1. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES
DE CIMENTACION DEL PROYECTO "CERRO NEGRO-
SURCO"
INFORME TECNICO CORRESPONDIENTE AL ESTUDIO
DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
REALIZADO : ERKOM PERU S.A.C.
UBICACIÓN : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZA-
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
SOLICITANTE : SR EDGAR NUÑEZ ROMAN
CIÓN MANZANA G, DISTRITO DISTRITO DE SURCO
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ÍNDICE
1.00 GENERALIDADES.
1.10 Introducción
1.20 Metodología de trabajo para estudios de mecánica de suelos
1.30 Ubicación del Área en Estudio
1.40 Características del Proyecto
2.00 ALCANCES DEL TRABAJO
3.00 INVESTIGACIONES EFECTUADAS.
3.10 Trabajos de campo
3.10.1 Calicatas
3.10.2 Muestreo Disturbado
3.10.3 Registro de Excavaciones
3.20 Ensayos de Laboratorio
3.30 Clasificación de Suelos.
4.00 SISMICIDAD DEL AREA EN ESTUDIO
4.10Sismicidad
5.0 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO
6.00 CLASIFICACIÓN GEOMECÁNICAS Y CAPACIDAD PORTANTE DE LA
ROCA
6.10 Clasificación Geomecánica de Beniawski (1979) Calculo de la Presión
Admisible
6.20 Índice Geológico de Resistencia - GSI (1994)
6.30 Calculo de capacidad portante en roca
6.40 Análisis de Asentamientos
7.00 ANALISIS QUIMICO
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8.00 TALUDES DE CORTE Y RELLENO
9.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXOS
ANEXO I
Registro de Calicatas
ANEXO II
Resultados de los Ensayos de Laboratorio
ANEXO III
Material Fotográfico
ANEXO IV
Plano de Ubicación de Calicatas MS-01
ANEXO V
Cuadros, Tablas
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INFORME TECNICO
1.00 GENERALIDADES
1.10 Introducción
El presente reporte corresponde al Informe Técnico del estudio de
mecánica de suelos para el proyecto "CERRO NEGRO-SURCO" de
hasta tres pisos 11 pisos y tres sótanos más azotea, cuya área de
terreno es de 1241.25m2.
1.20 Metodología de trabajo para estudios de mecánica de suelos
La metodología que se debe de seguir para estudios de mecánica de
suelos son las estipuladas en la “NORMA TECNICA E-050” (Suelos
y Cimentaciones), en base a esta norma;
- Lo primero que se debe de identificar son los planos del proyecto a
ejecutar.
- Luego realizar un recorrido, y ubicar los puntos de investigación.
- Realizar la excavación de las mismas
- Realizar la extracción de muestras de las excavaciones
- Tomar las fotos que irán en el informe técnico de mecánica de
suelos.
- Seleccionar la muestra en el laboratorio, y ensayar solo las
necesarias y las más representativas.
- Y por último realizar el informe técnico en gabinete, cumpliendo
con los lineamientos que exige la norma técnica E-050 del
reglamento nacional de edificaciones.
1.30 Ubicación del Área en Estudio
El área en estudio se encuentra emplazada en Jr. CERRO NEGRO
S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DE SURCO provincia
de Lima departamento de Lima, según el Plano de Ubicación de
Calicatas MS-01.
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1.40 Características del Proyecto
Se trata de realizar un estudio de mecánica de suelos con fines de
cimentación para una edificación de 11 niveles más 3 sótanos y
azotea, elementos estructurales como son columnas, vigas, losa
aligeras. La súper estructura está constituida por un sistema
convencional en base a muros de concreto armado con zapatas
aisladas
2.00 ALCANCES DEL TRABAJO
El presente Informe Técnico y el trabajo desarrollado en el tiene por finalidad:
2.1 Determinar las características físicas-mecánicas de los materiales
subyacentes, (dentro de la profundidad de interés) para la cimentación
de las estructuras a proyectarse.
2.2 Determinar las condiciones de cimentación que garantice la
estabilidad de la cimentación, asegurando la permanencia física de la
misma, indicándose: Capacidad Portante Admisible del Suelo (qad),
Profundidad de desplante de la cimentación (Df), tipo de cimentación,
parámetros sísmicos, tipo de cemento a usar en los cimientos y las
recomendaciones necesarias para la correcta cimentación.
