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ESTUDIO GEOMECANICO DE
SUELO MEDIANTE EL
ENSAYO DE CALICATA
REALIZACION DE CALICATA
14 DE DICIEMBRE DE 2016
TOSHIBA
UNSAAC_ING.GEOLOGICA
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD
DE CUSCO
Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y
Metalurgia
Escuela Profesional de Ingeniería Geológica
GEOMECANICA DE SUELOS.
ESTUDIO GEOMECANICO DEL SUELO MEDIANTE
EL ENSAYO DE CALICATA
Á Ñ
 Ñ




UNSAAC_CUSCO_PERU_2016
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 2
INTRODUCCION:
La zona de estudio pertenece a la formación chinchero (plioceno) que está constituida
por una matriz arcillo –arenoso que provienen de la erosión de las formaciones
Maas,Ayabacas y Puquin es decir calizas , yesos y lutita .el objetivo del estudio de la
calicata es la evaluación y caracterización de los horizontes del suelo con la finalidad
de saber la calidad del suelo y que proyecto se puede realizar en dicho lugar. Al final
sacaremos una conclusión de la evaluación del suelo.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 3
RESUMEN:
En mecánica de suelos el método más común para hacer un estudio de
suelo es la realización de una o varias calicatas en zonas donde se
pueda realizar algún proyecto para definir los parámetros del suelo.por
loa cual nosotros hemos realizado una calicata de 2mx2mx2m de longitud
en la zona de Soccapata Cuper Bajo Chinchero, de los cual hemos podido
observar que el suelo es de material cuaternario coluvial de lutitas bien
compactas de diferentes coloraciones, en la zona se puede hacer
construcción de casas no más de 8 pisos, posteriormente daremos a
conocer el estudio de la calicata detalladamente.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 4
INDICE
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1 UBICACIÓN Y EXTENSION.............................................................................................Pgn5.
1.1.1UBICACIÓN POLITICA......................................................................................Pgn5.
1.1.2UBICACIÓN GEOGRAFICA................................................................................Pgn6.
1.2 ACCESIBILIDAD...............................................................................................................Pgn7.
1.3 OBJETIVOS......................................................................................................................Pgn7.
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................Pgn7.
1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO....................................................................................Pgn7.
1.4 HIPOTESIS.......................................................................................................................Pgn7.
CAPITULO II
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
2.1 MARCO TEÓRICO........................................................................................................Pgn8.
2.1.1 GEOMECANICA DE SUELOS.................................................................................Pgn8.
2.1.2 CALICATA………………………….……………………………………..........................................Pgn9.
 CLASIFICACION DE HORIZONTES....................................................................Pgn10.
2.2 MARCO CONCEPTUAL..................................................................................................Pgn11.
CAPITULO III
MATERIALES Y EQUIPOS
3.1 MATERIALES DE CAMPO................................................................................................Pgn13.
3.2 MATERIALES DE GABINETE............................................................................................Pgn13.
3.3 EQUIPO DE CAMPO........................................................................................................Pgn13.
3.4 EQUIPO DE GABINETE.....................................................................................................Pgn13.
CAPITULO IV
GEOLOGIA
4.1. GEOLOGIA LOCAL...........................................................................................................Pgn14
4.1.1FORMACION CHINCHERO.....................................................................................Pgn14
4.2. ESTRATIGRAFIA...............................................................................................................Pg14
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 5
CAPITULO V
DIAGNOSTICO FISICO – AMBIENTAL
5.1 PROCEDIMIENTO..........................................................................................................Pgn15.
5.2 DESARROLLO DE TRABAJO............................................................................................Pgn16.
CONCLUSIONES...................................................................................................................Pgn29.
BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................Pgn30
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 6
CAPITULO I
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.- UBICACIÓN
1.1.1 UBICACIÓN POLITICA
La zona de estudios de ubica en la localidad de “CUPER BAJO”, al noroeste de la ciudad
del Cusco, el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco. (Ver
mapa de ubicación)
UBICACIÓN POLITICA
DEPARTAMENTO CUSCO
PROVINCIA URUBAMBA
DISTRITO CHINCHERO
COMUNIDAD CUPER
SECTOR CUPER BAJO
1.1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA:
La zona de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas y coordenadas
UTM:
COORDENADAS UTM
NORTE 8515544.695
ESTE 171984.734
ALTURA 3762.7 msnm
ZONA 18S
PROYECCION WGS84
1.2.- ACCESIBILIDAD
El área de estudio es accesible desde la ciudad del Cusco, por medio de transporte urbano
por vía terrestre que une Cusco- Distrito de Chinchero- comunidad Cuper Bajo sector
Sokhapata, en un tiempo de 1 hora aproximadamente con una distancia de 25km por vía
asfaltada.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 7
1.3.- OBJETIVOS
1.3.1 OBJETIVOS GENERALES
El objetivo general del presente Estudio Geomecánico de suelos es caracterizar los
horizontes del suelo, teniendo en cuenta las características geológicas y sedimentológicas
con la finalidad de saber qué tipo de terrenos es para saber qué tipo de proyecto se puede
realizar en dicho lugar.
1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar es espesor de os horizontes
 Determinar el límite del horizonte
 Determinar los fragmentos rocosos (tamaño y forma)
 Determinar el color, textura, etc.
