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MATERIA: MECANICA DE SUELOS
DOCENTE: JAVIER FERRUFINO
SEMESTRE: 6 TO SEMESTRE
INTEGRANTE: RODRIGO ARO MIRANDA
ING. CIVIL
MECANICA DE SUELOS
6TO SEMESTRE
GRUPO 1 NOCHE
2024
INTRODUCCION
 introducción al muestreo de suelos es
fundamental para comprender la importancia
de esta práctica en diversas áreas
 El muestreo de suelos es el proceso de
recolección de muestras representativas de
suelos con el fin de analizar sus características
físicas, químicas y biológicas
 Estas muestras proporcionan información
valiosa sobre la composición del suelo, sus
propiedades y su capacidad para sustentar
cultivos, construcciones o ecosistemas.
Importancia del muestreo de
suelos en la agricultura
 El muestreo de suelos ayuda a los agricultores
a entender las características de sus suelos,
determinar los nutrientes presentes y tomar
decisiones informadas sobre fertilización y
manejo de cultivos.
Técnicas de muestreo de suelos
 Muestreo puntual: Consiste en recolectar muestras en
puntos específicos del área a muestrear.
 Muestreo en zigzag: Se realiza caminando en zigzag a
través del área a muestrear y recolectando muestras a
intervalos regulares
 Muestreo compuesto: Consiste en mezclar varias
submuestras individuales recolectadas en diferentes
puntos dentro del área a muestrear
 Muestreo por capas: Se utiliza cuando se desea
evaluar la variación vertical de propiedades del suelo
 Muestreo por capas: Se utiliza cuando se desea
evaluar la variación vertical de propiedades del suelo
Equipos y herramientas
utilizados en el muestreo de
suelos
-Barrena de suelo: Una herramienta en forma de espiral que se
utiliza para perforar el suelo y extraer muestras en forma de
cilindros.
-Pala o cuchara de muestreo: Utilizada para recolectar muestras
del suelo a diferentes profundidades. Puede ser de acero inoxidable
u otro material resistente.
-Sonda o varilla de muestreo: Una barra larga y delgada que se
inserta en el suelo para obtener muestras a diferentes
profundidades. Puede tener marcas para indicar la profundidad.
-Cuchillo o cuchilla afilada: Se utiliza para cortar raíces u otros
materiales que puedan interferir con la recolección de muestras.
- Bolsas o recipientes de muestreo: Utilizados para almacenar y
transportar las muestras recolectadas de manera segura y sin
contaminación cruzada.
-GPS o brújula: Ayuda a registrar la ubicación exacta de cada punto
de muestreo para fines de georreferenciación y análisis espacial.
-Medidores portátiles: Instrumentos como pH metros,
conductivímetros y medidores de humedad que permiten realizar
mediciones in situ de propiedades del suelo.
-Etiquetas o marcadores: Se utilizan para identificar cada muestra
con información relevante, como la ubicación, la profundidad y otras
características importantes.
Métodos de análisis de
muestras de suelos
 Análisis físico: Se evalúan características físicas del
suelo como la textura, la estructura, la densidad
aparente y la porosidad.
 Análisis químico: Se determinan propiedades
químicas del suelo como el pH, la conductividad
eléctrica, el contenido de nutrientes (nitrógeno,
fósforo, potasio), la capacidad de intercambio
catiónico y la presencia de elementos tóxicos o
contaminantes.
 Análisis microbiológico: Se investiga la presencia y
actividad de microorganismos en el suelo, como
bacterias, hongos
 Análisis de materia orgánica: Se determina el
contenido de materia orgánica en el suelo, ya sea
mediante métodos gravimétricos o
espectrofotométricos.
 Análisis mineralógico: Se identifican y
cuantifican los minerales presentes en el suelo
mediante técnicas como difracción de rayos X o
microscopía.
Interpretación de resultados
del muestreo de suelos
 pH:Valores óptimos varían según el tipo de
cultivo, pero generalmente se busca un rango
entre 6 y 7 para la mayoría de las plantas.
 Nutrientes: Se comparan los niveles de
nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) con
valores recomendados para el cultivo específico.
 Materia orgánica: Se busca un contenido
adecuado de materia orgánica, que varía según
el tipo de suelo.Valores superiores al 5%
generalmente son deseables.
 Textura del suelo: Se evalúa la proporción de
arena, limo y arcilla para determinar la textura
del suelo y sus propiedades físicas asociadas.
 Contaminantes: Se verifica la presencia de
contaminantes como metales pesados o
compuestos químicos perjudiciales para la salud
humana o el ambiente.
Aplicaciones del muestreo de
suelos en la ingeniería
civil.
 Diseño de cimentaciones
 Estabilidad de taludes .
 Evaluación de capacidad portante
 Caracterización de suelos para obras viales
 Evaluación de la calidad del suelo
Consideraciones y
recomendaciones
 Al momento de manipular los instrumentos y equipos de la
práctica, ser cuidadoso para evitar accidentes.
 Recolectar la cantidad de muestra necesaria para el análisis
en el laboratorio con la precaución de no mezclarlas
 Realizar la excavación en una zona que no se haya
removido durante algún tiempo para que los estratos
conserven sus características y sea factible su análisis.
 Realizar ensayos con muestras de suelos inalteradas para
obtener exactitud y menor rango de error.