Todo esto se ha efectuado mediante un programa de exploración de
campo, ensayos de laboratorio, labores de gabinete, de los cuales se
deducen los parámetros antes indicados que complementan la
metodología aplicada. Se ha tenido en cuenta la Norma Técnica E-
050 Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones.
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3.00 INVESTIGACIONES EFECTUADAS
3.10 Trabajos de Campo
Se han realizado 03 calicatas, alcanzando una profundidad de hasta
0.50m y proyectándose la presencia rocas fracturadas.
3.10.1 Calicatas
Se han efectuado la investigación de 03 calicatas ya
efectuadas de acuerdo a la norma NTP 339.162 (ASTM D-
420), en el área en estudio, las cuales se tomaran en cuenta
para los trabajos de cimentación, tal como se muestra en el
siguiente cuadro N° 1 y en el Anexo III: Material Fotográfico.
CUADRO N° 01: CALICATAS PARA CIMENTACION
FUENTE: ERKOM PERU S.A.C.
3.10.2 Muestreo Disturbado
Se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos de
suelos encontrados, en cantidad suficiente como para realizar
los ensayos de clasificación resistencia e identificación y
análisis químico.
3.10.3 Registro de Excavaciones
Paralelamente al muestreo se efectuaron los registros
estratigráficos de todas las calicatas, anotándose las
CALICATAS
PROF
(m)
C-01 12.50
C-02 12.50
C-03 12.50
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principales características de los estratos encontrados, tales
como: humedad, compacidad, consistencia, plasticidad,
tamaño máxima de las partículas, clasificación, etc.
3.20 Ensayos de Laboratorio
Se realizaron las siguientes pruebas de laboratorio:
01 Ensayo de compresión Simple ASTM D 2938-95
Análisis Químico
01 Ensayos de sales solubles totales MTCE-219
01 Contenido de Sulfatos AASHTO T-290
01Contenido de Cloruros AASHTO T-291
3.30 Clasificación de Suelos
Los suelos ensayados se han clasificado de acuerdo al Sistema
Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). Ver Cuadro N° 02.
CUADRO N° 02: CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y COMPRESION SIMPLE
FUENTE: LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS ERKOM PERU S.A.C.
4.00 SISMICIDAD DEL ÁREA EN ESTUDIO
4.10 Sismicidad
De acuerdo a la Información Sismológica el área en estudio se
encuentra ubicada dentro de la zona N° 4. Para el área de estudio se
han encontrado intensidades máximas de Vlll-IX en la escala Mercalli
Modificada. Por lo tanto la susceptibilidad sísmica es alta. De acuerdo
CALICATAS
C-02
Prof. (m) 0.50-12.50
SUCS ROCA
COMPRESION
SIMPLE (MPA)
14.00
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a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sismo Resistente. La
fuerza cortante total en la base (V) puede calcularse de acuerdo a las
Normas de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación:
Donde:
S : Es el factor suelo
Ts: Período predominante del suelo
Z : Es el factor de zona
U : Factor de uso e importancia
P : Peso total de la edificación
C : Coeficiente de amplificación sísmica
R : Coeficiente de solicitaciones sísmicas
El Cuadro N° 03 muestra los parámetros sísmicos para un perfil de
suelo S1 conformado por una roca fracturada, por debajo del nivel de
cimentación, los cuales se encuentran sustentados en la norma E-030
(Diseño Sismo Resistente, del Reglamento Nacional de Edificaciones).
CUADRO N°03: PARÁMETROS SÍSMICOS
FUENTE: NORMA E-030 REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
5.00 DESCRIPCIÓN DEL PERFIL ESTRATIGRÁFICO
En base a los trabajos de campo que involucra las excavaciones, en base a
calicatas, ensayos de laboratorio y registro de excavaciones; Se elaboró la
siguiente conformación del subsuelo.
