Presentación N° 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL.pdf
Informe tecnico estudio_de_mecanica_de_s
1. INFORME TECNICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
CON FINESDE CIMENTACION PARA
HABILITACION URBANA
SOLICITADO:
PROYECTO:
HABILITACIÓN URBANA SANTA ANA
UBICACION:
DISTRITO : TAMBO
PROVINCIA : HUANCAYO
DEPARTAMENTO : JUNIN
ENERO, 2013
INDICE
2. LEMICONS
Laboratorio de Ensayo de Materiales Ingeniería y Construcción
Calle Tritoma Mz “J” Lote 27 Urbanización Lima, Los Olivos - Lima Perú
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1 GENERALIDADES
1.1 Objeto del Estudio
1.2 Ubicación del Área en Estudio
1.3 Características del Proyecto
2 INVESTIGACIONES EFECTUADAS
2.1 Trabajos de Campo
2.1.1 Calicatas
2.1.2 Muestreo Disturbado
2.1.3 Registro de Excavaciones
2.2 Ensayos de Laboratorio
2.3 Clasificación de Suelos
3 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO
4 ANALISIS DE LA CIMENTACION
4.1 Tipo y Profundidad de los Cimientos
4.2 Cálculo de la Capacidad Portante (Sector 1)
4.3 Determinación de Asentamientos
4.4 Cálculo de la Capacidad Portante (Sector 2)
4 5 Cálculo de la Capacidad Portante (Sector 3)
4.6 Determinación de Asentamientos
5 ANALISIS DE LA CIMENTACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
5.1 Tipo y Profundidad de los Cimientos
5.2 Cálculo de la Capacidad Portante (Buzones) Sector 1
5.3 Determinación de Asentamientos
5.4 Cálculo de la Capacidad Portante (Buzones) Sector 2
5.5 Determinación de Asentamientos
5.6 Cálculo de la Capacidad Portante (Buzones) Sector 3
5.7 Determinación de Asentamientos
5.8 Cimentación de las Redes de Agua y Alcantarillado
6 EMPUJES LATERALES
7 CONTENIDO DE SALES
8 ACERAS O VEREDAS
9 ASPECTOS SISMICOS
10 TRATAMIENTO DE LA BASE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS
VEREDAS Y PISOS
11PAVIMENTOS FLEXIBLES
11.1 Diseño de Pavimentos Flexibles
11.2 Características del Terreno de Fundación
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11.3 Antecedentes para el Diseño
11.4 Transito
11.5 Servicio sobre la Capacidad Estructural
11.6 Método ASHTOO 2003
12 ESPECIFICACIONES
13 ANALISIS DE ESTABILIDAD DE TALUD CORTE A-A
14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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ANEXOS
ANEXO I
- Registros de Exploraciones
ANEXO II
- Resultado de los Ensayos de Laboratorio
ANEXO III
- Material Fotográfico
ANEXO IV
- Plano de Ubicación de Calicatas y Perfil Estratigráfico
ANEXO V
- Mapa de Zonificación Sísmica del Perú
ANEXO VI
- Especificaciones Técnicas Pavimentos Flexibles
ANEXO VII
- Resultado de Análisis de Estabilidad de Talud
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INFORME FINAL
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1.1 Objeto del Estudio
El presente Informe Técnico tiene por objeto realizar un Estudio
de Suelos con Fines de Cimentación para el Proyecto:
“HABILITACION URBANA SANTA ANA”, el mismo que se ha
efectuado por medio de trabajos de exploración de campo y
ensayos de laboratorio necesarios para definir el perfil
estratigráfico del área en estudio, así como conocer sus
propiedades de esfuerzo y deformación, proporcionándose las
condiciones mínimas de cimentación, indicándose tipo y
profundidad de los cimientos, capacidad portante admisible,
asentamientos y las recomendaciones necesarias, asimismo
diseño de pavimentos y especificaciones técnicas.
1.2 Ubicación del Área en Estudio
El terreno en estudio se encuentra ubicado en el Fundo Santa
Ana, en el Distrito de Tambo, Provincia de Huancayo y
Departamento de Junín
1GENERALIDADES
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1.3 Características del Proyecto
El Proyecto de opción de compra Santa Ana, consiste en
Edificaciones Multifamiliares, para fines de habilitación Urbana,
consistentes en Cimentación, Pavimentación, Redes de agua y
Alcantarillado.
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2.1 Trabajos de Campo
2.1.1 Calicatas
Con la finalidad de determinar el Perfil Estratigráfico del
área en estudio se han realizado 30 calicatas o pozos a
cielo abierto, distribuidos convenientemente en el área en
estudio, alcanzando las siguientes profundidades:
CUADRO DE CALICATAS
Calicata
No.
Profundidad
(m.)
Observaciones
P-1 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-2 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-3 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-4 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-5 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-6 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-7 P-1 P-14.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-8 P-1 P-18.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-9 P-1 P-15.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-10 P-1 P-15.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-11 P-1 P-15.00 Con respecto al Nivel del terreno
2INVESTIGACIONES
AFECTUADAS
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Calicata
No.
Profundidad
(m.)
Observaciones
P-12 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-13 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-14 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-15 3.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-16 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-17 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-18 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-19 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-20 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-21 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-22 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-23 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-24 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-25 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-26 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-27 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-28 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-29 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
P-30 P-1 P-13.00 Con respecto al Nivel del terreno
Nota: Ver Anexo IV (Plano de ubicación de calicatas).
No se detectó el nivel freático a la profundidad de excavación
2.1.2 Muestreo Disturbado
Se tomaron muestras disturbadas de cada uno de los tipos
de suelos encontrados, en cantidad suficiente como para
realizar los ensayos estándar de clasificación e
identificación de suelos. Asimismo se extrajo muestras
representativas de la Calicatas del suelo arcilloso y suelo
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gravoso, para realizar Ensayos de Corte Directo, CBR, y
muestra para análisis de sales.
2.1.3 Registro de Excavaciones
Paralelamente al muestreo se realizó el registro de cada
una de las calicatas, anotándose las principales
características de los tipos de suelos encontrados, tales
como: espesor, humedad, plasticidad, etc.
2.2 Ensayos de Laboratorio
Los ensayos se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de
Suelos LEMICONS S.R.L.de acuerdo a la siguiente relación:
- Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422.
- Límite Líquido ASTM D-423.
- Límite Plástico ASTM D-424.
- Corte Directo ASTM D-3080
- Densidades Máximas ASTM D-428
- Densidades Mínimas ASTM D 478
- CBR (California Bearing Ratio) ASTM D-1883
- Contenido de Humedad ASTM D-2216.
- Análisis Químico del Contenido de Sales Agresivas al Concreto.
2.3 Clasificación de Suelos
Los suelos se han clasificado de acuerdo al Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos (SUCS), según se muestra en el siguiente
cuadro:
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CUADRO DE CLASIFICACION
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Nº Prof. (m)
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N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-1 0.00-0.30 9.4 51.6 25.9 9.5 CL Normal
P-1 0.30-1.80 63.0 8.3 --- --- GP-GM Normal
P-1 1.80-3.00 69.3 2.9 --- --- GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-2 0.00-0.50 --- 73.4 26.2 5.3 CL-ML Normal
P-2 0.50-1.10 --- 75.9 31.5 8.5 CL Normal
P-2 1.10-3.00 14.9 55.0 28.5 10.8 CL Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-3 0.15-0.50 32.7 34.5 28.4 8.9 SC Normal
P-3 0.50-1.30 --- 64.2 38.2 15.9 CL Normal
P-3 1.30-1.60 --- 74.2 32.2 8.8 CL Normal
P-3 1.60-2.50 65.4 4.0 --- --- GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-4 0.00-0.80 --- 70.9 30.8 12.8 CL Normal
P-4 0.80-2.50 --- 74.1 37.4 15.9 CL Normal
P-4 2.50-3.00 1.5 70.9 26.3 12.4 CL Normal
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Nº Prof. (m)
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N° 4
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N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-5 0.50-1.20 2.3 59.7 24.3 5 CL.ML Normal
P-5 1.20-2.00 --- 78.3 47.4 19.8 CL Normal
P-5 2.00-3.00 68.8 6.8 --- --- GP-GM Normal
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Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-6 0.50-1.60 --- 74.5 30.2 16.1 CL Normal
P-6 1.60-3.00 1.9 64.7 33.1 12.5 CL Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-7 0.30-1.10 --- 73.7 27.6 8.8 CL Normal
P-7 1.10-1.50 --- 87.1 44.2 15.4 ML Normal
P-7 1.50-2.20 --- 72.1 26.2 7.9 CL Normal
P-7 2.20-4.00 52.6 5.0 --- --- GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-8 0.20-0.90 --- 69.0 29.1 9.4 CL Normal
P-8 0.90-1.30 6 70.7 36.3 17.3 CL Normal
P-8 1.30-3.00 --- 70.3 32.4 12.2 CL Normal
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Nº Prof. (m)
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N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-9 0.00-2.00 0.7 79.0 25.7 7.5 CL Normal
P-9 2.00-2.90 59.8 4.5 --- --- GP Normal
P-9 2.90-3.20 11.3 53.2 --- --- ML Normal
P-9 3.20-5.00 69.9 1.7 --- --- GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-10 0.00-1.80 18.6 41.6 --- --- SM Normal
P-10 1.80-2.40 --- 56.1 16.3 7.2 ML-CL Normal
P-10 2.40-2.60 52.4 4.5 17.4 1.3 GP Normal
P-10 2.60-3.10 --- 59.1 30.1 21.7 CL Normal
P-10 3.10-5.00 52.9 4.5 17.4 1.7 GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-11 0.00-1.00 25.2 46.6 27 12.8 SC Normal
P-11 1.00-1.80 10 48.8 17.9 7.1 SM-SC Normal
P-11 1.80-9.00 83.6 0.8 --- --- GW Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
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N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-12 0.30-1.00 12.4 69.7 99.0 30.1 CL Normal
P-12 1.00-1.50 --- 68.4 27.1 4.4 ML Normal
P-12 1.50-4.00 63.2 3.9 --- --- GP Normal
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Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-13 0.20-0.50 --- 77.0 35.4 10.9 CL Normal
P-13 0.50-0.70 0.3 57.2 28.4 7.5 CL Normal
P-13 0.70-1.60 --- 71.5 32 5.0 ML Normal
P-13 1.60-2.60 53.4 4.8 --- --- GP Normal
P-13 2.60-3.10 --- 68.2 32.5 6.7 ML Normal
P-13 3.10-4.00 --- 81.1 34.8 13.5 CL Normal
P-13 4.00-5.00 52.5 11.6 --- --- GP-GM Normal
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Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-14 0.40-1.20 --- 78.3 29.1 7.9 CL Normal
P-14 1.20-1.60 0.7 70.5 26.4 3.8 ML Normal
