SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
4. PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS.
INTRODUCCION
El suelo es un material con arreglo variable de sus partículas que dejan entre ellas una serie de poros
conectados unos con otros para formar una compleja red de canales de diferentes magnitudes que se
comunican entre sí; de aquí que el agua que cae sobre el suelo parte escurre sobre la superficie, y
parte se infiltra por acción de la gravedad hasta estratos impermeables más profundos, formando la
llamada capa freática. El límite superior de este manto acuoso se llama Nivel Freático (N.F.)
Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta comúnmente el Ingeniero civil se refiere al flujo
de agua a través de los suelos que influye en el comportamiento de los mismos. Para analizar estos
problemas, se emplean modelos que se alimentan de los parámetros obtenidos ya sea en pruebas de
campo o en ensayes de laboratorio de Permeabilidad en muestras lo menos alteradas posible, o al
menos tratando de reproducir en el laboratorio su grado de compacidad en estado natural.
4.1 FLUJO LAMINAR Y FLUJO TURBULENTO
De acuerdo con las investigaciones realizadas por Osborne Reynolds hacia finales del siglo
XIX, el flujo del agua puede producirse en dos estados característicos diferentes, denominados Flujo
Laminar y Flujo Turbulento, El flujo Laminar es ordenado y en capas, cada partícula de agua fluye
siguiendo una trayectoria definida que nunca corta la trayectoria de otra partícula. En el rango de flujo
Laminar, el gradiente hidráulico (por ejemplo, pérdida de carga debida la fricción por unidad de
longitud a lo largo de la trayectoria del flujo) es proporcional a la velocidad del flujo. Esta clase de flujo
es típica cuando las velocidades son bajas. A altas velocidades se observa un patrón de flujo más
irregular o turbulento en el que las trayectorias del flujo se entrecruzan al azar. En este caso se
encuentra que el gradiente hidráulico varía con el cuadrado de la velocidad.
Cuando el ingeniero geotecnista prevea que se presentará un flujo de agua dentro de la masa del
suelo en su obra, es conveniente que garantice que el agua fluya bajo el régimen laminar a
velocidades relativamente pequeñas, de lo contrario se presentará el fenómeno conocido como
régimen turbulento caracterizado por la generación de vórtices que se generan por la fricción entre las
moléculas del agua cuando estas rebasan cierta velocidad de desplazamiento; este comportamiento
puede generar, entre otros riesgos, el arrastre de granos de suelo que tiene como consecuencia la
formación de tubos dentro de la masa de suelo, efecto conocido como tubificación.
4.2 LEY DE DARCY Y COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.
Los poros de una masa de suelo están interconectados de una manera en extremo compleja y
completamente aleatoria que origina en la masa del suelo canales de flujo estrechos, de forma
irregular y entrelazada. En consecuencia, es imposible analizar el flujo en cada poro individualmente.
Sin embargo en los problemas de ingeniería en los que interviene la filtración de agua a través de los
suelos no es de interés el micro flujo en cada poro, sino el macro flujo a través de todos los poros de
la masa del suelo. Tal flujo fue estudiado por el Francés Henry Darcy en 1856 con una serie de
experimentos sobre lechos filtrantes de arena.
Como resultado de sus experimentos Darcy estableció la ley que rige el flujo del agua a través de los
suelos, expresándola como sigue:
Q = k i A
Donde: Q = gasto que pasa a través de la muestra
K = Coeficiente de Permeabilidad
i = Gradiente Hidráulico
A = Área de la sección transversal de la muestra
El Coeficiente de Permeabilidad k depende del tamaño y forma de los granos que componen el suelo,
de la relación de vacíos, del Grado de Saturación, del contenido de materia orgánica y de la
temperatura y solubilidad de sus elementos. Siendo este coeficiente distinto para cada tipo de suelo,
es necesario determinarlo experimentalmente, mediante pruebas de permeabilidad, en cada caso
particular.
La velocidad con que circula el agua a través de un medio, es igual al gradiente hidráulico
multiplicado por una constante propia del medio llamada Coeficiente de Permeabilidad " k "
V = k • i
Donde:
V = Velocidad de descarga