R
P
x
C
x
S
x
U
x
Z
=
V
PERFIL DE SUELO S1 Z S Tp (seg) TL (seg) U
Roca fracturada 0.45g 1.00 0.40 2.50 1.00
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Superficialmente en toda el área de terreno, se encuentra una roca
disgregada diaclasada de matriz limosa arcillosa, seguida por un
afloramiento rocoso, de origen volcánico presentándose rocas del tipo sílice
granular con diaclasas, de color grisáceo, presenta fracturas, conforme se
incrementa la profundidad el RQD de la roca aumenta hasta llegar a la roca
maciza. Se pudo excavar solo hasta una profundidad máxima de 1.00m con
mucha dificultad asumiéndose por evidencia la presencia de roca poco
fracturada hasta los 12.50m el cual se encuentra por debajo de la
cimentación de la edificación.
6.00 Clasificación Geomecánicas
Para La evaluación geomecánica del macizo rocoso del trabajo en
cuestión se han elaborado clasificaciones geomecánicas que utilizan
parámetros relacionados con las propiedades físicas, condiciones de las
discontinuidades, condiciones hidrogeológicas y condiciones tensiónales y
que son de fácil comprensión y aplicación. En el presente estudio se ha
utilizado la clasificación según:
6.10 Clasificación Geomecánica de Beniawski (1979)
Esta clasificación geomecánica se basa en el índice RMR “Rock
Mass Rating”, que da una estimación de la calidad del macizo
rocoso, teniendo en cuenta los siguientes factores:
1. Resistencia Compresiva de la roca.
2. Índice de la Calidad de la Roca - RQD.
3. Espaciamiento de Juntas.
4. Condición de Juntas.
5. Presencia de Agua.
6. Corrección por orientación.
Estos factores se cuantifican mediante una serie de parámetros
definiéndose unos valores para dichos parámetros, cuya suma, en
cada caso nos da el índice de Calidad del RMR que varía entre 0 –
100.
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Los objetivos de esta clasificación son:
- Determinar y/o Estimar la calidad del macizo rocoso.
- Dividir el macizo rocoso en grupos de conducta análoga.
- Proporcionar una buena base de entendimiento de las
características del macizo rocoso.
- Facilitar la planificación y el diseño de estructuras en roca,
proporcionando datos cuantitativos necesarios para la solución real
de los problemas de ingeniería.
Se clasifican las rocas en 5 categorías. En cada categoría se
estiman los valores de la cohesión y el ángulo de fricción interna del
macizo rocoso (Tabla Nº 1).
Tabla N° 1
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6.20 Índice Geológico de Resistencia - GSI (1994)
Este sistema de clasificación fue propuesto por Hoek (1994). Evalúa
la calidad del macizo rocoso en función del grado y las
características de la fracturación, estructura geológica, tamaño de los
bloques y alteraciones de discontinuidades.
En las Tabla Nº 2 y Tabla Nº 3 se muestras los diagramas de
clasificación GSI.
RMR = DE MALO A MEDIO CLASE NUMERO IV DE TABLAS,
GSI = 50 DE TABLAS
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Tabla N° 2
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Tabla N° 3
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6.30 Calculo de capacidad portante en roca
La capacidad de carga propuesta por Terzaghi (1943) fue el primero
en presentar una teoría completa para evaluar la capacidad de carga
última de cimentaciones superficiales en roca. Para cimentaciones
que presentan el modo de falla de corte local en roca, Terzaghi
sugirió la ecuación:
q
r
f
c
f
u N
D
N
x
B
C
cN
C
q
)
50
.
0
(
2
1
)
1
(
2 2
/
1
N
N
Nc
)
1
(
5
.
0 2
2
/
1
N
N
N
2
N
Nq
Donde )
2
45
(
tan2
N
La ecuación de capacidad de carga de Terzaghi toma en cuenta los
efectos de forma de la cimentación (B/L), la profundidad de
empotramiento.
En esta ecuación. c = cohesión de la masa de roca.
D = es la profundidad de desplante.
= peso específico del suelo.
B = ancho de la cimentación.
Cf1, Cf2,= factores de forma.
Nc, Nq, N = factores de capacidad de carga (Lambe y Whitman
1969)
En el cálculo de la capacidad de carga admisible de cimentaciones
superficiales requiere un factor de seguridad (FS) a la capacidad de
carga última, la relación entre la capacidad última o permisible y la
capacidad de carga admisible es de tres para este proyecto.