P-14 1.60-2.30 3.0 42.7 27.1 7.8 SC Normal
P-14 2.30-4.00 50.4 4.2 --- --- GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-15 0.00-0.30 27.7 27.5 27 12.8 SC Normal
P-15 0.30-0.80 25.1 9.8 --- --- SW-SM Normal
P-15 0.80-4.00 55.8 4.4 --- --- GP Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-16 0.00-0.60 8.9 45.2 --- --- SM Normal
P-16 0.60-1.80 12.9 44.5 35.1 16.5 SC Normal
P-16 1.80-4.00 72.3 4.7 --- --- GP Normal
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Nº Prof. (m)
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LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-17 0.20-2.20 --- 60.4 25.2 6.4 CL-ML Normal
P-17 2.20-2.50 --- 80.4 28.3 8.2 CL Normal
P-17 2.50-3.00 --- 68.2 28.7 4.0 ML Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-18 0.20-0.60 --- 72.9 27.6 4.7 ML Normal
P-18 0.60-1.00 32.0 3.4 --- --- SP Normal
P-18 1.00-1.40 1.7 36.2 26.2 2.3 SM Normal
P-18 1.40-2.60 --- 30.0 24.4 2.6 SP-SM Normal
P-18 2.60-3.00 --- 69.5 28.1 3.4 ML Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-19 0.20-5.00 84.5 11.18 --- --- GW Normal
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Nº Prof. (m)
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N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-20 0.20-1.00 62.4 4.9 --- --- GP Normal
P-20 1.00-2.10 1.1 15.0 --- --- SM Normal
P-20 2.10-3.00 54.1 14.0 --- --- GM Normal
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Nº Prof. (m)
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N° 4
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N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-21 0.20-0.70 0.3 26.8 28.2 8.3 SC Normal
P-21 0.70-1.60 0.4 61.1 29.1 5.6 ML Normal
P-21 1.60-3.00 0.5 38.7 27.5 3.7 SM Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-22 0.30-0.60 --- 81.6 29.0 9.3 CL Normal
P-22 0.60-1.50 --- 82.2 32.8 11.7 CL Normal
P-22 1.50-3.00 --- 75.7 29.6 7.2 ML Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-23 0.30-0.80 5 46.4 --- --- ML Normal
P-23 0.80-1.20 --- 69.3 26.2 10.2 CL Normal
P-23 1.20-2.20 --- 80.9 29.7 11.6 CL Normal
P-23 2.20-3.00 --- 74.2 29.1 13 CL Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-24 0.30-0.50 --- 65.8 26.9 9.5 CL Normal
P-24 0.50-1.00 4.9 84.3 39.1 17.4 CL Normal
P-24 1.00-2.50 --- 52.7 27.5 13.6 CL Normal
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Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-25 0.20-0.40 --- 57.7 26.3 12.3 CL Normal
P-25 0.40-0.80 --- 81.5 29.4 11.1 CL Normal
P-25 0.80-1.20 --- 90.7 46.3 26.1 CL Normal
P-25 1.20-1.80 --- 90.5 43.9 25.5 CL Normal
P-25 1.80-3.00 --- 75.6 21.2 2.6 ML Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-26 0.30-0.60 2.7 78.2 45.4 20.8 CL Normal
P-26 0.60-1.80 --- 86.3 42.9 19.2 CL Normal
P-26 1.80-3.00 --- 97.4 47.4 19.4 ML Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-27 0.90-1.60 --- 87.6 39.4 18.4 CL Normal
P-27 1.60-3.10 15 61.1 45.4 22.1 CL Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-28 0.20-0.40 0.5 71.7 24.4 5.7 CL-ML Normal
P-28 0.40-1.30 0.1 81.0 --- --- ML Normal
P-28 1.30-1.70 2.3 48.1 --- --- SM Normal
P-28 1.70-2.20 0.2 42.2 --- --- SM Normal
P-28 2.20-3.00 0.9 89.1 46.4 27.3 CL Normal
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Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-29 0.30-1.00 --- 83.9 30.8 12.3 CL Normal
P-29 1.00-1.60 --- 90.2 35.1 11.1 CL Normal
P-29 1.60-2.50 --- 55.2 26.3 26.1 CL Normal
P-29 2.50-3.30 --- 93.2 46.0 18.2 ML Normal
Sondaje
Nº Prof. (m)
Ret
N° 4
Pasa la
N° 200
LL IP SUCS
Tipo de
suelo
P-30 0.20-0.40 0.4 84.0 48.9 28.1 CL Normal
P-30 0.40-0.90 --- 91.0 46.2 18 CL Normal
P-30 0.90-1.40 0.2 85.6 35.4 12 CL Normal
P-30 1.40-2.00 --- 83.0 28.2 25 CL Normal
P-30 2.00-3.10 0.4 90.1 42.9 25 CL Normal
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En base a los trabajos de campo y ensayos de Laboratorio realizados,
se deduce la siguiente conformación:
En la calicata P-1: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en una arcilla con limos, de color marrón oscuro, con
presencia de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.30m, continuando suelo gravoso
arenoso limoso , de color marrón, con partículas de tamaño máximo 6",
de 4" a 5" en un15%, de 2" a 3" en un 35%, de 0.5" a 11/2 " en un 45%,
en estado semicompacto a compacto, en un espesor de 0.30 a 1.50m,
subyaciendo suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de grano
medio, con partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño
máximo 6", de 4" a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 45%, de 0.5" 11/2 "
en un 45%, en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de
3.00m.
En la calicata P-2: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso limoso, de color marrón oscuro, con
presencia de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado
semicompacto, algo plástica, en un espesor de 0.50m, continuandosuelo
arcilloso arenoso de color beige rojizo, algo plástica, en estado
semicompacta, en un espesor de 0.50 a 1.10m, subyaciendo suelo
arcilloso rígido, de color beige, medianamente plástica IP= 10.8%, se
disgrega en el proceso de excavación, producto del intemperismo de la
roca sedimentaria, en estado compacto, hasta la profundidad explorada
de 3.00m.
En la calicata P-3: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, con presencia de raicillas,
superficiales y gravillas aisladas, en un espesor de 0.15m, continuando
PERFILES
ESTRATIGRAFICOS
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suelo arenoso arcilloso de color beige, no plástica, con gravillas, en
estado semicompacta, en un espesor de 0.15 a 0.50m, continuando
suelo arcilloso limoso de color marrón oscuro, con puntos blanquecinos,
algo plástica , con gravillas, en estado semicompacta, en un espesor de
0.50 a 1.30m, continuando suelo arcilloso de color beige, algo plástica ,
con gravillas, en estado semicompacta, en un espesor de 1.30 a 1.60m,
subyaciendo suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de grano
medio, con partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño
máximo 15", de 5" a 6" en un 15%, de 2" a 3" en un 35%, de 0.5" 11/2 "
en un 45%, en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de
3.00m.
En la calicata P-4: Se presenta superficialmente suelo arcilloso de color
marrón, poco plástica, con presencia de raicillas superficiales, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.80m, continuando suelo arcilloso de
color marrón rojizo, medianamente húmedo, medianamente plástica, en
estado compacto, en un espesor de 0.80 a 2.00m, subyaciendo suelo
arcilloso, de color beige amarillento, medianamente plástico IP= 12.4%,
en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de 3.00m
En la calicata P-5: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto,
en un espesor de 0.50m, continuando suelo arcilloso limoso de color
marrón oscuro, algo plástica , con gravillas, en estado semicompacta,
en un espesor de 0.50 a 1.20m, continuando suelo arcilloso limoso de
color marrón oscuro, medianamente plástica IP= 19.8%, con gravillas,
en estado semicompacta, subyaciendo, en un espesor de 1.20 a 2.00m,
suelo gravoso arenoso limoso , de color marrón, con partículas de
tamaño máximo 6", de 4" a 5" en un15%, de 2" a 3" en un 35%, de 0.5"
a 11/2 " en un 45%, en estado semicompacto a compacto, hasta la
profundidad explorada de 3.00m
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En la calicata P-6: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto,
en un espesor de 0.50m, continuando suelo arcilloso de color beige
amarillento, con gravillas aisladas, medianamente plástica IP= 16.1%,
en estado semicompacto, en un espesor de 0.50 a 1.60m, continuando
suelo arcilloso de color rojizo, de mediana plasticidad, IP= 12.5%,
parcialmente húmeda, subyaciendo roca sedimentaria intemperizada en
proceso de formación de suelo, hasta la profundidad explorada de 3.00m
En la calicata P-7: Se presenta suelo arcilloso, de color marrón, oscuro,
medianamente plástica IP= 7%, semicompacta, de color beige, en
estado semicompacto, en un espesor de 0.30 a 1.10m, continuando
suelo limo arcilloso, de color beige, medianamente plástica, IP= 15.4%,
en estado semicompacto, en un espesor de 1.10 a 1.50m, continuando
suelo arcilloso, de color marrón, oscuro, medianamente plástica IP=8%,
semicompacta, de color beige, en estado semicompacto, en un espesor
de 1.50 a 2.20m, subyaciendo suelo gravoso arenoso limoso, de color
beige, de grano medio, con partículas subredondeadas y redondeadas,
de tamaño máximo 6", de 4" a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 40%, de
0.5" 11/2 " en un 45%, en estado semicompacto, hasta la profundidad
explorada de 4.0m
En la calicata P-8: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales, en un espesor de 0.20m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón, oscuro, medianamente plástica IP= 10%,
semicompacta, de color beige, en estado semicompacto, en un espesor
de 0.20 a 0.90m, continuando suelo arcilloso, de color marrón, rojizo
medianamente plástica a plástica IP= 17.3%, semicompacta, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.90 a 1.30m, subyaciendo suelo
arcilloso, de color beige amarillenta, medianamente plástica IP= 12%,
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semicompacta, de color beige, en estado semicompacto, hasta la
profundidad explorada de 4.0m
En la calicata P-9: Se presenta superficialmente suelo arcilloso, de
color marrón, oscuro, ligeramente plástica, IP= 7%, semicompacta, con
gravillas, de color beige, en estado semicompacto, en un espesor de
2.00m, continuando suelo gravoso arenoso limoso, de color beige
amarillento, con presencia de partículas subredondeadas y redondeadas
de tamaños variables en buen porcentaje, semicompacto, en un espesor
de 2.00 a 2.90m, continuando suelo limo arenoso, de color beige, en
estado semicompacto, en un espesor de 2.90 a 3.20m, continuando
suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de grano medio, con
partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño máximo 8", de 4"
a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 40%, de 0.5" 11/2 " en un 45%, en
estado semicompacto, hasta la profundidad explorad de 3.00m
En la calicata P-10: Se presenta suelo arenoso limoso, de color marrón,
medianamente húmedo, no plástica, con gravillas y gravas,
subredondeadas en estado semicompacto, en un espesor de 0.0 a
1.80m, continuando suelo arcilloso limoso de color beige blanquecino,
con gravillas, medianamente plástica ip= 7.2%, semicompacto, en un
espesor de 1.80 a 2.40m, continuando grava arenosa limosa de color
beige, semicompacta, en un espesor de 2.40 a 2.60m, continuando
suelo arcilloso, de color beige, plástica ip=21.7%, semicompacta, en
estado semicompacto , en un espesor de 2.60 a 3.10m, subyaciendo
suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de grano medio, con
partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño máximo 8", de 4"
a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 40%, de 0.5" 11/2 " en un 45%, en
estado semicompacto, hasta al profundidad explorada de 5.00m.