i = Gradiente Hidráulico
k = Coeficiente de Permeabilidad
La velocidad de descarga es la que lleva al agua inmediatamente antes de entrar en el suelo o
inmediatamente de salir de él.
Esta ecuación es la Ley de Darcy para el flujo a través de los suelos, la cual afirma que la velocidad
de descarga es directamente proporcional al gradiente hidráulico. Más adelante Reynolds observó
que está es una característica distintiva del flujo Laminar.
Gradiente Hidráulico
El Gradiente Hidráulico es una medida de la energía que impulsa al agua a moverse dentro del suelo.
Es un concepto adimensional y representa la pérdida de carga hidráulica por unidad de longitud esto
es i = h / L
En Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones se debe saber cuánta agua fluye a través del
suelo en un tiempo unitario. Este conocimiento se requiere para el diseño de presas de tierra, para
determinar la cantidad de infiltración bajo estructuras hidráulicas y para desaguar antes y durante la
construcción de cimentaciones.
Permeabilidad de un Suelo. Se refiere a la capacidad para permitir el paso de una corriente de agua
a través de su masa.
4.3 Métodos para medir el Coeficiente de Permeabilidad
Para determinar la permeabilidad hidráulica de un suelo se usan principalmente dos pruebas de
laboratorio: la prueba de carga constante y la prueba de carga variable. La primera se usa
principalmente para suelos de grano grueso, sin embargo para los suelos de grano fino, las tasas de
flujo a través del suelo son muy pequeñas y se prefieren por ello las pruebas de carga variable.
4.3.1 Prueba de permeabilidad bajo Carga Constante
Consiste en un tubo que contiene una muestra de suelo y es alimentada con agua, de modo que su
gradiente hidráulico es el mismo durante toda la prueba, la cual consiste en recoger el agua que logra
pasar a través del suelo durante un lapso de tiempo determinado, obteniéndose que el gasto q = V / t
Ofrece el método más simple para determinar el Coeficiente de Permeabilidad de un suelo. Una
muestra de suelo de área Transversal A y longitud L, confinada en un tubo, se somete a una carga
hidráulica h. El agua fluye a través de la muestra, midiéndose la cantidad (en cm3
) que pasa en el
tiempo t, Aplicando la ley de DARCY : V = K . A . i . t , donde V es la mencionada cantidad de agua.
El gradiente hidráulico medio vale : i = h / L
El gasto que pasa a través del tubo que contiene la muestra de suelo es igual al que atraviesa dicha
muestra, por lo que:
k =
V L
A h t
Donde:
V = Volumen recogido por el recipiente durante el tiempo que dura la prueba (cm3)
L = Longitud de la muestra de suelo (cm)
A = Área de la sección transversal de la muestra de suelo (cm2)
h = Carga hidráulica (cm)
t = Tiempo de duración de la prueba (seg)
El inconveniente del Permeámetro de carga constante es que, en suelos poco permeables, el tiempo
de prueba se hace tan largo que deja de ser práctico, usando gradientes hidráulicos razonables.
4.3.2 Prueba de permeabilidad bajo Carga Variable
En este tipo de prueba se mide la cantidad de agua que atraviesa una muestra de suelo, por
diferencia de niveles en un tubo alimentador. Al ejecutar la prueba se llena de agua el tubo vertical del
permeámetro, observándose su descenso a medida que el agua atraviesa la muestra.
Este tipo de prueba solo puede hacerse en materiales que no sean muy impermeables, de modo que
el volumen de agua recogido en el recipiente no tenga tiempo de sufrir evaporación.
Con referencia a la Figura:
a = Área del tubo vertical de carga (tubo capilar)
A = Área de la sección transversal de la muestra
L = Longitud de la muestra
h1 = Carga Hidráulica al principio de la prueba
h2 = Carga Hidráulica al final de la prueba
t = Tiempo requerido para que la carga hidráulica pase de h1 a h2.
4.4 Factores que influyen en la permeabilidad de los suelos
La permeabilidad de los suelos se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo como a
características del agua circulante. Los principales son:
1. La relación de vacíos.
2. La temperatura del agua, que afecta la viscosidad del fluido.
3. La estructura y estratificación del suelo.
4. La existencia de agujeros, fisuras, etc., en el suelo
5. Distribución del tamaño de los poros.
6. La rugosidad de las partículas minerales
7. El grado de saturación del suelo

