SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 11
Descargar para leer sin conexión
CAPITULO 3. RELACIONES VOLUMÉTRICAS Y
GRAVIMÉTRICAS
INTRODUCCIÓN
Otras de las propiedades índices de los suelos, son las determinadas en función de las
relaciones volumétricas (de volúmenes) y gravimétricas (de pesos). Estas tienen la
cualidad principal que nos permiten determinar con relativa sencillez indicadores
asociadas al desempeño del suelo, el estado relativo de suelos granulares y parámetros
usados para el control de calidad y seguimiento de movimientos de tierra.
DEFINICIONES FÍSICAS
Consideremos una muestra de material obtenida del subsuelo a una cierta profundidad.
Idealmente es posible separar en un esquema llamado “diagrama de fases” (Fig. 2.1), sus
tres componentes básicas, esto es:
1. Los sólidos, son los granos del suelo que pueden variar en tamaño, forma, textura,
etc., y que también dan lugar a los poros o espacios intergranulares.
2. El agua y otros líquidos, que generalmente se encuentran mezclados con aire en la
naturaleza.
3. El aire y otros gases, como el carbónico.
Fig. 2.1 Diagrama de Fases del Suelo
En donde,
Vm Volumen de la muestra; Vm = Vv + Vs
Vv Volumen de vacíos; Vv = Va + Vw
Va Volumen del aire
Vw Volumen del agua
Vs Volumen de sólidos
Ww Peso del agua
Ws Peso de sólidos
Wm Peso de la muestra; Wm = Ww + Ws
Considerando lo anterior, se denota que los suelos son sistemas de tres fases que
consisten en partículas solidas, agua y aire (o gas). Utilizando el artificio del diagrama de
fases podemos desarrollar las relaciones peso-volumen para un suelo. Las relaciones de
volumen pueden definirse de la siguiente manera.
La relación de vacío, e, es la relación del volumen de vacios entre volumen de sólidos de
suelo en una masa dada de suelo,
Donde
Vv volumen de vacios
Vs volumen de sólidos de suelo
La porosidad, n, es la relación del volumen de vacios entre el volumen de la muestra de
suelo,
Donde Vm=volumen total de suelo
Además,
1
El grado de saturación, S, es la relación del volumen de agua en los espacios vacios entre
el volumen de vacios, generalmente expresado en porcentaje,
( ) 1
Donde
Vw volumen de agua.
Note que para suelos saturados, el grado de saturación en 100%.
Las relaciones por peso son la humedad (o contenido de agua), peso especifico húmedo,
peso especifico seco y peso especifico saturado. Estos pueden definirse como sigue:
1
Donde
Ws peso de sólidos.
Ww peso del agua
Peso especifico húmedo,
Donde
Wm peso total del espécimen de suelo = Ws + Ww
El peso del aire, Wa, en la masa del suelo se supone insignificante.
Peso especifico seco,
Cuando una masa de suelo está saturada (es decir, todo el volumen de vacios está lleno de
agua), el peso específico húmedo de un suelo resulta igual al peso especifico saturado
(sat). Entonces,msat si Vv = Vw.
Mas relaciones útiles pueden desarrollarse, considerando una muestra representativa del
suelo en el que el volumen de los sólidos es igual a la unidad, como se muestra en la figura
2.2
Fig. 2.2 Relaciones de peso-volumen
A partir de los diagramas anteriores es posible establecer los conceptos o definiciones
llamadas relaciones fundamentales mostradas en la tabla 2.1
Tabla 2.1 Definiciones Fundamentales
Concepto Ecuación Rango Teórico
Peso especifico humedo Mayor a 0
Peso especifico seco Mayor a 0
Peso especifico saturado
: Peso especifico del agua
Mayor a 0
Peso especifico sumergido Mayor a 0
Peso especifico de sólidos Mayor a 0
Densidad de los sólidos ó
Gravedad especifica
Mayor a 0
Contenido de agua ( ) 1 Mayor ó igual a 0%
Relación de vacios Mayor a 0
Porosidad Entre 0 y 1
Grado de saturación ( ) 1 Entre 0% y 100%
Tabla 2.2 Correlaciones
1
1
1
( ) 1
* : Peso especifico del agua = 1 g/cm3 = 1 T/m3 = 9.81 KN/m3
COMPACIDAD RELATIVA
En general un suelo granular entre más compacto se encuentre mejores son sus
características de resistencia y deformabilidad, por lo que Terzaghi introdujo el concepto
de Grado de Compacidad o Compacidad Relativa, Cr, y la definió como:
1
En donde:
Relación de vacíos para el estado más suelto del suelo
Relación de vacíos para el estado más compacto.
Relación de vacíos en el estado natural
Los valores de emax se determinan en laboratorio de acuerdo con los procedimientos
establecidos en las Normas ASTM de la American Society for Testing and Materials (1997,
designación de la prueba: D-4254)
La compacidad relativa también puede expresarse en términos del peso especifico seco,
( )
( ) ( )
( )
1
Siendo:
Peso específico seco in situ.
( )
Peso específico seco para el estado más denso; es decir, cuando la
relación de vacios es emin.
( )
Peso específico seco para el estado más suelto; es decir, cuando la
relación de vacios es emax.
Lo denso de un suelo granular esta a veces relacionado con su compacidad relativa. La
tabla 2.3 da una correlación general de lo denso y Cr.
Tabla 2.3. Compacidad de un suelo granular
Compacidad relativa, Cr (%) Descripción
0 – 20 Muy suelto
20 – 40 Suelto
40 – 60 Medio
60 – 80 Denso
80 - 100 Muy denso
Para arenas naturales, las magnitudes de emax y emin pueden variar ampliamente. Las
razones principales de estas variaciones son el coeficiente de uniformidad, Cu, y la
redondez de las partículas, R. El coeficiente de uniformidad fue presentado anteriormente,
y la redondez puede ser calculada como se muestra a continuación:
