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Capitulo 6
PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS II
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Definición.-
Son aquellos trabajos que se relacionan con la
modificación del relieve de un terreno, vale decir el
cambio de la topografía del terreno. Este cambio se
realiza por la ejecución de dos operaciones básicas
conocidas como desmonte y terraplén.
Desmonte . - Consiste en rebajar el nivel del Terreno por
extracción de tierras.
Terraplén .- Es la operación de relleno de tierras con lo
que se logra elevar el nivel del terreno.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Desmonte y terraplén, representan volúmenes de tierra
extraída o amontonada a consecuencia de un movimiento
de tierras. Estos Trabajos se les conoce como corte y
relleno.
En una obra estos volúmenes son diferentes, de tal
manera que el desmonte se aprovecha para la ejecución
de los terraplenes. En caso de exceder estos se dejan en
depósitos o botaderos, caso contrario si faltase se
procuran material de préstamo.
EL
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
EN
CARRETERAS
SECCIONES TRANSVERSALES 1
T1
T2
A
B
L1
T1
T2
A
B
L1
VT= T1 + T2 * L1
2
CÁLCULO DE VOLÚMENES (FORMULACIÓN)
CÁLCULO DE VOLÚMENES (FORMULACIÓN)
SECCIONES TRANSVERSALES 2
VD= D1 + D2 * L2
2
D1
D2
L2
C
D
D1
D2
L2
C
D
SECCIONES TRANSVERSALES 3
D5
G
D4
D6
T4 H
L4
D5
G
D4
D6
T4 H
L4
Vc= D42 * L4
D4 + T4 2
Vr= T42 * L4
D4 + T4 2
Vc= D5 + D6 * L4
2
CÁLCULO DE VOLÚMENES (FORMULACIÓN)
EL MOVIMIENTO
DE TIERRAS EN
EDIFICACIONES
EL
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
EL
MOVIMIENTO
DE TIERRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Finalidades
Operaciones Previas
Excavaciones
Equipos en la Construcción
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Finalidades
La mayor parte de las Obras Civiles requieren movimiento
de tierras.
Existen algunas obras donde el trabajo dominante es el
Movimiento de Tierras (Represas de Tierra, Rompeolas).
Para preparar la plataforma sobre la que se construirá el
edificio ( Nivelación, Corte y relleno).
Lograr niveles adecuados de cimentación.
Preparar el terreno para las instalaciones.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Operaciones Previas
Quitado de la maleza del terreno.
Remover estructuras y arboles existentes
Nivelar el terreno.
Señalizar las Obras y colocar protecciones
Planificar circulación de vehículos, maquinaria y personas.
Planificar retiro de escombros.
Tener Precauciones con el agua y el medio ambiente.
OBRAS
PREVIAS
OBRAS
PREVIAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Existen tres tipos de Volúmenes para los
movimiento de Tierras:
Volumen en banco
Volumen suelto (aumentado por esponjamiento)
Volumen compactado (disminuido)
La relación de estos volúmenes depende de la
naturaleza del Terreno.
Debemos considerar la forma de las paredes del
volumen excavado.
MATERIAL DA Banco (kg/cm3) % Expansion DA Suelto (Kg/m3)
Arcilla Seca 1600 39 1155
Arcilla Humeda 1830 39 1320
Tierra Comun Seca 1560 25 1250
Tierra Humeda 2000 25 1600
Grava Seca 1890 12 1670
Grava Humeda 2250 12 2000
Piedra Caliza 2610 67 1560
Arena Seca Suelta 1600 12 1420
Arena muy
Humeda y
Compactada
2080 12 1850
Roca arenisca 2320 54 1510
Roca Volcanica 2890 64 1750
DENSIDADES APARENTES DE DIFERENTES MATERIALES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS II
EXCAVACIONES
Generalidades
Taludes
Formas de Excavación
Normas de Seguridad
Tipos de Excavación
Técnicas de Excavación
Acarreo de Materiales
Rellenos
Compactación
GENERALIDADES
Para definir el nivel de fondo, los puntos de control vertical se
encuentran colocadas en las balizas, o pueden referirse a un
punto de control vertical llamado BM.
Normalmente se pueden realizar excavaciones de hasta 1.5m
sin necesidad de entibar, sin embargo a profundidades mayores
es necesario entibar
 Se entiba si se desea tener taludes verticales.
 Oh dar a las paredes un talud adecuado.
Se realiza antes un trazado y replanteo para dar la forma de la
excavación de la planta del edificio.
