SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Descargar para leer sin conexión
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 1
TRABAJO PRÁCTICO 5
MÉTODOS PARA MEDIR EL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD
El coeficiente de permeabilidad de un suelo es un dato cuya determinación
correcta es de fundamental importancia para la formación del criterio del
proyectista en algunos problemas de Geotecnia y, en muchos casos, para la
elaboración de sus cálculos.
Hay varios procedimientos para la determinación de la permeabilidad de los
suelos: unos directos, así llamados porque se basan en pruebas cuyo objetivo
fundamental es la medición de tal coeficiente; y otros indirectos, proporcionados,
en forma secundaria, por pruebas y técnicas que primariamente persiguen otros
fines.
Estos métodos son los siguientes:
- Permeámetro de carga constante
Directos: - Permeámetro de carga variable.
- Prueba directa de los suelos en el lugar.
- Cálculo a partir de la curva granulométrica.
Indirectos - Cálculo a partir de la prueba de consolidación.
- Cálculo con la prueba horizontal de capilaridad.
1.- METODOS DIRECTOS
Permeámetro de carga constante.
Ofrece el método más simple para determinar el coeficiente de permeabilidad de
ese suelo. Una muestra de suelo de área transversal A y longitud L conocidas,
confinadas en un tubo, se somete a una carga hidráulica h. El agua fluye a través
de la muestra, midiéndose la cantidad (en cm3
) que pasa en un tiempo t. El
gradiente hidráulico permanece constante a lo largo de todo el periodo del ensayo.
Los niveles de agua superior e inferior se mantienen constante por desborde, con
lo cual h permanece constante, pues depende solamente de esa diferencia de
niveles. La cantidad de agua que pasa se recoge en una bureta graduada.
Conocidos los valores Q, h, L, A, se calcula el coeficiente de permeabilidad.
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 2
Aplicando la Ley de Darcy

v (cm/seg) =K.i y la ecuación de continuidad Q =

v .A
t
V
= k.A.i. reemplazando i =
L
h
despejando k
k =
htA
LV
..

El inconveniente del permeámetro es que, en suelos poco permeables, el tiempo
de prueba se hace tan largo que deja de ser práctico usando gradientes
hidráulicos razonables, además de tener una incidencia muy importante en los
resultados los fenómenos de evaporación.
Esquema de permeámetro de carga constante.
Permeámetro de carga variable
En este tipo de permeámetro se mide la cantidad de agua que atraviesa una
muestra de suelo, por diferencia de niveles en un tubo alimentador. En la figura,
vemos dos dispositivos típicos, el (a) usado en suelos predominantemente finos, y
el (b) apropiado para materiales más gruesos.
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 3
Esquemas de permeámetros de cargas variables
Al ejecutar la prueba se llena de agua el tubo vertical del permeámetro,
observándose su descenso a medida que el agua atraviesa la muestra.
Considerando el tiempo dt, la cantidad de agua (cm3
) que atraviesa la muestra
será, según la Ley de Darcy:
dV = k A i dt = k A
L
h
dt (1)
Al mismo tiempo, en el tubo vertical, el agua habrá tenido un descenso dh y el
volumen del agua que atravesó la muestra en el tiempo dt podrá expresarse:
dV = -a dh (2)
Las cantidades (1) y (2) pueden igualarse, pues ambas se refieren a lo mismo:
-a dh = k A
L
h
dt
a: área del tubo vertical de carga
A: Área de la muestra
L: longitud de la muestra
h1: carga hidráulica al principio de la prueba.
donde h2 : carga hidráulica al final de la prueba.
hc : altura de ascensión capilar, que debe deducirse
de la lectura total del tubo de carga.
t: tiempo requerido para que la carga hidráulica
pase de h1 a h2.
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 4
Integrando entre las cargas hidráulicas al comienzo y al final de la prueba, en sus
respectivos tiempos
 
