en el valle formado por el río Huallaga. Está en la tierra templada de la vertiente oriental de los Andes centrales. La altura del territorio regional
  • 5. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 4 huanuqueño oscila entre los 250 y 6.632 metros de altitud, siendo los pueblos de menor altitud Tournavista y Yuyapichis (capitales del distrito del mismo nombre, en la provincia de Puerto Inca), en tanto que el pueblo de Yarumayo (capital del distrito de Yarumayo, provincia de Huánuco), está ubicado a 4.100 metros de altitud. Limita al norte con los departamentos de La Libertad y San Martín; por el este con Loreto, Ucayali y Pasco; por el sur, con Pasco; por el oeste con Pasco, Lima y Ancash. Sus límites por el sur y el oeste están marcados por la gigantesca muralla que forman el Nudo de Pasco y la Cordillera Huayhuash.  Latitud sur: 8º 21´ 47".  Longitud oeste: entre 76º 18´ 56" y 77º 18´ 52,5".  41%urbana  59%rural  Altitud: 1.894 msnm DISTRITO DE PILLCOMARCA: El Distrito de Pillco Marca se encuentra ubicado en la Sierra Central del país, en el espacio geográfico incompleto de la micro cuenca de Ñausilla e Interfluvio Ñausilla que está débilmente articulado a la capital del Distrito d e Huánuco y escasamente habitado, ya que la densidad poblacional alcanza a 6.50 hab / km². Además, está ubicado en el espacio completo interfluvio del río Huallaga (margen izquierda), fuertemente articulado a la capital del Distrito de Huánuco y altamente habitado, ya que la densidad poblacional bordea los 150 hab / km² en el espacio. LIMITES:  Por el Noreste: Limita con el Distrito de Huánuco.  Por el Este: Limita con el Distrito de Amarilis  Por el Sureste: Limita con la Provincia de Ambo  Por el Oeste: Limita con los Distritos de San Pedro de Chaulan y San Francisco de Cayrán
  • 6. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 5 II.4. ACCESIBILIDAD A LA ZONA EN ESTUDIO: Fig. N°01; Vista General en Planta de Zona en Estudio II.5. TOPOGRAFIA DE LA ZONA EN ESTUDIO: La circunscripción del distrito está compuesto de las altitudes: 1,835 m., en la curva de la carretera Huánuco-Cayhuayna (N); a 1,880, en la cumbre del cerro Altosuccro-limí trofe (S); sigue a 1,800 m. del río Huallaga hasta la altura de Vichaycoto (E) y a 4,120 m.s.n.m. del río Huallaga hacia la cúspide del iceberg de Altosuccro (O). Por esta singularidad de su topografía, su excrecencia de su distrito presenta sus siguientes accidentes: 1) Colinas- elevaciones: Altosuccro (limítrofe), Huancán, Marcapata, Canchaparán, Pumacán, Vilcarpampa. 2) Quebradas o angostura: Dispensa, Canchaparán, Chuchugyo, Lucumas Ucro, Putaga Tingo. 3) Paso o Valle del Huallaga: Que recorre de Sur a Norte (15 Kms.) y el pequeño hoz de Huancachupa. II.6. CLIMATOLOGIA: El clima de la región de la vertiente oriental del centro del Perú es templado y seco, con ciertas variaciones según la estación del año, ocurren lluvias torrenciales en los meses de diciembre a abril. Está influenciado por la masa de aire tropical marítima que se origina en el área de baja latitud del Océano Atlántico y llega a los Andes provocando fuertes lluvias sobre las laderas de las montañas que quedan al Este. De conformidad con la zona de vida y el Sistema de «Holdrige», es de bosque pluvial Montano Tropical (bp-MT) y bosque pluvial Pre Montano
  • 7. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 6 Tropical (bp-PMT), por esta singularidad el clima es Semi-Tropical, Templado Cálido, Templado (subregiones: Yunga y Quechua). «EL UBIGEO», es el Nº (10) regional, (1001) provincial y (100111) distrital. II.7. POBLACIÓN: De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del 2007 y de acuerdo a los análisis estadísticos se puede señalar que la población es la siguiente:  Ciudad de Huánuco - 87,923 habitantes.  Distrito de Pillcomarca - 32971 habitantes
  • 8. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 7 III.ESPECIFICACIONES A TENER EN CUENTA: Análisis con mallas El análisis con mallas consiste en obligar a pasar la muestra de suelo a través de un conjunto de mallas o tamices de alambre y calcular el porcentaje en peso de los retenidos en cada malla. Con base en los porcentajes de peso de los retenidos en cada malla, se determinan los porcentajes acumulados del material que pasa por cada malla, restando de 100% el porcentaje retenido en la primera malla. A este valor se le resta el porcentaje parcial retenido en la segunda malla, y así sucesivamente. Un ejemplo de una distribución granulométrica y su respectiva curva granulométrica se muestra en el modelo Mathcad 14 no. 003. Como se puede observar el eje horizontal (tamaño de partícula) es una escala logarítmica. Módulo de finura. El módulode finura(FM) del agregadogruesoodel agregadofinose obtiene,conformeala norma ASTMC 125, sumandolosporcentajesacumuladosenpesode losagregadosretenidos enuna serie especificadade mallasydividiendolasumaentre 100. Las mallasque se emplean para determinarel módulode finurasonlade 0.15 mm (No.100),0.30 mm (No.50),0.60 mm (No.30),1.18 mm (No.16),2.36 mm (No.8),4.75 mm (No.4),9.52 mm (3/8”), 19.05 mm (3/4”), 38.10 mm (1½”),76.20 mm (3”),y 152.40 mm(6”). El módulode finuraesuníndice de la finuradel agregado,entre mayorseael módulode finura,másgruesoseráel agregado. Diferentesgranulometríasde agregadospuedentenerigual módulode finura.El módulode finuradel agregadofinoesútil paraestimarlasproporcionesde losagregadosfinosygruesos enlas mezclasde concreto. Arena gruesa 2.5 a 3.5 Arena fina 1.5 a 2.5 Arena muy fina 0.5 a 1.5 Coeficiente de uniformidad. El coeficiente de uniformidad, definido originalmente por Terzaghi y Peck, se utiliza para evaluar la uniformidad del tamaño de las partículas de un suelo. Se expresa como la relación entre D60 y D10, siendo:  D60 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 60% del suelo, en peso; y,  D10 = el diámetro o tamaño por debajo del cual queda el 10% del suelo, en peso. Un suelo con un Coeficiente de uniformidad menor de 3, se considera muy uniforme. En el límite, si un terreno estuviera formado por esferas perfectamente iguales, su coeficiente de uniformidad sería 1. Coeficiente de curvatura. Se define el coeficiente de curvatura como: Cc = (D30)2 / (D60 ⋅ D10) Siendo Dx la abertura del tamiz por el que pasa el x% de la muestra. Este coeficiente refleja la curvatura de la curva granulométrica. Los suelos bien graduados tienen valores de este coeficiente comprendidos entre 1 y 3.
