FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
“DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD, LIMITE
LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD”
INTEGRANTES : BOCANEGRAVALDIVIA,Walter.
PERALTAAVANTO,Paolo.
TOLENTINOALCEDO, Julissa.
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ,Alexander.
DOCENTE : Ing. CHÁVEZ SÁNCHEZ,Enrique.
CURSO : MecánicadeSuelos.
INDICE
I. INTRODUCCIÓN.
II. OBJETIVOS.
2.1 Objetivos Generales.
2.2 Objetivos Específicos.
III. MARCO TEÓRICO.
3.1 Limite líquido.
3.2 Limite plástico.
3.3 Índice de plasticidad.
3.4 Determinación del índice de plasticidad.
IV. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
4.1 Materiales
4.2 Herramientas
4.3 Procedimiento para el límite líquido.
4.4 Procedimiento para el límite plástico.
4.5 Procedimiento para el índice de plasticidad.
V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
5.1 Resultados del experimento.
5.2 Resultados del límite plástico.
5.3 Resultados del límite líquido.
5.4 Resultados del índice de plasticidad.
VI. CONCLUSIONES.
VII. RECOMENDACIONES.
VIII. ANEXOS (PANEL FOTOGRAFICO).
IX. BIBLIOGRAFIA.
I. INTRODUCCIÓN
Los límites se basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden
existir 4 estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en
estado sólido, cuando está seco.
Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los estados de
semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos
de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. Los
ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido
de humedad, para ello seforman pequeños cilindros de 3mm de espesorcon elsuelo.
Siguiendo estos procedimientos se definen dos límites:
 Límite líquido:
Cuandoel suelopasade unestadosemilíquidoaunestado plásticoypuede moldearse.Para
la determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande.
 Límite plástico:
Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se rompe.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivos Generales
- Estudiar las características de plasticidad de los suelos, como afectados
por las variaciones en el contenido de humedad del suelo.
2.2 Objetivos Específicos
- Encontrar el límite líquido del suelo.
- Encontrar el límite plástico del suelo.
III. MARCO TEÓRICO.
3.1 Limite líquido
Esta propiedadse mide enlaboratoriomedianteunprocedimientonormalizadoen
que una mezclade sueloy agua, capaz de sermoldeada,se depositaenla Cuchara
de Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina,
haciendogirarla manivela,hastaque la zanjaque previamente se harecortado,se
cierraenuna longitudde 12mm (1/2").Si el númerode golpesparaque se cierre la
zanja es 25, la humedad del suelo (razón peso de agua/peso de suelo seco)
corresponde al límite líquido.
Dado que no siempre es posible que la zanja se cierre en la longitud de 12 mm
exactamente con25 golpes,existendosmétodosparadeterminarel límite líquido:
Trazar una gráfica con el númerode golpesen coordenadaslogarítmicas,contrael
contenido de humedad correspondiente, en coordenadas normales, e interpolar
para la humedad correspondiente a 25 golpes. La humedad obtenida es el Límite
Líquido. - según el método puntual, multiplicar por un factor (que depende del
número de golpes) la humedad obtenida y obtener el límite líquido como el
resultado de tal multiplicación.
3.2 Limite plástico
Esta propiedadse mide enlaboratoriomediante unprocedimientonormalizado
perosencilloconsistenteenmedirel contenidode humedadparael cual no es
posible moldearuncilindrode suelo,conundiámetrode 3 mm. Para esto,se
realizaunamezclade agua y suelo,lacual se amasa entre losdedosoentre el
dedoíndice y unasuperficie inerte (vidrio),hastaconseguiruncilindrode 3mm de
diámetro.
Al llegar a este diámetro, se desarma el cilindro, y vuelve a amasarse hasta lograr
nuevamenteuncilindrode 3mm.Esto se realizaconsecutivamentehastaque noes
posible obtener el cilindro de la dimensión deseada. Con ese contenido de
humedad, el suelo se vuelve quebradizo (por pérdida de humedad) o se vuelve
pulverulento. Se mide el contenido de humedad, el cual corresponde al Límite
Plástico.Se recomiendarealizaresteprocedimientoal menos3vecesparadisminuir
los errores de interpretación o medición.
