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DOCENTE: ING. PEDRO MAQUERA
CRUZ
ESTUDIANTE: JOHN GUTIERREZ LUCAPA
PRESIONES LATERAL
DE SUELOS
MECANICA DE SUELOS
II
UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
INTRODUCCIÓN
es la presión que el suelo ejerce en
el plano horizontal. Las aplicaciones más
comunes de la teoría de presiones laterales en
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como muros de tierras, zapatas, túneles y para
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 En proyectos de ingeniería civil, es muy común que se
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Teoría de Rankine y equilibrio plástico
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• Las semicajas están provistas de unas chapas dentadas
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• La semicaja superior consta de un marco y de una
tapadera que actúa de pistón para aplicar fuerzas verticales
mediante pesos colocados en el aparato. La disposición de
comparadores entre el pistón y el marco permiten medir las
variaciones de altura.
• En el ensayo se comienza por aplicar una carga vertical de
compresión (P), leyéndose las deformaciones verticales
con el cuadrante correspondiente. A continuación, se
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separación de las dos armaduras, que debe coincidir
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  • 1. DOCENTE: ING. PEDRO MAQUERA CRUZ ESTUDIANTE: JOHN GUTIERREZ LUCAPA PRESIONES LATERAL DE SUELOS MECANICA DE SUELOS II UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL
  • 2. INTRODUCCIÓN es la presión que el suelo ejerce en el plano horizontal. Las aplicaciones más comunes de la teoría de presiones laterales en suelos son el diseño de estructuras cimentadas como muros de tierras, zapatas, túneles y para determinar la fricción del terreno en la superficie de cimentaciones profundas.Para describir la presión que un suelo puede ejercer se usa un coeficiente de presión lateral, K. K es la relación entre la presión lateral u horizontal respecto a la presión vertical (K = σh'/σv'). Esta fórmula está asumida por ser directamente proporcional y se cumple en cualquier punto del suelo
  • 3.  En proyectos de ingeniería civil, es muy común que se presenten estos los empujes de suelos  La presión del tereno sobre un muro esta fuertemente condicionada por deformalidad del muro.  Es importante estimar dichos esfuerzos para poder diseñar las estructuras de contención para el suelo IMPORTANCIA
  • 6. Teoría de Rankine y equilibrio plástico
  • 7. 5.8.0 4 • El muro se mueve. • Los elementos de suelos se expanden. • El esfuerzo vertical permanece constante, pero el esfuerzo lateral se reduce. • Se alcanza la falla de corte o equilibrio plástico. • K no disminuye mas --- K-KA ESTADO ACTIVO: EMPUJE ACTIVO . Teoría de Rankine y equilibrio plástico
  • 8. Teoría de Rankine y equilibrio plástico Cálculo de los empujes unitarios terreno drenado horizontal no cohesivo.
  • 9. Teoría de coulomb Fue el primero en estudiar el problema de las presiones laterales del terreno y estructuras de retención. Coulomb se limitó a usar la teoría de equilibrio que considera que un bloque de terreno en rotura como un cuerpo libre (o sea en movimiento) para determinar la presión lateral limitante. La presión limitante horizontal en fallo en extensión o compresión se determinan a partir de las constantes Ka y Kp respectivamente.
  • 12. Presión lateral de tierra debida a una sobrecarga En varios casos se utiliza la teoría de la forma elástica para determinar la presión lateral de la tierra sobre estructuras de retención sin cadencia causada por varios tipos de sobrecargas.
  • 14. Ensayo de corte directo El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo, respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga normal al plano del movimiento. • El aparato de corte directo consta de una semicaja inferior y otra superior, móviles una respecto de la otra, entre las que se coloca la muestra de suelo, la cual evita el contacto de las dos semicajas • Las semicajas están provistas de unas chapas dentadas para asegurar una buena adherencia con la muestra. • La semicaja superior consta de un marco y de una tapadera que actúa de pistón para aplicar fuerzas verticales mediante pesos colocados en el aparato. La disposición de comparadores entre el pistón y el marco permiten medir las variaciones de altura. • En el ensayo se comienza por aplicar una carga vertical de compresión (P), leyéndose las deformaciones verticales con el cuadrante correspondiente. A continuación, se introducen esfuerzos horizontales (Q), según el plano de separación de las dos armaduras, que debe coincidir sensiblemente con el plano horizontal, y se anotan las deformaciones horizontales producidas.. Materiales y métodos
  • 15. Maquina de corte directo Caja de corte
  • 16. Muestra en el horno Pesado de los materiales
  • 17. Preparación de la muestra para el ensayo Montaje de la muestra, en la caja de corte
  • 18. Ensamble de la caja en la maquina de corte Aplicación de las cargas normales
  • 19. Esfuerzo normal y esfuerzo de corte