Este documento trata sobre los diferentes tipos de estructuras de contención de suelos como muros de contención, excavaciones y estabilización de taludes. Describe los principales métodos para estimar los empujes de tierra, incluyendo los métodos de Rankine y Coulomb. También clasifica los diferentes tipos de muros de contención y explica conceptos como los empujes en reposo, activos y pasivos.
El documento define y explica conceptos relacionados con el asentamiento elástico de suelos. Define el asentamiento elástico como la deformación elástica del suelo causada por cargas, dependiendo del módulo de elasticidad y relación de Poisson del suelo. Presenta ecuaciones para calcular el asentamiento elástico dependiendo del tipo de cimentación. También explica conceptos como la consolidación primaria y secundaria, y los factores del suelo como densidad, fricción interna, cohesión y permeabilidad que afectan el a
Este documento describe diferentes tipos de estructuras de contención para suelos, incluyendo muros de gravedad, cantilever, criba, gaviones, tablestacas, pantalla, tierra armada y más. Explica conceptos clave como empujes de tierra en reposo, activo y pasivo usando las teorías de Rankine y Coulomb. Finalmente, cubre temas como muros con fricción a trasdós y cómo calcular empujes de tierra usando diferentes métodos.
Este documento describe los métodos para determinar los coeficientes de empuje de tierras, incluyendo el método de Rankine, Coulomb y Culmann. Explica conceptos como el empuje al reposo, activo y pasivo, y cómo estos coeficientes dependen de factores como la profundidad, estratificación del suelo, presencia de agua y sobrecargas. También cubre cómo distribuir y descomponer empujes para determinar sus componentes y punto de aplicación.
El asentamiento elástico se produce de inmediato después de aplicar una carga al suelo, debido a la deformación elástica del terreno. Ocurre en cualquier tipo de suelo y se basa en la teoría de elasticidad. Se calcula usando la expresión que involucra parámetros como la intensidad de presión, ancho de cimentación, módulo de Young y factor de influencia. El documento proporciona un ejemplo numérico de cómo calcular el asentamiento elástico para una losa sometida a una presión uniforme.
Este documento presenta las teorías de Coulomb y Rankine para el cálculo del empuje de tierras en estructuras de contención. Describe los estados de reposo, activo y pasivo del suelo, y cómo calcular el empuje en cada estado. También cubre los efectos de la cohesión, el agua y las sobrecargas, y proporciona un ejemplo numérico para calcular el empuje activo en diferentes condiciones.
Este documento describe los tres tipos de empujes de tierras que afectan a los muros de contención: empuje activo, empuje de reposo y empuje pasivo. Explica cómo calcular los coeficientes de empuje para cada tipo y cómo aplicar estas cargas de empuje en el programa de análisis estructural ESwin. También cubre cómo modelar el peso de tierras sobre zapatas corridas y el empuje de tierras sobre sus cantos.
Este documento trata sobre la presión lateral del suelo. Explica la teoría de Rankine y Coulomb sobre cómo el suelo ejerce presión horizontal en estructuras de contención como muros de tierras. También cubre conceptos como la presión activa, cuando el suelo falla por extensión, y la presión pasiva, cuando el suelo alcanza su límite de confinamiento máximo. Finalmente, resume un experimento de laboratorio para medir la cohesión y ángulo de fricción interna de un suelo a través de una prueba de corte
El documento define y explica conceptos relacionados con el asentamiento elástico de suelos. Define el asentamiento elástico como la deformación elástica del suelo causada por cargas, dependiendo del módulo de elasticidad y relación de Poisson del suelo. Presenta ecuaciones para calcular el asentamiento elástico dependiendo del tipo de cimentación. También explica conceptos como la consolidación primaria y secundaria, y los factores del suelo como densidad, fricción interna, cohesión y permeabilidad que afectan el a
Este documento describe diferentes tipos de estructuras de contención para suelos, incluyendo muros de gravedad, cantilever, criba, gaviones, tablestacas, pantalla, tierra armada y más. Explica conceptos clave como empujes de tierra en reposo, activo y pasivo usando las teorías de Rankine y Coulomb. Finalmente, cubre temas como muros con fricción a trasdós y cómo calcular empujes de tierra usando diferentes métodos.
Este documento describe los métodos para determinar los coeficientes de empuje de tierras, incluyendo el método de Rankine, Coulomb y Culmann. Explica conceptos como el empuje al reposo, activo y pasivo, y cómo estos coeficientes dependen de factores como la profundidad, estratificación del suelo, presencia de agua y sobrecargas. También cubre cómo distribuir y descomponer empujes para determinar sus componentes y punto de aplicación.
El asentamiento elástico se produce de inmediato después de aplicar una carga al suelo, debido a la deformación elástica del terreno. Ocurre en cualquier tipo de suelo y se basa en la teoría de elasticidad. Se calcula usando la expresión que involucra parámetros como la intensidad de presión, ancho de cimentación, módulo de Young y factor de influencia. El documento proporciona un ejemplo numérico de cómo calcular el asentamiento elástico para una losa sometida a una presión uniforme.
Este documento presenta las teorías de Coulomb y Rankine para el cálculo del empuje de tierras en estructuras de contención. Describe los estados de reposo, activo y pasivo del suelo, y cómo calcular el empuje en cada estado. También cubre los efectos de la cohesión, el agua y las sobrecargas, y proporciona un ejemplo numérico para calcular el empuje activo en diferentes condiciones.
Este documento describe los tres tipos de empujes de tierras que afectan a los muros de contención: empuje activo, empuje de reposo y empuje pasivo. Explica cómo calcular los coeficientes de empuje para cada tipo y cómo aplicar estas cargas de empuje en el programa de análisis estructural ESwin. También cubre cómo modelar el peso de tierras sobre zapatas corridas y el empuje de tierras sobre sus cantos.
Este documento trata sobre la presión lateral del suelo. Explica la teoría de Rankine y Coulomb sobre cómo el suelo ejerce presión horizontal en estructuras de contención como muros de tierras. También cubre conceptos como la presión activa, cuando el suelo falla por extensión, y la presión pasiva, cuando el suelo alcanza su límite de confinamiento máximo. Finalmente, resume un experimento de laboratorio para medir la cohesión y ángulo de fricción interna de un suelo a través de una prueba de corte
1) El documento habla sobre el concepto de empuje de tierras y su importancia para el diseño seguro de estructuras.