En la calicata P-11: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arenoso arcilloso, de color marrón oscuro, con
presencia de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado
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semicompacto, medianamente plástica IP=12.8%, en un espesor de
1.00m, continuando suelo arenoso limoso arcilloso, de color beige
blanquecino, medianamente plástica IP= 7.1% en estado semicompacto,
en un espesor de 1.00 a 1.80m, continuando suelo gravoso arenoso
limoso, de color beige amarillento, con presencia de partículas
subredondeadas y redondeadas de tamaños variables en buen
porcentaje, semicompacto, hasta la profundidad explorada de 5.00m.
En la calicata P-12: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales, en un espesor de 0.30m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón, con gravillas y gravas medianamente plástica
IP= 8%, semicompacta, en un espesor de 0.30 a 1.00m, continuando
suelo limo arenoso ligeramente plástica IP=55%, de color beige, en
estado semicompacto, en un espesor de 1.00 a 1.50m, subyaciendo
suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de grano medio, con
partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño máximo 7", de 4"
a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 40%, de 0.5" 11/2 " en un 45%, en
estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de 5.00m.
En la calicata P-13: Se presenta suelo removido consistente en un
suelo arcilloso, en un espesor de 0.20m, continuando suelo arcilloso, de
color marrón, con gravillas y gravas medianamente plástica IP= 8%,
semicompacta, en un espesor de 0.20 a 0.50m, continuando suelo
arcilloso, de color beige, en estado semicompacto, en un espesor de
0.50 a 0.70m, continuando suelo limo arenoso arcilloso, ligeramente
plástica IP= 6%, de color beige, en estado semicompacto, en un
espesor de 0.70 a 1.60m, continuando suelo gravoso arenoso, de color
beige plomizo, con presencia de partículas subredondeadas y
redondeadas de tamaños variables en buen porcentaje, semicompacto,
en un espesor de 1.60 a 2.60m, continuando suelo limo arenoso
arcilloso, ligeramente plástica IP= 6%, de color beige, en estado
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semicompacto, en un espesor de 2.60 a 3.10m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón, con gravillas y gravas medianamente plástica
IP= 8%, semicompacta, en un espesor de 3.10 a 4.00m, subyaciendo
suelo gravoso arenoso limoso, de color beige plomizo, con presencia de
partículas subredondeadas y redondeadas de tamaños variables en
buen porcentaje, semicompacto, hasta la profundidad explorada de
5.00m.
En la calicata P-14: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto,
en un espesor de 0.40m, continuando suelo arcilloso, de color marrón,
con gravillas y gravas medianamente plástica IP= 8%, semicompacta,
en un espesor de 0.40 a 1.20m, continuando suelo limo arenoso, de
color beige, en estado semicompacto, en un espesor de 1.20 a 1.60m,
continuando suelo arenoso arcilloso de color beige, con gravillas y
gravas subredondeadas y redondeadas, en estado semicompacto, en un
espesor de 1.60 a 2.30m, continuando suelo gravoso arenoso limoso, de
color beige, de grano medio, con partículas subredondeadas y
redondeadas, de tamaño máximo 6", de 4" a 5" en un 15%, de 2" a 3" en
un 40%, de 0.5" 11/2 " en un 45%, en estado semicompacto, hasta la
profundidad explorada de 4.00m.
En la calicata P-15: Se presenta superficialmente suelo arenoso
arcilloso de color beige, con gravillas y de mediana plasticidad,
semicompacto, en un espesor de 0.30m, continuando arena bien
graduada con limos y gravas subredondeadas y redondeadas , de color
marrón oscuro, en estado semicompacto, en un espesor de 0.30 a
0.80m, continuando suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de
grano medio, con partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño
máximo 8", de 4" a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 40%, de 0.5" 11/2 "
en un 45%, en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de
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3.00m.
En la calicata P-16: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arenoso arcilloso, de color marrón oscuro, con
presencia de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado
semicompacto, algo plástica, en un espesor de 0.60m, continuando
suelo arenoso arcilloso, de color marrón, medianamente plástica IP=
16.5%, con presencia de gravillas y gravas subredondeadas a
redondeadas, semicompacto, en un espesor de 0.60 a 1.80m,
continuando suelo gravoso arenoso limoso, de color beige, de grano
medio, con partículas subredondeadas y redondeadas, de tamaño
máximo 8", de 4" a 5" en un 15%, de 2" a 3" en un 40%, de 0.5" 11/2 "
en un 45%, en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de
4.00m.
En la calicata P-17: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales, en un espesor de 0.20m, continuando suelo
arcilloso limoso, color beige, ligeramente plástica IP=7%, con presencia
de gravillas y gravas subredondeadas, en estado semicompacto, en un
espesor de 0.20 a 2.20m, continuando, en u espesor de 0.20 a 2.20m,
continuando suelo arcilloso, de color marrón rojizo, con gravillas y
gravas medianamente plástica IP= 8%, semicompacta, en un espesor
de 2.20 a 2.50m, continuando suelo limoso, de color beige, con gravillas
, de baja plasticidad, en estado semicompacto, hasta la profundidad
explorada de 3.00m.
En la calicata P-18: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas, gravillas, en un espesor de 0.20m, continuando suelo limoso,
de color beige, con gravillas, de baja plasticidad, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.20 a 0.60m, continuando suelo
limoso, de color beige, con gravillas , de baja plasticidad, en estado
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semicompacto, en un espesor de 0.20 a 0.60m, continuando suelo
arenoso, color beige, de grano fino a medio, semicompacto, en un
espesor de 0.60 a 1.00m, continuando suelo arenoso limoso, color
beige, de grano fino, con gravillas, semicompacta, en un espesor de
1.00 a 1.40m, subyaciendo suelo arenoso con limos, color beige, con
gravillas y gravas, en estado semicompacta suelo limoso, de color beige,
con gravillas , de baja plasticidad, en estado semicompacto, en un
espesor de 1.40 a 2.60m, continuando suelo limoso, de color beige, con
gravillas , de baja plasticidad, en estado semicompacto, hasta la
profundidad explorada de 3.00m
En la calicata P-19: Se presenta suelo removido consistente en un
suelo arcilloso, en u espesor de 0.20m, continuando suelo gravoso
arenoso limoso, de color beige, de grano medio, con partículas
subredondeadas y redondeadas, de tamaño máximo 8", de 4" a 5" en un
15%, de 2" a 3" en un 40%, de 0.5" 11/2 " en un 45%, en estado
semicompacto, hasta la profundidad explorada de 5,00m
En la calicata P-20: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas, en un espesor de 0.20m, continuando suelo gravoso
arenoso limoso, de color beige amarillento, con presencia de partículas
subredondeadas y redondeadas de tamaños variables en buen
porcentaje, semicompacto, en un espesor de 0.20 a 1.00m, continuando
suelo arenoso limoso, de color beige amarillento con oxidaciones, en
estado semicompacto, en un espesor de 1.00 a 2.10m, subyaciendo
suelo gravoso limoso, de color beige amarillento, con presencia de
partículas subredondeadas y redondeadas de tamaños variables en
buen porcentaje, semicompacto, hasta la profundidad explorada de
3.00m
En la calicata P-21: Se presenta superficialmente suelo removido, suelo
arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia de raicillas y gravillas,
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semicompacto, en un espesor de 0.20m, continuando suelo arenoso
arcilloso de color beige, con gravillas y de mediana plasticidad,
semicompacto, en un espesor de 0.20 a 0.70m, continuando suelo
limoso de color beige, en estado semicompacto, en un espesor de 0.70
a 1.60m, continuando suelo arenoso limoso, color beige, de grano fino,
con gravillas, semicompacta, hasta la profundidad explorada de 3.00m.
En la calicata P-22: Se presenta suelo removido consistente en un
suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia de raicillas
superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto, algo plástica,
en un espesor de 0.30m, continuando suelo arcilloso, de color marrón,
con gravillas y gravas medianamente plástica IP= 10%, semicompacta,
en un espesor de 0.30 a 0.60m suelo arcilloso, de color marrón, con
gravillas y gravas medianamente plástica IP= 12%, semicompacta, en
un espesor de 0.60 a 1.50m, subyaciendo suelo limoso de color beige,
algo plástica IP= 7%, en estado semicompacto, hasta la profundidad
explorada de 3.00m.
En la calicata P-23: Se presenta suelo removido consistente en un
suelo arcilloso, de color marrón, con presencia de raicillas superficiales y
gravillas aisladas, en estado semicompacto. en un espesor de 0.30m,
continuando suelo arenoso arcilloso, de color beige amarillento, de
mediana plasticidad IP= 11.2%, en estado semicompacto, en un espesor
de 0.30 a 0.80m, continuando suelo limo arenoso, de color marrón
rojizo, en estado semicompacto, en un espesor de 0.80 a 1.20m,
continuando suelo arcilloso, de color marrón, con gravillas y gravas
medianamente plástica IP= 12%, semicompacta, en un espesor de 1.20
a 2.20m, subyaciendo arcilla rígida, de color beige, producto del
intemperismo de la roca sedimentaria, en proceso de formación de
suelo, en estado duro, compacto, hasta la profundidad explorada de
3.00m.
En la calicata P-24: Se presenta suelo removido consistente en un
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suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia de raicillas
superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto, algo plástica
suelo arcilloso, de color marrón, con gravillas y gravas medianamente
plástica IP= 9%, semicompacta, en un espesor de 0.30 a 0.50m,
continuando suelo arcilloso, de color marrón, con gravillas y gravas
plástica IP= 17.4%, semicompacta, en un espesor de 0.50 a 1.00m,
subyaciendo arcilla rígida, de color beige, medianamente plástica IP=
13.6%, producto del intemperismo de la roca sedimentaria, en proceso
de formación de suelo, en estado duro, compacto, subyaciendo la roca
sedimentaria, hasta la profundidad explorada de 3.00m.
En la calicata P-25: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales, en un espesor de 0.20m,continuando suelo
arcilloso, de color marrón, con gravillas y gravas medianamente plástica
ip= 12.6%, semicompacta, en un espesor de 0.40 a 0.80m, suelo
arcilloso, de color marrón, con gravillas medianamente plástica IP=
12.0%, semicompacta, en un espesor de 0.40 a 0.80m, continuando
suelo arcilloso, de color beige amarillento, con gravillas y gravas
medianamente plástica IP= 26%, semicompacta, en un espesor de 0.80
a 1.20m, continuando suelo arcilloso, de color marrón, con gravillas y
gravas medianamente plástica IP= 25%, semicompacta, en un espesor
de 1.20 a 1.80m, continuando suelo limoso, de color beige amarillento
con presencia de micas doradas, en estado semicompacto, hasta la
profundidad explorad de 3.00m.