 Determinar el nivel freático.
 Determinar los limites plásticos y elásticos del suelo.
1.4.- HIPOTESIS
La aplicación de la geología y la geomecánica de suelos en obras subterráneas,
proporcionan datos próximos para el diseño y excavación, en este caso el método de las
calicatas de 2.5m de profundidad nos permitirán conocer mejor el comportamiento
estructural e identificación del horizontes del suelo y sedimentología.
IMAGEN N° 01: Imagen satelital del distrito de Chinchero - Cuper Bajo
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 8
CAPITULO II
2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL
2.1 MARCO TEORICO
2.1.1 : Geomecánica de suelos: Es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias
naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la
corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada por Karl von Terzaghi, a partir de 1925.
Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra forma, y muchas
de ellas, además, utilizan la tierra como elemento de construcción para
terraplenes, diques y rellenos en general; por lo que, en consecuencia, su estabilidad y
comportamiento funcional y estético estarán determinados, entre otros factores, por el
desempeño del material de asiento situado dentro de las profundidades de influencia de
los esfuerzos que se generan, o por el del suelo utilizado para conformar los rellenos.
Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos,
las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los
miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, productores
a su vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden
producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono.
En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y
construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la
supraestructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos
pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias
locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos,
infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos.
Calicata: Las calicatas o catas son una de las técnicas de prospección empleadas para
facilitar el reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un
terreno. Son excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente
con pala retroexcavadora. Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se
desea estudiar y, por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la
información más confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el único medio
de exploración que puede entregar información confiable, y es un medio muy efectivo
para exploración y muestreo de suelos de fundación y materiales de construcción a un
costo relativamente bajo.
Es necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo, los que son numerados
según la ubicación. Si un pozo programado no se ejecuta, es preferible mantener el
número del pozo en el registro como "no realizado" en vez de volver a usar el número en
otro lugar, para eliminar confusiones. La profundidad está determinada por las exigencias
de la investigación pero es dada, generalmente, por el nivel freático.
La sección mínima recomendada es de 0.80 m por 1.00 m, a fin de permitir una adecuada
inspección de las paredes. El material excavado deberá depositarse en la superficie en
forma ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 9
Debe desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. Se
dejarán plataformas o escalones de 0.30 a 0.40 metros al cambio de estrato,
reduciéndose la excavación. Esto permite una superficie para efectuar la determinación
de la densidad del terreno. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos
remoldeada y contaminada posible, de modo que representen fielmente el perfil
estratigráfico del pozo. En cada calicata se deberá realizar una descripción visual o
registro de estratigrafía comprometida.
Las calicatas permiten:
 Una inspección visual del terreno in situ.
 Toma de muestras.
 Realización de algún ensayo de campo.
Horizontes de suelo: Se llama horizontes del suelo a una serie de estratos horizontales
que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de
composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la ordenación vertical de
todos estos horizontes.
Clásicamente, se distingue en los suelos completos o evolucionados tres horizontes
fundamentales que desde la superficie hacia abajo son:
 Horizonte O, o capa superficial del horizonte A: es la parte más superficial del suelo,
formado por hojas, ramas y restos vegetales.
 Horizonte A, o zona de lavado vertical: es el más superficial y en él enraíza la
vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia
orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua
arrastrándola hacia abajo, de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles.
 Horizonte B o zona de precipitado: carece prácticamente de humus, por lo que su
color es más claro (pardo o rojo), en él se depositan los materiales arrastrados desde
arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc.,
situándose en este nivel los encostramientos calcáreos áridos y las corazas
lateríticas tropicales.
 Horizonte C o subsuelo: está constituido por la parte más alta del material rocoso in
situ, sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración
mecánica y la química (la alteración química es casi inexistente ya que en las primeras
etapas de formación de un suelo no suele existir colonización orgánica), pero en él
aún puede reconocerse las características originales del mismo.
 Horizonte D, horizonte R, roca madre o material rocoso: es el material rocoso
subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa.
Algunos distinguen entre D, cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa
a la roca madre, y R, cuando el suelo es alóctono y la roca representa sólo una base
física sin una relación especial con la composición mineral del suelo que tiene encima.
 Horizonte E, capa no siempre presente. Es el horizonte de lavado o eluviación. Suele
ser de color oscuro, y presenta una estructura con escaso desarrollo laminar.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 10
Textura de suelos: La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran
distribuidas variadas partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según
sea el tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede
clasificarse en 3 grupos básicos que son: la arena, el limo y las arcillas.
Una clasificación más detallada de los suelos se presenta en la tabla siguiente, la que da
una primera indicación de las características de la constitución de los suelos y de la
influencia que estas tienen en las propiedades de carácter agronómico de los mismos,
como son la aeración del terreno, la permeabilidad, la capacidad de retención del agua,
etc. Sin embargo, esta clasificación no tiene en cuenta la calidad y propiedad de
determinados componentes del suelo, los cuales pueden provocar acciones
determinantes sobre la dinámica del suelo mismo y sobre la relación agua – suelo.