 Tener supervisión del docente o ayudante de laboratorio
para no cometer errores.
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  • 1. MATERIA: MECANICA DE SUELOS DOCENTE: JAVIER FERRUFINO SEMESTRE: 6 TO SEMESTRE INTEGRANTE: RODRIGO ARO MIRANDA ING. CIVIL MECANICA DE SUELOS 6TO SEMESTRE GRUPO 1 NOCHE 2024
  • 2. INTRODUCCION  introducción al muestreo de suelos es fundamental para comprender la importancia de esta práctica en diversas áreas  El muestreo de suelos es el proceso de recolección de muestras representativas de suelos con el fin de analizar sus características físicas, químicas y biológicas  Estas muestras proporcionan información valiosa sobre la composición del suelo, sus propiedades y su capacidad para sustentar cultivos, construcciones o ecosistemas.
  • 3. Importancia del muestreo de suelos en la agricultura  El muestreo de suelos ayuda a los agricultores a entender las características de sus suelos, determinar los nutrientes presentes y tomar decisiones informadas sobre fertilización y manejo de cultivos.
  • 4. Técnicas de muestreo de suelos  Muestreo puntual: Consiste en recolectar muestras en puntos específicos del área a muestrear.  Muestreo en zigzag: Se realiza caminando en zigzag a través del área a muestrear y recolectando muestras a intervalos regulares  Muestreo compuesto: Consiste en mezclar varias submuestras individuales recolectadas en diferentes puntos dentro del área a muestrear  Muestreo por capas: Se utiliza cuando se desea evaluar la variación vertical de propiedades del suelo  Muestreo por capas: Se utiliza cuando se desea evaluar la variación vertical de propiedades del suelo
  • 5.
  • 6. Equipos y herramientas utilizados en el muestreo de suelos
  • 7. -Barrena de suelo: Una herramienta en forma de espiral que se utiliza para perforar el suelo y extraer muestras en forma de cilindros. -Pala o cuchara de muestreo: Utilizada para recolectar muestras del suelo a diferentes profundidades. Puede ser de acero inoxidable u otro material resistente. -Sonda o varilla de muestreo: Una barra larga y delgada que se inserta en el suelo para obtener muestras a diferentes profundidades. Puede tener marcas para indicar la profundidad. -Cuchillo o cuchilla afilada: Se utiliza para cortar raíces u otros materiales que puedan interferir con la recolección de muestras. - Bolsas o recipientes de muestreo: Utilizados para almacenar y transportar las muestras recolectadas de manera segura y sin contaminación cruzada. -GPS o brújula: Ayuda a registrar la ubicación exacta de cada punto de muestreo para fines de georreferenciación y análisis espacial. -Medidores portátiles: Instrumentos como pH metros, conductivímetros y medidores de humedad que permiten realizar mediciones in situ de propiedades del suelo. -Etiquetas o marcadores: Se utilizan para identificar cada muestra con información relevante, como la ubicación, la profundidad y otras características importantes.
  • 8. Métodos de análisis de muestras de suelos  Análisis físico: Se evalúan características físicas del suelo como la textura, la estructura, la densidad aparente y la porosidad.  Análisis químico: Se determinan propiedades químicas del suelo como el pH, la conductividad eléctrica, el contenido de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio), la capacidad de intercambio catiónico y la presencia de elementos tóxicos o contaminantes.  Análisis microbiológico: Se investiga la presencia y actividad de microorganismos en el suelo, como bacterias, hongos
  • 9.  Análisis de materia orgánica: Se determina el contenido de materia orgánica en el suelo, ya sea mediante métodos gravimétricos o espectrofotométricos.  Análisis mineralógico: Se identifican y cuantifican los minerales presentes en el suelo mediante técnicas como difracción de rayos X o microscopía.
  • 10. Interpretación de resultados del muestreo de suelos  pH:Valores óptimos varían según el tipo de cultivo, pero generalmente se busca un rango entre 6 y 7 para la mayoría de las plantas.  Nutrientes: Se comparan los niveles de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.) con valores recomendados para el cultivo específico.  Materia orgánica: Se busca un contenido adecuado de materia orgánica, que varía según el tipo de suelo.Valores superiores al 5% generalmente son deseables.
  • 11.  Textura del suelo: Se evalúa la proporción de arena, limo y arcilla para determinar la textura del suelo y sus propiedades físicas asociadas.  Contaminantes: Se verifica la presencia de contaminantes como metales pesados o compuestos químicos perjudiciales para la salud humana o el ambiente.
  • 12. Aplicaciones del muestreo de suelos en la ingeniería civil.  Diseño de cimentaciones  Estabilidad de taludes .  Evaluación de capacidad portante  Caracterización de suelos para obras viales  Evaluación de la calidad del suelo
  • 13. Consideraciones y recomendaciones  Al momento de manipular los instrumentos y equipos de la práctica, ser cuidadoso para evitar accidentes.  Recolectar la cantidad de muestra necesaria para el análisis en el laboratorio con la precaución de no mezclarlas  Realizar la excavación en una zona que no se haya removido durante algún tiempo para que los estratos conserven sus características y sea factible su análisis.  Realizar ensayos con muestras de suelos inalteradas para obtener exactitud y menor rango de error.  Tener supervisión del docente o ayudante de laboratorio para no cometer errores.