En la calicata P-26:Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en una arena limosa arcillosa, de color marrón oscuro, con
presencia de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.30m, continuando suelo arcilloso, de
color marrón amarillento, con puntos blanquecinos, medianamente
plástica IP= 12.5%, en estado semicompacta, en un espesor de 0.30 a
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0.60m, continuando suelo arcilloso, de color marrón amarillento, con
puntos blanquecinos, plástica IP= 19%, en estado semicompacta, en
un espesor de 0.60 a 1.80m, subyaciendo suelo limoso arcilloso, de
color beige amarillento, plástica IP= 19.4%, en estado semicompacto,
hasta la profundidad explorada de 3.00m
En la calicata P-27: Se presenta suelo removido consistente en un
suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia de raicillas
superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto, algo plástica,
en un espesor de 0.90m, continuando suelo limoso arcilloso, de color
beige amarillento, plástica IP= 18%, en estado semicompacto, en un
espesor de 0.90 a 1.60m, continuando suelo limoso arcilloso, de color
marrón negruzco, con presencia de lentes de oxidaciones, puntos
blanquecinos, plástica IP= 22%, en estado semicompacto, hasta la
profundidad explorada de 3.00m
En la calicata P-28: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales, en un espesor de 0.20m, continuando suelo
arcilloso limoso, de color beige, ligeramente plástica, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.20 a 0.40m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón negruzco, medianamente plástica IP= 15%, en
estado semicompacto, en un espesor de o.40 a 1.30m, continuando
suelo arenoso limoso de color beige amarillento, no plástica, en estado
semicompacto, en un espesor de 1.30 a 1.70m, continuando suelo
arenoso limoso de color beige amarillento, no plástica, en estado
semicompacto, con un espesor de 1.70 a 2.00m, subyaciendo suelo
limoso arcilloso, de color marrón negruzco, con presencia de lentes de
oxidaciones, puntos blanquecinos, plástica IP= 27.3%, en estado
semicompacto, hasta la profundidad explorada de 3.00m.
En la calicata P-29: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
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de raicillas superficiales y gravillas aisladas, en estado semicompacto,
en un espesor de 0.30m, continuando suelo arcilloso, de color marrón
negruzco, medianamente plástica IP= 12%, en estado semicompacto, en
un espesor de 0.30 a 1.00m, continuando suelo arcilloso, de color
marrón amarillento, medianamente plástica IP= 15%, en estado
semicompacto, en un espesor de 1.0 a 1.60m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón amarillento, medianamente plástica IP= 9.1%,
en estado semicompacto, en un espesor de 1.60 a 2.50m, subyaciendo
suelo limoso arcilloso, de color beige amarillento, plástica IP= 18.2%,
en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de 3.00m
En la calicata P-30: Se presenta superficialmente suelo removido
consistente en un suelo arcilloso, de color marrón oscuro, con presencia
de raicillas superficiales , en un espesor de 0.20m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón negruzco, plástica IP= 28.1%, en estado
semicompacto, en un espesor de 0.20 a 0.40m, continuando suelo
arcilloso, de color marrón amarillento, medianamente plástica IP= 28%,
en estado semicompacto, en un espesor de 0.40 a 0.90m, continuando
suelo arcilloso, de color marrón amarillento, medianamente plástica IP=
18%, en estado semicompacto, con un espesor de 0.90 a 1.40m,
continuando suelo arcilloso, de color gris amarillento, medianamente
plástica IP= 12%, en estado semicompacto, con un espesor de 1.40 a
2.00, subyaciendo suelo arcilloso, de color beige amarillento, plástica
IP= 25.0%, en estado semicompacto, hasta la profundidad explorada de
3.50m.
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4.1 Tipo y Profundidad de los Cimientos
Según se desprende de la descripción del perfil estratigráfico, se
presenta 03 sectores definidos:
SECTOR 1: Se cimentara sobre suelo arcilloso, de color marrón,
medianamente plástica, en estado semicompacto, a una
profundidad de 1.00m medido con respecto al nivel de piso, por
medio de cimientos corridos armadas y/o zapatas conectadas
armadas.
SECTOR 2: Se presentan tres alternativas:
Alternativa 1:Se cimentara sobre suelo arcilloso de color marrón
con gravillas, de mediana plasticidad, en estado semicompacto,
parcialmente húmedo, a una profundidad promedio de 1.00m
medido con respecto al nivel del piso, por medio de cimientos
corridos armadas y/o zapatas armadas.
Alternativa 2: Se cimentara sobre suelo gravoso atravesando los
suelos finos a una profundidad promedio de 2.00m medido con
respecto al nivel del piso, por medio de cimientos corridos
simples y/o zapatas aisladas, se recomienda subzapatas.
Alternativa 3: Se recomienda muros de contención con alturas
variables de 4.0 a 5.0 en promedio, en los cortes de frontera con
la cantera y se cimentara sobre suelo gravoso a una profundidad
promedio de 1.50m medido con respecto al nivel del piso, por
medio muro cantiléver armado.
4ANALISIS DE LA
CIMENTACION
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SECTOR 3: Se cimentara sobre suelo gravoso mal graduado, de
color beige plomizo, con partículas subredondeadas y
redondeadas en buen porcentaje, en estado semicompacto,
parcialmente húmedo a medianamente húmedo, a una
profundidad de 1.00m medido con respecto al nivel del piso, por
medio de cimientos corridos simples y/o zapatas aisladas, se
recomienda subzapatas hasta llegar al suelo gravoso en caso sea
necesario.
4.2 Cálculo de la Capacidad Portante (SECTOR 1)
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos arcillosos, medianamente plástica, en estado
semicompacto, cuyas características de resistencia están dadas
principalmente por su ángulo de fricción interna (), de acuerdo a
los cortes directos realizados, tomaremos el más representativo
calicata P-27:
Angulo de Fricción interna = 18°
Cohesión c= 0.178
Luego, considerando la teoría de Karl Terzaghi, la Capacidad
Portante Admisible se puede calcular mediante la siguiente
relación:
NB0.4+NDNcC
FS
1
=q qfad
'''
867.0
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Peso Volumétrico del Suelo γ= 1.86 gr/cm3
Ancho del Cimiento B= 1.50 m
Profundidad de Cimentación Df= 1.00 m.
Factor de Seguridad FS= 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Reemplazando valores, se obtiene:
qad = 0.80 Kg/cm2
4.3 Determinación de Asentamientos
Para suelos cohesivos:
Para el cálculo de asentamientos se ha empleado la siguiente
relación:
Po
PPo
xHxLog
e
Cc
H
o1
Dónde:
Cc = 0.009 (LL –10)
Cc = 0.264
Cs = 1/5 Cc =0.052
eo = 0.90 Relación de vacíos inicial
H= 2.00m Espesor del estrato
P = 4.67 Ton/m2
Incremento de presión en el centro del estrato
Po = 3.72 Ton/m2
Presión Geoestática efectiva
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Reemplazando valores se obtiene:
H = 1.96 cm
A fin de aminorar los asentamientos, se tendrá que disminuir la
presión de contacto, donde, la capacidad portante re calculada
será de
qad = 0.75 kg/cm2
Para un asentamiento de:
H = 1.88 cm
4.4 Cálculo de la Capacidad Portante (Sector 2)
Se presentan dos alternativas:
Alternativa 1: Se cimentara sobre suelo arcilloso de color
marrón con gravillas, de mediana plasticidad, en estado
semicompacto, parcialmente húmedo, a una profundidad
promedio de 1.00m medido con respecto al nivel del piso, por
medio de cimientos corridos armadas y/o zapatas armadas.
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos arcillosos, medianamente plástica, en estado
semicompacto, cuyas características de resistencia están dadas
principalmente por su ángulo de fricción interna (), de acuerdo a
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los cortes directos realizados, tomaremos el más representativo
calicata P-9:
Angulo de Fricción interna = 21°
Cohesión c= 0.14
Luego, considerando la teoría de Karl Terzaghi, la Capacidad
Portante Admisible se puede calcular mediante la siguiente
relación:
NB0.4+NDNcC
FS
1
=q qfad
'''
867.0
Peso Volumétrico del Suelo γ= 1.81 gr/cm3
Ancho del Cimiento B= 1.50 m
Profundidad de Cimentación Df= 1.00 m.
Factor de Seguridad FS= 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Reemplazando valores, se obtiene:
qad = 0.85 Kg/cm2
Determinación de Asentamientos
Para suelos cohesivos:
Para el cálculo de asentamientos se ha empleado la siguiente
relación:
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Po
PPo
xHxLog
e
Cc
H
o1
Dónde:
Cc = 0.009 (LL –10)
Cc = 0.141
Cs = 1/5 Cc =0.028
eo = 0.85 Relación de vacíos inicial
H= 1.00m Espesor del estrato
P = 7.48 Ton/m2
Incremento de presión en el centro del estrato
Po = 2.72 Ton/m2
Presión Geoestática efectiva
Reemplazando valores se obtiene:
H = 1.75 cm
A fin de aminorar los asentamientos, se tendrá que disminuir la
presión de contacto, donde, la capacidad portante re calculada
será de
qad = 0.80 kg/cm2
Para un asentamiento de:
H = 1.69 cm
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Alternativa 2: Se cimentara sobre suelo gravoso atravesando los
suelos finos a una profundidad promedio de 2.00m medido con
respecto al nivel del piso, por medio de cimientos corridos
simples y/o zapatas aisladas, se recomienda subzapatas.
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos gravosos, en estado semicompacto, cuyas
características de resistencia están dadas principalmente por su
ángulo de fricción interna (), la cual se puede estimar en función
de su Densidad Relativa (Dr):
%100x
)(
)(
xDr
minmax
minnat
nat
max
Las Densidades Máximas y Mínimas de Laboratorio se han
efectuado con partículas de tamaño máximo de ¾”, con muestras
representativas de la calicata P-9
Densidad Máxima max = 2.08 gr/cm3
Densidad Mínima min = 1.68gr/cm3
Luego, aplicando la relación propuesta por el Highway Research
Board (HRB) para la corrección de las densidades totales, se
obtiene:
100
xG%x%9.0x)G%100(
= Gdf
t
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Donde:
%G : % de grava mayor de ¾”.
t : Densidad total.
df : Densidad obtenida en el Laboratorio.
G : Peso específico de la grava (2.65)
Densidad Máxima corregida max = 2.23 gr/cm3
Densidad Mínima corregida min = 2.02gr/cm3
Considerando la Densidad Seca Natural de 2.14 gr/cm3
, se
obtiene una Densidad Relativa de:
Dr = 60%
Para el grado de compactación obtenido, el ángulo de fricción
interna será de:
= 34°
La Capacidad Portante Admisible se determina a partir de los
parámetros de resistencia calculados anteriormente, de acuerdo
a la Formula de Karl Terzaghi para cimentaciones superficiales,
por medio de la siguiente relación:
NB0.4+ND
FS
1
=q 2qf1ad
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Donde:
Peso Volumétrico del Suelo γ =2.14 gr/cm3
Diámetro de la cimentación B = 1.20 m
Profundidad de Cimentación Df = 2.00 m.
Factor de Seguridad FS = 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Reemplazando valores, se obtiene:
qad = 3.50 Kg/cm2
Determinación de Asentamientos
Los asentamientos elásticos en suelos granulares se pueden
determinar mediante la siguiente relación (Harr 1966).