2
1
2
1
t
t
h
h
dt
L
kA
h
dh
a
k =
2
1
h
h
At
La
ln = 2,3
2
1
h
h
At
La
log
Esta expresión nos permite calcular el valor del coeficiente de permeabilidad.
Cuando la caída de carga hidráulica sea pequeña en comparación con la carga
media usada en la prueba, podrá usarse para el permeámetro de carga variable, la
fórmula para el permeámetro de carga constante tomando la carga h como:
h1 + h2
h =
2
considerando que tal carga obró durante todo el tiempo t, de prueba.
Los permeámetros y concretamente el de carga variable, puede utilizase sólo en
suelos relativamente permeables, generalmente arenas y limos o mezclas de esos
materiales, no plásticos. La permeabilidad de arcillas se determina en laboratorio,
con la prueba de consolidación. La razón es que la baja permeabilidad de las
arcillas daría lugar a tiempos de prueba tan largos que la evaporación y los
cambios de temperatura producirían errores de mucha consideración.
El realizar la prueba de permeabilidad en muestras inalteradas no sólo es
importante en arcillas, sino también en suelos arenosos o limosos poco o nada
plásticos. Estos suelos están, con frecuencia, notoriamente estratificados y, por lo
tanto, la realización de la prueba en muestras alteradas dará una idea totalmente
errónea de la permeabilidad del suelo natural.
De estos suelos ligeramente plásticos se obtienen muestras inalteradas en
sondeos de poco costo; éstas pueden usarse en pruebas para determinar el
coeficiente de permeabilidad en dirección paralela y normal a la dirección de la
estratificación.
2.- METODOS INDIRECTOS
Método a partir de la curva granulométrica.
Desde hace tiempo se ha tratado de establecer correlaciones entre la
granulometría de un material y su permeabilidad. Es obvio que existen razones
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 5
para creer que pudiera establecerse tal correlación; en suelos arenosos gruesos,
los poros entre las partículas minerales son relativamente grandes y por ello la
permeabilidad resulta comparativamente alta; en suelos de menores tamaños, los
poros y canalículos entre los granos son más pequeños, por lo cual estos
materiales son de menor permeabilidad.
Desgraciadamente, en la práctica, estas correlaciones tiene un valor muy limitado,
sobre todo debido al hecho de que otros factores, aparte del tamaño, ejercen
notoria influencia en el valor del coeficiente en estudio; estos factores se han
resistido, hasta la actualidad, a ser introducidos en una fórmula única, por lo tanto
no hay ninguna que los tome en cuenta de un modo aceptable. Así pues, las
expresiones, que a continuación se detallan deben verse como una manera muy
tosca de valuar la permeabilidad de un suelo y de ningún modo sustituye los
métodos más precisos, que son más complicados y costosos, en todos los casos
de querer tener un correcto valor de k.
Prácticamente todos los métodos del tipo en estudio siguen la fórmula clásica de
Allen Hazen:
k = C D2
10 (cm/seg)
en donde k es el coeficiente de permeabilidad buscado en cm/seg y D10 (cm) es el
diámetro efectivo de Hazen.
Hazen obtuvo su fórmula experimentando con arenas uniformes con diámetro
efectivo comprendido entre 0,1 y 3,0 mm; en estos suelos C varió entre 41 y 146.
El valor 116 suele mencionarse como un promedio aceptable de las experiencias
efectuadas por Hazen. Sin embargo se ve, en primer lugar, la fórmula es
inaplicable a la mayoría de los suelos, que quedan fuera del tipo de los
experimentos realizados; y en segundo lugar, aun para esos suelos, la variación
de la constante C resulta excesiva para que la fórmula sea muy confiable.
La temperatura influye en el valor de la permeabilidad, por alterar la viscosidad del
agua. Tomando en cuenta ese factor, la fórmula anterior puede modificarse de la
siguiente manera:
k = C ( 0.7 + 0.03 t ) 2
10D (cm /seg) donde t: temperatura en ºC
Otros investigadores han propuesto otras fórmulas de correlación. Schlichter, por
ejemplo, tomó en cuenta, además de la temperatura, la compacidad en la
siguiente expresión:
K = 771
c
D2
10
( 0.7 + 0.03 t ) (cm/seg)
c es una función de n que responde a los valores de la tabla Nº 1
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 6
n 0.26 0.38 0.46
c 83.4 24.1 12.8
Tabla nº1
Terzaghi da, para suelos arenosos, la expresión:
k = C1 ( 0.7 + 0.03 t ) 2
10D (cm /seg)
C1 = C0
2
3
1
130