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS
PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOSPROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS
PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOSUNEFA
 
Practica laboratorio-conductividad hidraulica
Practica laboratorio-conductividad hidraulicaPractica laboratorio-conductividad hidraulica
Practica laboratorio-conductividad hidraulicaRayssa Atao Oscco
 
Trabajo practico5
Trabajo practico5Trabajo practico5
Trabajo practico5calavera_13
 
Ley de darcy o1 grupo 5
Ley de darcy o1 grupo 5Ley de darcy o1 grupo 5
Ley de darcy o1 grupo 5Mileacre
 
15 cap iii.2.permeabilidad 15
15 cap iii.2.permeabilidad 1515 cap iii.2.permeabilidad 15
15 cap iii.2.permeabilidad 15sanaron
 
Flujo unidimensional mecanica de suelos
Flujo unidimensional mecanica de suelosFlujo unidimensional mecanica de suelos
Flujo unidimensional mecanica de sueloskelly loayza
 
El agua en los suelos grupo7 suelos ii
El agua en los suelos grupo7 suelos iiEl agua en los suelos grupo7 suelos ii
El agua en los suelos grupo7 suelos iinathalyzapataastudillo
 
Permeabilidad de los sedimentos
Permeabilidad de los sedimentosPermeabilidad de los sedimentos
Permeabilidad de los sedimentosceleo89
 
Permeabilidad de los suelos.
Permeabilidad de los suelos.Permeabilidad de los suelos.
Permeabilidad de los suelos.AdrianaOrdez
 
T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)
T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)
T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)Sergi Meseguer Costa
 
Permeabilidad de los suelos
Permeabilidad de los suelosPermeabilidad de los suelos
Permeabilidad de los suelosAdrianaOrdez
 
Flujos en medios_porosos_tef2014
Flujos en medios_porosos_tef2014Flujos en medios_porosos_tef2014
Flujos en medios_porosos_tef2014RenzoCruz97
 

La actualidad más candente (20)

Capítulo vi
Capítulo viCapítulo vi
Capítulo vi
 
PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS
PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOSPROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS
PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS
 
Flujo unidimensional
Flujo unidimensionalFlujo unidimensional
Flujo unidimensional
 
Practica laboratorio-conductividad hidraulica
Practica laboratorio-conductividad hidraulicaPractica laboratorio-conductividad hidraulica
Practica laboratorio-conductividad hidraulica
 
Trabajo practico5
Trabajo practico5Trabajo practico5
Trabajo practico5
 
Ley de darcy o1 grupo 5
Ley de darcy o1 grupo 5Ley de darcy o1 grupo 5
Ley de darcy o1 grupo 5
 
Ley darcy
Ley darcyLey darcy
Ley darcy
 
15 cap iii.2.permeabilidad 15
15 cap iii.2.permeabilidad 1515 cap iii.2.permeabilidad 15
15 cap iii.2.permeabilidad 15
 
Ley de darcy
Ley de darcyLey de darcy
Ley de darcy
 
Flujo unidimensional mecanica de suelos
Flujo unidimensional mecanica de suelosFlujo unidimensional mecanica de suelos
Flujo unidimensional mecanica de suelos
 
Capitulo2
Capitulo2Capitulo2
Capitulo2
 
Permeabilidad
PermeabilidadPermeabilidad
Permeabilidad
 
El agua en los suelos grupo7 suelos ii
El agua en los suelos grupo7 suelos iiEl agua en los suelos grupo7 suelos ii
El agua en los suelos grupo7 suelos ii
 
Permeabilidad de los sedimentos
Permeabilidad de los sedimentosPermeabilidad de los sedimentos
Permeabilidad de los sedimentos
 
Trabajo practico6
Trabajo practico6Trabajo practico6
Trabajo practico6
 
Permeabilidad de los suelos.
Permeabilidad de los suelos.Permeabilidad de los suelos.
Permeabilidad de los suelos.
 