3.3 Índice de plasticidad
El índice de plasticidadse expresaconel porcentaje del pesoensecode lamuestra
de suelo, e indica el tamaño del intervalo de variación del contenido de humedad
con el cual el suelo se mantiene plástico. En general, el índice de plasticidad
depende sólo de la cantidad de arcilla existente e indica la finura del suelo y su
capacidad para cambiar de configuración sin alterar su volumen. Un IP elevado
indicaun excesode arcillaode coloidesenel suelo.Siempre que el LPseasuperior
o igual al LL, su valor será cero. El índice de plasticidad también da una buena
indicación de la compresibilidad. Mientras mayor sea el IP, mayor será la
compresibilidad del suelo.
3.5 Determinación del índice de plasticidad
Es un parámetrofísicoque se relacionaconlafacilidadde manejodel suelo,
por una parte,y con el contenidoytipode arcillapresente enel suelo,por
otra:
Se obtiene de ladiferenciaentre el límite líquidoyel límite plástico:
ValoresMenoresde 10 indicanbajaplasticidad,yvalorescercanosa los 20 señalan
suelos muy plásticos.
DONDE:
IV. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS.
4.1 Materiales
 Muestra obtenida en una visita de estudio a Virú (Tierra arcillosa)
4.2 Herramientas
 Bandeja: Una bandejaesunaplataformabajadiseñadaparatransportar
cosas.
 Espátula:Una espátulaesunaherramientaque consiste enunalámina
planade metal con agarradera o mangosimilara uncuchilloconpunta
roma.
 Copa Casagrande: La cuchara de Casagrande, también llamada copa de
Casagrande, es un instrumento de medición utilizado en geotecnia e
ingeniería civil, para determinar el límite líquido de una muestra de
terreno.1 Fue inventada por Arthur Casagrande.
 Taras: Recipientes apropiados fabricados de material resistente a la
corrosión, y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o
calentamiento continuo.
 Ranurador: Equipode laboratorio paraconstrucción,PrensaMarshall,
prensasde concreto,mecánicade suelos.
 Tamiz N°40:
Procedimiento para el contenido de humedad
 Pesamos las 4 taras vacías (una por cada integrante del grupo).
TARA N°1 TARA N°2
 Pesamos la tara + el material.
TARA N°3 TARA N°4
TARA N°1 TARA N°2
 Colocamos las 4 taras en el horno a una temperatura de 105°C
durante 24 horas.
 Luego de 24 horas retiramos las 4 taras con un guante
cuidadosamente, y posteriormente las pesamos.
TARA N°3 TARA N°4
TARA N°1 TARA N°2
Conclusiones:
4.3 Procedimiento para el límite líquido
 Tamizamos nuestro material. (Tamiz N°40)
TARA N°3 TARA N°4
 Extraemos la muestra ya tamizada, y la dividimos en 5 taras,
posteriormente las pesamos.
 Agregamos un poco de agua a cada muestra hasta que tome una
consistencia de masa.
 Hacemos uso de la copa Casagrande agregando nuestra muestra
poniendo en práctica el experimento haciendo una división por la
mitad, posteriormente damos los 25 golpes para ver resultados.
 Tomamos apuntes y muestra de nuestro material (5 taras).
 Posteriormente procedemosapesarlas.
4.4 Procedimiento para el límite plástico.
 Luego de 24 horas retiramos las 5 muestras del horno.
4.5 Procedimiento para el índice de plasticidad.
V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.
5.1 Resultados del experimento.
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂 − 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂
= 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂.
TARA N° 1:
𝟏𝟕𝟖𝟎 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 = 𝟏𝟓𝟎𝟔𝒈𝒓
TARA N° 2:
𝟏𝟒𝟐𝟐 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟎 𝒈𝒓 = 𝟏𝟏𝟓𝟐 𝒈𝒓
TARA N° 3:
𝟏𝟖𝟐𝟕 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟐 𝒈𝒓 = 𝟏𝟓𝟓𝟓 𝒈𝒓
TARA N° 4:
𝟐𝟑𝟕𝟒 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 = 𝟐𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒓
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂− 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂
= 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂.