n
n .
donde n es la porosidad y Co es un coeficiente que se obtiene
de la tabla nº2
Arenas de granos redondeados C0 = 800
Arenas de granos angulosos C0 = 460
Arenas con limos C0 < 400
Tabla nº2
EJERCICIOS PROPUESTOS
Ejercicio Nº1: Una muestra de arena de 31 cm2
de área y 7 cm de longitud se
probó en un permeámetro de carga constante. Bajo una carga de 45 cm de agua,
el volumen filtrado fue de 96 cm3
, en 4,5 minutos. El peso seco de la muestra de
arena fue de 1,1 gr. y su s es de 2,7 gr/cm3
. Hallar:
1.- El coeficiente de permeabilidad de la arena
2.- La velocidad de descarga
3.- La velocidad de filtración.
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 7
Ejercicio Nº2: Una muestra de arena de 35 cm2
de área y 20 cm de longitud se
probó en un permeámetro de carga constante. Bajo una carga de 50 cm de agua,
el volumen filtrado fue de 105 cm3
, en 5 minutos. El peso seco de la muestra de
arena fue de 1,1 gr. y su s es de 2,7 gr/cm3
. Hallar: a).- El coeficiente de
permeabilidad de la arena b).- La velocidad de descarga c).- La velocidad de
filtración.
Ejercicio Nº3: En un permeámetro de carga
variable de 5 cm de diámetro se probó una
muestra de 8 cm de longitud. El tubo de
alimentación tiene un diámetro de 2 mm.
En 6 minutos la carga paso de 100 a 50 cm.
Calcular el coeficiente K del suelo
EJERCICIO Nº4: En el permeámetro indicado determinar
a) Presiones totales, neutras y efectivas. Presentar los
resultados en una tabla. b) Diagrama de presiones c)
Caudal que escurre. d) Presión efectiva en el plano A-A
Datos
D = 11 cm (diámetro del permeámetro)
k1
= 5.10-4 cm/s; γsat1 = 1,75 t/m
3
; L1
= 10 cm
k2
= 8.10-4 cm/s; γsat2 = 1,90 t/m
3
; L2
= 6 cm
Dh
= 7,5 cm; Lw
= 5 cm La
= 3 cm
a
L
Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5
Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad
Página 8
Ejercicio Nº5: Un tubo inclinado de un permeámetro se llena con tres diferentes
permeabilidades, donde 3K1 = K2 = 2K3. Obtener las expresiones para la carga
hidráulica en las superficies B y C, con respecto al plano de referencia, en función
de las dimensiones y las permeabilidades dadas.
H2
H1
2
L
d
Plano de referencia
1 2
3
L
2L
A
B C
D

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Consolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelosConsolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelosLuis Palma
 
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II Yoner Chávez
 
Informe de corte directo n.t.p 339.171
Informe de corte  directo n.t.p 339.171Informe de corte  directo n.t.p 339.171
Informe de corte directo n.t.p 339.171Yoner Chávez
 
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850Carlo Clemente
 
Problemas resueltos de_mecanica_de_suelo
Problemas resueltos de_mecanica_de_sueloProblemas resueltos de_mecanica_de_suelo
Problemas resueltos de_mecanica_de_sueloAlpi Quispe
 
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)Alexiz Tintaya
 
Consolidación de los suelos
Consolidación de los  suelosConsolidación de los  suelos
Consolidación de los suelos7300311
 
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos  propiedades hidraulicas del sueloMecanica de suelos  propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelomeliza yura
 
Deformacion De Suelos
Deformacion De SuelosDeformacion De Suelos
Deformacion De SuelosUTPL
 
Ensayo edometrico o de consolidacion
Ensayo edometrico o de consolidacionEnsayo edometrico o de consolidacion
Ensayo edometrico o de consolidacionatlasss
 
30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctor30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctorLavinia Abigail
 

