SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
MOVIMIENTO DE TIERRA
En la práctica es posible observar con frecuencia, que esta fase del proyecto, en
términos de presupuesto, implica una de las partidas más importantes, y hasta puede
llegar a ser la más importante. Abarca desde el cálculo de las áreas y los volúmenes de
corte para una o varias alternativas de alineamiento, hasta la selección definitiva de este
último en términos de las mejores condiciones económica y de conservación que se
tenga.
Cálculo de Movimiento de Tierra
El método comúnmente empleado para cuantificar los volúmenes de tierra a mover
consiste en la determinación de las áreas que forman las secciones transversales de la
calzada con el terreno. Existen varias maneras de calcular estas áreas, una de las más
empleadas es el método de los trapecios (Figura 1).
Figura 1. Área de un trapecio
Las secciones transversales de una carretera pueden ser de diferentes tipos. Hay
secciones transversales en relleno completo, en corte y con parte en relleno y en corte
(Figura 2 y Figura 3).
Para calcular los volúmenes de movimiento de tierra en una carretera, es
necesario calcular antes las áreas que forman estas secciones. En la figura 1 se indican
con PCC los puntos que forman cada una de las secciones y cuyas coordenadas son
conocidas, por eso se identifican como PCC = punto de coordenadas conocidas. Estas
coordenadas pueden fácilmente determinarse en las tablas que dieron origen a las
secciones transversales antes dibujadas.
Figura 2. Sección Transversal en Relleno
Figura 3. Sección Transversal en Corte
Igualmente, estas coordenadas deben dibujarse junto con la sección transversal
correspondiente.
El método de los Trapecios para el cálculo del área requiere la definición exacta de la
figura cuya área se determinará. Esta definición puede fácilmente observarse en el
dibujo de las secciones. De acuerdo al dibujo en cuestión se elabora un cuadro de
coordenadas de los PCC, y a dicho cuadro se le aplica la fórmula del área según el
método de los trapecios. A cada una de las figuras, tanto de corte como de relleno se le
aplica el procedimiento descrito. La información de las áreas de cada sección,
identificada ésta según su progresiva, la información de las magnitudes lineales de corte
y relleno, así como los volúmenes a calcular entre secciones, se distribuyen y arreglan
en una hoja elaborada para este fin, en la que se hace el resumen numérico del
movimiento de tierra.
Cálculo del volumen de movimiento de tierra
Para calcular el volumen de movimiento de tierra que se producirá entre dos secciones
de acuerdo a los parámetros planteados en el proyecto, y fácilmente definibles según la
pendiente de la rasante, se usa la fórmula siguiente:
V = (A1 + A2)/2 * DH
Figura 4. Cálculo de volumen de movimiento de tierra
Según esta fórmula, V representa el volumen de corte o de relleno que se calcula entre
dos secciones de corte o de relleno. A1 y A2 son las áreas de corte o de relleno que
forman las caras del prismoide cuyo volumen se quiere calcular (Figura 4). De estas
áreas se obtiene un promedio tal como lo indica la fórmula al dividir la suma de dichas
áreas entre dos. Dicho promedio se multiplica por la distancia horizontal que separa las
áreas indicadas. Normalmente esta distancia es la misma que se usó para separar las
estacas en el levantamiento altimétrico de las secciones transversales. Dicha distancia
se calcula restando las progresivas que identifican a cada sección.
Como se mencionó anteriormente, esta información se organiza en una tabla resumen.
En dicha tabla también se van colocando los volúmenes progresivos de corte y relleno,
y estos se van afectando por los coeficientes de abundamiento y compactación.
Finalmente se totalizan dichos volúmenes y se reportan estos como una de las
conclusiones más importantes.
Los coeficientes de abundamiento y compactación se originan a partir del hecho de que
un metro cúbico de corte no producirá un metro cúbico de terraplén; un metro cúbico de
terraplén necesitará un metro cúbico de corte más un cierto volumen adicional
correspondiente a la contracción que se producirá al compactar. Igualmente, cuando la
tierra es removida de su sitio natural aumenta su volumen. Por ello, para el contratista
de una obra, los volúmenes a transportar no serán los medidos en sitio, en el corte, sino
el volumen que se produzca una vez removido el material y cargado sobre el equipo de
transporte.
Los coeficientes de abundamiento y compactación pueden ser establecidos con bastante
exactitud por medición directa del lugar de excavación y del volumen producido, o por
relación de la variación de los pesos unitarios durante la excavación, transporte y
compactación de los materiales.
La Tabla 1 muestra a continuación ciertos coeficientes, obtenidos según ensayos
realizados por autoridades en el área (Carciente, 1983).
Según Carciente (1983), el factor de expansión o encogimiento no se
mantendrá constante a todo lo largo de un proyecto. El conocimiento del tipo de suelo
encontrado permitirá aplicar el factor de corrección pertinente a cada caso.
Tabla 1. COEFICIENTES DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN PARA
DISTINTOS TIPOS DE SUELO.
Tipo de suelo
Condición
inicial
CONVERTIDO A
En sitio Suelto Compactado
Arena
En sitio
Suelta
Compactada
___
0.90
1.05
1.11
____
1.17
0.95
0.86
____
Tierra común
En sitio
Suelta
Compactada
____
0.80
1.11
1.25
____
1.39
0.90
0.72
____
Arcilla
En sitio
Suelta
Compactada
____
0.70
1.11
1.43
____
1.59
0.90
0.63
____
Roca
En sitio
Suelta
Compactada
____
0.67
0.77
1.50
____
1.15
1.30
0.87
____