2) Explica las teorías de Rankine y Coulomb para calcular los empujes activos y pasivos del terreno.
3) También cubre conceptos como la rugosidad del suelo, tipos de fallas geológicas y factores que afectan el empuje.
El documento trata sobre los tipos de cimentaciones. Explica que la cimentación transmite las cargas de la edificación al suelo de forma que no superen la presión admisible del suelo. Hay dos tipos principales: cimentaciones superficiales como zapatas y losas de cimentación, y cimentaciones profundas como pilotes y pantallas. La elección depende de las características del terreno y de la edificación.
1. El documento describe los esfuerzos laterales del terreno y los métodos para determinar las cargas ejercidas sobre estructuras de retención como muros. 2. Existen tres posibles situaciones de esfuerzo lateral: en condición de reposo, activa cuando el muro se inclina, y pasiva cuando el muro es empujado hacia el terreno. 3. Se explican métodos históricos como los de Rankine y Coulomb, así como criterios para determinar el coeficiente de esfuerzo lateral en reposo.
Este documento presenta una introducción a los conceptos fundamentales relacionados con las fundaciones superficiales. Explica los tipos de fundaciones, parámetros de cálculo, teorías de capacidad de carga, tipos de rotura y factores de seguridad. También incluye definiciones de tipos de suelo y una breve descripción de los métodos de cálculo de capacidad de carga.
El documento describe los criterios de diseño de cimentaciones. Explica que las cimentaciones deben distribuir las cargas de la estructura al suelo de manera que se minimicen las deformaciones. Describe diferentes tipos de cimentaciones como zapatas, losas y cimentaciones superficiales vs. profundas. También explica criterios como la capacidad portante del suelo, factores de seguridad y asentamientos permisibles que deben considerarse al diseñar cimentaciones.
Este documento presenta el diseño de un muro de retención de 4 metros de altura en El Salvador. Incluye un análisis geotécnico del terreno, el cálculo de fuerzas, y la verificación de factores de seguridad contra vuelco y deslizamiento. El muro cumple con los factores de seguridad requeridos y el suelo local es adecuado para su construcción.
Presión lateral de Tierras (EMPUJES) y Ensayo de Corte DirectoRenatoRicardoLiendoS
El ensayo de corte directo nos permite determinar los parámetros de resistencia del suelo (cohesión y ángulo de fricción), para aplicarlos en la determinación de los esfuerzos horizontales y empujes laterales.
1) El documento describe las teorías de Rankine y Coulomb para calcular la presión lateral de la tierra sobre estructuras de soporte como muros de contención. 2) Explica que la presión depende de si hay desplazamiento del elemento de soporte o no, y del tipo de deformación que sufre el suelo (tracción o compresión). 3) Proporciona ecuaciones clave para calcular la presión activa y pasiva basadas en los parámetros del suelo como el ángulo de fricción y la cohesión.
El documento habla sobre el asentamiento de edificios. Define el asentamiento como la deformación vertical del terreno debido a cargas. Explica que existen diferentes tipos de asentamiento como el inmediato, por densificación o flujo lateral. Luego detalla las causas y efectos de los asentamientos, así como su comportamiento en el tiempo, incluyendo el asentamiento elástico, por consolidación primaria y secundaria. Finalmente, comenta sobre métodos para controlar los asentamientos como el uso de emparrillados, losas de cimentación o la
Este documento proporciona información sobre la presión lateral de suelos. Define la presión lateral como la presión que el suelo ejerce en un plano horizontal y explica que se utiliza para diseñar estructuras como muros de contención, cimientos y túneles. Describe los conceptos de presión en reposo, presiones activas y pasivas, y presenta fórmulas para calcular los coeficientes de presión lateral K. También resume el procedimiento para realizar una prueba de corte directa en el laboratorio para determinar los parámetros de cohes
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención, incluyendo muros de gravedad, muros en L, muros de contrafuertes, muros de bandejas, muros anclados, muros de gaviones y muros pantalla. Define las partes de un muro estándar y explica cómo funcionan y se construyen estos diferentes tipos de muros, destacando sus ventajas e inconvenientes para diferentes alturas y condiciones.
Muros de retención tipos. diseño hormigon armadoAbel Edwar
Este documento describe diferentes tipos de muros de retención, incluyendo muros de gravedad, semi-gravedad y voladizo. Explica las fuerzas involucradas en los muros de retención como las fuerzas gravitatorias, la presión lateral del suelo y la resistencia del suelo. También cubre temas como el drenaje, la importancia de evitar la acumulación de agua detrás de los muros, y los diferentes tipos de relleno que se pueden usar.
Este documento describe los criterios de diseño de cimentaciones. Explica que las cimentaciones distribuyen las cargas de la estructura hacia el suelo para evitar deformaciones excesivas. Detalla diferentes tipos de cimentaciones superficiales como zapatas, losas de cimentación y sus ventajas para terrenos poco homogéneos o con baja capacidad portante. También cubre criterios de diseño como el esfuerzo permisible transmitido, el factor de seguridad contra falla por capacidad portante y los movimientos permisibles basados en el asentamiento esper
Las plateas de cimentación son losas de hormigón armado que se construyen sobre el terreno natural para distribuir uniformemente las cargas de un edificio y evitar asientos diferenciales. Se usan cuando el terreno no es apto para otras fundaciones, cuando el edificio es muy pesado o cuando es liviano como viviendas. Las plateas reparten mejor las cargas que pilotes u otros sistemas cuando el terreno es malo o hay riesgo de socavamiento.
El documento describe diferentes tipos de estructuras de contención de suelos como muros de contención, excavaciones y estabilización de taludes. Explica los conceptos de empuje de tierra en reposo, activo y pasivo, y métodos para calcularlos como el de Rankine y Coulomb. También clasifica diferentes tipos de muros de contención como gravitacionales, cantilever, criba, gaviones, tablestacas, pantalla y tierra armada.
El documento trata sobre la resistencia al corte de los suelos. Brevemente:
1) La resistencia al corte de los suelos depende de la fricción y cohesión entre las partículas, y es afectada por factores como la densidad, esfuerzo efectivo y estructura del suelo.
2) Existen métodos para medir la resistencia al corte en laboratorio, como ensayos de corte directo y triaxiales.