EXCAVACIONES
Los taludes adecuados pueden ser:
1:1 Terrenos planos que se desmoronan
1:2 Terrenos planos poco resistentes
1:3 Terrenos compactos
Concepto.- Es la pendiente o inclinación que se le da a las
paredes de los terrenos para evitar su desmoronamiento.
Talud natural de los terrenos .- Es la inclinación de los
taludes de los terrenos con respecto a su plano horizontal. Es
el ángulo natural de los terrenos, varia según el tipo de suelo.
EXCAVACIONES (TALUDES)
MATERIAL
Angulo Natural de
Reposo
Arcilla Seca 30 a 50
Arcilla Humeda 15 a 25
Tierra Comun Seca 40 a 50
Tierra Humeda 30 a 45
Grava Humeda 30 a 40
Roca arenisca 50 a 90
Roca Volcanica 50 a 90
ANGULO NATURAL DE
REPOSO DE LOS
TERRENOS - TALUDES
EXCAVACIONES (TALUDES)
TIPOS DE TALUDES
TERRENOS
DESMORONABLES
MOVEDIZOS
TALUD 1:1
TERRENOS
BLANDOS POCO
RESISTENTES
TALUD 1:2
TIPOS DE TALUDES
TERRENOS
COMPACTOS
TALUD 1:3
TIPOS DE TALUDES
TIPOS DE TALUDES
TIPOS DE TALUDES
TIPOS DE TALUDES
TIPOS DE TALUDES
Tipos de Taludes-Formas de Entibar
Tipos de Taludes-Formas de Entibar
EXCAVACIONES
El Reglamento de Metrados para obras de
Edificación, Cap 03.02.02 dice:
“ Se refiere a las excavaciones practicadas para
alojar los cimientos de muros, zapatas de las
columnas, vigas de cimentación, bases de escaleras,
bases de maquinarias, tuberías de instalaciones
sanitarias, etc.”
Unidad de medida : m3
Norma de medición: En los elementos que se
crucen se medirá la intersección una sola vez. Se
computaran en partidas separadas, se basara en el
plano de trazo y replanteo.
FORMAS DE EXCAVACIONES
Excavación a tiro de pala
Excavación con plataforma
Excavación escalonada
EXCAVACIÓN A TIRO DE PALA
EXCAVACIÓN CON PLATAFORMA
EXCAVACIÓN ESCALONADA
NORMAS DE SEGURIDAD
Usar calzaduras si se va a excavar bajo cimentaciones
vecinas.
Humedecer el área a excavar si se tiene presencia de arena.
Entibar si se tiene zanjas de mas 1.5 m de profundidad.
No acumular material de excavación a menos de 1 mt del
borde libre de la zanja.
Proteger las excavaciones profundas contra rodadura de
materiales y caída de personas
NORMAS DE SEGURIDAD
Unidades de acarreo demasiado cerca de las zonas de
excavación, sobre todo en marcha atrás.
Asfixia o intoxicación por gases mas pesados que el aire que
ingresan a la zona excavación.
Deben colocarse barreras de protección entre la zona
excavada y los accesos para el personal.
Ubicar o localizar cables eléctricos enterrados, a fin de evitar
accidentes por quemaduras.
Evitar la acción del agua dentro de la excavación, ya que
puede causar socavación o derrumbes.
El área de excavación debe estar bien iluminado por las
noches.
NORMAS DE SEGURIDAD
NORMAS DE SEGURIDAD
NORMAS DE SEGURIDAD
TIPOS DE EXCAVACION
Excavación Manual
Excavación mecánica
Excavación bajo agua
Excavación con empleo de explosivos
EXCAVACIÓN MANUAL
Se realiza con la lampa cuando el material esta suelto y
requiere de un pico cuando se trata de disgregar
materiales.
Se puede requerir la ayuda de moto perforadoras o
martillos neumáticos al tratarse de materiales muy
cementados o rocas.
El rendimiento es variable debido al tipo del terreno,
presencia de agua, profundidad de la zanja,etc.
EXCAVACIÓN MANUAL
EXCAVACIÓN MECÁNICA
Los equipos mas utilizados en la construcción de
edificaciones son el cargador frontal y la
retroexcavadora.
En construcciones pesadas se utiliza, la excavadora,
tractor moto niveladora, compactadores, moto traílla,
etc.
Los rendimientos de los equipos dependen del
modelo, marca y condiciones de trabajo.