La medición de R es difícil, pero puede estimarse. La figura 2.3 muestra el rango general de
la magnitud de R, con la redondez de la partícula. La figura 2.4 muestra la variación de emax
y emin con el coeficiente de uniformidad para varios valores de la redondez de la partícula
(Youd, 1973). Este rango se aplica a la arena limpia con granulometría moderadamente
sesgada.
Fig. 2.3. Rango general de la magnitud de R.
Fig. 2.4. Variacion aproximada de emax y emin con el coeficiente de uniformidad (basado en Youd,
1973)
» Ejemplo 3.1
Una pastilla de suelo es labrada dentro de un anillo de acero inoxidable que la confina
lateralmente. Se conocen los siguientes datos:
Diámetro interior del anillo = 7.98 cm
Altura del anillo = 2.03 cm
Peso del anillo = 158.15 g
Peso del anillo más la muestra húmeda = 293.73 g
Peso del anillo más la muestra seca = 215.38 g
Densidad de sólidos = 2.50
Obtenga usted:
a) El peso específico húmedo de la muestra
b) El contenido de agua
c) El peso específico seco
d) La relación de vacíos
e) La porosidad
g) El grado de saturación de la muestra
Solución:
Primero dibujaremos el diagrama de fases de forma numérica, como se muestra a
continuación:
Volúmenes (cm3) Pesos (g)
2/4
= 101.53
101.53 – 22.89
= 78.64
0.29 Aire ~ 0.0
135.58
78.35 Agua
135.58 - 57.23
= 78.35
22.89
57.23/2.50
= 22.89
Sólidos 57.23
Sustituyendo estos valores en las ecuaciones de la tabla 3.3:
135.58
1 1.53 3 = 1.34 t/m3
78.35
57.23
1 = 136.9 %
57.23
1 1.53 3 = 0.56 t/m3
78.64 3
22.89 3 = 3.43
78.64 3
1 1.53 3 = 0.77
78.35 3
78.64 3 1 = 99.6%
» Ejemplo 3.2
Los pesos específicos secos, máximo y mínimo, de una arena son 17.1 kN/m3 y 14.2
kN/m3, respectivamente. La arena en el campo tiene una compacidad relativa de 70% con
un contenido de agua de 8%. Determine el peso específico húmedo de la arena en campo.
Solución:
Usando la ecuación de compacidad relativa:
( )
( ) ( )
( )
.7
14.2
17.1 14.2
17.1
16.11 3
1 16.11 1
8
1
.
» Ejercicios propuestos 3.1
Extraídos de: Juárez, E. y Rodríguez, R. (1974) “Mecánica de Suelos” Tomo I
Dado el contenido de agua de un suelo saturado y su peso específico relativo de los sólidos,
encuentre el peso específico sumergido de ese suelo. Utilice un esquema en que figuren
solo las cantidades conocidas.
Dada la porosidad y el contenido de agua de una muestra, encontrar Gs para un suelo
saturado. Utilice un esquema en que figuren solo las cantidades conocidas.
En un suelo saturado se conoce que su peso especifico saturado γm=2050 kg/m3 y su
contenido de agua es de 23%. Encontrar la Gs de dicho suelo
En un suelo saturado:
Gs=2.65 , γm=1.80 g/cm3
Calcule su relación de vacíos y el contenido de agua del suelo.
Una muestra de arcilla saturada pesa 1526 g. después de secada al horno su peso pasa a
ser 1053 g. Si la Gs vale 2.70, calcule su relación de vacíos, porosidad, contenido de agua,
peso especifico húmedo y peso especifico seco.
En un suelo parcialmente saturado se conocen la relación de vacíos, la gravedad específica
y el grado de saturación. Suponiendo que el gas no disuelto esta uniformemente
distribuido en la masa de suelo, abajo del nivel freático, encuentre el peso específico de la
muestra y el peso específico sumergido, en función de las cantidades conicidades y
haciendo uso de un esquema apropiado.
En una muestra de suelo parcialmente saturado se conoce el peso específico húmedo, el
contenido de agua y el valor de la gravedad especifica. Encuentre el peso específico seco,
la relación de vacíos, y el grado de saturación, en función de las cantidades conocidas,
utilizando un esquema adecuado.
En un suelo parcialmente saturado se conoce:
e = 0.60 , Gs = 2.75 , S = 70%
Encuentre la humedad en la muestra, la densidad seca y la densidad de la muestra (en
kg/m3)
En una muestra de suelo parcialmente saturado se conocen:
Vm= 50 cm3 , Wm= 95 g , Ws = 75 g , Gs = 2.68
Encuentre w, e, n, S, γm yγd (en kg/m3)
El volumen de una muestra irregular de suelo parcialmente saturado se ha determinado
cubriendo la muestra con cera y pesándola al aire y bajo agua. Se conocen:
Peso total de la muestra al aire 180.6 g
Contenido de agua de la muestra 13.6 %
Peso de la muestra envuelta en cera, en el aire 199.3 g
Peso de la muestra envuelta en cera, sumergido 78.3 g
Peso especifico relativo de los sólidos del suelo 2.71
Peso especifico relativo de la cera 0.92
Encuentre el peso específico seco del suelo y su grado de saturación. Considere que por la
ley de presiones hidrostáticas de Arquímedes se conoce que:
Vt=(Waire-Wsumergido)/ γ0
Una muestra de arena totalmente seca llena un cilindro metálico de 200 cm3 y pesa 260 g.
teniendo una Gs= 2.60, calcule la relación de vacíos.
El contenido de agua de un suelo saturado es 40%. La Gs de sus particulas es de 2.65.
calcule para tal suelo e y γm
En un suelo parcialmente saturado e=1.2, w= 30%, Gs= 2.66, calcule el γm y γd (en kg/m3)
de dicho suelo.
Una muestra de suelo pesa122 g y tiene un peso especifico húmedo de 1.82 g/cm3. Su
Gs=2.53. si después de secado al horno la muestra pesa 104 g ¿Cuál es su volumen de
sólidos y cual su volumen de aire?
Una muestra de arcilla saturada peso 1526 g y 1053 g después de secada al horno. Calcule
su humedad. Considerando una γs=2.70 g/cm3. Calcule también e, n y γm
En un suelo parcialmente saturado: Gs= 2.60; e= 1.0 y γm= 1.6 tn/m3. Calcule S, n, w, y γd

