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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
PARA QUE?
INDICE
DEFINICIONES
I
PROCESO DE COMPACTACION
II
PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION
III
ESFUERZOS DE COMPACTACION
IV
PROCESAMIENTO DE DATOS Y RESULTADOS
V
ENERGIA DE COMPACTACION
VII
ENSAYO DE COMPACTACION Y EL EQUIPO
VI
INDICE
METODO DE COMPACTACION
COMO DIBUJAR LA PARABOLA OCH
COMO CONTROLAR LA COMPACTACION
TIPOS DE CURVAS DE COMPACTACION
VALORES APROXIMADOS DE OCH
INDICE
EFECTOS DE LA COMPACCTACION DEL SUELO
APLICACIONES DE LA COMPACTACION
COMO CONTROLAR LA COMPACTACION
EQUIPO PARA COMPACTACION DE CAMPO
CAMPACTACION ( DMS Y CHO)
DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
La compactación de suelos es el proceso
mecánico por el cual se busca mejorar las
características de resistencia,
compresibilidad y esfuerzo-deformación de
los suelos.
“La compactación es la densificación del
suelo por remoción de aire, lo que requiere
energía mecánica.
En mecánica de suelos, el ensayo de
compactación Proctor es uno de los
procedimientos más importantes de
estudio y control de calidad de la
compactación de un terreno.
La prueba de suelo “Proctor” determina la
densidad o compactación máxima que una
muestra de suelo puede alcanzar.
PROCESO DE COMPACTACION
➢ Las partículas solidas son empaquetadas lo mas cercana posible por medios
mecánicos, aumentando así la densidad seca. Por lo que se reduce la relación
de vacíos.
➢ A bajo contenido de agua el grano de suelo es rodeado por una delgada película
de agua.
➢ El agua adicional permite juntar los granos de suelo mas fácilmente.
➢ El aire es desplazado y la densidad seca se incrementa.
➢ la adición de agua permite expulsar el aire durante la compactación.
➢ Los granos de suelo se muestran lo mas cercano posible hasta cierto punto y de
ahí aumenta la cohesión.
➢ Cuando la cantidad de agua excede lo requerido, el exceso de agua empuja los
granos de suelo hacia afuera y la densidad adquirida disminuye.
PROCESO DE COMPACTACION
➢ Compactación es el proceso de
empaquetamiento de las partículas de
suelo mas cercanamente posible por
medios mecánicos, aumentando la
densidad seca.
➢ OCH humedad del suelo que produce
una máxima densidad seca.
➢ Máxima densidad seca usando una
compactación al OCH.
➢ Compactación relativa, es el porcentaje
entre la densidad seca del suelo y su
máxima densidad seca.
EFECTOS DE LA COMPACTACION DEL SUELO
METODOS DE COMPACTACION EN LAB.
PROCEDIMIENTO DE
COMPACTACION
OBJETIVO.
Determinar el contenido de humedad
para el cual el suelo alcanza su
máxima densidad seca mediante la
compactación en laboratorio y
obtener la relación densidad-
humedad con una energía de
compactación determinada.
ALCANCES.
La norma a la que se ha
tenido referencia para el
siguiente ensayo es:
ASTM D 1557.
LUGAR : CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20
MOLDE N° 01 2115.8 CC
N° DE CAPAS 05 56
Peso Suelo Humedo + Molde gr.
Peso delMolde gr.
Peso delSuelo Humedo gr/cc.
Densidad delSuelo Humedo gr/cc
Capsula N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
Suelo Humedo + Capsula gr. 128.53 140.65 131.96 134.54 181.23 198.35 110.30 112.22
Peso delSuelo Seco + Capsula gr. 123.58 134.68 124.34 127.31 165.13 186.65 101.34 101.77
Peso delAgua gr. 4.95 5.97 7.62 7.23 16.10 11.70 8.96 10.45
Peso de la Capsula gr. 35.47 30.97 29.43 37.21 35.52 30.59 16.30 15.80
Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97
% de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2%
Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35%
Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984
2.03 gr/cc
2.06 2.19 2.23 2.21
METODO : MODIFICADO "C"
MAXIMA DENSIDAD SECA :
HUMEDAD OPTIMA : 8.88%
6399 6399 6399 6399
4359 4625 4708 4675
VOLUMEN DEL MOLDE
GOLPES POR CAPA
10758 11024 11107 11074
Ymax= 2.032
Wopt.%= 0.0888
1.85
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1.89
1.91
1.93
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1.97
1.99
2.01
2.03
2.05
2.07
2.09
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
DENSIDAD
SECA
gr/cc.