TARA N° 1:
𝟏𝟕𝟒𝟕 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 = 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝒈𝒓
TARA N° 2:
𝟏𝟑𝟔𝟗 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟎 𝒈𝒓 = 𝟏𝟎𝟗𝟗 𝒈𝒓
TARA N° 3:
𝟏𝟕𝟗𝟔 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟐 𝒈𝒓 = 𝟏𝟓𝟐𝟒 𝒈𝒓
TARA N° 4:
𝟐𝟑𝟒𝟏 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 = 𝟐𝟎𝟔𝟕 𝒈𝒓
𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂− 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂
= 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅.
TARA N° 1:
𝟏𝟓𝟎𝟔 𝒈𝒓 − 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝒈𝒓 = 𝟑𝟑 𝒈𝒓
TARA N° 2:
𝟏𝟏𝟓𝟐 𝒈𝒓 − 𝟏𝟎𝟗𝟗 𝒈𝒓 = 𝟓𝟑 𝒈𝒓
TARA N° 3:
𝟏𝟓𝟓𝟓 𝒈𝒓 − 𝟏𝟓𝟐𝟒 𝒈𝒓 = 𝟑𝟏 𝒈𝒓
TARA N° 4:
𝟐𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒓 − 𝟐𝟎𝟗𝟕 𝒈𝒓 = 𝟑𝟑 𝒈𝒓
5.2 Resultados del límite plástico.
5.3 Resultados del límite líquido.
5.4 Resultados del índice de plasticidad.
VI. CONCLUSIONES.
VII. RECOMENDACIONES.
VIII. ANEXOS (PANEL FOTOGRAFICO).
IX. BIBLIOGRAFIA.
Informe suelos 1

Informe suelos 1

  • 1.
    FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELAACADÉMICA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL “DETERMINACION DEL CONTENIDO DE HUMEDAD, LIMITE LIQUIDO, LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD” INTEGRANTES : BOCANEGRAVALDIVIA,Walter. PERALTAAVANTO,Paolo. TOLENTINOALCEDO, Julissa. VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ,Alexander. DOCENTE : Ing. CHÁVEZ SÁNCHEZ,Enrique. CURSO : MecánicadeSuelos.
  • 2.
    INDICE I. INTRODUCCIÓN. II. OBJETIVOS. 2.1Objetivos Generales. 2.2 Objetivos Específicos. III. MARCO TEÓRICO. 3.1 Limite líquido. 3.2 Limite plástico. 3.3 Índice de plasticidad. 3.4 Determinación del índice de plasticidad. IV. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 4.1 Materiales 4.2 Herramientas 4.3 Procedimiento para el límite líquido. 4.4 Procedimiento para el límite plástico. 4.5 Procedimiento para el índice de plasticidad. V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 5.1 Resultados del experimento. 5.2 Resultados del límite plástico. 5.3 Resultados del límite líquido. 5.4 Resultados del índice de plasticidad. VI. CONCLUSIONES. VII. RECOMENDACIONES. VIII. ANEXOS (PANEL FOTOGRAFICO). IX. BIBLIOGRAFIA.
  • 3.
    I. INTRODUCCIÓN Los límitesse basan en el concepto de que en un suelo de grano fino solo pueden existir 4 estados de consistencia según su humedad. Así, un suelo se encuentra en estado sólido, cuando está seco. Al agregársele agua poco a poco va pasando sucesivamente a los estados de semisólido, plástico, y finalmente líquido. Los contenidos de humedad en los puntos de transición de un estado al otro son los denominados límites de Atterberg. Los ensayos se realizan en el laboratorio y miden la cohesión del terreno y su contenido de humedad, para ello seforman pequeños cilindros de 3mm de espesorcon elsuelo. Siguiendo estos procedimientos se definen dos límites:  Límite líquido: Cuandoel suelopasade unestadosemilíquidoaunestado plásticoypuede moldearse.Para la determinación de este límite se utiliza la cuchara de Casagrande.  Límite plástico: Cuando el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido y se rompe. II. OBJETIVOS 2.1 Objetivos Generales - Estudiar las características de plasticidad de los suelos, como afectados por las variaciones en el contenido de humedad del suelo. 2.2 Objetivos Específicos - Encontrar el límite líquido del suelo. - Encontrar el límite plástico del suelo. III. MARCO TEÓRICO. 3.1 Limite líquido Esta propiedadse mide enlaboratoriomedianteunprocedimientonormalizadoen que una mezclade sueloy agua, capaz de sermoldeada,se depositaenla Cuchara de Casagrande, y se golpea consecutivamente contra la base de la máquina, haciendogirarla manivela,hastaque la zanjaque previamente se harecortado,se
  • 4.