T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)
T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)
T7 Edafologia AG1012, El agua en el suelo (Prof. Ignacio Morell Evangelista)
 
Permeabilidad de los suelos
Permeabilidad de los suelosPermeabilidad de los suelos
Permeabilidad de los suelos
 
Flujos en medios_porosos_tef2014
Flujos en medios_porosos_tef2014Flujos en medios_porosos_tef2014
Flujos en medios_porosos_tef2014
 
Permeabilidad en suelos
Permeabilidad en suelosPermeabilidad en suelos
Permeabilidad en suelos
 

Similar a U 4 prop. hidraulicas de los suelos 2015

Propiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptx
Propiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptxPropiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptx
Propiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptxNataliaInsfrnNoria
 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptxDETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptxkevinharoldcaaricapc
 
ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1josueleonbazan
 
capilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdf
capilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdfcapilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdf
capilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdfJOSENRIQUERAMREZRAMR2
 
Agua en los_suelos
Agua en los_suelosAgua en los_suelos
Agua en los_suelosEdson Portal
 
Agua en los_suelos
Agua en los_suelosAgua en los_suelos
Agua en los_suelosHelio Weiss
 
Marco teorico permeabilidad
Marco teorico permeabilidadMarco teorico permeabilidad
Marco teorico permeabilidadBA YC
 
Cap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltración
Cap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltraciónCap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltración
Cap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltraciónDiego Alonzo Gomez Gil
 
Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6alacran19
 
Flujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosFlujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosMai Gab
 
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptxSEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptxSamuelPaz16
 
Trabajo de hidrulica avanzada2
Trabajo de hidrulica avanzada2Trabajo de hidrulica avanzada2
Trabajo de hidrulica avanzada2Jose Perales
 
Leyes Basicas para un Sistema
Leyes Basicas para un SistemaLeyes Basicas para un Sistema
Leyes Basicas para un SistemaMariaRivasH
 

Similar a U 4 prop. hidraulicas de los suelos 2015 (20)

Propiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptx
Propiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptxPropiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptx
Propiedades Hidráulicas-Geotecnia I.pptx
 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptxDETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
 
ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1
 
Ley darcy
Ley darcyLey darcy
Ley darcy
 
capilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdf
capilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdfcapilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdf
capilaridad_y_permeabilidad_de_los_suelos_ppt.pdf
 
Agua en los_suelos
Agua en los_suelosAgua en los_suelos
Agua en los_suelos
 
Agua en los_suelos
Agua en los_suelosAgua en los_suelos
Agua en los_suelos
 
Marco teorico permeabilidad
Marco teorico permeabilidadMarco teorico permeabilidad
Marco teorico permeabilidad
 
Cap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltración
Cap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltraciónCap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltración
Cap. 5.1 permeabilidad_del_suelo_e_infiltración
 
Guia laboratorio
Guia laboratorioGuia laboratorio
Guia laboratorio
 
permeabilidad
permeabilidadpermeabilidad
permeabilidad
 
Permeabilidad
PermeabilidadPermeabilidad
Permeabilidad
 
GRUPO 2_CAPITULO III.pptx
GRUPO 2_CAPITULO III.pptxGRUPO 2_CAPITULO III.pptx
GRUPO 2_CAPITULO III.pptx
 
Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6
 
Flujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertosFlujo en canales abiertos
Flujo en canales abiertos
 
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptxSEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
 
Trabajo de hidrulica avanzada2
Trabajo de hidrulica avanzada2Trabajo de hidrulica avanzada2
Trabajo de hidrulica avanzada2
 
Leyes Basicas para un Sistema
Leyes Basicas para un SistemaLeyes Basicas para un Sistema
Leyes Basicas para un Sistema
 