CONTENIDO DE HUMEDAD
RELACION HUMEDAD DENSIDAD
CURVA DE COMPACTACION
RELACION HUMEDAD - DENSIDAD PROCTOR
PROCESAMIENTO DE DATOS
REALIZADOPOR: BACH.: Helmer Reynaldo VILCA APAZA.
PROYECTODETESIS:
LUGAR : CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20
MOLDE N° 01 2115.8 CC
N° DE CAPAS 05 56
Peso Suelo Humedo + Molde gr.
Peso delMolde gr.
Peso delSuelo Humedo gr/cc.
Densidad delSuelo Humedo gr/cc
Capsula N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
Suelo Humedo + Capsula gr. 128.53 140.65 131.96 134.54 181.23 198.35 110.30 112.22
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Peso delAgua gr. 4.95 5.97 7.62 7.23 16.10 11.70 8.96 10.45
Peso de la Capsula gr. 35.47 30.97 29.43 37.21 35.52 30.59 16.30 15.80
Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97
% de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2%
Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35%
Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984
2.03 gr/cc
"DETERMINACIONDEL MODELO MATEMATICO MEDIANTE REGRESIONMULTIPLE
PARA EL CALCULO DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE"
VOLUMEN DEL MOLDE
GOLPES POR CAPA
10758 11024 11107 11074
6399 6399 6399 6399
4359 4625 4708 4675
2.06 2.19 2.23 2.21
METODO : MODIFICADO "C"
MAXIMA DENSIDAD SECA :
HUMEDAD OPTIMA : 8.88%
RELACION HUMEDAD DENSIDAD
RELACION HUMEDAD - DENSIDAD PROCTOR
REALIZADOPOR: BACH.: Helmer Reynaldo VILCA APAZA.
PROYECTODETESIS:
LUGAR : CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20
MOLDE N° 01 2115.8 CC
N° DE CAPAS 05 56
Peso Suelo Humedo + Molde gr.
Peso delMolde gr.
Peso delSuelo Humedo gr/cc.
Densidad delSuelo Humedo gr/cc
Capsula N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8
Suelo Humedo + Capsula gr. 128.53 140.65 131.96 134.54 181.23 198.35 110.30 112.22
Peso delSuelo Seco + Capsula gr. 123.58 134.68 124.34 127.31 165.13 186.65 101.34 101.77
Peso delAgua gr. 4.95 5.97 7.62 7.23 16.10 11.70 8.96 10.45
Peso de la Capsula gr. 35.47 30.97 29.43 37.21 35.52 30.59 16.30 15.80
Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97
% de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2%
Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35%
Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984
2.03 gr/cc
"DETERMINACIONDEL MODELO MATEMATICO MEDIANTE REGRESIONMULTIPLE
PARA EL CALCULO DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE"
VOLUMEN DEL MOLDE
GOLPES POR CAPA
10758 11024 11107 11074
6399 6399 6399 6399
4359 4625 4708 4675
2.06 2.19 2.23 2.21
METODO : MODIFICADO "C"
MAXIMA DENSIDAD SECA :
HUMEDAD OPTIMA : 8.88%
RELACION HUMEDAD DENSIDAD
RELACION HUMEDAD - DENSIDAD PROCTOR
PROCESAMIENTO DE DATOS
Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97
% de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2%
Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35%
Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984
2.03 gr/cc
METODO : MODIFICADO "C"
MAXIMA DENSIDAD SECA :
HUMEDAD OPTIMA : 8.88%
Ymax= 2.032
Wopt.%= 0.0888
1.85
1.87
1.89
1.91
1.93
1.95
1.97
1.99
2.01
2.03
2.05
2.07
2.09
4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16%
DENSIDAD
SECA
gr/cc.
CONTENIDO DE HUMEDAD
RELACION HUMEDAD DENSIDAD
CURVA DE COMPACTACION
COMO DIBUJAR LA CURVA DE COMPACTACION
ENERGIA DE COMPACTACION
MATERIALES PARA LA COMPACTACION
TIPOS DE CURVAS DE COMPACTACION
TIPOS DE CURVAS DE COMPACTACION
VALORES APROXIMADOS DE OCH
VALOR PROBABLE (%) OCH
ENSAYO PROCTOR MODIFICADO
ARENA 6 - 10
MEZCLA DE ARENA Y LIMO 8 - 12
LIMO 11 - 15
ARCILLA 13 - 21
TIPO DE SUELO
• Rango aproximado de
OCH vs. Tipo de suelo.