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Secciones-transversales-en-carreteras.pptx
Secciones-transversales-en-carreteras.pptxSecciones-transversales-en-carreteras.pptx
Secciones-transversales-en-carreteras.pptxLuz Alvarez
 
MÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGAL
MÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGALMÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGAL
MÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGALEmilio Castillo
 
trazado de carreteras
 trazado de carreteras trazado de carreteras
trazado de carreterasEstiben Gomez
 
7.0 mecanismo de falla ciment. profund
7.0 mecanismo de falla ciment. profund7.0 mecanismo de falla ciment. profund
7.0 mecanismo de falla ciment. profundW Rafael Llanco Sedano
 
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdfDibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdfMarcoPerez721937
 
Factores que intervienen en el diseño de pavimento
Factores que intervienen en el diseño de pavimentoFactores que intervienen en el diseño de pavimento
Factores que intervienen en el diseño de pavimentoYfdella Hernandez
 
Empuje de tierras
Empuje de tierrasEmpuje de tierras
Empuje de tierrasAna Escoto
 
Capacidad de Carga.pdf
Capacidad de Carga.pdfCapacidad de Carga.pdf
Capacidad de Carga.pdfRafael Ortiz
 
Curvas verticales (CAMINOS)
Curvas verticales (CAMINOS)Curvas verticales (CAMINOS)
Curvas verticales (CAMINOS)Luis Morales
 
MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...
MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...
MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...Emilio Castillo
 
Clasificacion de carreteras y vialiadades
Clasificacion de carreteras y vialiadadesClasificacion de carreteras y vialiadades
Clasificacion de carreteras y vialiadadesjoreg777
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRASspencer389
 
proceso constructivo de una carretera asfaltada
 proceso constructivo de una carretera asfaltada proceso constructivo de una carretera asfaltada
proceso constructivo de una carretera asfaltadaKEDIN DAVILA
 

La actualidad más candente (20)

Secciones-transversales-en-carreteras.pptx
Secciones-transversales-en-carreteras.pptxSecciones-transversales-en-carreteras.pptx
Secciones-transversales-en-carreteras.pptx
 
Ejercicios de canales canales
Ejercicios de canales canalesEjercicios de canales canales
Ejercicios de canales canales
 
MÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGAL
MÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGALMÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGAL
MÓDULO 6: EVALUACIÓN DE LA SUB RASANTE - FERNANDO SÁNCHEZ SABOGAL
 
Mecánica de Suelos I : Análisis de estabilidad de taludes
Mecánica de Suelos I : Análisis de estabilidad de taludesMecánica de Suelos I : Análisis de estabilidad de taludes
Mecánica de Suelos I : Análisis de estabilidad de taludes
 
trazado de carreteras
 trazado de carreteras trazado de carreteras
trazado de carreteras
 
7.0 mecanismo de falla ciment. profund
7.0 mecanismo de falla ciment. profund7.0 mecanismo de falla ciment. profund
7.0 mecanismo de falla ciment. profund
 