3) La resistencia al corte se utiliza para analizar la estabilidad de taludes, cargas
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y sótanos. Detalla los tipos más comunes de muros de contención como muros de gravedad, muros ménsula, muros de contrafuertes y muros de bandejas. También describe tipos comunes de muros de sótano y factores como empujes activos y pasivos. Explica teorías como la de Coulomb para calcular el empuje activo en suelos granulares.
El documento describe los diferentes tipos de muros de sótano, sus funciones y especificaciones técnicas para su diseño según ACI-318-2014. Explica las fuerzas que actúan sobre los muros de sótano como el peso propio, empuje del suelo y cargas sobre el terreno. También cubre el cálculo del empuje estático y dinámico del suelo según teorías como Rankine y el coeficiente pseudoestático.
El documento describe los diferentes tipos de muros de sótano, sus funciones y especificaciones técnicas para su diseño según ACI-318-2014. Explica las fuerzas que actúan sobre los muros de sótano como el empuje del suelo, y los métodos para calcular la presión activa, presión pasiva y empuje resultante. También cubre recomendaciones sobre el refuerzo de los muros y tablas con cuantías mínimas de acero.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y sótanos. Explica que los muros de contención soportan principalmente flexión y sirven para contener tierras o rellenos, mientras que los muros de sótano actúan como losas apoyadas. Luego detalla varios tipos de muros de contención como de gravedad, ménsula, contrafuertes y bandejas. También cubre teorías para calcular el empuje del terreno sobre los muros.
En e presente documento se describe la funcionalidad de distintos muros de contención, aplicados a diferentes casos o situaciones donde se vera el comportamiento y la respuesta del muro de acuerdo a sus características.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y sótanos. Explica que los muros de contención soportan principalmente flexión y sirven para contener tierras o rellenos, mientras que los muros de sótano transmiten cargas de plantas superiores. Describe varios tipos de muros de contención como muros de gravedad, ménsula, contrafuertes y bandejas. También describe tipos de muros de sótano y factores como el empuje del terreno.
1) El documento habla sobre el concepto de empuje de tierras y su importancia para el diseño seguro de estructuras.
2) Explica las teorías de Rankine y Coulomb para calcular los empujes activos y pasivos del terreno.
3) También cubre conceptos como la rugosidad del suelo, tipos de fallas geológicas y factores que afectan el empuje.
El documento trata sobre los tipos de cimentaciones. Explica que la cimentación transmite las cargas de la edificación al suelo de forma que no superen la presión admisible del suelo. Hay dos tipos principales: cimentaciones superficiales como zapatas y losas de cimentación, y cimentaciones profundas como pilotes y pantallas. La elección depende de las características del terreno y de la edificación.
1. El documento describe los esfuerzos laterales del terreno y los métodos para determinar las cargas ejercidas sobre estructuras de retención como muros. 2. Existen tres posibles situaciones de esfuerzo lateral: en condición de reposo, activa cuando el muro se inclina, y pasiva cuando el muro es empujado hacia el terreno. 3. Se explican métodos históricos como los de Rankine y Coulomb, así como criterios para determinar el coeficiente de esfuerzo lateral en reposo.
Este documento presenta una introducción a los conceptos fundamentales relacionados con las fundaciones superficiales. Explica los tipos de fundaciones, parámetros de cálculo, teorías de capacidad de carga, tipos de rotura y factores de seguridad. También incluye definiciones de tipos de suelo y una breve descripción de los métodos de cálculo de capacidad de carga.
El documento describe los criterios de diseño de cimentaciones. Explica que las cimentaciones deben distribuir las cargas de la estructura al suelo de manera que se minimicen las deformaciones. Describe diferentes tipos de cimentaciones como zapatas, losas y cimentaciones superficiales vs. profundas. También explica criterios como la capacidad portante del suelo, factores de seguridad y asentamientos permisibles que deben considerarse al diseñar cimentaciones.
Este documento presenta el diseño de un muro de retención de 4 metros de altura en El Salvador. Incluye un análisis geotécnico del terreno, el cálculo de fuerzas, y la verificación de factores de seguridad contra vuelco y deslizamiento. El muro cumple con los factores de seguridad requeridos y el suelo local es adecuado para su construcción.
Presión lateral de Tierras (EMPUJES) y Ensayo de Corte DirectoRenatoRicardoLiendoS
El ensayo de corte directo nos permite determinar los parámetros de resistencia del suelo (cohesión y ángulo de fricción), para aplicarlos en la determinación de los esfuerzos horizontales y empujes laterales.
1) El documento describe las teorías de Rankine y Coulomb para calcular la presión lateral de la tierra sobre estructuras de soporte como muros de contención. 2) Explica que la presión depende de si hay desplazamiento del elemento de soporte o no, y del tipo de deformación que sufre el suelo (tracción o compresión). 3) Proporciona ecuaciones clave para calcular la presión activa y pasiva basadas en los parámetros del suelo como el ángulo de fricción y la cohesión.
El documento habla sobre el asentamiento de edificios. Define el asentamiento como la deformación vertical del terreno debido a cargas. Explica que existen diferentes tipos de asentamiento como el inmediato, por densificación o flujo lateral. Luego detalla las causas y efectos de los asentamientos, así como su comportamiento en el tiempo, incluyendo el asentamiento elástico, por consolidación primaria y secundaria. Finalmente, comenta sobre métodos para controlar los asentamientos como el uso de emparrillados, losas de cimentación o la
Este documento proporciona información sobre la presión lateral de suelos. Define la presión lateral como la presión que el suelo ejerce en un plano horizontal y explica que se utiliza para diseñar estructuras como muros de contención, cimientos y túneles. Describe los conceptos de presión en reposo, presiones activas y pasivas, y presenta fórmulas para calcular los coeficientes de presión lateral K. También resume el procedimiento para realizar una prueba de corte directa en el laboratorio para determinar los parámetros de cohes
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención, incluyendo muros de gravedad, muros en L, muros de contrafuertes, muros de bandejas, muros anclados, muros de gaviones y muros pantalla. Define las partes de un muro estándar y explica cómo funcionan y se construyen estos diferentes tipos de muros, destacando sus ventajas e inconvenientes para diferentes alturas y condiciones.
Muros de retención tipos. diseño hormigon armadoAbel Edwar
Este documento describe diferentes tipos de muros de retención, incluyendo muros de gravedad, semi-gravedad y voladizo. Explica las fuerzas involucradas en los muros de retención como las fuerzas gravitatorias, la presión lateral del suelo y la resistencia del suelo. También cubre temas como el drenaje, la importancia de evitar la acumulación de agua detrás de los muros, y los diferentes tipos de relleno que se pueden usar.