COMO CONTROLAR LA COMPACTACION
METODO NUCLEAR
METODO DEL VOLUMEN O DEL GLOBO DE HULE
METODO DE CONO DE ARENA
Aplicaciones de la compactación
• Los suelos pueden ser usados como
relleno para muchos propósitos.
• Rellenar una
excavación o vacíos
adyacentes a una
estructura.
• Servir de apoyo a una
estructura.
• Como sub base para
carreteras,
ferrocarriles y
aeropuertos.
• Estructuras como
terraplenes o presas
de tierra.
BASE
SUBRASANTE
SUB-BASE
EQUIPOS DE COMPACTACION DE CAMPO
• Compactación vibratorio tipo
plancha.
• Rodillo liso vibratorio.
• Rodillo neumático
autopropulsado.
• Rodillo pata de cabra.
• Rodillo tándem estático
autopropulsado.
• Rodillo de tres ruedas
autopropulsado.
VALOR RELATIVO DE SOPORTE “CBR”
• El CBR es un ensayo para evaluar la calidad de
un material de suelo en base a su resistencia,
medida a través de un ensayo de placa a escala.
• De acuerdo al Ing. Luis Chang Chang del
Centro Peruano de Investigación Sísmica y
Mitigación de Desastres, el CBR mide la
resistencia al corte de un suelo bajo
condiciones de humedad y densidad
controlada.
Conceptos del ensayo CBR
Fue desarrollado en 1925, el ensayo comienza
aparecer en los estándares norteamericanos ASTM
desde 1964, en su versión para laboratorio (ASTM
D 1883).
INTRODUCCION
• El VRS es un ensayo para evaluar la
calidad del un material de suelo con
base en su resistencia.
• Se conoce también este ensayo por las
siglas CBR.
• CBR significa en español “relación de
soporte California”, por las siglas en
inglés de «California Bearing Ratio».
¿Qué es el VRS? Capacidad portante
• La capacidad portante de un
suelo puede definirse como la
carga que este es capaz de
soportar sin que se produzcan
asientos excesivos.
• El indicador mas empleado
en carreteras para determinar
la capacidad portante de un
suelo es el índice CBR.
INTRODUCCION
El CBR es un ensayo que se
puede utilizar para evaluar y
diseñar.
✓ Se evalúan subrasantes o
superficies de colocación de
estructuras.
✓ Se diseñan suelos para ser
utilizados como materiales
de base y sub-base de
pavimento, o para rellenos
estructurales.
¿Para qué hacer el CBR? BASE
SUBRASANTE
SUB-BASE
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El comportamiento mecánico del
suelo, es sin duda, uno de los factores
mas importante en la construcción de
carreteras.
Y los ensayos de Mecánica de Suelos ,
van encaminados a que el ingeniero
tome decisiones correctas.
El valor del CBR es uno de los ensayos
imprescindibles, en la construcción de
carreteras.
¿Por qué es importante
conocer el CBR?
• El tiempo que demora realizar el
ensayo de CBR es considerable,
puesto que:
• El ensayo se realiza con los datos
obtenidos del ensayo de
compactación “proctor
modificado”, previamente
realizado. De donde se obtiene la
DMS y el CHO.
• Este ultimo ensayo dura
mínimamente 2 días.
¿Cuánto tiempo demora
realizar el ensayo de VRS?
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• Además de previamente
haber determinado la DMS y
el CHO el ensayo de VRS,
consiste en un procedimiento
conjunto de hinchamiento y
penetración.
• Que dura 4 días como
mínimo en conjunto.
¿Cuánto tiempo demora
realizar el ensayo de VRS?
• Entonces en total el ensayo de
CBR, en condiciones normales
de trabajo, dura 6 días.
VALOR RELATIVO DE SOPORTE “CBR”
Según la norma ASTM D 1883-07
El CBR es un ensayo de carga, que usa
un pistón metálico, de 0.5 pulgadas
cuadradas de área (19.4 cm2), para
penetrar desde la superficie de un suelo
compactado en un molde metálico a
una velocidad constante de
penetración.