)1(
E
Bq
H 2
S
S
o
Donde:
Ancho de la cimentación B = 1.20 m
Carga transmitida qo = 3.50 Kg/cm2
Relación de poisson S = 0.15
Módulo de elasticidad Es = 1200 Kg/cm2
Factor de forma = 0.90
Reemplazan valores se obtiene:
H = 0.31cm
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Alternativa 3: Se recomienda muros de contención con alturas
variables de 4.0 a 5.0 en promedio, en los cortes de frontera con
la cantera y se cimentara sobre suelo gravoso a una profundidad
promedio de 1.50m medido con respecto al nivel del piso, por
medio de muros cantiléver armado.
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos gravosos, en estado semicompacto, cuyas
características de resistencia están dadas principalmente por su
ángulo de fricción interna (), la cual se puede estimar en función
de su Densidad Relativa (Dr):
%100x
)(
)(
xDr
minmax
minnat
nat
max
Las Densidades Máximas y Mínimas de Laboratorio se han
efectuado con partículas de tamaño máximo de ¾”, con muestras
representativas de la calicata P-9
Densidad Máxima max = 2.08 gr/cm3
Densidad Mínima min = 1.68gr/cm3
Luego, aplicando la relación propuesta por el Highway Research
Board (HRB) para la corrección de las densidades totales, se
obtiene:
100
xG%x%9.0x)G%100(
= Gdf
t
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Donde:
%G : % de grava mayor de ¾”.
t : Densidad total.
df : Densidad obtenida en el Laboratorio.
G : Peso específico de la grava (2.65)
Densidad Máxima corregida max = 2.23 gr/cm3
Densidad Mínima corregida min = 2.02gr/cm3
Considerando la Densidad Seca Natural de 2.14 gr/cm3
, se
obtiene una Densidad Relativa de:
Dr = 60%
Para el grado de compactación obtenido, el ángulo de fricción
interna será de:
= 34°
La Capacidad Portante Admisible se determina a partir de los
parámetros de resistencia calculados anteriormente, de acuerdo
a la Formula de Karl Terzaghi para cimentaciones superficiales,
por medio de la siguiente relación:
NB0.4+ND
FS
1
=q 2qf1ad
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Dónde:
Peso Volumétrico del Suelo γ =2.14 gr/cm3
Diámetro de la cimentación B = 1.80 m
Profundidad de Cimentación Df = 1.50 m.
Factor de Seguridad FS = 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Reemplazando valores, se obtiene:
qad = 4.00 Kg/cm2
Determinación de Asentamientos
Los asentamientos elásticos en suelos granulares se pueden
determinar mediante la siguiente relación (Harr 1966).
)1(
E
Bq
H 2
S
S
o
Donde:
Ancho de la cimentación B = 1.80 m
Carga transmitida qo = 4.00 Kg/cm2
Relación de poisson S = 0.15
Módulo de elasticidad Es = 1200 Kg/cm2
Factor de forma = 0.90
Reemplazan valores se obtiene:
H = 0.53cm
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4.5 Cálculo de la Capacidad Portante (SECTOR 3)
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos gravosos, medianamente plástica, en estado
semicompacto, cuyas características de resistencia están dadas
principalmente por su ángulo de fricción interna (), tomaremos
los datos de los suelos granulares desarrollado en el acápite
anterior
Angulo de Fricción interna = 34°
Cohesión c= 0.0
Luego, considerando la teoría de Karl Terzaghi, la Capacidad
Portante Admisible se puede calcular mediante la siguiente
relación:
NB0.+ND
FS
1
=q qfad
''
5
Peso Volumétrico del Suelo γ= 2.14 gr/cm3
Ancho del Cimiento B= 1.20 m
Profundidad de Cimentación Df= 1.00 m.
Factor de Seguridad FS= 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Reemplazando valores, se obtiene:
qad = 3.50 Kg/cm2
4.6 Determinación de Asentamientos
Los asentamientos elásticos en suelos granulares se pueden
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determinar mediante la siguiente relación (Harr 1966).
)1(
E
Bq
H 2
S
S
o
Donde:
Ancho de la cimentación B = 1.20 m
Carga transmitida qo = 3.50 Kg/cm2
Relación de poisson S = 0.15
Módulo de elasticidad Es = 1200 Kg/cm2
Factor de forma = 0.90
Reemplazan valores se obtiene:
H = 0.31cm
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5
5.1 Tipo y Profundidad de los Cimientos
Según se desprende de la descripción del perfil estratigráfico, se
cimentara los buzones y redes de agua desagüe sobre:
SECTOR 1: Se cimentara sobre suelo arcilloso, de color marrón,
medianamente plástica, en estado semicompacto hasta la
profundidad explorada de 3.00m
SECTOR 2: Se cimentara sobre suelo arcilloso de color marrón
con gravillas, de mediana plasticidad, en estado semicompacto,
parcialmente húmedo, en estado semicompacto, subyaciendo
suelo gravoso con matriz de grano medio, partículas
subredondeadas y redondeadas de tamaños variable en buen
porcentaje, en estado semicompacto
SECTOR 3: Se cimentara sobre suelo gravoso atravesando los
suelos finos a una profundidad promedio de 2.00m medido con
respecto al nivel del piso, por medio de cimientos corridos
simples y/o zapatas aisladas, se recomienda subzapatas.
5.2 Cálculo de la Capacidad Portante (Buzones) Sector 1
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos arcillosos de mediana plasticidad en estado
semicompacto, cuyas características de resistencia están dadas
principalmente por su ángulo de fricción interna (), tomaremos
los datos geotécnicos del Capítulo 4.
ANALISIS DE LA CIMENTACION
DE REDES DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
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La Capacidad Portante Admisible se determina a partir de los
parámetros de resistencia calculados anteriormente, de acuerdo a
la Formula de Karl Terzaghi para cimentaciones superficiales, por
medio de la siguiente relación:
NB0.+ND
FS
1
=q qfad
''
3
Dónde:
Peso Volumétrico del Suelo (grava) γ =1.86 gr/cm3
Diámetro de la cimentación B = 1.60 m
Profundidad de Cimentación Df = 1.20,1.50,2.00
m.
Factor de Seguridad FS = 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Remplazando valores, se obtiene:
CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE LAS
CIMENTACION DE BUZONES
Tipo de
Suelo
Df(m) φ (°) Cohesión
(Kg/cm2)
qadm
(Kg/cm2)
Sector 1
1.20 18° 0.178 0.85
1.50 18° 0.178 0.91
2.00 18° 0.178 1.01
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5.3 Determinación de Asentamientos
Para suelos cohesivos:
Para el cálculo de asentamientos se ha empleado la siguiente
relación:
Po
PPo
xHxLog
e
Cc
H
o1
Dónde:
Cc = 0.009 (LL –10)
Cc = 0.18
Cs = 1/5 Cc =0.036
eo = 0.90 Relación de vacíos inicial
Para un Df=1.20m
H= 1.80m Espesor del estrato
P = Incremento de presión en el centro del estrato
]
]]
2
[1[
1
1[
2/32
Z
B
qoP
P = 4.95 Ton/m2
Incremento de presión en el centro del estrato
Po = 3.91 Ton/m2
Presión Geoestática efectiva
Para un Df=1.20m
H= 1.6.18.2 Ton/m2
Incremento de presión en el centro del
estrato
Po = 4.18 Ton/m2
Presión Geoestática efectiva
H= 1.00m Espesor del estrato
P = 8.59 Ton/m2
Incremento de presión en el centro del estrato
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Po = 4.65 Ton/m2
Presión Geoestática efectiva
Remplazando en las formulas se tiene:
5.4 Cálculo de la Capacidad Portante (Buzones) Sector 2
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los Se cimentara sobre suelo arcilloso de color marrón con
gravillas, de mediana plasticidad, en estado semicompacto,
parcialmente húmedo, en estado semicompacto, subyaciendo
suelo gravoso con matriz de grano medio, partículas
subredondeadas y redondeadas de tamaños variable en buen
porcentaje, en estado semicompacto, cuyas características de
resistencia están dadas principalmente por su ángulo de fricción
interna (), tomaremos los datos geotécnicos del Capítulo 4.
La Capacidad Portante Admisible se determina a partir de los
parámetros de resistencia calculados anteriormente, de acuerdo a
la Formula de Karl Terzaghi para cimentaciones superficiales, por
medio de la siguiente relación:
NB0.+ND
FS
1
=q qfad
''
3
CALCULO DE ASENTAMIENTOS TOTALES
Tipo de
cimentación
Tipo de
suelo
Df
(m)
B
(m)
qad
(Kg/cm2
)
S (cm)
Asentamiento
Total
Losa
circular
Sector 1 1.20 1.60 0.82 0.98
1.50 1.60 0.91 1.09
2.00 1.60 1.04 1.26
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Dónde:
Peso Volumétrico del Suelo (grava) γ =1.81, 2.14 gr/cm3
Diámetro de la cimentación B = 1.60 m
Profundidad de Cimentación Df = 1.20,1.50,2.00 m.
Factor de Seguridad FS = 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Remplazando valores, se obtiene:
CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE LAS
CIMENTACION DE BUZONES
Tipo de
Suelo
Df(m) φ (°) Cohesion
(Kg/cm2)
qadm
(Kg/cm2)
Sector 1
Sector 1
Sector 2
1.20 21° 0.14 0.85
1.50 34° 0.0 3.40
2.00 34° 0.0 3.90
5.5 Determinación de Asentamientos
Los asentamientos elásticos en suelos granulares se pueden
determinar mediante la siguiente relación (Harr 1966).
)1(
E
Bq
H 2
S
S
o
Dónde:
Diámetro del buzón B = 1.60 m
Carga transmitida qo = 0.85, 3.40, 3.90 Kg/cm2
Relación de poisson (gravas) S = 0.15
Módulo de elasticidad (gravas) Es = 1200 Kg/cm2
Factor de forma = 0.90
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Reemplazando valores se obtiene:
5.6 Cálculo de la Capacidad Portante (Buzones) Sector 3
A la profundidad antes mencionada los cimientos se apoyarán
sobre los suelos gravosos, en estado semicompacto, cuyas
características de resistencia están dadas principalmente por su
ángulo de fricción interna (), tomaremos los datos geotécnicos
del Capítulo 4.
La Capacidad Portante Admisible se determina a partir de los
parámetros de resistencia calculados anteriormente, de acuerdo a
la Formula de Karl Terzaghi para cimentaciones superficiales, por
medio de la siguiente relación:
NB0.+ND
FS
1
=q qfad
''
3
Dónde:
Peso Volumétrico del Suelo (grava) γ =2.14 gr/cm3
Diámetro de la cimentación B = 1.60 m
Profundidad de Cimentación Df = 1.20,1.50,2.00 m.
CALCULO DE ASENTAMIENTOS TOTALES
Tipo de
cimentación
Tipo de
suelo
Df
(m)
B
(m)
qad
(Kg/cm2
)
S (cm)
Asentamiento
Total
Losa
circular
Sector 1
Sector 2
Sector 2
1.20 1.60 0.85 0.56
1.50 1.60 3.50 0.41
2.00 1.60 3.90 0.46
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Factor de Seguridad FS = 3.00
Factores Adimensionales, función de Nq, N’γ
Remplazando valores, se obtiene:
5.7 Determinación de Asentamientos
Los asentamientos elásticos en suelos granulares se pueden
determinar mediante la siguiente relación (Harr 1966).