EXCAVACIÓN MECÁNICA
EXCAVACION
A CIELO
ABIERTO
EXCAVACION
A CIELO
ABIERTO
EXCAVACIÓN MECÁNICA
EXCAVACIÓN BAJO AGUA
Es de un alto costo y evitarlo es necesario.
Debe estudiarse detenidamente el método de
excavación y la forma de deprimir el nivel freático,
considerando implicancias en construcciones
vecinas.
El método de depresión de la napa freática depende
de la permeabilidad del terreno.
EXCAVACIÓN BAJO AGUA
Excavación con empleo de
explosivos
En las excavaciones en roca u otros materiales duros se suele
emplear explosivos para la fragmentación y desprendimiento del
material.
Este tema ´por lo general se encuentra tratado desde dos
perspectivas: Movimiento de tierras y tuneleria.
Perforación: Existen dos métodos para perforaciones en rocas:
Percusión (mas difundido) y rotación.
En el método por percusión se dispone de equipos que usan dos
sistemas diferentes de transmisión de impulsos: “ Top Hammer “
y Down de Hole” .
En general dentro de todo equipo se pueden diferenciar tres
partes: Fuente de energía, martillo y barreno.
Excavación con empleo de explosivos
Las Fuentes de Energía .
Son el petróleo o la energía eléctrica, en el futuro cercano el gas natural.
Los Martillos . Accionados por aire comprimido o sistemas hidráulicos.
Los martillos y barrenos son función del tipo de equipo, en el equipo manual los
barrenos usuales tienen un diámetro de 7/8” a 1 3/4”y una longitud máxima de
3m
En perforaciones mecánicas el diámetro puede alcanzar 4” y la longitud del
taladro puede llegar a 15m.
Los explosivos son sustancias que activadas por ondas de choque reaccionan
químicamente formando gran cantidad de gases, vapor y calor.
Los explosivos normalmente empleados en la construcción son de naturaleza
detonante, siendo de uso mas común: Gelatinas, dinamitas, anfo( Nitrato de
Amonio + combustible).
ACARREO DE MATERIALES
UNIDADES DE ACARREO
UNIDADES DE ACARREO
RELLENOS
RELLENOS
RELLENOS
PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS II
COMPACTACIÓN
DEFINICION.-
Proceso de empaquetamiento de las partículas de suelo mas
cercanamente posible por medio mecánico aumentando la
densidad seca.
VENTAJAS.-
Se establece un contacto mas fuerte entre las partículas.
Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados
por las de mayor dimensión.
Cuando un suelo está compacto, aumenta su valor soporte y se hace más
estable.
Como las partículas se hallan firmemente adheridas después de la
compactación, la masa del suelo será más densa y su volumen de vacíos
quedará reducido a un mínimum. Por lo tanto la capacidad absorbente (de
agua) de un suelo quedará grandemente reducida por efecto de la
compactación.
COMPACTACIÓN
REPRESENTACION DE LA
COMPACTACION DE LOS
GRANOS DEL SUELO
EFECTOS DE LA COMPACTACION DE UN SUELO
MEJORAMIENTO DEL SUELO
APLICACIONES DE LA COMPACTACION
Los suelos pueden ser usados como relleno para muchos
propósitos:
Rellenar una excavación o vacíos adyacente a una estructura.
Servir de apoyo a una estructura.
Como Sub-base para carreteras y ferrocarriles o aeropuertos.
Estructuras como terraplenes o presas de tierra.
La compactación aumenta la densidad del suelo, mejora las
propiedades ingenieriles del suelo. Lo mas importante es el
mejoramiento y los efectos resultantes sobre la masa de
relleno.
EQUIPO DE COMPACTACION PARA EL
CAMPO
Compactación vibratorio (tipo plancha)
Rodillo liso vibratorio autopropulsado 7 – 23 ton.
Rodillo liso vibratorio de tiro 70 – 210 HP
Rodillo neumático autopropulsado 60 – 135 HP
Rodillo pata de cabra vibratorio autopropulsado 84 – 180 HP
Rodillo pata de cabra vibratorio de tiro 8 – 22 ton.
Rodillo tándem estático autopropulsado 3 – 15 ton.
Tractor de tiro 27 – 158 HP.
Rodillo de tres ruedas autopropulsado 58 HP. 3 – 15 ton.