Este documento describe los criterios de diseño de cimentaciones. Explica que las cimentaciones distribuyen las cargas de la estructura hacia el suelo para evitar deformaciones excesivas. Detalla diferentes tipos de cimentaciones superficiales como zapatas, losas de cimentación y sus ventajas para terrenos poco homogéneos o con baja capacidad portante. También cubre criterios de diseño como el esfuerzo permisible transmitido, el factor de seguridad contra falla por capacidad portante y los movimientos permisibles basados en el asentamiento esper
Las plateas de cimentación son losas de hormigón armado que se construyen sobre el terreno natural para distribuir uniformemente las cargas de un edificio y evitar asientos diferenciales. Se usan cuando el terreno no es apto para otras fundaciones, cuando el edificio es muy pesado o cuando es liviano como viviendas. Las plateas reparten mejor las cargas que pilotes u otros sistemas cuando el terreno es malo o hay riesgo de socavamiento.
El documento describe diferentes tipos de estructuras de contención de suelos como muros de contención, excavaciones y estabilización de taludes. Explica los conceptos de empuje de tierra en reposo, activo y pasivo, y métodos para calcularlos como el de Rankine y Coulomb. También clasifica diferentes tipos de muros de contención como gravitacionales, cantilever, criba, gaviones, tablestacas, pantalla y tierra armada.
El documento trata sobre la resistencia al corte de los suelos. Brevemente:
1) La resistencia al corte de los suelos depende de la fricción y cohesión entre las partículas, y es afectada por factores como la densidad, esfuerzo efectivo y estructura del suelo.
2) Existen métodos para medir la resistencia al corte en laboratorio, como ensayos de corte directo y triaxiales.
3) La resistencia al corte se utiliza para analizar la estabilidad de taludes, cargas
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y sótanos. Detalla los tipos más comunes de muros de contención como muros de gravedad, muros ménsula, muros de contrafuertes y muros de bandejas. También describe tipos comunes de muros de sótano y factores como empujes activos y pasivos. Explica teorías como la de Coulomb para calcular el empuje activo en suelos granulares.
El documento describe los diferentes tipos de muros de sótano, sus funciones y especificaciones técnicas para su diseño según ACI-318-2014. Explica las fuerzas que actúan sobre los muros de sótano como el peso propio, empuje del suelo y cargas sobre el terreno. También cubre el cálculo del empuje estático y dinámico del suelo según teorías como Rankine y el coeficiente pseudoestático.
El documento describe los diferentes tipos de muros de sótano, sus funciones y especificaciones técnicas para su diseño según ACI-318-2014. Explica las fuerzas que actúan sobre los muros de sótano como el empuje del suelo, y los métodos para calcular la presión activa, presión pasiva y empuje resultante. También cubre recomendaciones sobre el refuerzo de los muros y tablas con cuantías mínimas de acero.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y sótanos. Explica que los muros de contención soportan principalmente flexión y sirven para contener tierras o rellenos, mientras que los muros de sótano actúan como losas apoyadas. Luego detalla varios tipos de muros de contención como de gravedad, ménsula, contrafuertes y bandejas. También cubre teorías para calcular el empuje del terreno sobre los muros.
En e presente documento se describe la funcionalidad de distintos muros de contención, aplicados a diferentes casos o situaciones donde se vera el comportamiento y la respuesta del muro de acuerdo a sus características.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y sótanos. Explica que los muros de contención soportan principalmente flexión y sirven para contener tierras o rellenos, mientras que los muros de sótano transmiten cargas de plantas superiores. Describe varios tipos de muros de contención como muros de gravedad, ménsula, contrafuertes y bandejas. También describe tipos de muros de sótano y factores como el empuje del terreno.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención. Los muros de contención se construyen principalmente de hormigón armado y sirven para contener tierras y evitar deslizamientos. Existen muros de gravedad que soportan empujes con su peso y muros aligerados que trabajan a flexión. También se describen muros de tierra armada que usan armaduras metálicas o geotextiles para reforzar el terreno.
Este documento describe el desarrollo de una herramienta de software para el análisis y diseño de muros cantilever en Visual Basic 2008.NET. Explica las etapas de la exposición, la metodología de cálculo, el diagrama de flujo del programa, y la utilización de la herramienta. También describe los factores importantes para el análisis de presiones laterales de tierra, estabilidad, y diseño estructural de muros cantilever.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y de sótano. Explica que los muros de contención se comportan principalmente como voladizos empotrados, mientras que los muros de sótano se comportan como losas apoyadas. También describe varios tipos de muros de contención como muros de gravedad, muros ménsula y muros de contrafuertes. Finalmente, explica cómo se calcula el empuje activo de acuerdo con la teoría de Coulomb para suelos granulares.
1) El documento describe los conceptos de presión lateral de suelos, empuje activo y pasivo, y el ensayo de corte directo. 2) Explica varias teorías sobre la presión lateral de suelos como las teorías de Rankine, Coulomb y Bell. 3) Detalla el procedimiento del ensayo de corte directo, el cual permite determinar los parámetros de resistencia al corte de suelos.
El documento presenta información sobre calzaduras, que son muros de contención temporales construidos para soportar empujes laterales durante excavaciones. Explica cómo se construyen calzaduras en segmentos de concreto pobre, con espesores que aumentan con la profundidad para soportar las cargas. También incluye tablas con cálculos de dimensiones requeridas para calzaduras en función de la altura, sobrecarga, cohesión del suelo y otros factores.
Este documento describe diferentes tipos de muros de contención y de sótano. Explica que los muros de contención funcionan principalmente a flexión mientras que los muros de sótano se comportan como losas. Luego describe varios tipos de muros de contención como muros de gravedad, ménsula, contrafuertes y de bandejas. También describe tipos de muros de sótano y factores como empujes activos y pasivos. Finalmente, explica teorías para calcular el empuje activo como la teor
El documento presenta información sobre tres proyectos de construcción en Bogotá que involucran excavaciones profundas: el proyecto América Centro de negocios con excavaciones de 29.5 m y 22 m de profundidad, y el proyecto Torres Atrio con una excavación de 20 m. También describe métodos numéricos como elementos finitos para analizar la estabilidad de taludes en suelos blandos y diferentes tipos de muros de contención.