Se define CBR, el parámetro del ensayo,
como la relación entre la carga unitaria
en el pistón requerida para penetrar
0.1” (2.5 mm) y 0.2” (5 mm) en el suelo
ensayado, y la carga unitaria requerida
para penetrar la misma cantidad en una
piedra picada bien gradada estándar;
esta relación se expresa en porcentaje.
VALOR RELATIVO DE SOPORTE “CBR”
¿Entre que valores esta el CBR?
Los valores de CBR cercanos a 0%
representan a suelos de calidad pobre ,
mientras que los más cercanos a 100% son
indicativos de la mejor calidad. Pero es
posible obtener registros de CBR mayores
que 100%, típicamente en suelos
ensayados en condición «en seco» o «tal
como se compactó.
CBR CLASIFICACION
0 - 5 Subrasante muy mala
5 – 10 Subrasante mala
10 – 20 Subrasante regular a buena
20 – 30 Subrasante muy buena
30 – 50 Subbase buena
50 – 80 Base buena
80 - 100 Base muy buena
Clasificación del suelo
de acuerdo al CBR
Sistema de Clasificación
Unificado
3 - 7 pobre a regular subrasante OH,CH,MH,OL
7 - 20 regular sub-base OL,CL,ML,SC
SM,SP
20 - 50 bueno base,subbase GM,GC,W,SM
SP,GP
> 50 excelente base GW,GM
CBR Clasificación general usos
CONDICIONES DE HIDRATACION Y SOBRECARGA
Para ASTM, la condición de
hidratación por defecto es la de 4
días de inmersión, a menos que la
agencia o especificación solicite una
diferente, como por ejemplo «tal
como se compactó», o la llamada
«humedad de equilibrio». La de 4
días es también la condición más
utilizada en todo el mundo.
ASTM dice que el número de sobrecargas,
es un máximo de tres, deben utilizarse
según el nivel de confinamiento al que se
estime vaya a tener el suelo en la
estructura. Generalmente es 10 lb, que es el
equivalente a una losa de 5 pulgadas de
espesor. El número mínimo es una.
ENSAYO DE CBR
OBJETIVO
Determinar el índice
relativo de soporte de un
suelo en condiciones de
densidad controlada
(compactado).
ALCANCES.
La norma a la que se
ha tenido referencia
para el siguiente
ensayo es:
Norma ASTM D-
1883.
CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20
MOLDE No H-11
N° DE CAPAS 5
Peso del Suelo Humedo + Molde gr. 11367
Peso del Molde gr. 6707
Peso del Suelo Humedo gr. 4660
Volumen del Suelo cc. 2108.43
Densidad del Suelo Humedo gr/cc. 2.210
Capsula N° No L-5 L-6
Suelo Humedo + Capsula gr. 140.15 160.77
Peso del Suelo Seco + Capsula gr. 131.43 150.09
Peso del Agua gr. 8.72 10.68
Peso de la Capsula gr. 32.41 30.39
Peso del Suelo Seco gr. 99.02 119.70
% de Humedad % 8.81% 8.92%
Promedio de Humedad %
Densidad del Suelo Seco gr/cc.
Dial Kg Kg/cm2
0.00 0.00 0.00 0.00
0.63 2.6 268.1 13.6
1.27 5.9 601.4 30.4
1.91 8.6 876.7 44.3
2.54 11.4 1161.1 58.7 70.31
3.81 13.7 1396.6 70.6
5.09 14.9 1515.8 76.6 105.00
6.35 15.9 1621.9 82.0
7.62 16.8 1709.5 86.4
86
8.86%
2.030
Fecha Hora Tiempo Dial
Expansion
(mm)
Expansion
(%)
Penetracion
(mm)
MOLDE No H-11
Carga Est.
VALOR RELATIVO DE
SOPORTE (CBR)
N° DE GOLPES POR
CAPA
56
LUGAR :
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 1 2 3 4 5 6 7 8
ESFUERZO
Kg/cm2
PENETRACION (mm)
ESFUERZO VS
PENETRACION
56
GOLPES
ENSAYO DE CBR (VALOR RELATIVO DE SOPORTE)
USOS DEL ENSAYO DE CBR
El CBR es un ensayo que se
puede utilizar para evaluar y
diseñar.
Se evalúan sub-rasantes o
superficies de colocación de
estructuras.