La actualidad más candente (20)

Energia compactacion modificado
Energia compactacion modificadoEnergia compactacion modificado
Energia compactacion modificado
 
Consolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelosConsolidación unidimensional de suelos
Consolidación unidimensional de suelos
 
Ensayo de Limite Liquido y Plastico
Ensayo de Limite Liquido y PlasticoEnsayo de Limite Liquido y Plastico
Ensayo de Limite Liquido y Plastico
 
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II FLUJO UNIFORME  informe de fluidos II
FLUJO UNIFORME informe de fluidos II
 
Informe de corte directo n.t.p 339.171
Informe de corte  directo n.t.p 339.171Informe de corte  directo n.t.p 339.171
Informe de corte directo n.t.p 339.171
 
Proctor modificado - ASTM D-1557.
Proctor modificado - ASTM D-1557.Proctor modificado - ASTM D-1557.
Proctor modificado - ASTM D-1557.
 
Informe 6 permeabilidad.docx
Informe 6 permeabilidad.docxInforme 6 permeabilidad.docx
Informe 6 permeabilidad.docx
 
Ensayo CBR
Ensayo CBREnsayo CBR
Ensayo CBR
 
Teoria de boussinesq
Teoria de boussinesqTeoria de boussinesq
Teoria de boussinesq
 
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOSLABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
LABORATORIO_1 MECÁNICA SUELOS
 
PROCTOR MODIFICADO
PROCTOR MODIFICADOPROCTOR MODIFICADO
PROCTOR MODIFICADO
 
Contenido de Humedad
Contenido de HumedadContenido de Humedad
Contenido de Humedad
 
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
ENSAYO TRIAXIAL NTP 339.164/ ASTM D-2850
 
Problemas resueltos de_mecanica_de_suelo
Problemas resueltos de_mecanica_de_sueloProblemas resueltos de_mecanica_de_suelo
Problemas resueltos de_mecanica_de_suelo
 
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
Ensayo de consolidacion unidimensional (1)
 
Consolidación de los suelos
Consolidación de los  suelosConsolidación de los  suelos
Consolidación de los suelos
 
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos  propiedades hidraulicas del sueloMecanica de suelos  propiedades hidraulicas del suelo
Mecanica de suelos propiedades hidraulicas del suelo
 
Deformacion De Suelos
Deformacion De SuelosDeformacion De Suelos
Deformacion De Suelos
 
Ensayo edometrico o de consolidacion
Ensayo edometrico o de consolidacionEnsayo edometrico o de consolidacion
Ensayo edometrico o de consolidacion
 
30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctor30513385 informe-ensayo-proctor
30513385 informe-ensayo-proctor
 

Similar a Permeabilidad

Trabajo practico5
Trabajo practico5Trabajo practico5
Trabajo practico5calavera_13
 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptxDETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptxkevinharoldcaaricapc
 
Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6alacran19
 
Pruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaa
Pruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaaPruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaa
Pruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaadennis condori mar
 
PERMEABILIDAD presentacion (1).pdf
PERMEABILIDAD presentacion (1).pdfPERMEABILIDAD presentacion (1).pdf
PERMEABILIDAD presentacion (1).pdfBhavinPatel813102
 
DIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptx
DIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptxDIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptx
DIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptxJossebustira
 
ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1josueleonbazan
 
Cómo calcular la conductividad hidráulica
Cómo calcular la conductividad hidráulicaCómo calcular la conductividad hidráulica
Cómo calcular la conductividad hidráulicaclaudia gonzales
 
Semana 10 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 10 - Material de Clase_AV.pdfSemana 10 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 10 - Material de Clase_AV.pdfDiegoCondoriGonzales
 
Trabajo de drenaje coef de permeabilidad
Trabajo de drenaje coef de permeabilidadTrabajo de drenaje coef de permeabilidad
Trabajo de drenaje coef de permeabilidadjose vera cruz
 
Laboratorio de permevilidad del suelo
Laboratorio de permevilidad del sueloLaboratorio de permevilidad del suelo
Laboratorio de permevilidad del sueloHurtado Cerrado
 