Este documento describe los diferentes tipos de empujes de tierras y los métodos para proyectar muros de sostenimiento. Explica la teoría del empuje de tierras en reposo, activo y pasivo, y cómo calcular los coeficientes de empuje. También cubre los dos tipos principales de muros de sostenimiento - de gravedad y de concreto armado - incluyendo sus dimensiones típicas y cómo distribuir las fuerzas. Además, menciona un tipo alternativo llamado gaviones.
El documento introduce conceptos clave sobre suelos y cimentaciones. Explica que el suelo es el material de ingeniería más heterogéneo y que su comportamiento es impredecible, por lo que se usan coeficientes de seguridad de al menos 3. También describe los diferentes tipos de fallas que pueden ocurrir en cimentaciones debido a la capacidad de carga del suelo, como fallas por corte general, punzonamiento y corte local. Finalmente, resume las teorías clásicas sobre capacidad de carga, incluyendo la teoría pionera de
Este documento describe los diferentes tipos de presiones que actúan en los muros de contención, incluyendo la presión de tierra en reposo, la presión activa y la presión pasiva. Explica cómo calcular estas presiones usando las teorías de Rankine, Coulomb y Mononobe-Okabe. También cubre conceptos como el dimensionamiento inicial de muros de contención de gravedad y en voladizo, y los pasos para revisar su estabilidad por volteo y deslizamiento.
El documento describe la presión lateral del suelo y los factores que afectan su diseño de estructuras de contención. Explica que la presión lateral del suelo depende del tipo de suelo, la inclinación de la estructura, la presión del agua, el peso específico del suelo y las condiciones de drenaje. También resume los tipos de empujes, las teorías de Rankine y Coulomb para calcular la presión lateral, y los procedimientos para realizar una prueba de corte directo en el laboratorio y analizar los resultados para determinar
Silva ronaldo empujede suelosycortedirectoRonaldo Silva
Este documento presenta información sobre el curso de Mecánica de Suelos II. Explica conceptos clave como empuje de tierra, muro de contención y presión lateral de tierra. También resume las teorías de Rankine y Coulomb para calcular los empujes de tierra y coeficientes. Finalmente, describe el ensayo de corte directo para determinar la resistencia al corte y ángulo de fricción interna del suelo.
ESPERAMOS QUE ESTA INFOGRAFÍA SEA UNA HERRAMIENTA ÚTIL Y EDUCATIVA QUE INSPIRE A MÁS PERSONAS A ADENTRARSE EN EL APASIONANTE CAMPO DE LA INGENIERÍA CIVIŁ. ¡ACOMPAÑANOS EN ESTE VIAJE DE APRENDIZAJE Y DESCUBRIMIENTO
Equipo 4. Mezclado de Polímeros quimica de polimeros.pptxangiepalacios6170
Presentacion de mezclado de polimeros, de la materia de Quimica de Polímeros ultima unidad. Se describe la definición y los tipos de mezclado asi como los aditivos usados para mejorar las propiedades de las mezclas de polimeros
Los puentes son estructuras esenciales en la infraestructura de transporte, permitiendo la conexión entre diferentes
puntos geográficos y facilitando el flujo de bienes y personas.
4. 4
Introducción 6
• En proyectos de ingeniería civil es muy común tener que
contener los empujes del suelo.
• Es necesario estimar estos empujes para poder diseñar
las estructuras de contención.
Muros de contención Excavaciones Estabilización de taludes
Introducción 7
Las tres principales situaciones de diseño se pueden
resumir en:
1. Excavaciones
2. Muros de contención
3. Estabilización de taludes
• Es necesario distinguir las estructuras de contención
temporales de las permanentes.
• La estabilidad debe mantenerse en todas las etapas.
• Control de deformaciones es por lo general el problema
mas importante en la práctica.
• Problemas asociados a la napa.
• El relleno es especificado.
• La compactación y el drenaje son aspectos importantes.
5. 5
Muros de contención 8
• Un muro de contención es una estructura que se utiliza
para proporcionar soporte lateral a un terreno, que en
ocasiones es un suelo natural y en otras es un relleno
artificial.
• Existen muchos tipos de estructuras de contención,
cada una adecuada para diferentes aplicaciones.
• La siguiente tabla clasifica a los muros de contención
en dos grandes categorías: sistemas estabilizados
externamente y sistemas estabilizados internamente.
• Los sistemas estabilizados externamente resisten los
empujes de tierra por su peso propio y rigidez.
• Los sistemas estabilizados internamente refuerzan el
suelo para proveer la estabilidad necesaria.
Clasificación de muros de contención 9
Clasificación adaptada de
O´Rourke y Jones, 1990.
(Coduto P., 1999)
6. 6
Muros gravitacionales 10
• Los muros de gravedad se construyen por lo general de
hormigón o de mampostería en piedra, con un gran
espesor, de tal manera que sean despreciables o no se
produzcan los esfuerzos de tensión en ninguna parte de
la estructura.
• El muro solo cuenta con su masa y su resistencia a la
compresión para resistir las fuerzas que sobre el actúan.
Muros cantilever 11
• El muro cantilever (de hormigón armado) consta de un
cuerpo vertical o alzado que contiene la tierra y se
mantiene en posición gracias a la zapata o losa base.
• El peso del relleno por encima del talón, además del
propio peso del muro, contribuye a la estabilidad de la
estructura.
7. 7
Muros criba 12
• El sistema está formado por vigas entrelazadas las
cuales forman un armazón que se rellena con suelo
granular.
• El conjunto actúa como un muro de gravedad y tiene
las ventaja de permitir una tolerancia de asentamientos
diferenciales apreciables.
Gaviones 13
• Los muros de gaviones están formados por cajas
metálicas apiladas llenas de rocas o agregados, que por
lo general tienen dimensiones de 1 m x 1 m de sección
transversal por 2 m de largo.
8. 8
Tablestacas 14
• Están formados por delgados pilotes (entrelazados) que
son hincados en el suelo.
• Son estructuras flexibles cuya estabilidad depende del
anclaje en la parte empotrada, del soporte lateral, o de
la fijación a una estructura rígida.
en voladizo anclados empotrado apuntalado
Berry y Reid, 1993
Tablestacas 15
9. 9
Muros pantalla 16
• Los muros pantalla se construyen en zanjas sostenidas
mediante el uso de lodo bentonítico.
• Después de introducir la armadura se introduce el
hormigón, el cual desplaza el lodo bentonítico.
• Finalmente se realiza la excavación.