Por otra parte, se diseñan
suelos para ser utilizados como
materiales de base y sub-base
de pavimento, o para rellenos
estructurales.
BASE
SUBRASANTE
SUB-BASE
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  • 1. FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
  • 3. INDICE DEFINICIONES I PROCESO DE COMPACTACION II PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION III ESFUERZOS DE COMPACTACION IV PROCESAMIENTO DE DATOS Y RESULTADOS V ENERGIA DE COMPACTACION VII ENSAYO DE COMPACTACION Y EL EQUIPO VI
  • 4. INDICE METODO DE COMPACTACION COMO DIBUJAR LA PARABOLA OCH COMO CONTROLAR LA COMPACTACION TIPOS DE CURVAS DE COMPACTACION VALORES APROXIMADOS DE OCH
  • 5. INDICE EFECTOS DE LA COMPACCTACION DEL SUELO APLICACIONES DE LA COMPACTACION COMO CONTROLAR LA COMPACTACION EQUIPO PARA COMPACTACION DE CAMPO
  • 6. CAMPACTACION ( DMS Y CHO) DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS La compactación de suelos es el proceso mecánico por el cual se busca mejorar las características de resistencia, compresibilidad y esfuerzo-deformación de los suelos. “La compactación es la densificación del suelo por remoción de aire, lo que requiere energía mecánica. En mecánica de suelos, el ensayo de compactación Proctor es uno de los procedimientos más importantes de estudio y control de calidad de la compactación de un terreno. La prueba de suelo “Proctor” determina la densidad o compactación máxima que una muestra de suelo puede alcanzar.
  • 7. PROCESO DE COMPACTACION ➢ Las partículas solidas son empaquetadas lo mas cercana posible por medios mecánicos, aumentando así la densidad seca. Por lo que se reduce la relación de vacíos. ➢ A bajo contenido de agua el grano de suelo es rodeado por una delgada película de agua. ➢ El agua adicional permite juntar los granos de suelo mas fácilmente. ➢ El aire es desplazado y la densidad seca se incrementa. ➢ la adición de agua permite expulsar el aire durante la compactación. ➢ Los granos de suelo se muestran lo mas cercano posible hasta cierto punto y de ahí aumenta la cohesión. ➢ Cuando la cantidad de agua excede lo requerido, el exceso de agua empuja los granos de suelo hacia afuera y la densidad adquirida disminuye.
  • 8. PROCESO DE COMPACTACION ➢ Compactación es el proceso de empaquetamiento de las partículas de suelo mas cercanamente posible por medios mecánicos, aumentando la densidad seca. ➢ OCH humedad del suelo que produce una máxima densidad seca. ➢ Máxima densidad seca usando una compactación al OCH. ➢ Compactación relativa, es el porcentaje entre la densidad seca del suelo y su máxima densidad seca.
  • 9. EFECTOS DE LA COMPACTACION DEL SUELO
  • 11. PROCEDIMIENTO DE COMPACTACION OBJETIVO. Determinar el contenido de humedad para el cual el suelo alcanza su máxima densidad seca mediante la compactación en laboratorio y obtener la relación densidad- humedad con una energía de compactación determinada. ALCANCES. La norma a la que se ha tenido referencia para el siguiente ensayo es: ASTM D 1557. LUGAR : CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20 MOLDE N° 01 2115.8 CC N° DE CAPAS 05 56 Peso Suelo Humedo + Molde gr. Peso delMolde gr. Peso delSuelo Humedo gr/cc. Densidad delSuelo Humedo gr/cc Capsula N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Suelo Humedo + Capsula gr. 128.53 140.65 131.96 134.54 181.23 198.35 110.30 112.22 Peso delSuelo Seco + Capsula gr. 123.58 134.68 124.34 127.31 165.13 186.65 101.34 101.77 Peso delAgua gr. 4.95 5.97 7.62 7.23 16.10 11.70 8.96 10.45 Peso de la Capsula gr. 35.47 30.97 29.43 37.21 35.52 30.59 16.30 15.80 Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97 % de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2% Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35% Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984 2.03 gr/cc 2.06 2.19 2.23 2.21 METODO : MODIFICADO "C" MAXIMA DENSIDAD SECA : HUMEDAD OPTIMA : 8.88% 6399 6399 6399 6399 4359 4625 4708 4675 VOLUMEN DEL MOLDE GOLPES POR CAPA 10758 11024 11107 11074 Ymax= 2.032 Wopt.%= 0.0888 1.85 1.87 1.89 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% DENSIDAD SECA gr/cc. CONTENIDO DE HUMEDAD RELACION HUMEDAD DENSIDAD CURVA DE COMPACTACION RELACION HUMEDAD - DENSIDAD PROCTOR