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvardEnsayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvardBryan Llerena Torreblanca
 
Laboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdf
Laboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdfLaboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdf
Laboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdfRichardEdwin9
 
Docificaciòn la peña
Docificaciòn la peñaDocificaciòn la peña
Docificaciòn la peñaJuan Sanmartin
 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxLABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxSofiaCamila9
 
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptxSEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptxSamuelPaz16
 

Similar a Permeabilidad (20)

Trabajo practico5
Trabajo practico5Trabajo practico5
Trabajo practico5
 
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptxDETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD.pptx
 
Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6Captación de aguas subterráneas 6
Captación de aguas subterráneas 6
 
Guia laboratorio
Guia laboratorioGuia laboratorio
Guia laboratorio
 
Pruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaa
Pruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaaPruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaa
Pruebas de permeabilidad de campo lugeont y lefrancaaa
 
PERMEABILIDAD presentacion (1).pdf
PERMEABILIDAD presentacion (1).pdfPERMEABILIDAD presentacion (1).pdf
PERMEABILIDAD presentacion (1).pdf
 
Permeabilidad
PermeabilidadPermeabilidad
Permeabilidad
 
DIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptx
DIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptxDIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptx
DIAPOSITIVAS DE ARTÍCULO CIENTÍFICO DE CONSOLIDACION-MECANICA DE SUELOS II.pptx
 
ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1ejercicios resueltos_1
ejercicios resueltos_1
 
Cómo calcular la conductividad hidráulica
Cómo calcular la conductividad hidráulicaCómo calcular la conductividad hidráulica
Cómo calcular la conductividad hidráulica
 
Permeabilidad
PermeabilidadPermeabilidad
Permeabilidad
 
Semana 10 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 10 - Material de Clase_AV.pdfSemana 10 - Material de Clase_AV.pdf
Semana 10 - Material de Clase_AV.pdf
 
Trabajo de drenaje coef de permeabilidad
Trabajo de drenaje coef de permeabilidadTrabajo de drenaje coef de permeabilidad
Trabajo de drenaje coef de permeabilidad
 
Laboratorio de permevilidad del suelo
Laboratorio de permevilidad del sueloLaboratorio de permevilidad del suelo
Laboratorio de permevilidad del suelo
 
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvardEnsayo de permeabilidad y miniatura de harvard
Ensayo de permeabilidad y miniatura de harvard
 
Consolidacion unidimensional
Consolidacion unidimensionalConsolidacion unidimensional
Consolidacion unidimensional
 
Laboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdf
Laboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdfLaboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdf
Laboratorio de Suelos Conceptos y prácticas.pdf
 
Docificaciòn la peña
Docificaciòn la peñaDocificaciòn la peña
Docificaciòn la peña
 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxLABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
 
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptxSEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
SEMANA 3 PERMEABILIDAD (2).pptx
 

Último

Exposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporaciónExposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporaciónjas021085
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilDissneredwinPaivahua
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IILauraFernandaValdovi
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaANDECE
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaSHERELYNSAMANTHAPALO1
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIAMayraOchoa35
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIARafaelPaco2
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfAnonymous0pBRsQXfnx
 
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidadSOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidadANDECE
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEANDECE
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfSandXmovex
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para PlataformasSegundo Silva Maguiña
 
Cadenas de Markov investigación de operaciones
Cadenas de Markov investigación de operacionesCadenas de Markov investigación de operaciones
Cadenas de Markov investigación de operacionesal21510263
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfJessLeonelVargasJimn
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaANDECE
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptxGARCIARAMIREZCESAR
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasSegundo Silva Maguiña
 

Último (20)

Exposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporaciónExposicion. del documentos de YPFB corporación
Exposicion. del documentos de YPFB corporación
 
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civilCLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
CLASE - 01 de construcción 1 ingeniería civil
 
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo IITiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
Tiempos Predeterminados MOST para Estudio del Trabajo II
 
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de AlmeríaConservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
Conservatorio de danza Kina Jiménez de Almería
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresaCICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
CICLO DE DEMING que se encarga en como mejorar una empresa
 