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdfDibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
Dibujo-de-Perfil-Longitudinal-y-Secciones-Transversales.pdf
 
Factores que intervienen en el diseño de pavimento
Factores que intervienen en el diseño de pavimentoFactores que intervienen en el diseño de pavimento
Factores que intervienen en el diseño de pavimento
 
Norma inv e 410-07
Norma inv e 410-07Norma inv e 410-07
Norma inv e 410-07
 
Estabilidad de taludes
Estabilidad de taludesEstabilidad de taludes
Estabilidad de taludes
 
Empuje de tierras
Empuje de tierrasEmpuje de tierras
Empuje de tierras
 
Terreno de fundacion 2
Terreno de fundacion 2Terreno de fundacion 2
Terreno de fundacion 2
 
Trazado vertical o altimetrico de la via
Trazado vertical o altimetrico de la viaTrazado vertical o altimetrico de la via
Trazado vertical o altimetrico de la via
 
Capacidad de Carga.pdf
Capacidad de Carga.pdfCapacidad de Carga.pdf
Capacidad de Carga.pdf
 
Curvas verticales (CAMINOS)
Curvas verticales (CAMINOS)Curvas verticales (CAMINOS)
Curvas verticales (CAMINOS)
 
MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...
MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...
MÓDULO 12: DISEÑO DE PAVIMENTOS ASFÁLTICOS CALLES Y CARRETERAS - FERNANDO SÁN...
 
Clasificacion de carreteras y vialiadades
Clasificacion de carreteras y vialiadadesClasificacion de carreteras y vialiadades
Clasificacion de carreteras y vialiadades
 
DISEÑO DE MEZCLAS MÉTODO MARSHALL
DISEÑO DE MEZCLAS MÉTODO MARSHALLDISEÑO DE MEZCLAS MÉTODO MARSHALL
DISEÑO DE MEZCLAS MÉTODO MARSHALL
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRASMOVIMIENTO DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
 
proceso constructivo de una carretera asfaltada
 proceso constructivo de una carretera asfaltada proceso constructivo de una carretera asfaltada
proceso constructivo de una carretera asfaltada
 

Similar a Movimiento de tierra

Movimiento de tierra para una via
Movimiento de tierra para una viaMovimiento de tierra para una via
Movimiento de tierra para una viaMariaSoto170
 
54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masa54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masaGato Felix
 
Movimiento de Suelos en Obras de caminos
Movimiento de Suelos en Obras de caminosMovimiento de Suelos en Obras de caminos
Movimiento de Suelos en Obras de caminosBatforLashes
 
MOVIMINETO DE TIERRAS.pptx
MOVIMINETO DE TIERRAS.pptxMOVIMINETO DE TIERRAS.pptx
MOVIMINETO DE TIERRAS.pptxLuz Alvarez
 
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villonCálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villonRicardo Amaya
 
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villonCálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villonKaren Hernández Carvajal
 
Trabajo construccion
Trabajo construccionTrabajo construccion
Trabajo construccionRhauny Boadas
 
Balsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsa
Balsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsaBalsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsa
Balsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsajavier arias saravaia
 
Levantamientos especiales para_obras_1
Levantamientos especiales para_obras_1Levantamientos especiales para_obras_1
Levantamientos especiales para_obras_1Daniel Jara Abanto
 
Capitulo viii obras de tierras
Capitulo viii obras de tierrasCapitulo viii obras de tierras
Capitulo viii obras de tierrasEdgar Bernabe
 
Movimientos de tierra
Movimientos de tierra Movimientos de tierra
Movimientos de tierra ANGELMACHADO14
 

Similar a Movimiento de tierra (20)

Movimiento de tierra para una via
Movimiento de tierra para una viaMovimiento de tierra para una via
Movimiento de tierra para una via
 
54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masa54691367 diagrama-de-masa
54691367 diagrama-de-masa
 
Movimiento de Suelos en Obras de caminos
Movimiento de Suelos en Obras de caminosMovimiento de Suelos en Obras de caminos
Movimiento de Suelos en Obras de caminos
 