Del programa ROCKLAB_1.02 y los valores hallados anteriormente
se calcula el Angulo de fricción y la cohesión mostrados en el cálculo
de la capacidad portante.
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Fig N° 1: Graficas ROCK LAB
FUENTE: PROGRAMA ROCK LAB ERKOM PERU S.A.C.
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ESTRUCTURA CIMENTACION
TIPO DE CIMENTACION :
ZAPATAS
Ubicación : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DISTRITO DE SURCO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
Angulo de Fricción 31.38 º
Cohesión 10.9 ton/m2
Peso Específico de
Suelo por encima del
N.C.
2.18 ton/m3
Peso Específico de
Suelo por debajo del
N.C.
2.55 ton/m3
Factor de Seguridad
Carga Total 70.0 ton
DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE - METODO TERZAGHI
Tipo de Cimentación
Profundidad
(m)
Ancho
(B)
(m)
Largo (L)
(m)
N
Qult
(Kg/cm2)
Qadm
(kg/cm2)
Qact
(kg/cm2)
Condición
Qadm>Qact
Nc N Nq Cf1 Cf2
ZAPATA 1.00 1.00 1.00 3.17 14.87 8.08 10.07 1.25 0.70 23.17 7.72 7.00 Cumple
ZAPATA 1.00 1.10 1.10 3.17 14.87 8.08 10.07 1.25 0.70 23.24 7.75 5.79 Cumple
ZAPATA 1.00 1.20 1.20 3.17 14.87 8.08 10.07 1.25 0.70 23.31 7.77 4.86 Cumple
ZAPATA 1.00 1.40 1.40 3.17 14.87 8.08 10.07 1.25 0.70 23.46 7.82 3.57 Cumple
ESTRUCTURA CIMENTACION
TIPO DE CIMENTACION :
ZAPATAS
Ubicación : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DISTRITO DE SURCO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
DETERMINACION DEL ASENTAMIENTO
Tipo de Cimentación
Profundidad
(m)
Ancho
(B)
(m)
Largo (L)
(m)
Qact
(q kg/cm2)
E
( kg/cm2)
Relacion
Poisson
m
Coeficiente
Influencia (
Ir )
Asentamiento
(Si cm)
1.00 1.00 1.00 7.00 5251.90 0.25 1.52 0.1899
Rectangular 1.00 1.10 1.10 5.79 5251.90 0.25 1.52 0.1727
1.00 1.20 1.20 4.86 5251.90 0.25 1.52 0.1583
1.00 1.40 1.40 3.57 5251.90 0.25 1.52 0.1357
FACTORES DE CAPACIDAD DE
CARGA
ANALISIS DE ASENTAMIENTOS
FACTORES DE
FORMA DE
FUNDACION
ANALISIS DE LA CAPACIDAD ULTIMA - CIMENTACION SUPERFICIAL
DATOS GENERALES
3
CUADRO N° 04: CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y COMPRESION SIMPLE
FUENTE: ERKOM PERU S.A.C.
Para un a profundidad de cimentación de 1.00m.
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CUADRO N°05: RESULTADOS DE CAPACIDADES PORTANTES
Estructura
CAPACIDAD PORTANTE
q adm-neta.(kg/cm2
)
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.00
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2
)=7.72 B=1.00m
Si=0.0814cm
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.10
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2)=7.75 B=1.10m
Si=0.0740cm
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.20
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2)=7.77 B=1.20m
Si=0.0678cm
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.40
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2)=7.82 B=1.40m
Si=0.0581cm
FUENTE: ERKOM PERU S.A.C.
Para efectos de diseño se trabajará con una capacidad portante
admisible de 7.72kg/cm2
. Con coeficiente de balasto (K)
de 40kg/cm3
.
6.40 Análisis de asentamientos en Rocas
En las rocas encontradas en el área en estudio se aplicará el
Método Elástico, obteniéndose los asentamientos inmediatos
según la siguiente relación.
Si= [ qB(1-u2)If ]
Es
Dónde:
Si = Asentamiento inmediato en mm
U = Relación de Poisson
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If = Factor de Forma
Es = Módulo de Elasticidad (Ton/m2)
Q = Presión de trabajo (Ton/m2)
B = Ancho de la cimentación (m)
De acuerdo al material encontrado en la zona en estudio, los
valores recomendables son:
u =0,25 If = 1,52
Es= 5,251.9 Kg/cm2 q = 70Ton/m2
B=variable m
Donde la presión de trabajo estimada es de q=70Tn/m2
correspondiente a la carga muerta más la carga viva más la
carga de sismo.