CUADRO N° 01: cuadro de texturas de suelos
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 11
2.2 MARCO CONCEPTUAL
 ESTRATIFICACION: Es la propiedad que tienen las rocas sedimentarias de
disponerse en capas o estratos, uno sobre otros en una secuencia vertical.
Un estrato es un cuerpo tabular de roca sedimentaria, de composición
esencialmente homogénea, limitado por sus superficies planas denominados
planos de estratificación, que representan cambios en las condiciones de
sedimentación.
 FALLA: desplazamiento de dos cuerpos con rastros de estrías de movimientos
 CALICATA: Las calicatas o catas son una de las técnicas de prospección empleadas
para facilitar el reconocimiento geotécnico,
estudios edafológicos o pedológicos de un terreno. Son excavaciones de
profundidad pequeña a media, realizadas normalmente con pala retroexcavadora
IMAGEN N° 01: Triángulo de texturas de suelos
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 12
CAPITULO III
4. MATERIALES Y METODOS
5. 3.1. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3.1.1 MATERIALES DE CAMPO
 GPS
 Pala
 Pico
 Tiza
 Wincha
 Barreta
 Guantes
 Chaleco
 Casco
3.1.2 MATERIALES DE GABINETE
 ArcGis
 GoogleEarth
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 13
CAPITULO III
GEOLOGIA
GEOLOGIA REGIONAL:
1.-FORMACIÓN CHINCHERO: Plioceno
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Chinchero (Cabrera, 1988) o
Pumamarca (Córdova et al., 1994) aflora en la ladera norte del valle de Cusco, donde
sobreyace a las formaciones Maras y Ayabacas.
Litología y ambiente de sedimentación. Debido a su composición litológica y color, esta
formación a veces se confunde con la parte caótica y deformada de la Formación Maras.
Está constituida de brechas que tienen una matriz arcillo-arenosa. En general, los
diferentes elementos clásticos que componen la Formación Chinchero provienen de la
erosión de las formaciones Maras, Ayabacas y Puquín, es decir calizas, yesos y lutitas de
diferentes colores. Los depósitos corresponden a conos aluviales torrenciales. El espesor
es variable, con un máximo de 200 m y está compuesto por secuencias grano
decrecientes y estrato decrecientes (Cabrera, 1988). Esta unidad evoluciona de
secuencias de conos torrenciales interestratificadas con brechas en la parte intermedia,
a medios fluvio-torrenciales con elementos ligeramente redondeados en la parte
superior. En la depresión de Ccatca también se ha identificado una unidad similar a la
Formación Chincheros (Cabrera, 1998). Se trata de gravas esencialmente fluviales y cono
aluviales, que se presentan en el borde occidental de la cuenca. Su espesor máximo es
de 70 m.
Edad. Cabrera (1988) le asigna una edad Neógena, posiblemente Miocena o Pliocena,
aunque Carlotto (1998) precisa mejor y le asigna una edad Pliocena por sobreyacer a la
Formación Paruro del Mioceno superior. Sin embargo, por razones de escala, se le ha
cartografiado dentro de la Formación San Sebastián del Plio-Cuaternario.
2.-FORMACIÓN MARAS: Albiano medio
Definición y relaciones estratigráficas. Por razones de cartografía, al igual que en los
cuadrángulos de Calca y Urubamba se ha considerado como Formación Maras a todos
los afloramientos sean estratificados o caóticos de yesos y lutitas que aparecen dentro
del Grupo Yuncaypata, incluidos los yesos que han sufrido removilizaciones por efectos
tectónicos y diapíricos. Es por esta razón que en el mapa geológico esta unidad aparece
cartografiada cortando de manera irregular a rocas de edades más jóvenes. Aflora en la
Meseta de Sacsayhuamán al norte de Cusco, igualmente lo hace en Paccaritambo,
pasando a Huanoquite, donde corta a la Formación Anta del Eoceno. Sin embargo, los
afloramientos más importantes se encuentran en el cuadrante II, donde la Formación
Maras corta las formaciones Soncco y Punacancha; aquí se ven olistolitos de las Calizas
Ayabacas.
Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Maras está compuesta básicamente
por mezclas de yesos y lutitas rojas y más escasamente lutitas verdes y algunos niveles
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 14
de calizas de espesores delgados (3 a 7 metros) o calizas más gruesas que en realidad
corresponden a las calizas deslizadas de la Formación Ayabacas. Las lutitas parecen ser
de origen lacustre, los yesos de sabkha y las calizas marinas de muy poca profundidad.
En la mayoría de los casos, las relaciones de contacto indican su emplazamiento por
efectos de diapirismo o tectónico, como se aprecia en las fallas en el límite Altiplano-
Cordillera Oriental, o en Occopata, donde corta el anticlinal del mismo nombre. Sin
embargo, gran parte de estos afloramientos son originalmente olistolitos de la Formación
Ayabacas que se han deslizado durante la sedimentación y han involucrado su substrato
de lutitas y yesos, tal como se puede apreciar en el cuadrante II en los alrededores de la
laguna Huacocha. Es difícil calcular el espesor total de esta unidad por la forma caótica
de presentarse, pero se puede estimar entre 100 y 400 m, aunque en algunos lugares
pueden sobrepasar estos valores por repeticiones tectónicas o por diapirismo.