  • 12. PROCESAMIENTO DE DATOS REALIZADOPOR: BACH.: Helmer Reynaldo VILCA APAZA. PROYECTODETESIS: LUGAR : CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20 MOLDE N° 01 2115.8 CC N° DE CAPAS 05 56 Peso Suelo Humedo + Molde gr. Peso delMolde gr. Peso delSuelo Humedo gr/cc. Densidad delSuelo Humedo gr/cc Capsula N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Suelo Humedo + Capsula gr. 128.53 140.65 131.96 134.54 181.23 198.35 110.30 112.22 Peso delSuelo Seco + Capsula gr. 123.58 134.68 124.34 127.31 165.13 186.65 101.34 101.77 Peso delAgua gr. 4.95 5.97 7.62 7.23 16.10 11.70 8.96 10.45 Peso de la Capsula gr. 35.47 30.97 29.43 37.21 35.52 30.59 16.30 15.80 Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97 % de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2% Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35% Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984 2.03 gr/cc "DETERMINACIONDEL MODELO MATEMATICO MEDIANTE REGRESIONMULTIPLE PARA EL CALCULO DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE" VOLUMEN DEL MOLDE GOLPES POR CAPA 10758 11024 11107 11074 6399 6399 6399 6399 4359 4625 4708 4675 2.06 2.19 2.23 2.21 METODO : MODIFICADO "C" MAXIMA DENSIDAD SECA : HUMEDAD OPTIMA : 8.88% RELACION HUMEDAD DENSIDAD RELACION HUMEDAD - DENSIDAD PROCTOR REALIZADOPOR: BACH.: Helmer Reynaldo VILCA APAZA. PROYECTODETESIS: LUGAR : CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20 MOLDE N° 01 2115.8 CC N° DE CAPAS 05 56 Peso Suelo Humedo + Molde gr. Peso delMolde gr. Peso delSuelo Humedo gr/cc. Densidad delSuelo Humedo gr/cc Capsula N° V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Suelo Humedo + Capsula gr. 128.53 140.65 131.96 134.54 181.23 198.35 110.30 112.22 Peso delSuelo Seco + Capsula gr. 123.58 134.68 124.34 127.31 165.13 186.65 101.34 101.77 Peso delAgua gr. 4.95 5.97 7.62 7.23 16.10 11.70 8.96 10.45 Peso de la Capsula gr. 35.47 30.97 29.43 37.21 35.52 30.59 16.30 15.80 Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97 % de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2% Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35% Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984 2.03 gr/cc "DETERMINACIONDEL MODELO MATEMATICO MEDIANTE REGRESIONMULTIPLE PARA EL CALCULO DEL VALOR RELATIVO DE SOPORTE" VOLUMEN DEL MOLDE GOLPES POR CAPA 10758 11024 11107 11074 6399 6399 6399 6399 4359 4625 4708 4675 2.06 2.19 2.23 2.21 METODO : MODIFICADO "C" MAXIMA DENSIDAD SECA : HUMEDAD OPTIMA : 8.88% RELACION HUMEDAD DENSIDAD RELACION HUMEDAD - DENSIDAD PROCTOR
  • 13. PROCESAMIENTO DE DATOS Peso delSuelo Seco gr. 88.11 103.71 94.91 90.10 129.61 156.06 85.04 85.97 % de Humedad % 5.62% 5.76% 8.03% 8.02% 12.4% 7.50% 10.5% 12.2% Promedio de Humedad % 5.69% 8.03% 9.96% 11.35% Densidad delSuelo Seco % 1.949 2.024 2.024 1.984 2.03 gr/cc METODO : MODIFICADO "C" MAXIMA DENSIDAD SECA : HUMEDAD OPTIMA : 8.88% Ymax= 2.032 Wopt.%= 0.0888 1.85 1.87 1.89 1.91 1.93 1.95 1.97 1.99 2.01 2.03 2.05 2.07 2.09 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% DENSIDAD SECA gr/cc. CONTENIDO DE HUMEDAD RELACION HUMEDAD DENSIDAD CURVA DE COMPACTACION
  • 14. COMO DIBUJAR LA CURVA DE COMPACTACION
  • 16. MATERIALES PARA LA COMPACTACION
  • 17. TIPOS DE CURVAS DE COMPACTACION
  • 18. TIPOS DE CURVAS DE COMPACTACION
  • 19. VALORES APROXIMADOS DE OCH VALOR PROBABLE (%) OCH ENSAYO PROCTOR MODIFICADO ARENA 6 - 10 MEZCLA DE ARENA Y LIMO 8 - 12 LIMO 11 - 15 ARCILLA 13 - 21 TIPO DE SUELO • Rango aproximado de OCH vs. Tipo de suelo.