Reemplazando los valores en la relación anterior se tienen los
valores de asentamiento inmediato mostrados en el cuadro Nº5
7.00 ANÁLISIS QUÍMICO
El resultado del Análisis Físico Químico efectuado en una muestra
representativa del subsuelo muestra los siguientes valores:
CUADRO N°06: ANÁLISIS QUÍMICO
FUENTE: ERKOM PERU S.A.C.
Por lo tanto, se concluye que Dichos valores no ocasionan un ataque
químico al concreto de la cimentación, debiéndose utilizar por lo tanto
Cemento Portland Tipo I, pero para efectos de evitar la salitrocidad futura,
utilizar aditivos anti salitre para el concreto en la cimentación. Según Design
and Control of Concrete Mixtures Capitulo II, Pág. 20. Tabla 2-2, Pórtland
Cement PCA Asociación.
Calicata
N°
Profundidad (m) Sales Solubles
Totales
PPM
Cloruros
PPM
Sulfatos
PPM
C-02 0.00 – 1.00 892.20 368.70 542.30
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8.00 TALUDES DE CORTE Y RELLENO
Durante el proceso constructivo aplicar los valores siguientes:
Taludes de Corte
Los taludes de relleno estarán constituidos en función a los materiales
empleados, debiéndose usarse como referencia los valores siguientes:
CUADRO N°07: TALUD DE CORTE
Taludes de Relleno
Los taludes de relleno estarán constituidos en función a los materiales empleados,
debiéndose usarse como referencia los valores siguientes:
CUADRO N°08: TALUD DE RELLENO
CLASIFICACION DEL
TERRENO
TALUD (V:H)
Enrocado 1:1
Suelos diversos
compactados
1:1.5
Arena compactada a
grava
compactada
1:2
CLASIFICACION DEL TERRENO TALUD (V:H)
Roca Fija 10:1
Roca Suelta 4:1
Conglomerado Cementado 4:1
Suelos Consolidados Compactos 4:1
Conglomerados Comunes 3:1
Tierra Compacta – Arcillas
compactas
2:1
Tierra Suelta- Arcillas poco
compactas
1:1
Arenas Sueltas - Gravas Sueltas 1:2
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9.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.0 El presente reporte corresponde al Informe Técnico del estudio de
mecánica de suelos para el proyecto "CERRO NEGRO-SURCO" de
hasta tres pisos 11 pisos y tres sótanos más azotea, cuya área de
terreno es de 1241.25m2. El área en estudio se encuentra emplazada
en Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO
DE SURCO provincia de Lima departamento de Lima.
2.0 En base a los trabajos de campo que involucra las excavaciones, en
base a las calicatas, ensayos de laboratorio y registro de
excavaciones; Se elaboró la siguiente conformación del subsuelo.
Superficialmente en toda el área de terreno, se encuentra una roca
disgregada diaclasada de matriz limosa arcillosa, seguida por un
afloramiento rocoso, de origen volcánico presentándose rocas del tipo
sílice granular con diaclasas, de color grisáceo, presenta fracturas,
conforme se incrementa la profundidad el RQD de la roca aumenta
hasta llegar a la roca maciza. Se pudo excavar solo hasta una
profundidad máxima de 1.00m con mucha dificultad asumiéndose por
evidencia la presencia de roca poco fracturada hasta los 12.50m el
cual se encuentra por debajo de la cimentación de la edificación.
3.0 Los parámetros sísmicos son los siguientes
PERFIL DE SUELO S1 Z S Tp (seg) TL (seg) U
Roca fracturada 0.45g 1.00 0.40 2.50 1.00
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4.0 En el cuadro adjunto se muestra el diseño de la cimentación.