Edad. La edad Albiana media de la Formación Maras es asumida en base a su posición
estratigráfica y por correlaciones; ya que sobreyace a la Formación Paucarbamba de
posible edad Aptiana superior-Albiana inferior e infrayace a las Calizas Ayabacas del
Albiano-Turoniano.
3.-FORMACIÓN AYABACAS: Albiano superior- Turoniano
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Ayabacas o Calizas Yuncaypata
(Kalafatovich, 1957) aflora también de manera disarmónica o caótica. Estas calizas no
aparecen en muchas secciones estratigráficas del Grupo Yuncaypata, mientras que en
otras lo hacen de manera abundante como resultado de deslizamientos sin
sedimentarios, tal como se observa al norte de Acomayo y de Cusco.
Litología y ambiente de sedimentación. Está compuesta por calizas que se hallan
frecuentemente dolomitizadas; sin embargo, se ha podido reconocer facies margosas gris
oscuras, facies mudstone bioturbadas o no, facies wackestone-packstone más o menos
bioclásticas, y menos frecuentemente facies grainstone con oolitos de bioclastos o granos
de cuarzo. Algunas facies aparecen con figuras de emersión (disolución), con aspecto de
brechas y figuras de estructuras de tipo slump. El análisis de facies les ha permitido a
Carlotto (1992) y Carlotto et al. (1992) determinar que las Calizas Ayabacas se han
formado en una plataforma carbonatada poco profunda. Los medios varían de infratidal
a intertidal, y hasta supratidal. La sedimentación ha sido controlada por las variaciones
eustáticas del mar. La repartición de facies y las discontinuidades sedimentarias han
permitido definir cuatro secuencias trangresivas-regresivas (Carlotto, 1992; Carlotto, et
al 1992) que pueden correlacionarse con secuencias equivalentes bien datadas de la
cuenca occidental sur peruana, donde son conocidas como Formación Ferrobamba o
Arcurquina. Las diferencias de espesores, la presencia de fallas normales
sinsedimentarias, slumps y los niveles de brechas sugieren que el relieve era ligeramente
accidentado (Carlotto, 1992) y que durante la sedimentación ocurrían deslizamientos
importantes. Esto explicaría por qué las calizas se hallan concentradas solamente en
algunos lugares. Fenómenos similares han sido descritos en las Calizas Ayabacas de la
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 15
región de Sicuani (Audebaud, 1967, 1973) y también en las calizas Ferrobamba de la
Cordillera Occidental (Carlotto et al., 2006).
Edad. En Qenqo y Sacsayhuamán, justo cerca del límite con el cuadrángulo de Calca,
Kalafatovich (1957) encontró el ammonites de la especie Neolobites sp., que indica una
edad Cenomaniana. Por correlación con las calizas Arcurquina, la edad de la formación
va desde el Albiano superior hasta el Turoniano. La Formación Ayabacas de Cusco se
correlaciona con la de Puno que contienen también ammonites del Albiano-
Cenomaniano (Cabrera y Petersen, 1936). Igualmente lo hace con las formaciones
Ferrobamba y Arcurquina de la cuenca occidental sur peruana, con la Formación Jumasha
del Perú Central, y en parte con la Formación Agua Caliente y la Formación Chonta inferior
de la cuenca oriental.
4.-FORMACIÓN PUQUIN: Coniaciano- Maestrichtiano
Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Puquín (Carlotto, 1992; Carlotto et
al., 1992) sobreyace a la Formación Ayabacas, pero en general, el contacto corresponde
a un nivel de despegue. La Formación Puquín, al igual que la Formación Vilquechico, de
la región de Puno está dividida en tres miembros llamados M1, M2 y M3, y aflora
ampliamente en el núcleo del anticlinal de Puquín, en el anticlinal de Saylla, al norte de
Saylla, entre Rondocan y San Juan de Quihuares y al norte de Accha.
Litología y ambiente de sedimentación. El Miembro M1 (30m) del sector de Puquín
(Carlotto, 1992) está constituido por lutitas rojas, yesos laminados, nodulosos o en mallas
y por brechas con elementos pelíticos, que indican un medio de sabkha continental. Hacia
la parte superior se observan dolomitas laminadas, intercaladas con yesos de medio
intertidal. El Miembro M2 (180 m) aflora ampliamente en el anticlinal de Puquín. Está
compuesto por dos secuencias de orden inferior: AM2 (100 a 150 m) y BM2 (30 a
60 m), que son transgresivas a la base (marinas poco profundas y confinadas) y regresivas
al techo (lacustre). Las secuencias basales están compuestas por calizas, margas, lutitas
negras ricas en materia orgánica y pirita (Foto 22), mientras que la parte media y superior
por lutitas verdes y rojas asociadas a yesos laminares, nodulosas y en mallas. El Miembro
M3 (>170 m) aflora en el anticlinal de Puquín, donde sobreyace al Miembro M2, sin
embargo, en este mismo sector el techo se halla parcialmente erosionado. Este miembro
es esencialmente arenoso y globalmente más detrítico que los precedentes (Fig. 12);
comienza con bancos arenosos fluviales, seguidos por intercalaciones de lutitas, margas
y calizas lacustres e intertidales, en tanto que la parte media y superior grano-estrato
creciente está representado por areniscas feldespáticas de color rojo y de origen fluvial,
de procedencia sur.