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Consolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelosConsolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelosLuis Palma
 
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADOInforme triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADOSANDYSANTOSARRIERTA
 
FUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANA
FUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANAFUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANA
FUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANAJoSé G. Mtz Cruz
 
Braja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Braja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos iBraja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Braja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos ixforce89
 
Peso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltos
Peso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltosPeso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltos
Peso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltosUPAO
 
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvardEnsayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvardBryan Llerena Torreblanca
 
Relaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasRelaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasWalther Castro
 
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoEnsayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoKenyu Inga Arango
 
Solucionario de los exámenes de mecánica de suelos II
Solucionario de los exámenes de mecánica de suelos IISolucionario de los exámenes de mecánica de suelos II
Solucionario de los exámenes de mecánica de suelos IISandro Daniel Venero Soncco
 

La actualidad más candente (20)

Plasticidad de suelos
Plasticidad de suelosPlasticidad de suelos
Plasticidad de suelos
 
Consolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelosConsolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelos
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINOGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
 
Consolidación Unidimensional de los Suelos
Consolidación Unidimensional de los SuelosConsolidación Unidimensional de los Suelos
Consolidación Unidimensional de los Suelos
 
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADOInforme triaxial  geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
Informe triaxial geotecnia-VIII- ENSAYO TRIAXIAL NO CONSOLIDADO NO DRENADO
 
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional finalInforme mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
 
FUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANA
FUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANAFUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANA
FUERZA EJERCIDA POR UN LIQUIDO SOBRE UN AREA PLANA
 
SUELOS 1
SUELOS 1SUELOS 1
SUELOS 1
 
Braja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Braja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos iBraja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
Braja das libro de ejercicios resueltos de mecánica de suelos i
 
Peso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltos
Peso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltosPeso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltos
Peso especifico o volumetrico de los agregados secos y sueltos
 