Ley de Darcy.pdf
Ley de Darcy.pdfLey de Darcy.pdf
Ley de Darcy.pdf
 
Ley_Darcy.pdf
Ley_Darcy.pdfLey_Darcy.pdf
Ley_Darcy.pdf
 

Más de Flavio Rosario Flores

2laura shoup-publicidad-2da-correcciones
2laura shoup-publicidad-2da-correcciones2laura shoup-publicidad-2da-correcciones
2laura shoup-publicidad-2da-correccionesFlavio Rosario Flores
 
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copyU 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copyFlavio Rosario Flores
 
U 3 granulometría y platicidad 2014ok
U 3 granulometría y platicidad 2014okU 3 granulometría y platicidad 2014ok
U 3 granulometría y platicidad 2014okFlavio Rosario Flores
 
U 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014ok
U 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014okU 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014ok
U 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014okFlavio Rosario Flores
 
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
 
Ev2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jerson
Ev2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jersonEv2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jerson
Ev2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jersonFlavio Rosario Flores
 
Autoridades que intervienen en el puerto
Autoridades que intervienen en el puertoAutoridades que intervienen en el puerto
Autoridades que intervienen en el puertoFlavio Rosario Flores
 

Más de Flavio Rosario Flores (19)

2.4. precipitación en una zona.
2.4. precipitación en una zona.2.4. precipitación en una zona.
2.4. precipitación en una zona.
 
Cuadro 1.
Cuadro 1.Cuadro 1.
Cuadro 1.
 
Ergonomía13
Ergonomía13Ergonomía13
Ergonomía13
 
Reporteeeeeeee finaaaaaaaallll
Reporteeeeeeee finaaaaaaaallllReporteeeeeeee finaaaaaaaallll
Reporteeeeeeee finaaaaaaaallll
 
Cartilla del concreto
Cartilla del concretoCartilla del concreto
Cartilla del concreto
 
2laura shoup-publicidad-2da-correcciones
2laura shoup-publicidad-2da-correcciones2laura shoup-publicidad-2da-correcciones
2laura shoup-publicidad-2da-correcciones
 
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copyU 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
U 5 consolidaciã³n apuntes 2015 copy
 
U 3 granulometría y platicidad 2014ok
U 3 granulometría y platicidad 2014okU 3 granulometría y platicidad 2014ok
U 3 granulometría y platicidad 2014ok
 
U 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014ok
U 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014okU 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014ok
U 3 clasificacion e ident de suelos sucs 2014ok
 
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
 
U 1 generalidades 2015 ok
U 1 generalidades 2015 okU 1 generalidades 2015 ok
U 1 generalidades 2015 ok
 
Sistemas de transporte marítimo
Sistemas de transporte marítimoSistemas de transporte marítimo
Sistemas de transporte marítimo
 
Mar de los sargazos
Mar de los sargazosMar de los sargazos
Mar de los sargazos
 
Ing. de trancito
Ing. de trancitoIng. de trancito
Ing. de trancito
 
Ev2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jerson
Ev2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jersonEv2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jerson
Ev2.8 maquinaria para montaje-moreno charmin jerson
 
3.3 salazar ochoa gregorio
3.3 salazar ochoa gregorio3.3 salazar ochoa gregorio
3.3 salazar ochoa gregorio
 
2.1 salazar ochoa gregorio
2.1 salazar ochoa gregorio2.1 salazar ochoa gregorio
2.1 salazar ochoa gregorio
 
procesos estructurales
procesos estructuralesprocesos estructurales
procesos estructurales
 
Autoridades que intervienen en el puerto
Autoridades que intervienen en el puertoAutoridades que intervienen en el puerto
Autoridades que intervienen en el puerto
 

Último

Myoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdf
Myoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdfMyoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdf
Myoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdfFtimaMontserratZaraz
 
UNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdf
UNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdfUNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdf
UNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdfronypap
 
1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf
1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf
1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdfJlnParada
 