Edad. El Miembro M1 no ha reportado fósiles pero por comparaciones regionales se le
asigna una edad Coniaciana- Santoniana. Las secuencias basales de AM2 y BM2 del
Miembro M2 son asignadas al Santoniano y Campaniano medio respectivamente a partir
de correlaciones regionales. En Puquín, la parte lacustre de BM2 contiene Platychara
perlata y Feistiella ovalis (Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994), que indican una edad
Campaniana media-Maestrichtiana. En la misma sección de Puquín, en el Miembro M3 la
presencia de carofitas Feistiella gildemeisteri y Platychara grambastii (Carlotto et al,
1992; Jaillard et al, 1994)
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 16
CAPITULO IV
4. DESARROLLO
4.1.1. DESARROLLO DEL ENSAYO
Para identificar los diferentes niveles superficiales del subsuelo del área de estudio
se procedió a la realización de una calicata. Este ensayo consiste en la realización de
una excavación manual cuya profundidad máxima es de aproximadamente 2.5
metros, a partir de la cual se obtiene una descripción detallada de los espesores de
los niveles del subsuelo.
4.1.2. PASOS A SEGUIR DE LA CALICATA.
A. ELECION DE TERRENOA A REALIZAR LA CALICATA.
B. TOMAR LAS MEDIDAD RESPECTIVAS.
FOTO N° 01: Se observa la toma de medidas del terreno para
la calicata.
FOTO N° 02: Se observa el terreno marcado para realizar las
calicata
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 17
C. DESPEJAR Y LIMPIAR LA ZONA DE TRABAJO.
D. EMPEZAR CON LA EXCAVACION DEL TERRENO.
E. CERRAMOS LA ZONA DE EXCAVACION CON UNA CINTA DE COLOR ROJO POR
MEDIDAS DE SEGURIDAD.
FOTO N° 05: Se observa un avance de la calicata y la
cinta de seguridad para evitar algún accidente.
FOTO N° 03: Se observa la limpieza del terreno
sacando toda la cobertura vegetal.
FOTO N° 04: Se observa el inicio de la excavación de
la calicata.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 18
F. IDENTIFICAMOS LOS HORIZONTES DEL SUBSUELO
G. TOMAMOS LAS MEDIADS DEL ESPESOR DE CADA HORIZONTE
FOTO N° 06: Se observa claramente los
cambios de diferentes horizontes
FOTO N° 07: Se observa la medición del Horizonte “0”
con una potencia de 6cm.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 19
H. SACAMOS MUESTAS DE LOS HORIZONTES
FOTO N° 08: Se observa la medición del
Horizonte “A” con una potencia de 33cm.
FOTO N° 09: Se observa una muestra de un
horizonte para hacer el cuarteo correspondiente
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 20
I. CUARTEAMOS LAS MUESTRAS
J. TOMAMOS UNA MUESRA REPRESENTATIVA DEL RESPECTIVO CUARTEO.
FOTO N° 10: Cuarteo de muestra
FOTO N° 11: Una vez cuarteada la muestra, se
escoge una muestra representativa para analizar.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 21
4.1.3. DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES
a) HORIZONTE “0”: Se observa una capa de depósitos de material vegetal de 7 cm
aproximadamente, el cual está compuesto por raíces de plantas, el color es de
color rojo pardusco y posee materiales finos (limos arcillas).
b) HORIZONTE “A”: Se observa una capa con raíces profundas con un espesor de
aproximadamente de 33cm. De color rojo pardusco con poco aspecto granular,
se observa algunos clastos angulosos.
FOTO N° 12: Horizonte “0”.
FOTO N° 13: Horizonte “A”.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 22
c) HORIZONTE “B”: Se observa una capa de aproximadamente 55 cm. de espesor de
color rojo pardusco, en este horizonte se observa clastos angulosos de lutitas
altamente alterada con muy poca presencia de raíces profundas.
Horizonte “A”: Toma de muestra del horizonte A, seguidamente se cuartea y
finalmente se toma una muestra representativa del cuarteo, para el análisis de suelo.
Foto N° 13: Toma de muestra del horizonte B, en la cual en este horizonte se
encontró una variedad de lutitas alteradas con una variedad de colores.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 23
d) HORIZONTE “C”: Se observa una capa de aproximadamente 95 cm. de espesor de
color rojo pardusco, en este horizonte se observa clastos angulosos de lutitas
altamente alterada y arenisca con clastos angulosos más grandes y bastante
material compactado de lutitas.
e) HORIZONTE “D”: Se observa una capa de aproximadamente 35 cm. de espesor de
color rojo pardusco, en este horizonte se observa clastos angulosos de lutitas más
finos.
Foto N° 14: Toma de muestra del horizonte C, en la cual en este horizonte se
encontró una variedad de areniscas y lutitas y presencia de corrientes de agua .
FOTO N° 15: Horizonte “D”.
ENSAYO DE CALICATAS
PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 24
CONCLUSION
 En la calicata realizada se encontraron 5 horizontes, lo cual está conformado por
un solo tipo de material (cuaternario), lo cual nos indica hubo un arrastre de
diferentes materiales por lo que la zona de trabajo se encuentra en una zona de
quebrada, en la que se puede observar que anteriormente ocurrió un
deslizamiento. este depósito es coluvial ya que se observa que tiene clastos
angulosos.