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvardEnsayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvard
 
Relaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasRelaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricas
 
ppt - ensayo triaxial.pptx
ppt - ensayo triaxial.pptxppt - ensayo triaxial.pptx
ppt - ensayo triaxial.pptx
 
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenadoEnsayo triaxial no consolidado no drenado
Ensayo triaxial no consolidado no drenado
 
Ensayo triaxial consolidado drenado (cd)
Ensayo triaxial consolidado drenado (cd)Ensayo triaxial consolidado drenado (cd)
Ensayo triaxial consolidado drenado (cd)
 
Esfuerzo cortante del suelo
Esfuerzo cortante del sueloEsfuerzo cortante del suelo
Esfuerzo cortante del suelo
 
COMPRESION NO CONFINADA
COMPRESION NO CONFINADACOMPRESION NO CONFINADA
COMPRESION NO CONFINADA
 
Gravedad especifica
Gravedad especificaGravedad especifica
Gravedad especifica
 
Solucionario de los exámenes de mecánica de suelos II
Solucionario de los exámenes de mecánica de suelos IISolucionario de los exámenes de mecánica de suelos II
Solucionario de los exámenes de mecánica de suelos II
 
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOSLABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
 

Similar a Relaciones volumétricas de gavimétricas

Suelos ejrcicios
Suelos ejrciciosSuelos ejrcicios
Suelos ejrciciosVictorDy
 
relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)
relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)
relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)JHON ROSAS TAFUR
 
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoniRelaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leonifredserrato
 
334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010
334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010
334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010Nialito
 
3.0 Fases del del suelo.pdf
3.0 Fases del del suelo.pdf3.0 Fases del del suelo.pdf
3.0 Fases del del suelo.pdfChechoJillo
 
334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf
334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf
334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdfPaslinda Rodríguez
 
Mecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptx
Mecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptxMecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptx
Mecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptxBrayanStivenMartinez4
 
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoniRelaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoniKike Alvarez Jimenez
 
U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014
U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014
U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014Flavio Rosario Flores
 
Sesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdf
Sesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdfSesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdf
Sesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdfHanderRiveraSalinas
 
definicion peso especifico .pdf
definicion peso especifico .pdfdefinicion peso especifico .pdf
definicion peso especifico .pdfNancyTamayo3
 
Ensayo de densidad máxima mínima
Ensayo de densidad máxima   mínimaEnsayo de densidad máxima   mínima
Ensayo de densidad máxima mínimaDanielVegaRomero
 
informe Relaciones gravimetricas
informe Relaciones gravimetricasinforme Relaciones gravimetricas
informe Relaciones gravimetricasEmerxitoo Cq
 
Principales características del agua en suelo.pdf
Principales características del agua en suelo.pdfPrincipales características del agua en suelo.pdf
Principales características del agua en suelo.pdfMONICADELROCIOMUNZON1
 

Similar a Relaciones volumétricas de gavimétricas (20)

relacion ahdj
relacion ahdjrelacion ahdj
relacion ahdj
 
Suelos
SuelosSuelos
Suelos
 
Cap2
Cap2Cap2
Cap2
 
Suelos ejrcicios
Suelos ejrciciosSuelos ejrcicios
Suelos ejrcicios
 
relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)
relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)
relaciones gravimetricas y volumetricas 2018 (1)
 
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoniRelaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoni
 
334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010
334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010
334 relaciones gravimetricas y volumetricas 2010
 
3.0 Fases del del suelo.pdf
3.0 Fases del del suelo.pdf3.0 Fases del del suelo.pdf
3.0 Fases del del suelo.pdf
 
334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf
334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf
334_Relaciones gravimetricas y volumetricas-2010.pdf
 
Mecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptx
Mecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptxMecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptx
Mecanica de Suelo l - Relaciones Volumetricas y Gavimetricas.pptx
 
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoniRelaciones volumetricas y gravimetricas leoni
Relaciones volumetricas y gravimetricas leoni
 
U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014
U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014
U 2 rel. volumétricas y gravimétricas 2014
 
CAP 3.pdf
CAP 3.pdfCAP 3.pdf
CAP 3.pdf
 
Sesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdf
Sesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdfSesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdf
Sesión 02.01_Relaciones Volumétricas y Gravimétricas..pdf
 
definicion peso especifico .pdf
definicion peso especifico .pdfdefinicion peso especifico .pdf
definicion peso especifico .pdf
 
Equipo 7 suelos
Equipo 7 suelosEquipo 7 suelos
Equipo 7 suelos
 
Ensayo de densidad máxima mínima
Ensayo de densidad máxima   mínimaEnsayo de densidad máxima   mínima
Ensayo de densidad máxima mínima
 
informe Relaciones gravimetricas
informe Relaciones gravimetricasinforme Relaciones gravimetricas
informe Relaciones gravimetricas
 