Practica_Calificada_03333333333333333.pdf
Practica_Calificada_03333333333333333.pdfPractica_Calificada_03333333333333333.pdf
Practica_Calificada_03333333333333333.pdffredyflores58
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientoscuentaparainvestigac
 
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................Juan293605
 
Mecatronica Automotriz .pdf
Mecatronica Automotriz              .pdfMecatronica Automotriz              .pdf
Mecatronica Automotriz .pdfleonardocahua1
 
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidenciasportafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidenciasIANMIKELMIRANDAGONZA
 
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOAnálisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOFernando Bravo
 
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptxdokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptxQualityAdviceService
 
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjdS06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjdaeapolinarez
 
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxVideo sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxcarlosEspaaGarcia
 
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbTema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbantoniolfdez2006
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosandersonsubero28
 
seminario-de-plc- controladores logicos programables
seminario-de-plc- controladores logicos programablesseminario-de-plc- controladores logicos programables
seminario-de-plc- controladores logicos programablesLuisLobatoingaruca
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdfSantiagoRodriguez598818
 
Arquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo LimacheArquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo LimacheJuan Luis Menares
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptNombre Apellidos
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxjhorbycoralsanchez
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfELIZABETHCRUZVALENCI
 

Último (20)

Myoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdf
Myoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdfMyoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdf
Myoelectric_Control_for_Upper_Limb_Prostheses.en.es (2).pdf
 
UNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdf
UNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdfUNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdf
UNIDAD 3 ENSAYOS DESTRUCTIVOS Y NO DESTRUCTIVOS – NORMATIVA ASTM.pdf
 
1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf
1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf
1 CENTROIDES 2°Computohhhhhhhhhhhhhhhh.pdf
 
Practica_Calificada_03333333333333333.pdf
Practica_Calificada_03333333333333333.pdfPractica_Calificada_03333333333333333.pdf
Practica_Calificada_03333333333333333.pdf
 
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientosTAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
TAIICHI OHNO, historia, obras, reconocimientos
 
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
ARMADURAS METODO NODOS.pptx......................
 
Mecatronica Automotriz .pdf
Mecatronica Automotriz              .pdfMecatronica Automotriz              .pdf
Mecatronica Automotriz .pdf
 
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidenciasportafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
portafolio final manco 2 1816827 portafolio de evidencias
 
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECOAnálisis de Costos y Presupuestos CAPECO
Análisis de Costos y Presupuestos CAPECO
 
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptxdokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
dokumen.tips_311-determinacion-del-espacio-estatico.pptx
 
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjdS06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
S06_s2+-+Centro.pdf qiieiejanahshsjsnndjd
 
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptxVideo sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
Video sustentación GA2- 240201528-AA3-EV01.pptx
 
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbbTema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Tema ilustrado 9.2.docxbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
 
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplosTipos de suelo y su clasificación y ejemplos
Tipos de suelo y su clasificación y ejemplos
 
seminario-de-plc- controladores logicos programables
seminario-de-plc- controladores logicos programablesseminario-de-plc- controladores logicos programables
seminario-de-plc- controladores logicos programables
 
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf3er Informe Laboratorio Quimica General  (2) (1).pdf
3er Informe Laboratorio Quimica General (2) (1).pdf
 
Arquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo LimacheArquitecto cambio de uso de suelo Limache
Arquitecto cambio de uso de suelo Limache
 
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.pptTippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
Tippens fisica 7eDIAPOSITIVAS TIPENS Tippens_fisica_7e_diapositivas_33.ppt
 
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptxingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
ingenieria grafica para la carrera de ingeniera .pptx
 
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdfNTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
NTC 3883 análisis sensorial. metodología. prueba duo-trio.pdf
 