EQUIPO DE COMPACTACION MANUAL
PLANCHAS VIBRATORIAS GOLPE RAPIDO
RODILLO LISO, VIBRATORIO, NEUMATICO Y PATA DE CABRA
PRINCIPALES FORMAS DE APLICACIÓN DE LA ENERGIA DE COMPACTACION
PRESION VIBRACION
SUELOS GRANULARES
IMPACTO AMASADO
SUELOS COHESIVOS
EQUIPOS EN LA
CONSTRUCCION
EQUIPOS EN LA
CONSTRUCCION
EQUIPOS EN LA
CONSTRUCCION
EQUIPOS EN LA
CONSTRUCCION
o Apuntes de Procedimientos Constructivos, Pontificia
Universidad Católica del Perú, 2005.
o Principios de Ingeniería de Cimentaciones, Braja M. Das,
2000.
o Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, Braja M. Das, 1998.
o Diseño de Estructuras de Concreto Armado, Teodoro F.
Harmsen, PUCP, 2000.
o Formulación de Proyectos de Inversión, UNESCO, 1988
BIBLIOGRAFIA
Pc 2  6 Movimiento de Tierras

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Pc 2 6 Movimiento de Tierras

  • 2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Definición.- Son aquellos trabajos que se relacionan con la modificación del relieve de un terreno, vale decir el cambio de la topografía del terreno. Este cambio se realiza por la ejecución de dos operaciones básicas conocidas como desmonte y terraplén. Desmonte . - Consiste en rebajar el nivel del Terreno por extracción de tierras. Terraplén .- Es la operación de relleno de tierras con lo que se logra elevar el nivel del terreno.
  • 3. MOVIMIENTO DE TIERRAS Desmonte y terraplén, representan volúmenes de tierra extraída o amontonada a consecuencia de un movimiento de tierras. Estos Trabajos se les conoce como corte y relleno. En una obra estos volúmenes son diferentes, de tal manera que el desmonte se aprovecha para la ejecución de los terraplenes. En caso de exceder estos se dejan en depósitos o botaderos, caso contrario si faltase se procuran material de préstamo.
  • 5. SECCIONES TRANSVERSALES 1 T1 T2 A B L1 T1 T2 A B L1 VT= T1 + T2 * L1 2 CÁLCULO DE VOLÚMENES (FORMULACIÓN)
  • 6. CÁLCULO DE VOLÚMENES (FORMULACIÓN) SECCIONES TRANSVERSALES 2 VD= D1 + D2 * L2 2 D1 D2 L2 C D D1 D2 L2 C D
  • 7. SECCIONES TRANSVERSALES 3 D5 G D4 D6 T4 H L4 D5 G D4 D6 T4 H L4 Vc= D42 * L4 D4 + T4 2 Vr= T42 * L4 D4 + T4 2 Vc= D5 + D6 * L4 2 CÁLCULO DE VOLÚMENES (FORMULACIÓN)
  • 8. EL MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIONES
  • 11. MOVIMIENTO DE TIERRAS Finalidades Operaciones Previas Excavaciones Equipos en la Construcción
  • 12. MOVIMIENTO DE TIERRAS Finalidades La mayor parte de las Obras Civiles requieren movimiento de tierras. Existen algunas obras donde el trabajo dominante es el Movimiento de Tierras (Represas de Tierra, Rompeolas). Para preparar la plataforma sobre la que se construirá el edificio ( Nivelación, Corte y relleno). Lograr niveles adecuados de cimentación. Preparar el terreno para las instalaciones.
  • 13. MOVIMIENTO DE TIERRAS Operaciones Previas Quitado de la maleza del terreno. Remover estructuras y arboles existentes Nivelar el terreno. Señalizar las Obras y colocar protecciones Planificar circulación de vehículos, maquinaria y personas. Planificar retiro de escombros. Tener Precauciones con el agua y el medio ambiente.
  • 16. MOVIMIENTO DE TIERRAS Existen tres tipos de Volúmenes para los movimiento de Tierras: Volumen en banco Volumen suelto (aumentado por esponjamiento) Volumen compactado (disminuido) La relación de estos volúmenes depende de la naturaleza del Terreno. Debemos considerar la forma de las paredes del volumen excavado.