Principales características del agua en suelo.pdf
Principales características del agua en suelo.pdfPrincipales características del agua en suelo.pdf
Principales características del agua en suelo.pdf
 
Ensayos de suelos
Ensayos de suelosEnsayos de suelos
Ensayos de suelos
 

Más de SistemadeEstudiosMed

Metodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdf
Metodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdfMetodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdf
Metodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdfSistemadeEstudiosMed
 
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdfDE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdfSistemadeEstudiosMed
 
Clase 1 Estadistica Generalidades.pptx
Clase 1 Estadistica Generalidades.pptxClase 1 Estadistica Generalidades.pptx
Clase 1 Estadistica Generalidades.pptxSistemadeEstudiosMed
 
nociones básicas de la comunicación.pdf
nociones básicas de la comunicación.pdfnociones básicas de la comunicación.pdf
nociones básicas de la comunicación.pdfSistemadeEstudiosMed
 
UNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.ppt
UNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.pptUNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.ppt
UNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.pptSistemadeEstudiosMed
 
Unidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.ppt
Unidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.pptUnidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.ppt
Unidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.pptSistemadeEstudiosMed
 
Lineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdf
Lineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdfLineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdf
Lineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdfSistemadeEstudiosMed
 

Más de SistemadeEstudiosMed (20)

Metodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdf
Metodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdfMetodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdf
Metodologia Aprendizaje Multicanal - ADI22.pdf
 
DE-04-COMPRESORES-2022.pdf
DE-04-COMPRESORES-2022.pdfDE-04-COMPRESORES-2022.pdf
DE-04-COMPRESORES-2022.pdf
 
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdfDE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
DE-03-BOMBAS Y SISTEMAS DE BOMBEO-2022.pdf
 
DE-02-FLUJO DE FLUIDOS-2022.pdf
DE-02-FLUJO DE FLUIDOS-2022.pdfDE-02-FLUJO DE FLUIDOS-2022.pdf
DE-02-FLUJO DE FLUIDOS-2022.pdf
 
DE-01-INTRODUCCION-2022.pdf
DE-01-INTRODUCCION-2022.pdfDE-01-INTRODUCCION-2022.pdf
DE-01-INTRODUCCION-2022.pdf
 
Clase 3 Correlación.ppt
Clase 3 Correlación.pptClase 3 Correlación.ppt
Clase 3 Correlación.ppt
 
Clase 2 Medidas Estadisticas.ppt
Clase 2 Medidas Estadisticas.pptClase 2 Medidas Estadisticas.ppt
Clase 2 Medidas Estadisticas.ppt
 
Clase 1 Estadistica Generalidades.pptx
Clase 1 Estadistica Generalidades.pptxClase 1 Estadistica Generalidades.pptx
Clase 1 Estadistica Generalidades.pptx
 
nociones básicas de la comunicación.pdf
nociones básicas de la comunicación.pdfnociones básicas de la comunicación.pdf
nociones básicas de la comunicación.pdf
 
¿Cómo elaborar un Mapa Mental?
¿Cómo  elaborar un  Mapa Mental?¿Cómo  elaborar un  Mapa Mental?
¿Cómo elaborar un Mapa Mental?
 
Unidad 1 Planificación Docente
Unidad 1 Planificación Docente Unidad 1 Planificación Docente
Unidad 1 Planificación Docente
 
hablemos_pp2_inf.pptx
hablemos_pp2_inf.pptxhablemos_pp2_inf.pptx
hablemos_pp2_inf.pptx
 
UNIDAD 3 FASE METODOLOGICA.pptx
UNIDAD 3 FASE METODOLOGICA.pptxUNIDAD 3 FASE METODOLOGICA.pptx
UNIDAD 3 FASE METODOLOGICA.pptx
 
UNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.ppt
UNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.pptUNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.ppt
UNIDAD 2 FASE PLANTEAMIENTO ANTECEDENTES Y BASES TEORICAS.ppt
 
Unidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.ppt
Unidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.pptUnidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.ppt
Unidad I SEMINARIO DE INVESTIGACION DE TRABAJO DE GRADO.ppt
 
Lineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdf
Lineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdfLineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdf
Lineamientos_Trabajos de Grado_UNEFM-nov-2009.pdf
 
unidad quirurgica.pdf
unidad quirurgica.pdfunidad quirurgica.pdf
unidad quirurgica.pdf
 
Cuidados preoperatorios.pdf
Cuidados preoperatorios.pdfCuidados preoperatorios.pdf
Cuidados preoperatorios.pdf
 