U 4 prop. hidraulicas de los suelos 2015

  • 1. 4. PROPIEDADES HIDRAULICAS DE LOS SUELOS. INTRODUCCION El suelo es un material con arreglo variable de sus partículas que dejan entre ellas una serie de poros conectados unos con otros para formar una compleja red de canales de diferentes magnitudes que se comunican entre sí; de aquí que el agua que cae sobre el suelo parte escurre sobre la superficie, y parte se infiltra por acción de la gravedad hasta estratos impermeables más profundos, formando la llamada capa freática. El límite superior de este manto acuoso se llama Nivel Freático (N.F.) Uno de los grandes problemas a los que se enfrenta comúnmente el Ingeniero civil se refiere al flujo de agua a través de los suelos que influye en el comportamiento de los mismos. Para analizar estos problemas, se emplean modelos que se alimentan de los parámetros obtenidos ya sea en pruebas de campo o en ensayes de laboratorio de Permeabilidad en muestras lo menos alteradas posible, o al menos tratando de reproducir en el laboratorio su grado de compacidad en estado natural. 4.1 FLUJO LAMINAR Y FLUJO TURBULENTO De acuerdo con las investigaciones realizadas por Osborne Reynolds hacia finales del siglo XIX, el flujo del agua puede producirse en dos estados característicos diferentes, denominados Flujo Laminar y Flujo Turbulento, El flujo Laminar es ordenado y en capas, cada partícula de agua fluye siguiendo una trayectoria definida que nunca corta la trayectoria de otra partícula. En el rango de flujo Laminar, el gradiente hidráulico (por ejemplo, pérdida de carga debida la fricción por unidad de longitud a lo largo de la trayectoria del flujo) es proporcional a la velocidad del flujo. Esta clase de flujo es típica cuando las velocidades son bajas. A altas velocidades se observa un patrón de flujo más irregular o turbulento en el que las trayectorias del flujo se entrecruzan al azar. En este caso se encuentra que el gradiente hidráulico varía con el cuadrado de la velocidad. Cuando el ingeniero geotecnista prevea que se presentará un flujo de agua dentro de la masa del suelo en su obra, es conveniente que garantice que el agua fluya bajo el régimen laminar a velocidades relativamente pequeñas, de lo contrario se presentará el fenómeno conocido como régimen turbulento caracterizado por la generación de vórtices que se generan por la fricción entre las moléculas del agua cuando estas rebasan cierta velocidad de desplazamiento; este comportamiento puede generar, entre otros riesgos, el arrastre de granos de suelo que tiene como consecuencia la formación de tubos dentro de la masa de suelo, efecto conocido como tubificación. 4.2 LEY DE DARCY Y COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD. Los poros de una masa de suelo están interconectados de una manera en extremo compleja y completamente aleatoria que origina en la masa del suelo canales de flujo estrechos, de forma irregular y entrelazada. En consecuencia, es imposible analizar el flujo en cada poro individualmente. Sin embargo en los problemas de ingeniería en los que interviene la filtración de agua a través de los suelos no es de interés el micro flujo en cada poro, sino el macro flujo a través de todos los poros de la masa del suelo. Tal flujo fue estudiado por el Francés Henry Darcy en 1856 con una serie de experimentos sobre lechos filtrantes de arena.
  • 2. Como resultado de sus experimentos Darcy estableció la ley que rige el flujo del agua a través de los suelos, expresándola como sigue: Q = k i A Donde: Q = gasto que pasa a través de la muestra K = Coeficiente de Permeabilidad i = Gradiente Hidráulico A = Área de la sección transversal de la muestra El Coeficiente de Permeabilidad k depende del tamaño y forma de los granos que componen el suelo, de la relación de vacíos, del Grado de Saturación, del contenido de materia orgánica y de la temperatura y solubilidad de sus elementos. Siendo este coeficiente distinto para cada tipo de suelo, es necesario determinarlo experimentalmente, mediante pruebas de permeabilidad, en cada caso particular. La velocidad con que circula el agua a través de un medio, es igual al gradiente hidráulico multiplicado por una constante propia del medio llamada Coeficiente de Permeabilidad " k " V = k • i Donde: V = Velocidad de descarga i = Gradiente Hidráulico k = Coeficiente de Permeabilidad La velocidad de descarga es la que lleva al agua inmediatamente antes de entrar en el suelo o inmediatamente de salir de él. Esta ecuación es la Ley de Darcy para el flujo a través de los suelos, la cual afirma que la velocidad de descarga es directamente proporcional al gradiente hidráulico. Más adelante Reynolds observó que está es una característica distintiva del flujo Laminar. Gradiente Hidráulico El Gradiente Hidráulico es una medida de la energía que impulsa al agua a moverse dentro del suelo. Es un concepto adimensional y representa la pérdida de carga hidráulica por unidad de longitud esto es i = h / L En Mecánica de Suelos e Ingeniería de Cimentaciones se debe saber cuánta agua fluye a través del suelo en un tiempo unitario. Este conocimiento se requiere para el diseño de presas de tierra, para determinar la cantidad de infiltración bajo estructuras hidráulicas y para desaguar antes y durante la construcción de cimentaciones. Permeabilidad de un Suelo. Se refiere a la capacidad para permitir el paso de una corriente de agua a través de su masa.
  • 3. 4.3 Métodos para medir el Coeficiente de Permeabilidad Para determinar la permeabilidad hidráulica de un suelo se usan principalmente dos pruebas de laboratorio: la prueba de carga constante y la prueba de carga variable. La primera se usa principalmente para suelos de grano grueso, sin embargo para los suelos de grano fino, las tasas de flujo a través del suelo son muy pequeñas y se prefieren por ello las pruebas de carga variable. 4.3.1 Prueba de permeabilidad bajo Carga Constante Consiste en un tubo que contiene una muestra de suelo y es alimentada con agua, de modo que su gradiente hidráulico es el mismo durante toda la prueba, la cual consiste en recoger el agua que logra pasar a través del suelo durante un lapso de tiempo determinado, obteniéndose que el gasto q = V / t Ofrece el método más simple para determinar el Coeficiente de Permeabilidad de un suelo. Una muestra de suelo de área Transversal A y longitud L, confinada en un tubo, se somete a una carga hidráulica h. El agua fluye a través de la muestra, midiéndose la cantidad (en cm3 ) que pasa en el tiempo t, Aplicando la ley de DARCY : V = K . A . i . t , donde V es la mencionada cantidad de agua. El gradiente hidráulico medio vale : i = h / L El gasto que pasa a través del tubo que contiene la muestra de suelo es igual al que atraviesa dicha muestra, por lo que:
  • 4. k = V L A h t Donde: V = Volumen recogido por el recipiente durante el tiempo que dura la prueba (cm3) L = Longitud de la muestra de suelo (cm) A = Área de la sección transversal de la muestra de suelo (cm2) h = Carga hidráulica (cm) t = Tiempo de duración de la prueba (seg) El inconveniente del Permeámetro de carga constante es que, en suelos poco permeables, el tiempo de prueba se hace tan largo que deja de ser práctico, usando gradientes hidráulicos razonables. 4.3.2 Prueba de permeabilidad bajo Carga Variable En este tipo de prueba se mide la cantidad de agua que atraviesa una muestra de suelo, por diferencia de niveles en un tubo alimentador. Al ejecutar la prueba se llena de agua el tubo vertical del permeámetro, observándose su descenso a medida que el agua atraviesa la muestra. Este tipo de prueba solo puede hacerse en materiales que no sean muy impermeables, de modo que el volumen de agua recogido en el recipiente no tenga tiempo de sufrir evaporación. Con referencia a la Figura: a = Área del tubo vertical de carga (tubo capilar) A = Área de la sección transversal de la muestra L = Longitud de la muestra h1 = Carga Hidráulica al principio de la prueba h2 = Carga Hidráulica al final de la prueba t = Tiempo requerido para que la carga hidráulica pase de h1 a h2.
  • 5. 4.4 Factores que influyen en la permeabilidad de los suelos La permeabilidad de los suelos se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo como a características del agua circulante. Los principales son: 1. La relación de vacíos. 2. La temperatura del agua, que afecta la viscosidad del fluido. 3. La estructura y estratificación del suelo. 4. La existencia de agujeros, fisuras, etc., en el suelo 5. Distribución del tamaño de los poros. 6. La rugosidad de las partículas minerales 7. El grado de saturación del suelo