Muros pantalla 17
www.aquafin.net/ic_slurry_walls.htm
10. 10
Tierra armada 18
• Se introducen bandas de refuerzo horizontales en un
suelo granular con el fin de estabilizar la masa
mediante la movilización de la resistencia a la fricción
que tiene lugar en el suelo del entorno.
Tierra armada 19
http://cee.engr.ucdavis.edu/faculty/boulanger/geo_photo_album/index.html
11. 11
Tierra armada 20
The reinforced earth company
Tierra armada 21
The reinforced earth company
12. 12
Empujes de tierra 22
• La presión del terreno sobre un muro esta fuertemente
condicionada por la deformabilidad del muro.
• Si el muro y el terreno sobre el que se fundan son tales que
las deformaciones son prácticamente nulas, se está en el
caso de empuje en reposo.
• Si el muro se desplaza, permitiendo la expansión lateral del
suelo se produce una falla por corte del suelo retenido y se
crea una cuña. El empuje disminuye desde el valor del
empuje al reposo hasta el denominado valor del empuje
activo, que es el mínimo valor posible del empuje.
• Por el contrario, si se aplican fuerzas al muro de forma que
éste empuje al relleno, la falla se produce mediante una
cuña mucho más amplia. Este valor recibe el nombre de
empuje pasivo y es el mayor valor que puede alcanzar el
empuje.
• Coeficiente de empuje de tierra en reposo
• Por lo general, los muros de subterráneos se diseñan con
los empujes en reposo.
v
h
oK
'
'
σ
σ
=
Caso en reposo 23
En suelos granulares:
Ko = 1 – sin φ’ (Jaky, 1944)
Calavera J., 1989
13. 13
Caso en reposo (cont.) 24
• La expresión propuesta por Jaky (obtenida
experimentalmente) utiliza el ángulo de fricción en la
falla (peak).
• En algunos casos esta expresión puede no ser la más
adecuada, sin embargo tiende a entregar buenos
resultados.
Caso activo 25
• Si el muro se mueve (traslación o rotación) hacia fuera
los esfuerzos horizontales diminuyen.
• Finalmente se puede alcanzar la falla por corte,
desarrollándose una cuña activa.
14. 14
Caso pasivo 26
• Si el muro se mueve hacia el suelo, los esfuerzos
horizontales aumentan.
• Finalmente se puede alcanzar la falla por corte,
desarrollándose una cuña activa.
h
Desplazamiento necesario para alcanzar el
caso activo y pasivo
≈
27
• Basta un pequeño desplaza-
miento para producir una cuña
activa ( 0.001H en suelo
granular suelto; H:altura del
muro).
• El empuje pasivo se moviliza
en su totalidad con una gran
deformación ( 0.02H en suelo
granular denso).
• Muros no impedidos de rotar
libremente en su base están
sujetos por lo general a una
pequeña rotación y se diseñan
con el empuje activo.
Coduto D., 1999
≈
15. 15
Teoría de Rankine 28
Rankine desarrolló su teoría a mediados del siglo XIX,
asumiendo que:
• El suelo es homogéneo e isotrópico.
• La superficie de falla es plana.
• La superficie posterior del muro es vertical.
• No existe fricción entre el suelo y la parte posterior del
muro.
Estado de Rankine (caso activo)
( )245tan
sen1
sen1
'
'
K 2h
a φ
φ
φ
σ
σ
−=
+
−
==
v
( )
2)(
2)(
sen
hv
hv
σσ
σσ
φ
+
−
=
29
En un terreno sin cohesión (c=0) y con una superficie
horizontal se tiene:
Ka: coeficiente lateral de empuje activo
En la falla:
16. 16
Estado de Rankine (caso pasivo)
( )245tan
sen1
sen1
'
'
K 2h
p φ
φ
φ
σ
σ
+=
−
+
==
v
30
En un terreno sin cohesión (c=0) y con una superficie
horizontal se tiene:
Kp: coeficiente lateral de empuje
pasivo
Estados de Rankine (en suelos cohesivos)
avaactivoh c K2'K' −= σσ
pvph c K2'K' pasivo
+= σσ
31
La distribución de esfuerzos en ambos casos es:
Caso activo Caso pasivo
17. 17
Teoría de Coulomb (método de la cuña), 1776 32
• El método de Coulomb considera la fricción entre el muro
(trasdós) y el terreno, y es mas general que el desarrollado
por Rankine.
• El método considera una cierta cuña de suelo, la cual ejerce
una fuerza P sobre el muro, fuerza que satisface las
condiciones de equilibrio.
• La fuerza real que actuará sobre el muro en el caso activo
será el valor máximo de P obtenido al considerar todas las
cuñas posibles.
• A pesar de que el empuje activo es el mínimo posible con el
que el terreno puede estar en equilibrio, debemos
determinar la cuña correspondiente al máximo valor de este
empuje.
Método de la cuña 33
( )φtanN
( )
1
2
γ θH cotg2
Caso sencillo
• En caso sencillo de un muro de contención vertical, sin roce a
trasdós, relleno horizontal y sin cohesión.
Fuerzas que actúan sobre la cuña:
W : peso del suelo =
P : Resultante de las presiones existentes entre el suelo y el muro.
N : Resultante de los esfuerzos normales sobre el plano de falla elegido.
T : Resultante de los esfuerzos tangenciales sobre el plano de falla
elegido =
18. 18
Método de la cuña
)cotan()-tan(H
2
1
)-W tan()-sen(
)-cos(
W
P
)-sen(FP0F
)-cos(FW0F
2
θφθγφθφθ
φθ
φθ
φθ
===
=⇒=
=⇒=
∑
∑
h
v
245paraanulaseexpresiónEsta
0
)(cos
)cotan(
)(sen
)-tan(
H
2
1P
activo
22
2
φθ
φθ
θ
θ
φθ
γ
θ
+=
=
−
+−=
∂
∂
θ
34
Condiciones de equilibrio:
La cuña activa ( activa), es decir la que da el valor máximo
de P (empuje activo) se puede calcular iterando o
derivando la expresión P( ).
(Ver Lambe y Whitman,
página 186)
Caso sencillo (cont.)
θ
Método de la cuña
)sen(1
)sen(-1
)2-(45tanK
KH
2
1
)2-(45tanH
2
1
PP
2
a
a
222
maxa
φ
φ
φ
γφγ
+
==⇒
===
35
Remplazando activo en la expresión de P se obtiene:
Se asume que Pa actúa a un tercio de la altura del muro
(H/3) y que la distribución de empujes es lineal.