Cirugía..pdf
Cirugía..pdfCirugía..pdf
Cirugía..pdf
 
Cirugía Ambulatoria2.pdf
Cirugía Ambulatoria2.pdfCirugía Ambulatoria2.pdf
Cirugía Ambulatoria2.pdf
 

Último

Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadAlejandrino Halire Ccahuana
 
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fiscala unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fiscaeliseo91
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdfgimenanahuel
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxKarlaMassielMartinez
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxAna Fernandez
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para eventoDiegoMtsS
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.José Luis Palma
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzprofefilete
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosCesarFernandez937857
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dstEphaniiie
 
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxEXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxPryhaSalam
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónLourdes Feria
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteRaquel Martín Contreras
 
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdfNeurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 

Último (20)

Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdfPlanificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria   2024   Ccesa007.pdf
Planificacion Anual 2do Grado Educacion Primaria 2024 Ccesa007.pdf
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
 
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fiscala unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
la unidad de s sesion edussssssssssssssscacio fisca
 
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
30-de-abril-plebiscito-1902_240420_104511.pdf
 
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptxTECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
TECNOLOGÍA FARMACEUTICA OPERACIONES UNITARIAS.pptx
 
RETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docxRETO MES DE ABRIL .............................docx
RETO MES DE ABRIL .............................docx
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
 
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
programa dia de las madres 10 de mayo  para eventoprograma dia de las madres 10 de mayo  para evento
programa dia de las madres 10 de mayo para evento
 
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
Clasificaciones, modalidades y tendencias de investigación educativa.
 
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyzel CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
el CTE 6 DOCENTES 2 2023-2024abcdefghijoklmnñopqrstuvwxyz
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
 
Dinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes dDinámica florecillas a María en el mes d
Dinámica florecillas a María en el mes d
 
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptxEXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
EXPANSIÓN ECONÓMICA DE OCCIDENTE LEÓN.pptx
 
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcciónEstrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
Estrategia de prompts, primeras ideas para su construcción
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arte
 
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdfNeurociencias para Educadores  NE24  Ccesa007.pdf
Neurociencias para Educadores NE24 Ccesa007.pdf
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 