)1(
E
Bq
H 2
S
S
o
Dónde:
Diámetro del buzón B = 1.60 m
Carga transmitida qo = 3.00, 3.50, 4.45 Kg/cm2
Relación de poisson (gravas) S = 0.15
Módulo de elasticidad (gravas) Es = 1200 Kg/cm2
Factor de forma = 0.90
CAPACIDAD DE CARGA ADMISIBLE DE LAS
CIMENTACION DE BUZONES
Tipo de
Suelo
Df(m) φ (°) Cohesión
(Kg/cm2)
qadm
(Kg/cm2)
Sector 3
1.20 34° 0.0 3.00
1.50 34° 0.0 3.50
2.00 34° 0.00 4.45
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Reemplazando valores se obtiene:
5.8 Cimentación de las Redes de Agua y Alcantarillado
Para los efectos de la ejecución de obras de saneamiento para la
Empresa, se consideran los siguientes tipos de terrenos básicos:
a) Terreno Normal
Son los que pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo
mecánico, y pueden ser:
a.1.- Terreno Normal Deleznable o Suelto : Conformado por materiales
sueltos tales como: Arena, limo, arena limosa, gravillas, etc., que no
pueden mantener un talud estable superior de 5:1
a.2.- Terreno Normal Consolidado o Compacto: Conformado por
terrenos consolidados tales como : hormigón compacto, afirmado o
mezcla de ellos, etc. los cuales pueden ser excavados sin dificultad a
pulso y/o con equipo mecánico.
b) Terreno Semirocoso
El constituido por terreno normal, mezclado con bolonería de diámetros
de 200 mm hasta (*)y/o con roca fragmentada de volúmenes 4 dm3
CALCULO DE ASENTAMIENTOS TOTALES
Tipo de
cimentación
Tipo de
suelo
Df
(m)
B
(m)
qad
(Kg/cm2
)
S (cm)
Asentamiento
Total
Losa
circular
Sector 3 1.20 1.60 3.00 0.35
1.50 1.60 3.50 0.41
2.00 1.60 4.45 0.52
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Hasta (**) y, que para su extracción no se requiera el empleo de equipos
de rotura y/o explosivos.
c) Terreno de Roca descompuesta
Conformado por roca fracturada, empleándose para su extracción
medios mecánicos y en que no es necesario utilizar explosivos.
d) Terreno de Roca Fija
Compuesto por roca ígnea ó sana, y/o bolonería mayores de (*) de
diámetro, en que necesariamente se requiere para su extracción de
explosivos ó procedimientos especiales de excavación.
e) Terreno Saturado
Es aquel cuyo drenaje exige un bombeo ininterrumpido con caudal
superior a un litro por segundo (1 lt/seg) por 10 ml de zanja ó por veinte
20m2 de superficie
(*) 500 mm = Cuando la extracción se realiza a pulso.750 mm = Cuando
la extracción se realiza con cargador frontal o equipo similar.
(**) 66 dm3 = Cuando la extracción se realiza a pulso.230 dm3 = Cuando
la extracción se realiza con cargador frontal o equipo similar
De acuerdo a las calicatas ejecutadas y al perfil estratigráfico, se trata
de un suelo Normal
(SUELONORMAL SECTOR 1, SECTOR 2 Y SECTOR 3):
SECTOR 1: Se presenta un suelo arcilloso, de color marrón,
medianamente plástica, en estado semicompacto hasta la profundidad
explorada de 3.00m
SECTOR 2: Se presenta suelo arcilloso de color marrón con gravillas,
de mediana plasticidad, en estado semicompacto, parcialmente húmedo,
en estado semicompacto, subyaciendo suelo gravoso con matriz de
grano medio, partículas subredondeadas y redondeadas de tamaños
variable en buen porcentaje, en estado semicompacto
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SECTOR 3: Se presenta suelo gravoso de color beige plomizo, con
matriz de grano medio, partículas subredondeadas y redondeadas de
tamaños variables en buen porcentaje, en estado semicompacto.
Recomendaciones:
Las excavaciones se podrán realizar manualmente o mediante uso de
equipo mecánico.
La tuberías estarán apoyadas sóbrela los suelos arcilloso y suelo
gravoso (hormigón típico de rio) en estado semicompacto, sobre una
cama de afirmado y/o arena en un espesor no menor de 10cm.
El Relleno de las zanjas se recomienda emplear el mismo material
eliminando las partículas mayores de 2” y/o material de préstamo,
consistente en un suelo gravoso de cantera, compactado por capas al
95% de la Máxima Densidad seca del Proctor Modificado.
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de
apoyo de la tubería, hasta 0,30 m por encima de la clave del tubo será
de material selecto. Este relleno se colocará en capas de 0,10 m de
espesor terminado, compactándolo íntegramente con pisones manuales
de 20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no dañar la tubería. El
segundo relleno compactado, estará comprendido entre el primer relleno
hasta el nivel superior del terreno y se hará a humedad optima
verificándolas en capas no mayores a 15cm, se irá compactando el
relleno hasta obtener una densidad no menor del 95% según lo
calculado (se obtiene mediante ensayo Proctor Estándar)
El material seleccionado para la base de la pavimentación
necesariamente será de afirmado apropiado de acuerdo a la
clasificación AASHTO. El cual deberá estar libre de materia vegetal y
terrones de tierra, manteniendo una cantidad de finos que garanticen su
trabajabilidad y den estabilidad a la superficie antes de colocar el riego
de imprimación ó la cada de rodamiento. Se compactará utilizando
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planchas vibratorias, rodillos vibratorios o algún equipo que permita
alcanzar la densidad especificada. El porcentaje de compactación no
será menor al 100% de la máxima densidad seca del Proctor modificado
(ASHTO-T-180).
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Para la determinación de los Empujes Laterales sobre estructuras enterradas,
se empleará una distribución triangular de presión. El Empuje Total puede
determinarse mediante la siguiente relación:
KoH
2
1
=E
2
o
Para estructuras enterradas:
Ko : Coeficiente de empuje en reposo
H : Altura de muro (m)
: Peso volumétrico de masa
Ko = 1-sen
Para Estructuras enterradas en suelos arcillosos:
= 18°
Ko = 1-sen = 0.72
= 21°
Ko = 1-sen = 0.67
Para Estructuras enterradas en suelos gravosos:
= 34°
Ko = 1-sen = 0.44
Para muros de contención :
Ka : Coeficiente activo
H : Altura de muro (m)
: Peso volumétrico de masa
Ko = tan2
(45-/2)
Para Estructuras enterradas en suelos arcillosos:
6EMPUJES LATERALES
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= 18°
Ko = 0.40
= 21°
Ko = 0.36
Para Estructuras enterradas en suelos gravosos:
= 34°
Ko = 0.22
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El resultado del análisis físico químico efectuado, con una muestra de la
representativa del subsuelo muestra los siguientes valores:
Calicata Profundidad
(m)
Cloruros
%
Sulfatos
%
Sales
solubles
totales
%
P-27 0.0 – 3.10 0.012 0.023 0.042
P-23 0.0 – 3.00 0.021 0.041 0.052
P-5 0.0 – 3.00 0.010 0.018 0.035
P-9 0.0 – 5.00 0.032 0.026 0.065
P-15 0.0 –4.00 0.015 0.044 0.033
P-30 0.0 – 4.00 0.009 0.023 0.027
CUADRO 1. Grado de agresividad del suelo en función del ataque de
sulfatos, cloruros, sales solubles totales.
Presencia en el
suelo
p.p.m.
Porcentaje
%
Grado
Relativo
Observaci
ones
Cemento
Tipo y
Recomen
daciones
Sulfatos
*
0-1000 0-0.1% Leve Ataque
directo a
las
estructura
s de
concreto
I
1000-2000 0.1%-0.2% Moderado II
2000-20000 0.2%-2.0% Severo V
>20000 >2%
Muy
severo
V mas
puzolana
Cloruros
**
>600
>1000
>1500
Otros
>0.06%
>0.10%
>0.15%
Perjudicial
Produce
corrosión
a los
elementos
metálicos
De
acuerdo al
consultor
7
CONTENIDO DE
SALES
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Sales Solubles
Totales
***
>5000 >0.5%
Perjudicial
Ocasiona
perdida de
resistencia
mecánica
por
problemas
de
lixiviación
De
acuerdo al
consultor
* De acuerdo al RNC , Tabla 4.4.3 de la NTE E060 Concreto armado
** De acuerdo al RNC , Tabla 4.4.4 de la NTE E060 Concreto armado
*** Experiencia existente
Los valores de los resultados de sulfatos se encuentran por debajo de los
límites máximos permisibles de agresividad al concreto, pudiéndose
emplear por lo tanto cemento Portland tipo I en la preparación del
concreto de los cimientos.
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ACERAS O VEREDAS
Estos pavimentos deberán cumplir los siguientes requisitos de acuerdo
AlN.T.E. CE.010 PAVIMENTOS URBANOS:
Tipo de Pavimento
Elemento
Aceras o Veredas
Sub Rasante
95% de compactacion
Suelos granulares- Proctor Modificado
Suelos Cohesivos- Proctor Estándar
Espesor compactado
≥ 15 cm
Base CBR ≥ 30%
Espesor de la
capa de
Rodadura
Concreto de
cemento
Portland
≥ 10 cm
Material Concreto de
cemento
Portland
f ‘c ≥ 175Kg/cm2 (17.5 MPa)
8
Escarificada y Compactada
en un espesor de 15cm al
95% de la Máxima densidad
seca del Proctor modificado
f 'c =175 Kg/cm²
BASE (CBR =30%)
SUBRASANTE
10cm
15cm
1.20m
ACERAS O VEREDAS
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De acuerdo a la Información Sismológica, en el Departamento de Junín
se han producido sismos con intensidades promedio de VI -VII, según la
Escala de Mercalli Modificada.
Por otra parte la zona en estudio se encuentra ubicada en la zona 2 del
Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, de acuerdo a la Norma Técnica
de Edificación E.030-Diseño Sismo Resistente.
La fuerza cortante total (V) puede calcularse de acuerdo a las Normas
de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación:
Para Suelos finos:
Donde S es el factor suelo con un valor de S=1.4, para un período
predominante de Ts=0.9seg. y Z es el factor de zona con un valor de
Z=0.3 g.
Para Suelos gravosos:
Donde S es el factor suelo con un valor de S=1.0, para un período
predominante de Ts=0.4seg. y Z es el factor de zona con un valor de
Z=0.3 g.
R
PxCxSxUxZ
=V
ASPECTOS SISMICOS 9
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Ver Anexo V (Mapa de Zonificación Sísmica del Perú).
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Para la construcción de pisos y veredas, se deberá seguir
el siguiente tratamiento.
- La subrasante será escarificada y mejorada con un 40% de
material de afirmado y 60% de material propio, retirando las
partículas mayores de 2", en un espesor de 0.30 m, compactada
al 95% de la Máxima Densidad Seca del Ensayo de Proctor
Modificado (ASTM D-1557). En caso de encontrarse rellenos,
serán reemplazados por un material granular seleccionado,
debidamente compactado por capas.