Estructura
CAPACIDAD PORTANTE
q adm-neta.(kg/cm2
)
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.00
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2
)=7.72 B=1.00m
Si=0.0814cm
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.10
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2)=7.75 B=1.10m
Si=0.0740cm
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.20
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2)=7.77 B=1.20m
Si=0.0678cm
CIMENTACION CON
ZAPATA B=1.40
Df=1.00m
q adm-neta.(kg/cm2)=7.82 B=1.40m
Si=0.0581cm
Para efectos de diseño se trabajará con una capacidad portante
admisible de 7.72kg/cm2. Una profundidad de cimentación de
1.00m por debajo del nivel del terreno natural, Con coeficiente de
balasto (K) de 40kg/cm3.
5.0 Los asentamientos producidos debido a la solicitación de las cargas
actuantes, serán absorbidos por la cimentación propuesta.
6.0 En ningún caso la presión de contacto deberá ser mayor a la presión
admisible del suelo.
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7.0 Dichos valores no ocasionan un ataque químico al concreto de la
cimentación, debiéndose utilizar por lo tanto Cemento Portland Tipo I,
pero para efectos de evitar la salitrocidad futura, utilizar aditivos anti
salitre para el concreto en la cimentación. Según Design and Control of
Concrete Mixtures Capitulo II, Pág. 20. Tabla 2-2, Pórtland Cement
PCA Asociación.
8.0 Se recomienda realizar un control de calidad de todos los materiales
a utilizarse en la construcción de los cimientos, en especial a los
agregados: piedra, arena, y agua, tener cuidado con la utilización de
las aguas subterráneas pues están tienen presencia de sales y no es
recomendable para su utilización en la mescla.
9.0 Se recomienda realizar un tipo de aislamiento los cuales podrían ser de
neoprene u otro tipo de material aislante como tecnopor.
10.0 Se muestran los taludes de corte y relleno de los materiales
involucrados
TALUD DE CORTE
CLASIFICACION DEL TERRENO TALUD (V:H)
Roca Fija 10:1
Roca Suelta 4:1
Conglomerado Cementado 4:1
Suelos Consolidados Compactos 4:1
Conglomerados Comunes 3:1
Tierra Compacta – Arcillas
compactas
2:1
Tierra Suelta- Arcillas poco
compactas
1:1
Arenas Sueltas - Gravas Sueltas 1:2
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TALUD DE RELLENO
CLASIFICACION DEL
TERRENO
TALUD (V:H)
Enrocado 1:1
Suelos diversos
compactados
1:1.5
Arena compactada a
grava
compactada
1:2
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ANEXOS
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ANEXO I
Registros de Calicatas
27. REGISTRO DE CALICATA
PROYECTO :
SOLICITADO :
CERRO NEGRO-SURCO
UBICACION : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DE SURCO PROVINCIA Y
CALICATA
PROF.
N.F
C-01
12.50m
----m
:
:
DEPARTAMENTO DE LIMA
AGUA AGUA
AGUA
A
A
B
SR. EDGAR NUÑEZ ROMAN
28. REGISTRO DE CALICATA
PROYECTO :
SOLICITADO :
CERRO NEGRO-SURCO
UBICACION : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DE SURCO PROVINCIA Y
CALICATA
PROF.
N.F
C-02
12.50m
----m
:
:
DEPARTAMENTO DE LIMA
A GUA A GUA
A GUA
A
A
B
SR. EDGAR NUÑEZ ROMAN
29. REGISTRO DE CALICATA
PROYECTO :
SOLICITADO :
CERRO NEGRO-SURCO
UBICACION : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DE SURCO PROVINCIA Y
CALICATA
PROF.
N.F
C-03
12.50m
----m
:
:
DEPARTAMENTO DE LIMA
AGUA
AGUA
AGUA
A
A
B
SR. EDGAR NUÑEZ ROMAN
30. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
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ANEXO II
Resultado de Ensayos de Laboratorio
31. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES Rev. Nº: 0
_____________________________________________________________________________
OHL INGENIEROS S.A.C Dirección: Calle 5 Mz. C Lt. 04 Urb. Mi casa Dist. Comas Lima
ERKOM PERU SAC Dirección: Urb. Los Libertadores, Calle los Precursores 495 S.M.P. Ofc. 4850364 –RPM
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INFORME L-215-21 ERKOM PERU S.A.C/OHL INGENIEROS S.A.C.