Relaciones volumétricas de gavimétricas

  • 1. CAPITULO 3. RELACIONES VOLUMÉTRICAS Y GRAVIMÉTRICAS INTRODUCCIÓN Otras de las propiedades índices de los suelos, son las determinadas en función de las relaciones volumétricas (de volúmenes) y gravimétricas (de pesos). Estas tienen la cualidad principal que nos permiten determinar con relativa sencillez indicadores asociadas al desempeño del suelo, el estado relativo de suelos granulares y parámetros usados para el control de calidad y seguimiento de movimientos de tierra. DEFINICIONES FÍSICAS Consideremos una muestra de material obtenida del subsuelo a una cierta profundidad. Idealmente es posible separar en un esquema llamado “diagrama de fases” (Fig. 2.1), sus tres componentes básicas, esto es: 1. Los sólidos, son los granos del suelo que pueden variar en tamaño, forma, textura, etc., y que también dan lugar a los poros o espacios intergranulares. 2. El agua y otros líquidos, que generalmente se encuentran mezclados con aire en la naturaleza. 3. El aire y otros gases, como el carbónico.
  • 2. Fig. 2.1 Diagrama de Fases del Suelo En donde, Vm Volumen de la muestra; Vm = Vv + Vs Vv Volumen de vacíos; Vv = Va + Vw Va Volumen del aire Vw Volumen del agua Vs Volumen de sólidos Ww Peso del agua Ws Peso de sólidos Wm Peso de la muestra; Wm = Ww + Ws Considerando lo anterior, se denota que los suelos son sistemas de tres fases que consisten en partículas solidas, agua y aire (o gas). Utilizando el artificio del diagrama de fases podemos desarrollar las relaciones peso-volumen para un suelo. Las relaciones de volumen pueden definirse de la siguiente manera. La relación de vacío, e, es la relación del volumen de vacios entre volumen de sólidos de suelo en una masa dada de suelo, Donde Vv volumen de vacios Vs volumen de sólidos de suelo La porosidad, n, es la relación del volumen de vacios entre el volumen de la muestra de suelo,
  • 3. Donde Vm=volumen total de suelo Además, 1 El grado de saturación, S, es la relación del volumen de agua en los espacios vacios entre el volumen de vacios, generalmente expresado en porcentaje, ( ) 1 Donde Vw volumen de agua. Note que para suelos saturados, el grado de saturación en 100%. Las relaciones por peso son la humedad (o contenido de agua), peso especifico húmedo, peso especifico seco y peso especifico saturado. Estos pueden definirse como sigue: 1 Donde Ws peso de sólidos. Ww peso del agua Peso especifico húmedo, Donde Wm peso total del espécimen de suelo = Ws + Ww El peso del aire, Wa, en la masa del suelo se supone insignificante. Peso especifico seco,
  • 4. Cuando una masa de suelo está saturada (es decir, todo el volumen de vacios está lleno de agua), el peso específico húmedo de un suelo resulta igual al peso especifico saturado (sat). Entonces,msat si Vv = Vw. Mas relaciones útiles pueden desarrollarse, considerando una muestra representativa del suelo en el que el volumen de los sólidos es igual a la unidad, como se muestra en la figura 2.2 Fig. 2.2 Relaciones de peso-volumen A partir de los diagramas anteriores es posible establecer los conceptos o definiciones llamadas relaciones fundamentales mostradas en la tabla 2.1
  • 5. Tabla 2.1 Definiciones Fundamentales Concepto Ecuación Rango Teórico Peso especifico humedo Mayor a 0 Peso especifico seco Mayor a 0 Peso especifico saturado : Peso especifico del agua Mayor a 0 Peso especifico sumergido Mayor a 0 Peso especifico de sólidos Mayor a 0 Densidad de los sólidos ó Gravedad especifica Mayor a 0 Contenido de agua ( ) 1 Mayor ó igual a 0% Relación de vacios Mayor a 0 Porosidad Entre 0 y 1 Grado de saturación ( ) 1 Entre 0% y 100% Tabla 2.2 Correlaciones 1 1 1 ( ) 1 * : Peso especifico del agua = 1 g/cm3 = 1 T/m3 = 9.81 KN/m3
  • 6. COMPACIDAD RELATIVA En general un suelo granular entre más compacto se encuentre mejores son sus características de resistencia y deformabilidad, por lo que Terzaghi introdujo el concepto de Grado de Compacidad o Compacidad Relativa, Cr, y la definió como: 1 En donde: Relación de vacíos para el estado más suelto del suelo Relación de vacíos para el estado más compacto. Relación de vacíos en el estado natural Los valores de emax se determinan en laboratorio de acuerdo con los procedimientos establecidos en las Normas ASTM de la American Society for Testing and Materials (1997, designación de la prueba: D-4254) La compacidad relativa también puede expresarse en términos del peso especifico seco, ( ) ( ) ( ) ( ) 1 Siendo: Peso específico seco in situ. ( ) Peso específico seco para el estado más denso; es decir, cuando la relación de vacios es emin. ( ) Peso específico seco para el estado más suelto; es decir, cuando la relación de vacios es emax. Lo denso de un suelo granular esta a veces relacionado con su compacidad relativa. La tabla 2.3 da una correlación general de lo denso y Cr. Tabla 2.3. Compacidad de un suelo granular Compacidad relativa, Cr (%) Descripción 0 – 20 Muy suelto 20 – 40 Suelto 40 – 60 Medio 60 – 80 Denso 80 - 100 Muy denso Para arenas naturales, las magnitudes de emax y emin pueden variar ampliamente. Las razones principales de estas variaciones son el coeficiente de uniformidad, Cu, y la