- Sobre la subrasante compactada se colocará una base de
afirmado compactada al 100% de la Máxima Densidad Seca del
Ensayo de Proctor Modificado en un espesor de 0.20 m, la misma
que deberá tener las siguientes características:
10TRATAMIENTO DE LA BASE PARA LA
CONSTRUCCION DE LOS PISOS Y VEREDAS
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. El material llenará los requisitos de granulometría dados en
la Tabla siguiente:
L
a
. La granulometría definitiva que se adopte dentro de estos
límites, tendrán una gradación uniforme de grueso a fino.
. La fracción del material que pase la malla N° 200, no debe
exceder de 1/2, y en ningún caso de los 2/3 de la fracción
que pase el Tamiz N° 40.
. La fracción del material que pase el Tamiz N° 40, debe
tener un límite líquido no mayor de 25% y un índice de
plasticidad inferior o igual a 6% determinados de acuerdo a
los Métodos T-89 y T-91 de la AASHTO.
Tamaño de la Malla tipo
AASHTO T-11 Y T-27
(ABERTURA
CUADRADA).
Porcentaje en peso que pasa
Gradación
A
Gradación
B
Gradación
C
Gradación
D
2 pulg.
1 pulg.
3/8 pulg
Nº4-(4.76 mm.)
Nº10-(2.00 mm.)
Nº40-(0.420 mm.)
Nº200-(0.074 mm.)
100
--
30 - 65
25 - 55
15 - 40
8 - 20
2 - 8
100
75 - 97
40 - 75
30 - 60
20 - 45
15 - 30
5 - 20
---
100
50 - 85
35 - 65
25 - 50
15 - 30
5 - 15
---
100
60 - 100
50 - 85
40 - 70
25 - 45
5 - 20
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PAVIMENTOS
FLEXIBLES
11.1 DISEÑO DE PAVIMENTOS FLEXIBLES
Los trabajos de diseño de pavimentos deberán comprender, en lo
posible, una dosificación de alternativas que permita soluciones ingenie
riles. Para el presente caso de acuerdo a la información proporcionada
del tipo de tráfico a transitar y la evaluación por parte nuestra de acuerdo
a las exploraciones realizadas mediante calicatas tendremos
pavimentos flexibles en área de circulación.
11.2 Características del Terreno de Fundación
De acuerdo con el análisis efectuado de la estratigrafía del subsuelo y a
los ensayos de laboratorio realizados se concluye que en el sector del
área en estudio la subrasante de los pavimentos estará constituida
principalmente por suelo arcilloso en el sector 1 y sector 2, y suelo
gravoso en el sector 3, de acuerdo a cada sector se realizó los CBR
representativos:
Sector
Calicata
No.
Profundida
d
(m.)
CBR
al 95%
SUCS
Sector 1
P-27 0.90-1.60 7.5 CL
P-21 0.20-0.70 9.5 SC
P-4 0.00-0.80 8.2 CL
Sector 2
P-12 0.00-1.00 9.2 CL
P-17 típico 6.8 ML
Sector 3 P-10 típico 40 GP
11
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Para nuestro análisis tomaremos el más crítico, consistente en un suelo
limoso, clasificados como un CL, presentando las siguientes
características:
Permeabilidad : Alta
Capilaridad : Regular
Elasticidad : Baja
Cambio de Volúmenes : Alto
Valor como Sub-Rasante : Bajo
Razón Soporte California
Promedio (para el 95% de
Compactación de la M.D.S.) : 7.6 %
Características de drenaje : Alta
Módulo de reacción de la
Subrasante (Kg/cm3
) : 5
11.3 Antecedentes para el Diseño
Esta parte describe algunos alcances del futuro pavimento a colocar. Se
tratará de un pavimento flexible, cuya superficie de rodadura
corresponderá a una carpeta asfáltica de espesor a determinar. Esta
carpeta descansará en una capa de base granular de material
seleccionado.
11.4 Tránsito
La información empleada para el tránsito, corresponde a una estimación
del mismo (para un periodo de diseño de 20 años).
11.5 Juicio sobre la Capacidad Estructural
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Efectuando una evaluación integral de la información obtenida y de los
resultados de los ensayos de campo y laboratorio realizados en las
distintas etapas detalladas anteriormente, se desarrolló el análisis del
diseño mediante la metodología AASHTO, versión 1993, que requiere de
parámetros iniciales, para los algoritmos, como: Análisis de Tránsito,
Índice de Serviciabilidad, Estructura del Pavimento Existente y
Seguridad de Diseño entre otros.
11.6 Método AASHTO 1993
En lo que respecta al método de diseño propuesto por la AASHTO, se
ha tomado la información proveniente de la Guide for Paviment
Estructures, edición 1993, que se basa en el valor de CBR (California
Bearing Ratio) de la subrasante, número de ejes estándar anticipado,
para determinar el número estructural de diseño. Este método
proporciona una expresión analítica que para efectos de cálculos
computarizados la solución matemática es sumamente útil. La evolución
del método, establece las complementaciones siguientes:
Se introduce el coeficiente de drenaje como parámetro de
caracterización de la base granular para fines del Número Estructura.
Indirectamente se mide la influencia del agua en la capacidad estructural
del pavimento.
Se deja sin efecto el parámetro factor regional.
Se introduce el concepto de “pérdida de servicio”.
El valor soporte de la subrasante “S”, se remplaza por el módulo
residente MR.
Se introduce el parámetro de confiabilidad partiendo de la consideración
que el comportamiento versus tránsito sigue la distribución normal de
Gauss.
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A pesar de las bondades mencionadas la aplicación de la versión 86, al
igual que la 72, encuentra un vacío en nuestro medio en cuanto a la
ejecución directa al Ensayo que mide el MR en suelos, sin embargo para
el diseño se ha establecido la correspondencia con los valores de CBR,
siguiendo las recomendaciones de la experiencia Brasilera.
La fórmula general que gobierna el número estructural de diseño,
presenta la expresión siguiente:
07.832.2
1
1094
4.0
5.12.4
20.0136.9 10
19.5
10
101810
MRLog
SN
PSI
Log
SNLogSoZrWLog
Donde:
18W : Numero proyectado de cargo equivalente de 18 kip
(18000 lb) deAplicación de carga axial simple.
Zr : Desviación estándar normal
So : Error estándar combinado del trafico proyectado y del
comportamiento proyectado
PASI: Diferencia entre índice de Servicibilidad inicial (po), y el
índice de Serviciabilidad terminal (pt).
MR : Modulo Resilente (psi)
Sn : Numero estructural indicativo del espesor total del
pavimento requerido
La filosofía aplicada para encontrar el espesor de refuerzo de la
estructura a rehabilitar, está referida a relacionar un pavimento nuevo al
actual se la hará las correcciones pertinentes evaluando la estructura
necesaria frente a lo ya existe.
Del procedimiento iterativo de la fórmula, se despeja el valor de diseño
SN ,diseño que permite encontrar la situación de un pavimento nuevo.
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Conociendo los espesores del pavimento existente, se obtiene el
correspondiente número estructural SN .existente Por diferencia, de los
números anteriores, se encuentra el número estructural requerido
SNrequeridoy por consiguiente el esfuerzo reconocido.
SN = 33322211 mDamDaDa
Donde:
1a Coeficiente de la capa “i”
iD Espesor de la capa (pulgadas) “i”
im Coeficiente de drenaje de la capa “i”
Con la finalidad de procesar iterativamente la fórmula indicada, se dividió
el análisis por componentes. Estas componentes son de fácil proceso
y permitieron establecer los valores en una hoja de cálculo y cuyas
partes tienen la forma siguiente:
07.820.0*18101 SoZrWLogK
5.12.4
102
PSI
LogK
MRLogK 103 *32.2
Donde:
MR (psi) =1500*(CBR) (AASHTO)
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ParaCBR < 10%
Instituto de Aeronáutica de Brasil
CBRSR =0.0624* (MRSR)1.176
(Mpa)
Para CBR de 4 a 48%.
MR (psi) =1500*(CBR) (AASHTO)
Sabiendo que:
1 psi = 007.0/07.0 2
cmkgf Mpa
Mpacmkgf 1.0/ 2
22.14 psi
Luego de reemplazar y despejar, la ecuación general de AASHTO, quedó
de la manera siguiente:
19.5
2
1031
1
1094
40.0
1*36.9
SN
K
SNLogKK
Si, se hace:
1*36.9 101 SNLogJ
Y ademas:
19.5
2
2
1
1094
40.0
SN
K
J
Por igualdad se debe cumplir que:
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2131 JJKK ; o también 02131 JJKK
Esta última expresión, permitió efectuar las iteraciones hasta cumplir la
igualdad y por lo tanto encontrar el SN de diseño. El cuadro adjunto “Diseño de
Pavimentos Flexibles - AASHTO 93”, presentan los insumos para la evaluación
de las fórmulas antes descritas, como valores de CBR y concluye en los
espesores de refuerzo o alternativas de solución a interpretar por el ingeniero
especialista.