  • 17. MATERIAL DA Banco (kg/cm3) % Expansion DA Suelto (Kg/m3) Arcilla Seca 1600 39 1155 Arcilla Humeda 1830 39 1320 Tierra Comun Seca 1560 25 1250 Tierra Humeda 2000 25 1600 Grava Seca 1890 12 1670 Grava Humeda 2250 12 2000 Piedra Caliza 2610 67 1560 Arena Seca Suelta 1600 12 1420 Arena muy Humeda y Compactada 2080 12 1850 Roca arenisca 2320 54 1510 Roca Volcanica 2890 64 1750 DENSIDADES APARENTES DE DIFERENTES MATERIALES MOVIMIENTO DE TIERRAS
  • 19. EXCAVACIONES Generalidades Taludes Formas de Excavación Normas de Seguridad Tipos de Excavación Técnicas de Excavación Acarreo de Materiales Rellenos Compactación
  • 20. GENERALIDADES Para definir el nivel de fondo, los puntos de control vertical se encuentran colocadas en las balizas, o pueden referirse a un punto de control vertical llamado BM. Normalmente se pueden realizar excavaciones de hasta 1.5m sin necesidad de entibar, sin embargo a profundidades mayores es necesario entibar  Se entiba si se desea tener taludes verticales.  Oh dar a las paredes un talud adecuado. Se realiza antes un trazado y replanteo para dar la forma de la excavación de la planta del edificio. EXCAVACIONES
  • 21. Los taludes adecuados pueden ser: 1:1 Terrenos planos que se desmoronan 1:2 Terrenos planos poco resistentes 1:3 Terrenos compactos Concepto.- Es la pendiente o inclinación que se le da a las paredes de los terrenos para evitar su desmoronamiento. Talud natural de los terrenos .- Es la inclinación de los taludes de los terrenos con respecto a su plano horizontal. Es el ángulo natural de los terrenos, varia según el tipo de suelo. EXCAVACIONES (TALUDES)
  • 22. MATERIAL Angulo Natural de Reposo Arcilla Seca 30 a 50 Arcilla Humeda 15 a 25 Tierra Comun Seca 40 a 50 Tierra Humeda 30 a 45 Grava Humeda 30 a 40 Roca arenisca 50 a 90 Roca Volcanica 50 a 90 ANGULO NATURAL DE REPOSO DE LOS TERRENOS - TALUDES EXCAVACIONES (TALUDES)
  • 32. EXCAVACIONES El Reglamento de Metrados para obras de Edificación, Cap 03.02.02 dice: “ Se refiere a las excavaciones practicadas para alojar los cimientos de muros, zapatas de las columnas, vigas de cimentación, bases de escaleras, bases de maquinarias, tuberías de instalaciones sanitarias, etc.” Unidad de medida : m3 Norma de medición: En los elementos que se crucen se medirá la intersección una sola vez. Se computaran en partidas separadas, se basara en el plano de trazo y replanteo.
  • 33. FORMAS DE EXCAVACIONES Excavación a tiro de pala Excavación con plataforma Excavación escalonada
  • 37. NORMAS DE SEGURIDAD Usar calzaduras si se va a excavar bajo cimentaciones vecinas. Humedecer el área a excavar si se tiene presencia de arena. Entibar si se tiene zanjas de mas 1.5 m de profundidad. No acumular material de excavación a menos de 1 mt del borde libre de la zanja. Proteger las excavaciones profundas contra rodadura de materiales y caída de personas
  • 38. NORMAS DE SEGURIDAD Unidades de acarreo demasiado cerca de las zonas de excavación, sobre todo en marcha atrás. Asfixia o intoxicación por gases mas pesados que el aire que ingresan a la zona excavación. Deben colocarse barreras de protección entre la zona excavada y los accesos para el personal. Ubicar o localizar cables eléctricos enterrados, a fin de evitar accidentes por quemaduras. Evitar la acción del agua dentro de la excavación, ya que puede causar socavación o derrumbes. El área de excavación debe estar bien iluminado por las noches.
  • 42. TIPOS DE EXCAVACION Excavación Manual Excavación mecánica Excavación bajo agua Excavación con empleo de explosivos
  • 43. EXCAVACIÓN MANUAL Se realiza con la lampa cuando el material esta suelto y requiere de un pico cuando se trata de disgregar materiales. Se puede requerir la ayuda de moto perforadoras o martillos neumáticos al tratarse de materiales muy cementados o rocas. El rendimiento es variable debido al tipo del terreno, presencia de agua, profundidad de la zanja,etc.
  • 45. EXCAVACIÓN MECÁNICA Los equipos mas utilizados en la construcción de edificaciones son el cargador frontal y la retroexcavadora. En construcciones pesadas se utiliza, la excavadora, tractor moto niveladora, compactadores, moto traílla, etc. Los rendimientos de los equipos dependen del modelo, marca y condiciones de trabajo.
  • 48. EXCAVACIÓN BAJO AGUA Es de un alto costo y evitarlo es necesario. Debe estudiarse detenidamente el método de excavación y la forma de deprimir el nivel freático, considerando implicancias en construcciones vecinas. El método de depresión de la napa freática depende de la permeabilidad del terreno.