  • 9. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 8 IV.PROCEDIMIENTO: GRANULOMETRÍA I:  De los 9.252kg del agregado grueso sacamos la muestra a utilizar.  Luego lo pasamos por las malla de ½”, 3/8” y N° 4,Nº8,Nº16,Nº30,Nº50,Nº100.  Procedemos a pesar los materiales retenidos en cada malla.  Enseguida elaboramos nuestra tabla :para lo cual el %ret.=  Enseguida procedemos a calcular el modulo de fineza con la siguiente formula. ∑ %𝑟. 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 = ½”, 3/8” y N° 4,Nº8, Nº16,Nº30,Nº50, Nº100/100 ANALISIS GRANOLUMETRICO
  • 10. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 9 CURVA GRANOLUMETRICA: III.3.MODULO DE FINEZA: ∑ %𝑅. 𝐴 = 36.12 + 43.50 +49.67 + 75.78 + 91.48 + 91.48 + 96.42 ∑ % = 3.93 IV.4.COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD:  Hallando el D10,D30,D60: 𝐷𝑥 = [(𝐷2 − 𝐷1/𝑙𝑂𝐺%2 − 𝑙𝑜𝑔%1) ∗ 𝑙𝑜𝑔10 − 𝑙𝑜𝑔%1] + 𝐷1 𝐷10 = [(0.300 − 0.420/𝑙𝑜𝑔6.52 − 𝑙𝑜𝑔%19.32) ∗ 𝑙𝑜𝑔10− 𝑙𝑜𝑔19.32] + 0.420 𝐷10 = 0.35 𝐷30 = [(0.600− 2.000/𝑙𝑜𝑔24.22− 𝑙𝑜𝑔33.58)∗ 𝑙𝑜𝑔30 − 𝑙𝑜𝑔33.58] + 2.000 𝐷30 = 1.52 𝐷60 = [(6.350− 12.700/𝑙𝑜𝑔55.33 − 𝑙𝑜𝑔63.88) ∗ 𝑙𝑜𝑔60 − 𝑙𝑜𝑔63.88]+ 12.7 𝐷60 = 9.9 𝑭𝑶𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝑪 𝑼 = 𝑫𝟔𝟎 𝑫𝟏𝟎 ≫ 𝟗. 𝟗 𝟎. 𝟑𝟓
  • 11. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 10 𝑪 𝑼 = 𝟐𝟖. 𝟐𝟖 III.5.COEFICIENTE DE CURVATURA: 𝑭𝑶𝑹𝑴𝑼𝑳𝑨: 𝑪 𝑪 = 𝑫𝟑𝟎 𝟐 𝑫𝟔𝟎 × 𝑫𝟏𝟎 ≫ 𝟏. 𝟓𝟐 𝟐 𝟗. 𝟗 × 𝟎. 𝟑𝟓 𝑪 𝑪 = 𝟎. 𝟔𝟕
  • 12. TRABAJO DE LABORATORIO CON RESPECTO AL ANALISIS GRANOLUMETRICO Página 11 CONCLUSIONES:  La muestra de suelo grueso se puede decir que es una grava.  Al aplicar el método granulométrico por tamizado se puede clasificar los suelos en grava, arena y limo.  El método de análisis granulométrico mecánico es muy fácil de aplicarlo en el laboratorio.  El coeficiente de curvatura nos resulto 0.67  El coeficiente de uniformidad es 28.28 eso demuestra que es grava.  Los objetivos fueron cumplidos y se logró el análisis granulométrico. RECOMENDACIONES:  Las muestras deben de estar completamente seca para su respectiva granulometría  Las balanzas deben de estar bien calibradas al inicia la practica  El tamizado debe de realizarse por un lapso de 10min en forma individual con movimientos circulares acenso ríales  No debe de exceder la muestra a cada tamiz por el método manual debido a que daña el tamiz (sobre carga de la malla)  No se debe golpear los tamices con la mesa, se golpeara en forma suave sobre un superficie blandas como periódicos  Las bandejas antes y después de la práctica han de estar limpias como también los tamices (limpiar con la brochas)