Caso sencillo (cont.)
θ
19. 19
Método de la cuña 36
Caso pasivo
• El método de la cuña para el caso pasivo es igual al del caso
activo, pero con la diferencia que los esfuerzos tangenciales
sobre la superficie de deslizamiento actúan junto con el peso
del suelo W oponiéndose al empuje horizontal P que se ejerce
sobre el muro.
• Aunque el empuje pasivo es el máximo posible para el cual se
suelo puede mantenerse en equilibrio, debe determinarse la
cuña que da lugar al menor valor de este empuje.
Ejercicio 37
Calcular el empuje activo para el muro de contención
de la figura utilizando los métodos de Rankine y de
Coulomb. El relleno es un suelo granular sin cohesión,
además no considere el roce muro-suelo a trasdós.
20. 20
Muros con fricción a trasdós
φφδ
3
2
ó
2
1
≈
38
• En general se desarrollan fuerzas tangenciales entre el suelo y
muro debido a los movimientos relativos entre ambos.
• En la zona activa, el desplazamiento del suelo produce una
fuerza tangencial hacia abajo sobre el muro.
• El ángulo de fricción entre el suelo y el muro se considera
por lo general como una fracción del ángulo de fricción del
suelo.
caso activo caso pasivo
δ
δ
δ
Muros con fricción a trasdós
245 φ+
39
• Se asume que la superficie de falla es recta, lo cual es una
aproximación.
• La figura muestra las fuerzas que actúan en la cuña activa, en
donde P esta inclinado en lugar de horizontal.
• La inclinación de la superficie de falla ya no es .
Empuje activo mediante el método de la cuña
δ
21. 21
Ensayo experimental 40
Lee et al. (2000)
• La figura muestra el esquema de un modelo a escala que
fue ensayado en una centrifuga geotécnica para estudiar
el comportamiento de un muro de contención sometido a
una excitación dinámica.
Ensayo experimental (cont.) 41
Lee et al. (2000)
Muro
Sección del modelo a escala después de haber sido ensayado
22. 22
Caso mas general
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
2
i-sen
i.sensen
+sen
-sen
sen
1
Ka
−+
+
=
β
φδφ
δβ
φβ
β
a
2
a
KH
2
1
P γ=
δ
42
• El método de las cuñas se generalizó para muros de retención
inclinados y superficies del terreno también inclinadas,
teniendo en cuenta la fricción del muro.
• La inclinación de P con respecto a la normal del muro es .
• La expresión de Ka fue deducida por Coulomb en 1776 por el
método de la cuña con superficie de deslizamiento plana.
δ
Efecto de la cohesión 43
• La ecuación anterior (caso general) se dedujo para c=0 y su
empleo para c>0 es aproximado ya que los esfuerzos
horizontales y verticales no son los principales.
• Por lo general no se considera el efecto de la cohesión en el
calculo del roce muro-suelo a trasdós.
• Se recomienda utilizar materiales no cohesivos como
materiales de relleno ya que son mas predecibles que los
materiales cohesivos y tienen mejores propiedades de
drenaje.
aa
2
a KHc2KH
2
1
P −≈ γ
23. 23
Efecto de la napa de agua 44
• Si el aporte de agua (por la acción de la lluvia, infiltraciones
subterráneas, etc.) excede a la capacidad de desagüe, el nivel
del agua puede subir a niveles por sobre la base del muro.
• La existencia de una napa de agua influye considerablemente
en el empuje sobre el muro y por ende en la estabilidad de la
estructura.
sat
vh ''Ku' σσσσ =−=
Drenaje 45
• Para eliminar o disminuir el efecto de la napa de agua se
utilizan sistemas de drenaje que evacuen el agua.
• Una solución es utilizar barbacanas con un sistema de
drenaje y filtro.
• Otra solución es utilizar un drenaje posterior con un tubo
recolector en la base.
barbacana dren
filtro
filtro
dren
tubo
perforado
24. 24
Efecto de la sobrecarga
( ) as Kqz += γσ
46
Efecto de la sobrecarga 47
• Dependiendo de la ubicación y magnitud de la sobrecarga, el
ángulo de la superficie de deslizamiento puede variar; sin
embargo se esta por el lado de la seguridad, ya que el ángulo
de desplazamiento original entrega el mayor empuje sobre el
muro.
• El incremento de esfuerzo horizontal en un punto a una
profundidad z, producido por una presión uniforme q que
actúa sobre una franja flexible es:
Sobrecarga uniforme aplicada sobre una franja “finita”
( ) ( )( )2+cossen-
q
Fh
βααα
π
σ =
h
σ
25. 25
Efecto de la sobrecarga 48
• En muros rígidos el aumento de presión provocado por
la imposibilidad de deformación es equivalente a la
acción de una carga ficticia igual y simétrica en relación
del plano del muro, y tiene por efecto duplicar el valor.
Estos resultados han sido prácticamente confirmados por
las experiencias de Spanger en 1938.
• El factor F se aplica al empuje y debe estar en un rango
desde 1 si se considera al muro como flexible hasta 2 si
se considera como rígido.
Empuje sísmico 49
Mononobe y Okabe
• Consiste en una extensión pseudo-estática de la formula de la
cuña de Coulomb. Fuerzas de inercia horizontales y
verticales actúan sobre la cuña de Coulomb adicionalmente
al peso propio, lo cual genera el empuje total, que para
suelos granulares es:
donde
( )k-1KH
2
1
P vAE
2
AE γ=
( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
AE
'-icos'++cos
i--sen+sen
+1'++cos'coscos
'cos
K
−−
=
βαβδ
αφδφ
αβδβα
βαφ
( )
v
h
k-1
k
arctan:α kh : coeficiente horizontal sísmico
Kv : coeficiente vertical sísmico
26. 26
Empuje sísmico
sísmicoP∆
( )
( )
( ) ( ) ( )
( )
2
a
'-icos
i.sensen
'+cos
'-cos
'cos
1
K
−+
+
=
β
φδφ
δβ
φβ
β
50
• La componente estática del empuje activo es Pestático y actúa a
H/3 de la base del muro.
donde
Mononobe y Okabe (cont.)
a
2
aestático KH
2
1
P=P γ=
estáticoAEsísmico PPP −=∆
δ
• La componente sísmica del empuje es y actúa a 2H/3
de la base del muro.