MOVIMINETO DE TIERRAS.pptx
MOVIMINETO DE TIERRAS.pptxMOVIMINETO DE TIERRAS.pptx
MOVIMINETO DE TIERRAS.pptx
 
semana 11.pdf
semana 11.pdfsemana 11.pdf
semana 11.pdf
 
Diagra de masas 1
Diagra de masas 1  Diagra de masas 1
Diagra de masas 1
 
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villonCalculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
Calculos hidrologicos e_hidraulicos_maximo_villon
 
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villonCálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
 
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villonCálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
Cálculos hidrológicos e hidráulicos maximo villon
 
Trabajo construccion
Trabajo construccionTrabajo construccion
Trabajo construccion
 
Balsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsa
Balsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsaBalsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsa
Balsas emplazamiento-diseno-y-cubicacion-de-una-balsa
 
Conservacion del azimuth
Conservacion del azimuthConservacion del azimuth
Conservacion del azimuth
 
Levantamientos especiales para_obras_1
Levantamientos especiales para_obras_1Levantamientos especiales para_obras_1
Levantamientos especiales para_obras_1
 
1 levantamientos para obras
1   levantamientos para obras1   levantamientos para obras
1 levantamientos para obras
 
1 levantamientos para obras (1)
1   levantamientos para obras (1)1   levantamientos para obras (1)
1 levantamientos para obras (1)
 
Capitulo viii obras de tierras
Capitulo viii obras de tierrasCapitulo viii obras de tierras
Capitulo viii obras de tierras
 
Calculo de areas y volumenes
Calculo de areas y volumenesCalculo de areas y volumenes
Calculo de areas y volumenes
 
Movimientos de tierra
Movimientos de tierra Movimientos de tierra
Movimientos de tierra
 
Interpretacion planos topografia
Interpretacion planos topografiaInterpretacion planos topografia
Interpretacion planos topografia
 
Volumes
VolumesVolumes
Volumes
 

Último

EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveFagnerLisboa3
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricKeyla Dolores Méndez
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)GDGSucre
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíassuserf18419
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan JosephBRAYANJOSEPHPEREZGOM
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxLolaBunny11
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfJulian Lamprea
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx241521559
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITMaricarmen Sánchez Ruiz
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...silviayucra2
 

Último (10)

EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial UninoveEPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
EPA-pdf resultado da prova presencial Uninove
 
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft FabricGlobal Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
Global Azure Lima 2024 - Integración de Datos con Microsoft Fabric
 
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
International Women's Day Sucre 2024 (IWD)
 
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnologíaTrabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
Trabajo Mas Completo De Excel en clase tecnología
 
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Josephguía de registro de slideshare por Brayan Joseph
guía de registro de slideshare por Brayan Joseph
 
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptxPresentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
Presentación guía sencilla en Microsoft Excel.pptx
 
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdfDesarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
Desarrollo Web Moderno con Svelte 2024.pdf
 
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptxProyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
Proyecto integrador. Las TIC en la sociedad S4.pptx
 
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNITpruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
pruebas unitarias unitarias en java con JUNIT
 
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
POWER POINT YUCRAElabore una PRESENTACIÓN CORTA sobre el video película: La C...
 