    cierraenuna longitudde 12mm(1/2").Si el númerode golpesparaque se cierre la zanja es 25, la humedad del suelo (razón peso de agua/peso de suelo seco) corresponde al límite líquido. Dado que no siempre es posible que la zanja se cierre en la longitud de 12 mm exactamente con25 golpes,existendosmétodosparadeterminarel límite líquido: Trazar una gráfica con el númerode golpesen coordenadaslogarítmicas,contrael contenido de humedad correspondiente, en coordenadas normales, e interpolar para la humedad correspondiente a 25 golpes. La humedad obtenida es el Límite Líquido. - según el método puntual, multiplicar por un factor (que depende del número de golpes) la humedad obtenida y obtener el límite líquido como el resultado de tal multiplicación. 3.2 Limite plástico Esta propiedadse mide enlaboratoriomediante unprocedimientonormalizado perosencilloconsistenteenmedirel contenidode humedadparael cual no es posible moldearuncilindrode suelo,conundiámetrode 3 mm. Para esto,se realizaunamezclade agua y suelo,lacual se amasa entre losdedosoentre el dedoíndice y unasuperficie inerte (vidrio),hastaconseguiruncilindrode 3mm de diámetro. Al llegar a este diámetro, se desarma el cilindro, y vuelve a amasarse hasta lograr nuevamenteuncilindrode 3mm.Esto se realizaconsecutivamentehastaque noes posible obtener el cilindro de la dimensión deseada. Con ese contenido de humedad, el suelo se vuelve quebradizo (por pérdida de humedad) o se vuelve pulverulento. Se mide el contenido de humedad, el cual corresponde al Límite Plástico.Se recomiendarealizaresteprocedimientoal menos3vecesparadisminuir los errores de interpretación o medición. 3.3 Índice de plasticidad El índice de plasticidadse expresaconel porcentaje del pesoensecode lamuestra de suelo, e indica el tamaño del intervalo de variación del contenido de humedad con el cual el suelo se mantiene plástico. En general, el índice de plasticidad depende sólo de la cantidad de arcilla existente e indica la finura del suelo y su capacidad para cambiar de configuración sin alterar su volumen. Un IP elevado indicaun excesode arcillaode coloidesenel suelo.Siempre que el LPseasuperior
  • 5.
    o igual alLL, su valor será cero. El índice de plasticidad también da una buena indicación de la compresibilidad. Mientras mayor sea el IP, mayor será la compresibilidad del suelo. 3.5 Determinación del índice de plasticidad Es un parámetrofísicoque se relacionaconlafacilidadde manejodel suelo, por una parte,y con el contenidoytipode arcillapresente enel suelo,por otra: Se obtiene de ladiferenciaentre el límite líquidoyel límite plástico: ValoresMenoresde 10 indicanbajaplasticidad,yvalorescercanosa los 20 señalan suelos muy plásticos. DONDE: IV. EQUIPOS, MATERIALES Y HERRAMIENTAS. 4.1 Materiales  Muestra obtenida en una visita de estudio a Virú (Tierra arcillosa) 4.2 Herramientas  Bandeja: Una bandejaesunaplataformabajadiseñadaparatransportar cosas.
  • 6.
     Espátula:Una espátulaesunaherramientaqueconsiste enunalámina planade metal con agarradera o mangosimilara uncuchilloconpunta roma.  Copa Casagrande: La cuchara de Casagrande, también llamada copa de Casagrande, es un instrumento de medición utilizado en geotecnia e ingeniería civil, para determinar el límite líquido de una muestra de terreno.1 Fue inventada por Arthur Casagrande.  Taras: Recipientes apropiados fabricados de material resistente a la corrosión, y al cambio de peso cuando es sometido a enfriamiento o calentamiento continuo.
  • 7.