  • 50. Excavación con empleo de explosivos En las excavaciones en roca u otros materiales duros se suele emplear explosivos para la fragmentación y desprendimiento del material. Este tema ´por lo general se encuentra tratado desde dos perspectivas: Movimiento de tierras y tuneleria. Perforación: Existen dos métodos para perforaciones en rocas: Percusión (mas difundido) y rotación. En el método por percusión se dispone de equipos que usan dos sistemas diferentes de transmisión de impulsos: “ Top Hammer “ y Down de Hole” . En general dentro de todo equipo se pueden diferenciar tres partes: Fuente de energía, martillo y barreno.
  • 51. Excavación con empleo de explosivos Las Fuentes de Energía . Son el petróleo o la energía eléctrica, en el futuro cercano el gas natural. Los Martillos . Accionados por aire comprimido o sistemas hidráulicos. Los martillos y barrenos son función del tipo de equipo, en el equipo manual los barrenos usuales tienen un diámetro de 7/8” a 1 3/4”y una longitud máxima de 3m En perforaciones mecánicas el diámetro puede alcanzar 4” y la longitud del taladro puede llegar a 15m. Los explosivos son sustancias que activadas por ondas de choque reaccionan químicamente formando gran cantidad de gases, vapor y calor. Los explosivos normalmente empleados en la construcción son de naturaleza detonante, siendo de uso mas común: Gelatinas, dinamitas, anfo( Nitrato de Amonio + combustible).
  • 59. COMPACTACIÓN DEFINICION.- Proceso de empaquetamiento de las partículas de suelo mas cercanamente posible por medio mecánico aumentando la densidad seca. VENTAJAS.- Se establece un contacto mas fuerte entre las partículas. Las partículas de menor tamaño son forzadas a ocupar los vacíos formados por las de mayor dimensión. Cuando un suelo está compacto, aumenta su valor soporte y se hace más estable. Como las partículas se hallan firmemente adheridas después de la compactación, la masa del suelo será más densa y su volumen de vacíos quedará reducido a un mínimum. Por lo tanto la capacidad absorbente (de agua) de un suelo quedará grandemente reducida por efecto de la compactación.
  • 61. EFECTOS DE LA COMPACTACION DE UN SUELO MEJORAMIENTO DEL SUELO
  • 62. APLICACIONES DE LA COMPACTACION Los suelos pueden ser usados como relleno para muchos propósitos: Rellenar una excavación o vacíos adyacente a una estructura. Servir de apoyo a una estructura. Como Sub-base para carreteras y ferrocarriles o aeropuertos. Estructuras como terraplenes o presas de tierra. La compactación aumenta la densidad del suelo, mejora las propiedades ingenieriles del suelo. Lo mas importante es el mejoramiento y los efectos resultantes sobre la masa de relleno.
  • 63. EQUIPO DE COMPACTACION PARA EL CAMPO Compactación vibratorio (tipo plancha) Rodillo liso vibratorio autopropulsado 7 – 23 ton. Rodillo liso vibratorio de tiro 70 – 210 HP Rodillo neumático autopropulsado 60 – 135 HP Rodillo pata de cabra vibratorio autopropulsado 84 – 180 HP Rodillo pata de cabra vibratorio de tiro 8 – 22 ton. Rodillo tándem estático autopropulsado 3 – 15 ton. Tractor de tiro 27 – 158 HP. Rodillo de tres ruedas autopropulsado 58 HP. 3 – 15 ton.
  • 64. EQUIPO DE COMPACTACION MANUAL PLANCHAS VIBRATORIAS GOLPE RAPIDO
  • 65. RODILLO LISO, VIBRATORIO, NEUMATICO Y PATA DE CABRA
  • 66. PRINCIPALES FORMAS DE APLICACIÓN DE LA ENERGIA DE COMPACTACION PRESION VIBRACION SUELOS GRANULARES IMPACTO AMASADO SUELOS COHESIVOS
  • 71. o Apuntes de Procedimientos Constructivos, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2005. o Principios de Ingeniería de Cimentaciones, Braja M. Das, 2000. o Fundamentos de Ingeniería Geotécnica, Braja M. Das, 1998. o Diseño de Estructuras de Concreto Armado, Teodoro F. Harmsen, PUCP, 2000. o Formulación de Proyectos de Inversión, UNESCO, 1988 BIBLIOGRAFIA