Movimiento de tierra

  • 1. MOVIMIENTO DE TIERRA En la práctica es posible observar con frecuencia, que esta fase del proyecto, en términos de presupuesto, implica una de las partidas más importantes, y hasta puede llegar a ser la más importante. Abarca desde el cálculo de las áreas y los volúmenes de corte para una o varias alternativas de alineamiento, hasta la selección definitiva de este último en términos de las mejores condiciones económica y de conservación que se tenga. Cálculo de Movimiento de Tierra El método comúnmente empleado para cuantificar los volúmenes de tierra a mover consiste en la determinación de las áreas que forman las secciones transversales de la calzada con el terreno. Existen varias maneras de calcular estas áreas, una de las más empleadas es el método de los trapecios (Figura 1). Figura 1. Área de un trapecio Las secciones transversales de una carretera pueden ser de diferentes tipos. Hay secciones transversales en relleno completo, en corte y con parte en relleno y en corte (Figura 2 y Figura 3). Para calcular los volúmenes de movimiento de tierra en una carretera, es necesario calcular antes las áreas que forman estas secciones. En la figura 1 se indican con PCC los puntos que forman cada una de las secciones y cuyas coordenadas son conocidas, por eso se identifican como PCC = punto de coordenadas conocidas. Estas coordenadas pueden fácilmente determinarse en las tablas que dieron origen a las secciones transversales antes dibujadas.
  • 2. Figura 2. Sección Transversal en Relleno Figura 3. Sección Transversal en Corte
  • 3. Igualmente, estas coordenadas deben dibujarse junto con la sección transversal correspondiente. El método de los Trapecios para el cálculo del área requiere la definición exacta de la figura cuya área se determinará. Esta definición puede fácilmente observarse en el dibujo de las secciones. De acuerdo al dibujo en cuestión se elabora un cuadro de coordenadas de los PCC, y a dicho cuadro se le aplica la fórmula del área según el método de los trapecios. A cada una de las figuras, tanto de corte como de relleno se le aplica el procedimiento descrito. La información de las áreas de cada sección, identificada ésta según su progresiva, la información de las magnitudes lineales de corte y relleno, así como los volúmenes a calcular entre secciones, se distribuyen y arreglan en una hoja elaborada para este fin, en la que se hace el resumen numérico del movimiento de tierra. Cálculo del volumen de movimiento de tierra Para calcular el volumen de movimiento de tierra que se producirá entre dos secciones de acuerdo a los parámetros planteados en el proyecto, y fácilmente definibles según la pendiente de la rasante, se usa la fórmula siguiente: V = (A1 + A2)/2 * DH Figura 4. Cálculo de volumen de movimiento de tierra
  • 4. Según esta fórmula, V representa el volumen de corte o de relleno que se calcula entre dos secciones de corte o de relleno. A1 y A2 son las áreas de corte o de relleno que forman las caras del prismoide cuyo volumen se quiere calcular (Figura 4). De estas áreas se obtiene un promedio tal como lo indica la fórmula al dividir la suma de dichas áreas entre dos. Dicho promedio se multiplica por la distancia horizontal que separa las áreas indicadas. Normalmente esta distancia es la misma que se usó para separar las estacas en el levantamiento altimétrico de las secciones transversales. Dicha distancia se calcula restando las progresivas que identifican a cada sección. Como se mencionó anteriormente, esta información se organiza en una tabla resumen. En dicha tabla también se van colocando los volúmenes progresivos de corte y relleno, y estos se van afectando por los coeficientes de abundamiento y compactación. Finalmente se totalizan dichos volúmenes y se reportan estos como una de las conclusiones más importantes. Los coeficientes de abundamiento y compactación se originan a partir del hecho de que un metro cúbico de corte no producirá un metro cúbico de terraplén; un metro cúbico de terraplén necesitará un metro cúbico de corte más un cierto volumen adicional correspondiente a la contracción que se producirá al compactar. Igualmente, cuando la tierra es removida de su sitio natural aumenta su volumen. Por ello, para el contratista de una obra, los volúmenes a transportar no serán los medidos en sitio, en el corte, sino el volumen que se produzca una vez removido el material y cargado sobre el equipo de transporte. Los coeficientes de abundamiento y compactación pueden ser establecidos con bastante exactitud por medición directa del lugar de excavación y del volumen producido, o por relación de la variación de los pesos unitarios durante la excavación, transporte y compactación de los materiales. La Tabla 1 muestra a continuación ciertos coeficientes, obtenidos según ensayos realizados por autoridades en el área (Carciente, 1983). Según Carciente (1983), el factor de expansión o encogimiento no se mantendrá constante a todo lo largo de un proyecto. El conocimiento del tipo de suelo encontrado permitirá aplicar el factor de corrección pertinente a cada caso.
  • 5. Tabla 1. COEFICIENTES DE EXPANSIÓN Y CONTRACCIÓN PARA DISTINTOS TIPOS DE SUELO. Tipo de suelo Condición inicial CONVERTIDO A En sitio Suelto Compactado Arena En sitio Suelta Compactada ___ 0.90 1.05 1.11 ____ 1.17 0.95 0.86 ____ Tierra común En sitio Suelta Compactada ____ 0.80 1.11 1.25 ____ 1.39 0.90 0.72 ____ Arcilla En sitio Suelta Compactada ____ 0.70 1.11 1.43 ____ 1.59 0.90 0.63 ____ Roca En sitio Suelta Compactada ____ 0.67 0.77 1.50 ____ 1.15 1.30 0.87 ____