     Ranurador: Equipodelaboratorio paraconstrucción,PrensaMarshall, prensasde concreto,mecánicade suelos.  Tamiz N°40: Procedimiento para el contenido de humedad  Pesamos las 4 taras vacías (una por cada integrante del grupo). TARA N°1 TARA N°2
  • 8.
     Pesamos latara + el material. TARA N°3 TARA N°4 TARA N°1 TARA N°2
  • 9.
     Colocamos las4 taras en el horno a una temperatura de 105°C durante 24 horas.  Luego de 24 horas retiramos las 4 taras con un guante cuidadosamente, y posteriormente las pesamos. TARA N°3 TARA N°4 TARA N°1 TARA N°2
  • 10.
    Conclusiones: 4.3 Procedimiento parael límite líquido  Tamizamos nuestro material. (Tamiz N°40) TARA N°3 TARA N°4
  • 11.
     Extraemos lamuestra ya tamizada, y la dividimos en 5 taras, posteriormente las pesamos.  Agregamos un poco de agua a cada muestra hasta que tome una consistencia de masa.
  • 12.
     Hacemos usode la copa Casagrande agregando nuestra muestra poniendo en práctica el experimento haciendo una división por la mitad, posteriormente damos los 25 golpes para ver resultados.  Tomamos apuntes y muestra de nuestro material (5 taras).  Posteriormente procedemosapesarlas. 4.4 Procedimiento para el límite plástico.  Luego de 24 horas retiramos las 5 muestras del horno. 4.5 Procedimiento para el índice de plasticidad. V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 5.1 Resultados del experimento. 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂 − 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂. TARA N° 1: 𝟏𝟕𝟖𝟎 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 = 𝟏𝟓𝟎𝟔𝒈𝒓 TARA N° 2: 𝟏𝟒𝟐𝟐 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟎 𝒈𝒓 = 𝟏𝟏𝟓𝟐 𝒈𝒓 TARA N° 3: 𝟏𝟖𝟐𝟕 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟐 𝒈𝒓 = 𝟏𝟓𝟓𝟓 𝒈𝒓
  • 13.
    TARA N° 4: 𝟐𝟑𝟕𝟒𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 = 𝟐𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒓 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂− 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒕𝒂𝒓𝒂 = 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂. TARA N° 1: 𝟏𝟕𝟒𝟕 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 = 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝒈𝒓 TARA N° 2: 𝟏𝟑𝟔𝟗 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟎 𝒈𝒓 = 𝟏𝟎𝟗𝟗 𝒈𝒓 TARA N° 3: 𝟏𝟕𝟗𝟔 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟐 𝒈𝒓 = 𝟏𝟓𝟐𝟒 𝒈𝒓 TARA N° 4: 𝟐𝟑𝟒𝟏 𝒈𝒓 − 𝟐𝟕𝟒 𝒈𝒓 = 𝟐𝟎𝟔𝟕 𝒈𝒓 𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂− 𝒑𝒆𝒔𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒄𝒂 = 𝑪𝒐𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒖𝒎𝒆𝒅𝒂𝒅. TARA N° 1: 𝟏𝟓𝟎𝟔 𝒈𝒓 − 𝟏𝟒𝟕𝟑 𝒈𝒓 = 𝟑𝟑 𝒈𝒓 TARA N° 2: 𝟏𝟏𝟓𝟐 𝒈𝒓 − 𝟏𝟎𝟗𝟗 𝒈𝒓 = 𝟓𝟑 𝒈𝒓 TARA N° 3: 𝟏𝟓𝟓𝟓 𝒈𝒓 − 𝟏𝟓𝟐𝟒 𝒈𝒓 = 𝟑𝟏 𝒈𝒓 TARA N° 4: 𝟐𝟏𝟎𝟎 𝒈𝒓 − 𝟐𝟎𝟗𝟕 𝒈𝒓 = 𝟑𝟑 𝒈𝒓 5.2 Resultados del límite plástico. 5.3 Resultados del límite líquido. 5.4 Resultados del índice de plasticidad. VI. CONCLUSIONES. VII. RECOMENDACIONES. VIII. ANEXOS (PANEL FOTOGRAFICO). IX. BIBLIOGRAFIA.