• Estos empujes van inclinados un ángulo con respecto al
muro.
Empuje sísmico 51
Mononobe y Okabe (cont.)
• Las fuerzas de inercia actúan sobre el muro simultáneamente
con el empuje estático y sísmico, como se muestra en la
figura.
• En general se usa Kh entre 0.12 y 0.25 y Kv =1/2Kh ó 0.
'β
δβ ' +
δβ ' +
27. 27
Empuje sísmico 52
Mononobe y Okabe (cont.)
• En el caso como el de la figura hay que incluir la inercia
del peso del terreno sobre el talón.
• El método de Mononobe y Okabe no sirve para suelos
cohesivos.
Observaciones:
Desplazamiento sísmico remanente
• Richards y Elms (1979) propusieron una ecuación para estimar el
desplazamiento lateral del muro de contención sometido a un
sismo, debido al deslizamiento en la base.
• El deslizamiento ocurre cada vez que la aceleración es superior a
la aceleración requerida para alcanzar un FS al deslizamiento igual
a 1.0 (kf). 4
f
max
max
2
max
k
a
ga
v
0.087s
=
s = desplazamiento horizontal remanente
amax = aceleración máxima del suelo (expresada como fracción de g)
vmax = velocidad máxima del suelo
kf = coeficiente sísmico de fluencia (expresada como fracción de g)
• La velocidad máxima se puede estimar como vmax = c amax, en que c = 70
cm/seg.
• ao se puede considerar como amax, según la zona sísmica que establece la
norma NCh 433; aún cuando se han registrado aceleraciones amax mayores
que ao.
53
28. 28
Coeficiente sísmico horizontal kh
0.43
0.32
0.21
ao
Zona sísmica
• Lo habitual es diseñar con kh = ao/2 y los siguientes factores de
seguridad mínimos.
1.41.3Estática + dinámica
1.51.5Estática
Volcamiento FS.vDeslizamiento FS.dCondición
• Si el desplazamiento es mayor que el admisible se deberá
redimensionar el muro, aumentando kh.
• Si no se admiten desplazamientos laterales se deberá diseñar con
kh igual a amax. En la práctica esto se traduce en disminuir los
factores de seguridad admisibles, proponiéndose FS.d > 1.1 y FS.v
> 1.2. (Ortigosa, 1997).
54
Empuje sísmico en muros de subterráneo 55
• La Norma NCh-433 (Diseño sísmico de edificios) propone una
componente sísmica del empuje con una distribución uniforme.
• La componente estática del empuje de tierras debe evaluarse para
una condición de reposo.
Cr: coeficiente de rigidez adimensional que depende del tipo de suelo .
?: peso unitario del suelo.
H: altura del muro de subterráneo en contacto con el suelo.
Csmax: coeficiente sísmico efectivo máximo.
29. 29
Empuje sísmico en muros de subterráneos 56
Modos de falla en muros rígidos 57
Falla por traslación Falla por rotación
Falla por estabilidad global
Falla estructural
Priyantha W.
30. 30
Estabilidad de un muro de contención 58
• La filosofía básica de diseño se hace verificando que un
determinado muro resista los esfuerzos, no se vuelque, no se
deslice, ni tampoco ejerza presiones en la base del suelo
superiores a las admisibles.
• Los pasos a seguir son los siguientes (en el caso de un muro
gravitacional):
1. Pre-diseño y elección del tipo de muro.
2. Se establecen las propiedades geotécnicas del suelo a
trasdós y en el sello de fundación del muro, es decir ,
etc. (el relleno se especifica). También se debe conocer la
capacidad admisible del suelo al nivel del sello de
fundación.
3. Se calcula el empuje activo.
γφ,
Estabilidad de un muro de contención 59
4. Se calcula el peso del muro.
5. Se calcula la reacción en la base y su posición en la
base, la cual ojalá esté ubicada dentro del tercio central.
Si la resultante de la reacción efectiva N’ se localiza dentro
del tercio central:
( )
b
N'
x6-b4= 21
σ
( )
b
N'
b2-x6= 22σx
Base del muro
N’σ1
σ2
31. 31
Estabilidad de un muro de contención 60
Si la resultante de la reacción efectiva N’ se localiza en el
primer tercio:
x3
N'2
=1σ
x
3x
N’
σ1
Estabilidad de un muro de contención 61
6. Se verifica el esfuerzo aplicado por el muro sobre el terreno,
valor que en el caso estático debe ser
estáticoadmest σσ ≤ sísmicoadmsis σσ ≤y
32. 32
Estabilidad de un muro de contención
≥
62
7. Se verifica el F.S. al volcamiento, definido como:
∑
∑=
volcantesMomentos
sresistenteMomentos
F.S.volc
Para rellenos granulares, factores de seguridad usuales son:
F.S. estático 1.5 y F.S. sísmico 1.2
8. Se verifica el F.S. al deslizamiento, definido como:
∑
∑=
eshorizontalsdeslizanteFuerzas
eshorizontalsresistenteFuerzas
F.S.desliz
Para rellenos granulares, factores de seguridad usuales son:
F.S. estático 1.8 y F.S. sísmico 1.4
≥
≥
≥
Estabilidad de un muro de contención 63
9. Se verifica la resistencia al corte de las secciones del
muro.
10. Si el muro satisface los requerimientos, esta o.k.. En
caso contrario se rediseña y se vuelven a chequear los
puntos 3 al 9.
Observaciones
• Debido a las grandes deformaciones necesarias para
movilizar el empuje pasivo, es recomendable
considerar solamente entre un 33 y un 50% del empuje
pasivo.
• En la fundación, se puede considerar el ángulo de
fricción en la interfaz igual al ángulo de fricción del
suelo si se trata de hormigón vertido en contra del
suelo.
33. 33
Ejemplo 64
• Verificar el pre-dimensionamiento del muro
gravitacional de la figura.
30o (pared muy rugosa)
Empujes en muros flexibles 65
• Mediciones en terreno han demostrado
que la distribución de presiones sobre
estructuras de contención flexibles
puede ser muy distinta de la que
corresponde al empuje activo.
• Terzaghi y Peck (1948) propusieron
una distribución de presiones como el
de la figura, en donde la curva de
presiones representa una envolvente de
las diversas distribuciones reales
posibles.
• En el caso de tablestacados anclados,
la distribución de presiones ejercidas
por el terreno depende en gran parte
del proceso constructivo.