  • 20. COMO CONTROLAR LA COMPACTACION METODO NUCLEAR METODO DEL VOLUMEN O DEL GLOBO DE HULE METODO DE CONO DE ARENA
  • 21. Aplicaciones de la compactación • Los suelos pueden ser usados como relleno para muchos propósitos. • Rellenar una excavación o vacíos adyacentes a una estructura. • Servir de apoyo a una estructura. • Como sub base para carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. • Estructuras como terraplenes o presas de tierra. BASE SUBRASANTE SUB-BASE
  • 22. EQUIPOS DE COMPACTACION DE CAMPO • Compactación vibratorio tipo plancha. • Rodillo liso vibratorio. • Rodillo neumático autopropulsado. • Rodillo pata de cabra. • Rodillo tándem estático autopropulsado. • Rodillo de tres ruedas autopropulsado.
  • 23.
  • 24. VALOR RELATIVO DE SOPORTE “CBR” • El CBR es un ensayo para evaluar la calidad de un material de suelo en base a su resistencia, medida a través de un ensayo de placa a escala. • De acuerdo al Ing. Luis Chang Chang del Centro Peruano de Investigación Sísmica y Mitigación de Desastres, el CBR mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controlada. Conceptos del ensayo CBR Fue desarrollado en 1925, el ensayo comienza aparecer en los estándares norteamericanos ASTM desde 1964, en su versión para laboratorio (ASTM D 1883).
  • 25. INTRODUCCION • El VRS es un ensayo para evaluar la calidad del un material de suelo con base en su resistencia. • Se conoce también este ensayo por las siglas CBR. • CBR significa en español “relación de soporte California”, por las siglas en inglés de «California Bearing Ratio». ¿Qué es el VRS? Capacidad portante • La capacidad portante de un suelo puede definirse como la carga que este es capaz de soportar sin que se produzcan asientos excesivos. • El indicador mas empleado en carreteras para determinar la capacidad portante de un suelo es el índice CBR.
  • 26. INTRODUCCION El CBR es un ensayo que se puede utilizar para evaluar y diseñar. ✓ Se evalúan subrasantes o superficies de colocación de estructuras. ✓ Se diseñan suelos para ser utilizados como materiales de base y sub-base de pavimento, o para rellenos estructurales. ¿Para qué hacer el CBR? BASE SUBRASANTE SUB-BASE
  • 27. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA El comportamiento mecánico del suelo, es sin duda, uno de los factores mas importante en la construcción de carreteras. Y los ensayos de Mecánica de Suelos , van encaminados a que el ingeniero tome decisiones correctas. El valor del CBR es uno de los ensayos imprescindibles, en la construcción de carreteras. ¿Por qué es importante conocer el CBR? • El tiempo que demora realizar el ensayo de CBR es considerable, puesto que: • El ensayo se realiza con los datos obtenidos del ensayo de compactación “proctor modificado”, previamente realizado. De donde se obtiene la DMS y el CHO. • Este ultimo ensayo dura mínimamente 2 días. ¿Cuánto tiempo demora realizar el ensayo de VRS?
  • 28. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA • Además de previamente haber determinado la DMS y el CHO el ensayo de VRS, consiste en un procedimiento conjunto de hinchamiento y penetración. • Que dura 4 días como mínimo en conjunto. ¿Cuánto tiempo demora realizar el ensayo de VRS? • Entonces en total el ensayo de CBR, en condiciones normales de trabajo, dura 6 días.