 Entre el horizonte B y C, podemos observar una zona húmeda el cual nos indica
que en esa zona aun discurren aguas subterráneas activamente. En la parte
superior de la comunidad Cuper Bajo hay una falla, pues esta es la explicación por
la ocurrencia de aguas subterráneas en la zona de estudio, ya que hay
captaciones de agua para riego.
RECOMENDACIÓN
 Tener más amplio conocimiento de la geología de la zona de estudios.
 En épocas de lluvia para acceder al lugar se tiene que ir con la ropa adecuada y
los equipo necesarios de protección personal, para prevenir algún
inconveniente.
BIBLIOGRAFIA
1. Cuadrángulo de Cusco- INGEMMET
2. http://www.inforock.es/Georock3.htm
3. http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&id=84&l
ayout=blog&Itemid=111&lang=es
4. http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/979/html/
7_geodinmica.html
5. http://www.cuevadelcivil.com/2011/06/tipos-de-remocion-en-masa.html
6. http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap04a.htm
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  • 1. ESTUDIO GEOMECANICO DE SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE CALICATA REALIZACION DE CALICATA 14 DE DICIEMBRE DE 2016 TOSHIBA UNSAAC_ING.GEOLOGICA
  • 2. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DE CUSCO Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalurgia Escuela Profesional de Ingeniería Geológica GEOMECANICA DE SUELOS. ESTUDIO GEOMECANICO DEL SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE CALICATA Á Ñ  Ñ     UNSAAC_CUSCO_PERU_2016
  • 3. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 2 INTRODUCCION: La zona de estudio pertenece a la formación chinchero (plioceno) que está constituida por una matriz arcillo –arenoso que provienen de la erosión de las formaciones Maas,Ayabacas y Puquin es decir calizas , yesos y lutita .el objetivo del estudio de la calicata es la evaluación y caracterización de los horizontes del suelo con la finalidad de saber la calidad del suelo y que proyecto se puede realizar en dicho lugar. Al final sacaremos una conclusión de la evaluación del suelo.
  • 4. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 3 RESUMEN: En mecánica de suelos el método más común para hacer un estudio de suelo es la realización de una o varias calicatas en zonas donde se pueda realizar algún proyecto para definir los parámetros del suelo.por loa cual nosotros hemos realizado una calicata de 2mx2mx2m de longitud en la zona de Soccapata Cuper Bajo Chinchero, de los cual hemos podido observar que el suelo es de material cuaternario coluvial de lutitas bien compactas de diferentes coloraciones, en la zona se puede hacer construcción de casas no más de 8 pisos, posteriormente daremos a conocer el estudio de la calicata detalladamente.
  • 5. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 4 INDICE CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 1.1 UBICACIÓN Y EXTENSION.............................................................................................Pgn5. 1.1.1UBICACIÓN POLITICA......................................................................................Pgn5. 1.1.2UBICACIÓN GEOGRAFICA................................................................................Pgn6. 1.2 ACCESIBILIDAD...............................................................................................................Pgn7. 1.3 OBJETIVOS......................................................................................................................Pgn7. 1.3.1. OBJETIVO GENERAL.......................................................................................Pgn7. 1.3.2. OBJETIVO ESPECÍFICO....................................................................................Pgn7. 1.4 HIPOTESIS.......................................................................................................................Pgn7. CAPITULO II MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 2.1 MARCO TEÓRICO........................................................................................................Pgn8. 2.1.1 GEOMECANICA DE SUELOS.................................................................................Pgn8. 2.1.2 CALICATA………………………….……………………………………..........................................Pgn9.  CLASIFICACION DE HORIZONTES....................................................................Pgn10. 2.2 MARCO CONCEPTUAL..................................................................................................Pgn11. CAPITULO III MATERIALES Y EQUIPOS 3.1 MATERIALES DE CAMPO................................................................................................Pgn13. 3.2 MATERIALES DE GABINETE............................................................................................Pgn13. 3.3 EQUIPO DE CAMPO........................................................................................................Pgn13. 3.4 EQUIPO DE GABINETE.....................................................................................................Pgn13. CAPITULO IV GEOLOGIA 4.1. GEOLOGIA LOCAL...........................................................................................................Pgn14 4.1.1FORMACION CHINCHERO.....................................................................................Pgn14 4.2. ESTRATIGRAFIA...............................................................................................................Pg14
  • 6. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 5 CAPITULO V DIAGNOSTICO FISICO – AMBIENTAL 5.1 PROCEDIMIENTO..........................................................................................................Pgn15. 5.2 DESARROLLO DE TRABAJO............................................................................................Pgn16. CONCLUSIONES...................................................................................................................Pgn29. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................................Pgn30
  • 7. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 6 CAPITULO I 1. ASPECTOS GENERALES 1.1.- UBICACIÓN 1.1.1 UBICACIÓN POLITICA La zona de estudios de ubica en la localidad de “CUPER BAJO”, al noroeste de la ciudad del Cusco, el Distrito de Chinchero, Provincia de Urubamba, Departamento de Cusco. (Ver mapa de ubicación) UBICACIÓN POLITICA DEPARTAMENTO CUSCO PROVINCIA URUBAMBA DISTRITO CHINCHERO COMUNIDAD CUPER SECTOR CUPER BAJO 1.1.2 UBICACIÓN GEOGRAFICA: La zona de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas geográficas y coordenadas UTM: COORDENADAS UTM NORTE 8515544.695 ESTE 171984.734 ALTURA 3762.7 msnm ZONA 18S PROYECCION WGS84 1.2.- ACCESIBILIDAD El área de estudio es accesible desde la ciudad del Cusco, por medio de transporte urbano por vía terrestre que une Cusco- Distrito de Chinchero- comunidad Cuper Bajo sector Sokhapata, en un tiempo de 1 hora aproximadamente con una distancia de 25km por vía asfaltada.