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIACLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO  Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
CLASE 2 MUROS CARAVISTA EN CONCRETO Y UNIDAD DE ALBAÑILERIA
 
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIACOMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
COMPONENTES DE LA VIA FERREA UAJMS - BOLIVIA
 
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdfElectromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
Electromagnetismo Fisica FisicaFisica.pdf
 
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidadSOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
SOUDAL: Soluciones de sellado, pegado y hermeticidad
 
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSEFijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
Fijaciones de balcones prefabricados de hormigón - RECENSE
 
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdfManual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
Manual de Usuario Estacion total Sokkia SERIE SET10K.pdf
 
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de  Perforación y Voladura. para PlataformasParámetros de  Perforación y Voladura. para Plataformas
Parámetros de Perforación y Voladura. para Plataformas
 
Cadenas de Markov investigación de operaciones
Cadenas de Markov investigación de operacionesCadenas de Markov investigación de operaciones
Cadenas de Markov investigación de operaciones
 
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdfFisiología del azufre en plantas S.S.pdf
Fisiología del azufre en plantas S.S.pdf
 
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes GranadaEdificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
Edificio residencial Tarsia de AEDAS Homes Granada
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
4.6 DEFINICION DEL PROBLEMA DE ASIGNACION.pptx
 
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la IngenieríasTopografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
Topografía 1 Nivelación y Carretera en la Ingenierías
 