  • 29. VALOR RELATIVO DE SOPORTE “CBR” Según la norma ASTM D 1883-07 El CBR es un ensayo de carga, que usa un pistón metálico, de 0.5 pulgadas cuadradas de área (19.4 cm2), para penetrar desde la superficie de un suelo compactado en un molde metálico a una velocidad constante de penetración. Se define CBR, el parámetro del ensayo, como la relación entre la carga unitaria en el pistón requerida para penetrar 0.1” (2.5 mm) y 0.2” (5 mm) en el suelo ensayado, y la carga unitaria requerida para penetrar la misma cantidad en una piedra picada bien gradada estándar; esta relación se expresa en porcentaje.
  • 30. VALOR RELATIVO DE SOPORTE “CBR” ¿Entre que valores esta el CBR? Los valores de CBR cercanos a 0% representan a suelos de calidad pobre , mientras que los más cercanos a 100% son indicativos de la mejor calidad. Pero es posible obtener registros de CBR mayores que 100%, típicamente en suelos ensayados en condición «en seco» o «tal como se compactó. CBR CLASIFICACION 0 - 5 Subrasante muy mala 5 – 10 Subrasante mala 10 – 20 Subrasante regular a buena 20 – 30 Subrasante muy buena 30 – 50 Subbase buena 50 – 80 Base buena 80 - 100 Base muy buena Clasificación del suelo de acuerdo al CBR Sistema de Clasificación Unificado 3 - 7 pobre a regular subrasante OH,CH,MH,OL 7 - 20 regular sub-base OL,CL,ML,SC SM,SP 20 - 50 bueno base,subbase GM,GC,W,SM SP,GP > 50 excelente base GW,GM CBR Clasificación general usos
  • 31. CONDICIONES DE HIDRATACION Y SOBRECARGA Para ASTM, la condición de hidratación por defecto es la de 4 días de inmersión, a menos que la agencia o especificación solicite una diferente, como por ejemplo «tal como se compactó», o la llamada «humedad de equilibrio». La de 4 días es también la condición más utilizada en todo el mundo. ASTM dice que el número de sobrecargas, es un máximo de tres, deben utilizarse según el nivel de confinamiento al que se estime vaya a tener el suelo en la estructura. Generalmente es 10 lb, que es el equivalente a una losa de 5 pulgadas de espesor. El número mínimo es una.
  • 32. ENSAYO DE CBR OBJETIVO Determinar el índice relativo de soporte de un suelo en condiciones de densidad controlada (compactado). ALCANCES. La norma a la que se ha tenido referencia para el siguiente ensayo es: Norma ASTM D- 1883. CANTERA SALCEDO MUESTRA: M-20 MOLDE No H-11 N° DE CAPAS 5 Peso del Suelo Humedo + Molde gr. 11367 Peso del Molde gr. 6707 Peso del Suelo Humedo gr. 4660 Volumen del Suelo cc. 2108.43 Densidad del Suelo Humedo gr/cc. 2.210 Capsula N° No L-5 L-6 Suelo Humedo + Capsula gr. 140.15 160.77 Peso del Suelo Seco + Capsula gr. 131.43 150.09 Peso del Agua gr. 8.72 10.68 Peso de la Capsula gr. 32.41 30.39 Peso del Suelo Seco gr. 99.02 119.70 % de Humedad % 8.81% 8.92% Promedio de Humedad % Densidad del Suelo Seco gr/cc. Dial Kg Kg/cm2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63 2.6 268.1 13.6 1.27 5.9 601.4 30.4 1.91 8.6 876.7 44.3 2.54 11.4 1161.1 58.7 70.31 3.81 13.7 1396.6 70.6 5.09 14.9 1515.8 76.6 105.00 6.35 15.9 1621.9 82.0 7.62 16.8 1709.5 86.4 86 8.86% 2.030 Fecha Hora Tiempo Dial Expansion (mm) Expansion (%) Penetracion (mm) MOLDE No H-11 Carga Est. VALOR RELATIVO DE SOPORTE (CBR) N° DE GOLPES POR CAPA 56 LUGAR : 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ESFUERZO Kg/cm2 PENETRACION (mm) ESFUERZO VS PENETRACION 56 GOLPES ENSAYO DE CBR (VALOR RELATIVO DE SOPORTE)
  • 33. USOS DEL ENSAYO DE CBR El CBR es un ensayo que se puede utilizar para evaluar y diseñar. Se evalúan sub-rasantes o superficies de colocación de estructuras. Por otra parte, se diseñan suelos para ser utilizados como materiales de base y sub-base de pavimento, o para rellenos estructurales. BASE SUBRASANTE SUB-BASE