  • 7. redondez de las partículas, R. El coeficiente de uniformidad fue presentado anteriormente, y la redondez puede ser calculada como se muestra a continuación: La medición de R es difícil, pero puede estimarse. La figura 2.3 muestra el rango general de la magnitud de R, con la redondez de la partícula. La figura 2.4 muestra la variación de emax y emin con el coeficiente de uniformidad para varios valores de la redondez de la partícula (Youd, 1973). Este rango se aplica a la arena limpia con granulometría moderadamente sesgada. Fig. 2.3. Rango general de la magnitud de R. Fig. 2.4. Variacion aproximada de emax y emin con el coeficiente de uniformidad (basado en Youd, 1973)
  • 8. » Ejemplo 3.1 Una pastilla de suelo es labrada dentro de un anillo de acero inoxidable que la confina lateralmente. Se conocen los siguientes datos: Diámetro interior del anillo = 7.98 cm Altura del anillo = 2.03 cm Peso del anillo = 158.15 g Peso del anillo más la muestra húmeda = 293.73 g Peso del anillo más la muestra seca = 215.38 g Densidad de sólidos = 2.50 Obtenga usted: a) El peso específico húmedo de la muestra b) El contenido de agua c) El peso específico seco d) La relación de vacíos e) La porosidad g) El grado de saturación de la muestra Solución: Primero dibujaremos el diagrama de fases de forma numérica, como se muestra a continuación: Volúmenes (cm3) Pesos (g) 2/4 = 101.53 101.53 – 22.89 = 78.64 0.29 Aire ~ 0.0 135.58 78.35 Agua 135.58 - 57.23 = 78.35 22.89 57.23/2.50 = 22.89 Sólidos 57.23 Sustituyendo estos valores en las ecuaciones de la tabla 3.3: 135.58 1 1.53 3 = 1.34 t/m3
  • 9. 78.35 57.23 1 = 136.9 % 57.23 1 1.53 3 = 0.56 t/m3 78.64 3 22.89 3 = 3.43 78.64 3 1 1.53 3 = 0.77 78.35 3 78.64 3 1 = 99.6% » Ejemplo 3.2 Los pesos específicos secos, máximo y mínimo, de una arena son 17.1 kN/m3 y 14.2 kN/m3, respectivamente. La arena en el campo tiene una compacidad relativa de 70% con un contenido de agua de 8%. Determine el peso específico húmedo de la arena en campo. Solución: Usando la ecuación de compacidad relativa: ( ) ( ) ( ) ( ) .7 14.2 17.1 14.2 17.1 16.11 3 1 16.11 1 8 1 .
  • 10. » Ejercicios propuestos 3.1 Extraídos de: Juárez, E. y Rodríguez, R. (1974) “Mecánica de Suelos” Tomo I Dado el contenido de agua de un suelo saturado y su peso específico relativo de los sólidos, encuentre el peso específico sumergido de ese suelo. Utilice un esquema en que figuren solo las cantidades conocidas. Dada la porosidad y el contenido de agua de una muestra, encontrar Gs para un suelo saturado. Utilice un esquema en que figuren solo las cantidades conocidas. En un suelo saturado se conoce que su peso especifico saturado γm=2050 kg/m3 y su contenido de agua es de 23%. Encontrar la Gs de dicho suelo En un suelo saturado: Gs=2.65 , γm=1.80 g/cm3 Calcule su relación de vacíos y el contenido de agua del suelo. Una muestra de arcilla saturada pesa 1526 g. después de secada al horno su peso pasa a ser 1053 g. Si la Gs vale 2.70, calcule su relación de vacíos, porosidad, contenido de agua, peso especifico húmedo y peso especifico seco. En un suelo parcialmente saturado se conocen la relación de vacíos, la gravedad específica y el grado de saturación. Suponiendo que el gas no disuelto esta uniformemente distribuido en la masa de suelo, abajo del nivel freático, encuentre el peso específico de la muestra y el peso específico sumergido, en función de las cantidades conicidades y haciendo uso de un esquema apropiado. En una muestra de suelo parcialmente saturado se conoce el peso específico húmedo, el contenido de agua y el valor de la gravedad especifica. Encuentre el peso específico seco, la relación de vacíos, y el grado de saturación, en función de las cantidades conocidas, utilizando un esquema adecuado. En un suelo parcialmente saturado se conoce: e = 0.60 , Gs = 2.75 , S = 70% Encuentre la humedad en la muestra, la densidad seca y la densidad de la muestra (en kg/m3)
  • 11. En una muestra de suelo parcialmente saturado se conocen: Vm= 50 cm3 , Wm= 95 g , Ws = 75 g , Gs = 2.68 Encuentre w, e, n, S, γm yγd (en kg/m3) El volumen de una muestra irregular de suelo parcialmente saturado se ha determinado cubriendo la muestra con cera y pesándola al aire y bajo agua. Se conocen: Peso total de la muestra al aire 180.6 g Contenido de agua de la muestra 13.6 % Peso de la muestra envuelta en cera, en el aire 199.3 g Peso de la muestra envuelta en cera, sumergido 78.3 g Peso especifico relativo de los sólidos del suelo 2.71 Peso especifico relativo de la cera 0.92 Encuentre el peso específico seco del suelo y su grado de saturación. Considere que por la ley de presiones hidrostáticas de Arquímedes se conoce que: Vt=(Waire-Wsumergido)/ γ0 Una muestra de arena totalmente seca llena un cilindro metálico de 200 cm3 y pesa 260 g. teniendo una Gs= 2.60, calcule la relación de vacíos. El contenido de agua de un suelo saturado es 40%. La Gs de sus particulas es de 2.65. calcule para tal suelo e y γm En un suelo parcialmente saturado e=1.2, w= 30%, Gs= 2.66, calcule el γm y γd (en kg/m3) de dicho suelo. Una muestra de suelo pesa122 g y tiene un peso especifico húmedo de 1.82 g/cm3. Su Gs=2.53. si después de secado al horno la muestra pesa 104 g ¿Cuál es su volumen de sólidos y cual su volumen de aire? Una muestra de arcilla saturada peso 1526 g y 1053 g después de secada al horno. Calcule su humedad. Considerando una γs=2.70 g/cm3. Calcule también e, n y γm En un suelo parcialmente saturado: Gs= 2.60; e= 1.0 y γm= 1.6 tn/m3. Calcule S, n, w, y γd