Permeabilidad

  • 1. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 1 TRABAJO PRÁCTICO 5 MÉTODOS PARA MEDIR EL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD El coeficiente de permeabilidad de un suelo es un dato cuya determinación correcta es de fundamental importancia para la formación del criterio del proyectista en algunos problemas de Geotecnia y, en muchos casos, para la elaboración de sus cálculos. Hay varios procedimientos para la determinación de la permeabilidad de los suelos: unos directos, así llamados porque se basan en pruebas cuyo objetivo fundamental es la medición de tal coeficiente; y otros indirectos, proporcionados, en forma secundaria, por pruebas y técnicas que primariamente persiguen otros fines. Estos métodos son los siguientes: - Permeámetro de carga constante Directos: - Permeámetro de carga variable. - Prueba directa de los suelos en el lugar. - Cálculo a partir de la curva granulométrica. Indirectos - Cálculo a partir de la prueba de consolidación. - Cálculo con la prueba horizontal de capilaridad. 1.- METODOS DIRECTOS Permeámetro de carga constante. Ofrece el método más simple para determinar el coeficiente de permeabilidad de ese suelo. Una muestra de suelo de área transversal A y longitud L conocidas, confinadas en un tubo, se somete a una carga hidráulica h. El agua fluye a través de la muestra, midiéndose la cantidad (en cm3 ) que pasa en un tiempo t. El gradiente hidráulico permanece constante a lo largo de todo el periodo del ensayo. Los niveles de agua superior e inferior se mantienen constante por desborde, con lo cual h permanece constante, pues depende solamente de esa diferencia de niveles. La cantidad de agua que pasa se recoge en una bureta graduada. Conocidos los valores Q, h, L, A, se calcula el coeficiente de permeabilidad.
  • 2. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 2 Aplicando la Ley de Darcy  v (cm/seg) =K.i y la ecuación de continuidad Q =  v .A t V = k.A.i. reemplazando i = L h despejando k k = htA LV ..  El inconveniente del permeámetro es que, en suelos poco permeables, el tiempo de prueba se hace tan largo que deja de ser práctico usando gradientes hidráulicos razonables, además de tener una incidencia muy importante en los resultados los fenómenos de evaporación. Esquema de permeámetro de carga constante. Permeámetro de carga variable En este tipo de permeámetro se mide la cantidad de agua que atraviesa una muestra de suelo, por diferencia de niveles en un tubo alimentador. En la figura, vemos dos dispositivos típicos, el (a) usado en suelos predominantemente finos, y el (b) apropiado para materiales más gruesos.
  • 3. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 3 Esquemas de permeámetros de cargas variables Al ejecutar la prueba se llena de agua el tubo vertical del permeámetro, observándose su descenso a medida que el agua atraviesa la muestra. Considerando el tiempo dt, la cantidad de agua (cm3 ) que atraviesa la muestra será, según la Ley de Darcy: dV = k A i dt = k A L h dt (1) Al mismo tiempo, en el tubo vertical, el agua habrá tenido un descenso dh y el volumen del agua que atravesó la muestra en el tiempo dt podrá expresarse: dV = -a dh (2) Las cantidades (1) y (2) pueden igualarse, pues ambas se refieren a lo mismo: -a dh = k A L h dt a: área del tubo vertical de carga A: Área de la muestra L: longitud de la muestra h1: carga hidráulica al principio de la prueba. donde h2 : carga hidráulica al final de la prueba. hc : altura de ascensión capilar, que debe deducirse de la lectura total del tubo de carga. t: tiempo requerido para que la carga hidráulica pase de h1 a h2.
  • 4. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 4 Integrando entre las cargas hidráulicas al comienzo y al final de la prueba, en sus respectivos tiempos   2 1 2 1 t t h h dt L kA h dh a k = 2 1 h h At La ln = 2,3 2 1 h h At La log Esta expresión nos permite calcular el valor del coeficiente de permeabilidad. Cuando la caída de carga hidráulica sea pequeña en comparación con la carga media usada en la prueba, podrá usarse para el permeámetro de carga variable, la fórmula para el permeámetro de carga constante tomando la carga h como: h1 + h2 h = 2 considerando que tal carga obró durante todo el tiempo t, de prueba. Los permeámetros y concretamente el de carga variable, puede utilizase sólo en suelos relativamente permeables, generalmente arenas y limos o mezclas de esos materiales, no plásticos. La permeabilidad de arcillas se determina en laboratorio, con la prueba de consolidación. La razón es que la baja permeabilidad de las arcillas daría lugar a tiempos de prueba tan largos que la evaporación y los cambios de temperatura producirían errores de mucha consideración. El realizar la prueba de permeabilidad en muestras inalteradas no sólo es importante en arcillas, sino también en suelos arenosos o limosos poco o nada plásticos. Estos suelos están, con frecuencia, notoriamente estratificados y, por lo tanto, la realización de la prueba en muestras alteradas dará una idea totalmente errónea de la permeabilidad del suelo natural. De estos suelos ligeramente plásticos se obtienen muestras inalteradas en sondeos de poco costo; éstas pueden usarse en pruebas para determinar el coeficiente de permeabilidad en dirección paralela y normal a la dirección de la estratificación. 2.- METODOS INDIRECTOS Método a partir de la curva granulométrica. Desde hace tiempo se ha tratado de establecer correlaciones entre la granulometría de un material y su permeabilidad. Es obvio que existen razones