  • 8. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 7 1.3.- OBJETIVOS 1.3.1 OBJETIVOS GENERALES El objetivo general del presente Estudio Geomecánico de suelos es caracterizar los horizontes del suelo, teniendo en cuenta las características geológicas y sedimentológicas con la finalidad de saber qué tipo de terrenos es para saber qué tipo de proyecto se puede realizar en dicho lugar. 1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  Determinar es espesor de os horizontes  Determinar el límite del horizonte  Determinar los fragmentos rocosos (tamaño y forma)  Determinar el color, textura, etc.  Determinar el nivel freático.  Determinar los limites plásticos y elásticos del suelo. 1.4.- HIPOTESIS La aplicación de la geología y la geomecánica de suelos en obras subterráneas, proporcionan datos próximos para el diseño y excavación, en este caso el método de las calicatas de 2.5m de profundidad nos permitirán conocer mejor el comportamiento estructural e identificación del horizontes del suelo y sedimentología. IMAGEN N° 01: Imagen satelital del distrito de Chinchero - Cuper Bajo
  • 9. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 8 CAPITULO II 2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 2.1 MARCO TEORICO 2.1.1 : Geomecánica de suelos: Es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada por Karl von Terzaghi, a partir de 1925. Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra forma, y muchas de ellas, además, utilizan la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques y rellenos en general; por lo que, en consecuencia, su estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán determinados, entre otros factores, por el desempeño del material de asiento situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por el del suelo utilizado para conformar los rellenos. Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, productores a su vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono. En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la supraestructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos. Calicata: Las calicatas o catas son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno. Son excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente con pala retroexcavadora. Las calicatas permiten la inspección directa del suelo que se desea estudiar y, por lo tanto, es el método de exploración que normalmente entrega la información más confiable y completa. En suelos con grava, la calicata es el único medio de exploración que puede entregar información confiable, y es un medio muy efectivo para exploración y muestreo de suelos de fundación y materiales de construcción a un costo relativamente bajo. Es necesario registrar la ubicación y elevación de cada pozo, los que son numerados según la ubicación. Si un pozo programado no se ejecuta, es preferible mantener el número del pozo en el registro como "no realizado" en vez de volver a usar el número en otro lugar, para eliminar confusiones. La profundidad está determinada por las exigencias de la investigación pero es dada, generalmente, por el nivel freático. La sección mínima recomendada es de 0.80 m por 1.00 m, a fin de permitir una adecuada inspección de las paredes. El material excavado deberá depositarse en la superficie en forma ordenada separado de acuerdo a la profundidad y horizonte correspondiente.
  • 10. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 9 Debe desecharse todo el material contaminado con suelos de estratos diferentes. Se dejarán plataformas o escalones de 0.30 a 0.40 metros al cambio de estrato, reduciéndose la excavación. Esto permite una superficie para efectuar la determinación de la densidad del terreno. Se deberá dejar al menos una de las paredes lo menos remoldeada y contaminada posible, de modo que representen fielmente el perfil estratigráfico del pozo. En cada calicata se deberá realizar una descripción visual o registro de estratigrafía comprometida. Las calicatas permiten:  Una inspección visual del terreno in situ.  Toma de muestras.  Realización de algún ensayo de campo. Horizontes de suelo: Se llama horizontes del suelo a una serie de estratos horizontales que se desarrollan en el interior del mismo y que presentan diferentes caracteres de composición, textura, adherencia, etc. El perfil del suelo es la ordenación vertical de todos estos horizontes. Clásicamente, se distingue en los suelos completos o evolucionados tres horizontes fundamentales que desde la superficie hacia abajo son:  Horizonte O, o capa superficial del horizonte A: es la parte más superficial del suelo, formado por hojas, ramas y restos vegetales.  Horizonte A, o zona de lavado vertical: es el más superficial y en él enraíza la vegetación herbácea. Su color es generalmente oscuro por la abundancia de materia orgánica descompuesta o humus elaborado, determinando el paso del agua arrastrándola hacia abajo, de fragmentos de tamaño fino y de compuestos solubles.  Horizonte B o zona de precipitado: carece prácticamente de humus, por lo que su color es más claro (pardo o rojo), en él se depositan los materiales arrastrados desde arriba, principalmente, materiales arcillosos, óxidos e hidróxidos metálicos, etc., situándose en este nivel los encostramientos calcáreos áridos y las corazas lateríticas tropicales.  Horizonte C o subsuelo: está constituido por la parte más alta del material rocoso in situ, sobre el que se apoya el suelo, más o menos fragmentado por la alteración mecánica y la química (la alteración química es casi inexistente ya que en las primeras etapas de formación de un suelo no suele existir colonización orgánica), pero en él aún puede reconocerse las características originales del mismo.  Horizonte D, horizonte R, roca madre o material rocoso: es el material rocoso subyacente que no ha sufrido ninguna alteración química o física significativa. Algunos distinguen entre D, cuando el suelo es autóctono y el horizonte representa a la roca madre, y R, cuando el suelo es alóctono y la roca representa sólo una base física sin una relación especial con la composición mineral del suelo que tiene encima.  Horizonte E, capa no siempre presente. Es el horizonte de lavado o eluviación. Suele ser de color oscuro, y presenta una estructura con escaso desarrollo laminar.