REGISTRO : S21-ERK
MUESTRA : C-02 P=0,00-0.50 m
Muestra identificada y proporcionada por el solicitante
PROYECTO : "CERRO NEGRO-SURCO"
UBICACIÓN : Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA
B, DISTRITO DISTRITO DE SURCO PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA
ENSAYO : ANALISIS FISICOQUIMICO
FECHA :
……………………………………………………………………………………………..
REPORTE DE RESULTADOS
SALES SOLUBLES TOTALES, 896.20 ppm
SULFATOS, 542.30 ppm
CLORUROS, 368.70 ppm
NT.MTCE219-STMD516-ASTMD512
SOLICITANTE : SR. EDGAR NUÑEZ ROMAN
MARZO 2022
32. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y MATERIALES Rev. Nº: 0
_____________________________________________________________________________
OHL INGENIEROS S.A.C Dirección: Calle 5 Mz. C Lt. 04 Urb. Mi casa Dist. Comas Lima
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SOLICITADO :
PROYECTO :
UBICACIÓN :
FECHA : SEPTIEMBRE DEL 2021
MATERIAL : ROCA FRACTURADA
ESTADO : ALTERADA
Muestra : M-02
Calicata : C-02
Prof.(m) : 0.50-3.00
Especimen Nº 1
Diametro del anillo (cm) 4.50
Altura Inicial de muestra (cm) 9.00
Densidad húmeda inicial (gr/cm3) 2.604
Densidad seca inicial (gr/cm3) 2.528
Cont. de humedad inicial (%) 1.12
Esfuerzo Axial (Mpa) 14.0
Deformacion Axial (mm) 0.0521
I. ENSAYO DE COMPRESION SIMPLE EN ROCA ASTM D4405
INFORME L-215-21 ERKOM PERU S.A.C/OHL INGENIEROS S.A.C.
Jr. CERRO NEGRO S/N URBANIZACIÓN MANZANA B, DISTRITO DISTRITO DE
SURCO PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA
"CERRO NEGRO-SURCO"
SR. EDGAR NUÑEZ ROMAN
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ANEXO III
Material Fotográfico
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FOTO Nº01 Y 02: Se observa la calicata C-01, de frente y a la profundidad,
observándose roca disgregada subyace un afloramiento rocoso, de origen
volcánico presentándose rocas del tipo sílice granular con diaclasas, de color
grisáceo, presenta fracturas
.
35. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION. Rev. Nº: 0
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FOTO Nº03 Y 04: Se observa la calicata C-02, de frente y a la profundidad,
observándose roca disgregada subyace un afloramiento rocoso, de origen
volcánico presentándose rocas del tipo sílice granular con diaclasas, de color
grisáceo, presenta fracturas.
36. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION. Rev. Nº: 0
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FOTO Nº05 Y 06: Se observa la calicata C-03, de frente y a la profundidad,
observándose roca disgregada subyace un afloramiento rocoso, de origen
volcánico presentándose rocas del tipo sílice granular con diaclasas, de color
grisáceo, presenta fracturas.
37. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION. Rev. Nº: 0
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FOTO Nº07: Se observa la fachada del área en estudio.
38. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
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ANEXO IV
Plano de Ubicación de Calicatas MS-01
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ANEXO V
Cuadros, Tablas
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44. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
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45. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
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Factores de Capacidad de carga de Terzaghi (según Kumbhojkar (1993))
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RELACION GENERAL ENTRE LA RESISTENCIA A LA PENETRACION Y LA
DENSIDAD RELATIVA Y EL ANGULO DE FRICCION INTERNA EN ARENAS
47. ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION
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Bibliografía
Reglamento nacional de Edificaciones Norma E-050 “Suelos y
Cimentaciones”
Reglamento nacional de Edificaciones Norma E-030 “Diseño sismo
resistente”
INGEMET mapas geológicos
Braja M. Das “Principios de Ingeniería de Cimentaciones”
Lambe Whitman “Mecánica de suelos”
ACI “Cimentaciones de concreto armado en edificaciones
Deslizamientos y Estabilidad Taludes – Suarez
Engng-Geology
Manual de Proteccion de Taludes-Cismid
Rock Engineering-Course Notes by Ebert Hoek
Conferencia Marsal-Goodman