  • 5. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 5 para creer que pudiera establecerse tal correlación; en suelos arenosos gruesos, los poros entre las partículas minerales son relativamente grandes y por ello la permeabilidad resulta comparativamente alta; en suelos de menores tamaños, los poros y canalículos entre los granos son más pequeños, por lo cual estos materiales son de menor permeabilidad. Desgraciadamente, en la práctica, estas correlaciones tiene un valor muy limitado, sobre todo debido al hecho de que otros factores, aparte del tamaño, ejercen notoria influencia en el valor del coeficiente en estudio; estos factores se han resistido, hasta la actualidad, a ser introducidos en una fórmula única, por lo tanto no hay ninguna que los tome en cuenta de un modo aceptable. Así pues, las expresiones, que a continuación se detallan deben verse como una manera muy tosca de valuar la permeabilidad de un suelo y de ningún modo sustituye los métodos más precisos, que son más complicados y costosos, en todos los casos de querer tener un correcto valor de k. Prácticamente todos los métodos del tipo en estudio siguen la fórmula clásica de Allen Hazen: k = C D2 10 (cm/seg) en donde k es el coeficiente de permeabilidad buscado en cm/seg y D10 (cm) es el diámetro efectivo de Hazen. Hazen obtuvo su fórmula experimentando con arenas uniformes con diámetro efectivo comprendido entre 0,1 y 3,0 mm; en estos suelos C varió entre 41 y 146. El valor 116 suele mencionarse como un promedio aceptable de las experiencias efectuadas por Hazen. Sin embargo se ve, en primer lugar, la fórmula es inaplicable a la mayoría de los suelos, que quedan fuera del tipo de los experimentos realizados; y en segundo lugar, aun para esos suelos, la variación de la constante C resulta excesiva para que la fórmula sea muy confiable. La temperatura influye en el valor de la permeabilidad, por alterar la viscosidad del agua. Tomando en cuenta ese factor, la fórmula anterior puede modificarse de la siguiente manera: k = C ( 0.7 + 0.03 t ) 2 10D (cm /seg) donde t: temperatura en ºC Otros investigadores han propuesto otras fórmulas de correlación. Schlichter, por ejemplo, tomó en cuenta, además de la temperatura, la compacidad en la siguiente expresión: K = 771 c D2 10 ( 0.7 + 0.03 t ) (cm/seg) c es una función de n que responde a los valores de la tabla Nº 1
  • 6. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 6 n 0.26 0.38 0.46 c 83.4 24.1 12.8 Tabla nº1 Terzaghi da, para suelos arenosos, la expresión: k = C1 ( 0.7 + 0.03 t ) 2 10D (cm /seg) C1 = C0 2 3 1 130         n n . donde n es la porosidad y Co es un coeficiente que se obtiene de la tabla nº2 Arenas de granos redondeados C0 = 800 Arenas de granos angulosos C0 = 460 Arenas con limos C0 < 400 Tabla nº2 EJERCICIOS PROPUESTOS Ejercicio Nº1: Una muestra de arena de 31 cm2 de área y 7 cm de longitud se probó en un permeámetro de carga constante. Bajo una carga de 45 cm de agua, el volumen filtrado fue de 96 cm3 , en 4,5 minutos. El peso seco de la muestra de arena fue de 1,1 gr. y su s es de 2,7 gr/cm3 . Hallar: 1.- El coeficiente de permeabilidad de la arena 2.- La velocidad de descarga 3.- La velocidad de filtración.
  • 7. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 7 Ejercicio Nº2: Una muestra de arena de 35 cm2 de área y 20 cm de longitud se probó en un permeámetro de carga constante. Bajo una carga de 50 cm de agua, el volumen filtrado fue de 105 cm3 , en 5 minutos. El peso seco de la muestra de arena fue de 1,1 gr. y su s es de 2,7 gr/cm3 . Hallar: a).- El coeficiente de permeabilidad de la arena b).- La velocidad de descarga c).- La velocidad de filtración. Ejercicio Nº3: En un permeámetro de carga variable de 5 cm de diámetro se probó una muestra de 8 cm de longitud. El tubo de alimentación tiene un diámetro de 2 mm. En 6 minutos la carga paso de 100 a 50 cm. Calcular el coeficiente K del suelo EJERCICIO Nº4: En el permeámetro indicado determinar a) Presiones totales, neutras y efectivas. Presentar los resultados en una tabla. b) Diagrama de presiones c) Caudal que escurre. d) Presión efectiva en el plano A-A Datos D = 11 cm (diámetro del permeámetro) k1 = 5.10-4 cm/s; γsat1 = 1,75 t/m 3 ; L1 = 10 cm k2 = 8.10-4 cm/s; γsat2 = 1,90 t/m 3 ; L2 = 6 cm Dh = 7,5 cm; Lw = 5 cm La = 3 cm a L
  • 8. Cátedra de Geotecnia Año 2009 Trabajo Practico Nº5 Prof. Ing. Gabriela Souto Ensayos de Permeabilidad Página 8 Ejercicio Nº5: Un tubo inclinado de un permeámetro se llena con tres diferentes permeabilidades, donde 3K1 = K2 = 2K3. Obtener las expresiones para la carga hidráulica en las superficies B y C, con respecto al plano de referencia, en función de las dimensiones y las permeabilidades dadas. H2 H1 2 L d Plano de referencia 1 2 3 L 2L A B C D