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Calicata P-27– CBR= 7.6%
INGRESO DE DATOS :
W18 : 50000
ZR : 0.95
So : 0.45
Po : 4.2
Pt : 2.2
CBR de diseño : 7.6
MR 11400
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES
K1 K2 K3 K1-K3
13.70922 -0.13033377 9.412019255 4.297200749
ITERACION SN J1 J2 J1+J2 CONTROL
1 1.897 4.32383792 -0.027264723 4.296573192 0.000627557
2 1.898 4.32524085 -0.027309506 4.297931341 -0.000730592
3 1.899 4.3266433 -0.027354341 4.299288955 -0.002088205
4 1.9 4.32804526 -0.027399227 4.300646033 -0.003445284
5 1.901 4.32944674 -0.027444165 4.302002577 -0.004801828
6 1.902 4.33084774 -0.027489154 4.303358586 -0.006157837
7 1.903 4.33224826 -0.027534194 4.304714061 -0.007513312
8 1.904 4.33364829 -0.027579286 4.306069003 -0.008868254
9 1.905 4.33504784 -0.027624429 4.307423411 -0.010222661
10 1.906 4.33644691 -0.027669624 4.308777286 -0.011576536
11 1.907 4.3378455 -0.02771487 4.310130628 -0.012929878
12 1.908 4.3392436 -0.027760167 4.311483437 -0.014282688
13 1.909 4.34064123 -0.027805517 4.312835714 -0.015634965
NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO : Sndis = 1.897
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO : Snreq = 1.988
ALTERNATIVA DE DISEÑO CALCULO DE ESPESORES: SN=a1*D1+a2*D2
D a D*a*m
BASE 20 0.14 1.102
ASFALTO 5 0.45 0.886
TOTAL 25 1.988
OK si es > 1.897
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Calicata P- 21 – CBR= 9.5%
INGRESO DE DATOS :
W18 : 50000
ZR : 0.95
So : 0.45
Po : 4.2
Pt : 2.2
CBR de diseño : 9.5
MR 14250
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES
K1 K2 K3 K1-K3
13.70922 -0.13033377 9.636850485 4.072369519
ITERACION SN J1 J2 J1+J2 CONTROL
1 1.730 4.08248238 -0.020488888 4.061993489 0.01037603
2 1.731 4.08397111 -0.020525413 4.0634457 0.008923819
3 1.732 4.08545931 -0.020561986 4.064897319 0.0074722
4 1.733 4.08694695 -0.020598607 4.066348346 0.006021173
5 1.734 4.08843406 -0.020635275 4.067798781 0.004570738
6 1.735 4.08992062 -0.02067199 4.069248625 0.003120894
7 1.736 4.09140663 -0.020708752 4.070697878 0.001671641
8 1.737 4.0928921 -0.020745563 4.072146541 0.000222978
9 1.738 4.09437703 -0.02078242 4.073594614 -0.001225095
10 1.739 4.09586142 -0.020819325 4.075042097 -0.002672578
11 1.740 4.09734527 -0.020856278 4.07648899 -0.004119471
12 1.741 4.09882857 -0.020893278 4.077935294 -0.005565775
13 1.742 4.10031134 -0.020930326 4.07938101 -0.007011491
NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO : Sndis = 1.730
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO : Snreq = 1.988
ALTERNATIVA DE DISEÑO CALCULO DE ESPESORES: SN=a1*D1+a2*D2
D a D*a*m
BASE 20 0.14 1.102
ASFALTO 5 0.45 0.886
TOTAL 25 1.988
OK si es > 1.73
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Calicata P- 4 – CBR= 8.2%
INGRESO DE DATOS :
W18 : 50000
ZR : 0.95
So : 0.45
Po : 4.2
Pt : 2.2
CBR de diseño : 8.2
MR 12300
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES
K1 K2 K3 K1-K3
13.70922 -0.13033377 9.488579859 4.220640146
ITERACION SN J1 J2 J1+J2 CONTROL
1 1.840 4.24305966 -0.024796272 4.218263391 0.002376755
2 1.841 4.24449075 -0.024838163 4.219652585 0.000987561
3 1.842 4.24592133 -0.024880104 4.221041225 -0.000401079
4 1.843 4.24735141 -0.024922095 4.222429312 -0.001789166
5 1.844 4.24878098 -0.024964137 4.223816845 -0.003176699
6 1.845 4.25021005 -0.025006228 4.225203826 -0.00456368
7 1.846 4.25163862 -0.02504837 4.226590254 -0.005950108
8 1.847 4.25306669 -0.025090562 4.22797613 -0.007335985
9 1.848 4.25449426 -0.025132805 4.229361455 -0.008721309
10 1.849 4.25592132 -0.025175097 4.230746228 -0.010106082
11 1.850 4.25734789 -0.02521744 4.232130449 -0.011490304
12 1.851 4.25877395 -0.025259834 4.23351412 -0.012873975
13 1.852 4.26019952 -0.025302277 4.234897241 -0.014257095
NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO : Sndis = 1.840
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO : Snreq = 1.988
ALTERNATIVA DE DISEÑO CALCULO DE ESPESORES: SN=a1*D1+a2*D2
D a D*a*m
BASE 20 0.14 1.102
ASFALTO 5 0.45 0.886
TOTAL 25 1.988
OK si es > 1.84
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Calicata P- 12 – CBR= 9.2%
INGRESO DE DATOS :
W18 : 50000
ZR : 0.95
So : 0.45
Po : 4.2
Pt : 2.2
CBR de diseño : 9.2
MR 13800
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES
K1 K2 K3 K1-K3
13.70922 -0.13033377 9.60451948 4.104700524
ITERACION SN J1 J2 J1+J2 CONTROL
1 1.750 4.11215401 -0.021228426 4.090925588 0.013774936
2 1.751 4.11363193 -0.021265904 4.092366022 0.012334502
3 1.752 4.1151093 -0.021303429 4.093805872 0.010894652
4 1.753 4.11658614 -0.021341003 4.095245136 0.009455388
5 1.754 4.11806244 -0.021378624 4.096683816 0.008016707
6 1.755 4.11953821 -0.021416293 4.098121913 0.006578611
7 1.756 4.12101344 -0.02145401 4.099559426 0.005141098
8 1.757 4.12248813 -0.021491776 4.100996355 0.003704169
9 1.758 4.12396229 -0.021529589 4.102432702 0.002267822
10 1.759 4.12543592 -0.02156745 4.103868466 0.000832058
11 1.760 4.12690901 -0.02160536 4.105303648 -0.000603124
12 1.761 4.12838157 -0.021643317 4.106738249 -0.002037725
13 1.762 4.12985359 -0.021681323 4.108172268 -0.003471744
NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO : Sndis = 1.750
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO : Snreq = 1.988
ALTERNATIVA DE DISEÑO CALCULO DE ESPESORES: SN=a1*D1+a2*D2
D a D*a*m
BASE 20 0.14 1.102
ASFALTO 5 0.45 0.886
TOTAL 25 1.988
OK si es > 1.75
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Calicata P- 17 – CBR= 6.8%
INGRESO DE DATOS :
W18 : 50000
ZR : 0.95
So : 0.45
Po : 4.2
Pt : 2.2
CBR de diseño : 6.8
MR 10200
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES
K1 K2 K3 K1-K3
13.70922 -0.13033377 9.299952398 4.409267606
ITERACION SN J1 J2 J1+J2 CONTROL
1 1.970 4.42500037 -0.030669928 4.394330438 0.014937168
2 1.971 4.42636882 -0.030718504 4.395650317 0.013617289
3 1.972 4.42773682 -0.030767133 4.396969682 0.012297923
4 1.973 4.42910435 -0.030815815 4.398288535 0.01097907
5 1.974 4.43047142 -0.030864549 4.399606876 0.00966073
6 1.975 4.43183804 -0.030913336 4.400924704 0.008342902
7 1.976 4.4332042 -0.030962175 4.402242021 0.007025585
8 1.977 4.43456989 -0.031011067 4.403558826 0.00570878
9 1.978 4.43593513 -0.031060011 4.404875119 0.004392487
10 1.979 4.43729991 -0.031109008 4.406190902 0.003076704
11 1.980 4.43866423 -0.031158058 4.407506174 0.001761432
12 1.981 4.4400281 -0.03120716 4.408820935 0.000446671
13 1.982 4.4413915 -0.031256315 4.410135187 -0.000867581
NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO : Sndis = 1.970
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO : Snreq = 1.988
ALTERNATIVA DE DISEÑO CALCULO DE ESPESORES: SN=a1*D1+a2*D2
D a D*a*m
BASE 20 0.14 1.102
ASFALTO 5 0.45 0.886
TOTAL 25 1.988
OK si es > 1.97
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Calicata P- 17 – CBR= 40%
INGRESO DE DATOS :
W18 : 50000
ZR : 0.95
So : 0.45
Po : 4.2
Pt : 2.2
CBR de diseño : 40
MR 60000
DETERMINACION DE LAS CONSTANTES
K1 K2 K3 K1-K3
13.70922 -0.13033377 11.0853109 2.623909103
ITERACION SN J1 J2 J1+J2 CONTROL
1 0.900 2.6091337 -0.003298767 2.605834938 0.018074165
2 0.901 2.61127261 -0.003307696 2.607964918 0.015944185
3 0.902 2.6134104 -0.003316644 2.610093754 0.01381535
4 0.903 2.61554706 -0.003325612 2.612221446 0.011687657
5 0.904 2.6176826 -0.003334599 2.614347997 0.009561106
6 0.905 2.61981701 -0.003343605 2.616473408 0.007435696
7 0.906 2.62195031 -0.003352631 2.618597679 0.005311425
8 0.907 2.62408249 -0.003361675 2.620720811 0.003188292
9 0.908 2.62621355 -0.00337074 2.622842807 0.001066297
10 0.909 2.62834349 -0.003379823 2.624963666 -0.001054563
11 0.910 2.63047232 -0.003388927 2.627083391 -0.003174287
12 0.911 2.63260003 -0.003398049 2.629201982 -0.005292878
13 0.912 2.63472663 -0.003407191 2.63131944 -0.007410336
NUMERO ESTRUCTURAL DE DISEÑO : Sndis = 0.900
NUMERO ESTRUCTURAL REQUERIDO : Snreq = 1.713
ALTERNATIVA DE DISEÑO CALCULO DE ESPESORES: SN=a1*D1+a2*D2
D a D*a*m
BASE 15 0.14 0.827
ASFALTO 5 0.45 0.886
TOTAL 20 1.713
OK si es > 0.9
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Luego en base a los parámetros anteriores se ha adoptado como diseño de
la sección del pavimento de la vía a construir del suelo más representativo
Sector 1 y Sector 2
Subrasante: Se recomienda Escarificar y mejorar la subrasante con un
30% de material de préstamo afirmado y 70% de material propio retirando
las partículas mayores de 2”, compactada al 95% de la Máxima Densidad
Seca del Proctor Modificado en un espesor de 0.30 m.
Base: Material granular con un espesor de 0.20 m, compactado al 100% de
la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.
Superficie de Rodadura: 0.05 m (2“), constituido por una mezcla asfáltica
en caliente, de granulometría cerrada y colocado de acuerdo a las
especificaciones de obra.
Carpeta asfáltica en caliente
Base (Afirmado)
Subrasante Escarificada
5.0 cm
20cm
30 cm
Subrasante escarificada y mejorar
con un 30% de material de
préstamo, afirmado y 70% de
material propio Compactada al 95%
de la Máxima densidad seca del
Proctor modificado
Compactada al 100% de la
Máxima densidad seca del
Proctor modificado
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Sector 3
Subrasante: Se recomienda Escarificar y retirando las partículas mayores
de 2”, compactada al 95% de la Máxima Densidad Seca del Proctor
Modificado en un espesor de 0.30 m.
Base: Material granular con un espesor de 0.15 m, compactado al 100% de
la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado.
Superficie de Rodadura: 0.05 m (2“), constituido por una mezcla asfáltica
en caliente, de granulometría cerrada y colocado de acuerdo a las
especificaciones de obra.
Carpeta asfáltica en caliente
Base (Afirmado)
Subrasante Escarificada
5.0 cm
15 cm
30 cm
Subrasante escarificada y
Compactada al 95% de la Máxima
densidad seca del Proctor
modificado
Compactada al 100% de la
Máxima densidad seca del
Proctor modificado
80. LEMICONS
Laboratorio de Ensayo de Materiales Ingeniería y Construcción
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Pag. -80-
Especificaciones
Se tendrá en cuenta las recomendaciones vigentes sobre las exigencias
para cada una de las capas a colocar.
BASE GRANULAR.- Este trabajo consiste en el suministro, transporte,
colocación y compactación de material de base granular aprobado sobre una
sub base, afirmado o subrasante, en unas o varias capas, conforme con las
dimensiones, alineamiento y pendientes señalados en los planos del
proyecto y ordenados por el Inspector.
Materiales.- Los agregados para la construcción de la base granular
deberán satisfacer los requisitos indicados de este documento.
Además, deberán ajustarse a las siguientes especificaciones de calidad:
(a) Granulometría
La composición final de la mezcla de agregados presentara una
granulometría continua y bien granulada (sin inflexión notables) según
una fórmula de trabajo de dosificación aprobada por el Servidor y según
uno de los requisitos granulométricos que se indican en la tabla 305-1.
Para las zonas con altitud de 3000 m.s.n.m. se deberá seleccionar la
gradación “A”.
ESPECIFICACIONES
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