  • 11. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 10 Textura de suelos: La textura del suelo es la proporción en la que se encuentran distribuidas variadas partículas elementales que pueden conformar un sustrato. Según sea el tamaño, porosidad o absorción del agua en la partícula del suelo o sustrato, puede clasificarse en 3 grupos básicos que son: la arena, el limo y las arcillas. Una clasificación más detallada de los suelos se presenta en la tabla siguiente, la que da una primera indicación de las características de la constitución de los suelos y de la influencia que estas tienen en las propiedades de carácter agronómico de los mismos, como son la aeración del terreno, la permeabilidad, la capacidad de retención del agua, etc. Sin embargo, esta clasificación no tiene en cuenta la calidad y propiedad de determinados componentes del suelo, los cuales pueden provocar acciones determinantes sobre la dinámica del suelo mismo y sobre la relación agua – suelo. CUADRO N° 01: cuadro de texturas de suelos
  • 12. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 11 2.2 MARCO CONCEPTUAL  ESTRATIFICACION: Es la propiedad que tienen las rocas sedimentarias de disponerse en capas o estratos, uno sobre otros en una secuencia vertical. Un estrato es un cuerpo tabular de roca sedimentaria, de composición esencialmente homogénea, limitado por sus superficies planas denominados planos de estratificación, que representan cambios en las condiciones de sedimentación.  FALLA: desplazamiento de dos cuerpos con rastros de estrías de movimientos  CALICATA: Las calicatas o catas son una de las técnicas de prospección empleadas para facilitar el reconocimiento geotécnico, estudios edafológicos o pedológicos de un terreno. Son excavaciones de profundidad pequeña a media, realizadas normalmente con pala retroexcavadora IMAGEN N° 01: Triángulo de texturas de suelos
  • 13. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 12 CAPITULO III 4. MATERIALES Y METODOS 5. 3.1. MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3.1.1 MATERIALES DE CAMPO  GPS  Pala  Pico  Tiza  Wincha  Barreta  Guantes  Chaleco  Casco 3.1.2 MATERIALES DE GABINETE  ArcGis  GoogleEarth
  • 14. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 13 CAPITULO III GEOLOGIA GEOLOGIA REGIONAL: 1.-FORMACIÓN CHINCHERO: Plioceno Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Chinchero (Cabrera, 1988) o Pumamarca (Córdova et al., 1994) aflora en la ladera norte del valle de Cusco, donde sobreyace a las formaciones Maras y Ayabacas. Litología y ambiente de sedimentación. Debido a su composición litológica y color, esta formación a veces se confunde con la parte caótica y deformada de la Formación Maras. Está constituida de brechas que tienen una matriz arcillo-arenosa. En general, los diferentes elementos clásticos que componen la Formación Chinchero provienen de la erosión de las formaciones Maras, Ayabacas y Puquín, es decir calizas, yesos y lutitas de diferentes colores. Los depósitos corresponden a conos aluviales torrenciales. El espesor es variable, con un máximo de 200 m y está compuesto por secuencias grano decrecientes y estrato decrecientes (Cabrera, 1988). Esta unidad evoluciona de secuencias de conos torrenciales interestratificadas con brechas en la parte intermedia, a medios fluvio-torrenciales con elementos ligeramente redondeados en la parte superior. En la depresión de Ccatca también se ha identificado una unidad similar a la Formación Chincheros (Cabrera, 1998). Se trata de gravas esencialmente fluviales y cono aluviales, que se presentan en el borde occidental de la cuenca. Su espesor máximo es de 70 m. Edad. Cabrera (1988) le asigna una edad Neógena, posiblemente Miocena o Pliocena, aunque Carlotto (1998) precisa mejor y le asigna una edad Pliocena por sobreyacer a la Formación Paruro del Mioceno superior. Sin embargo, por razones de escala, se le ha cartografiado dentro de la Formación San Sebastián del Plio-Cuaternario. 2.-FORMACIÓN MARAS: Albiano medio Definición y relaciones estratigráficas. Por razones de cartografía, al igual que en los cuadrángulos de Calca y Urubamba se ha considerado como Formación Maras a todos los afloramientos sean estratificados o caóticos de yesos y lutitas que aparecen dentro del Grupo Yuncaypata, incluidos los yesos que han sufrido removilizaciones por efectos tectónicos y diapíricos. Es por esta razón que en el mapa geológico esta unidad aparece cartografiada cortando de manera irregular a rocas de edades más jóvenes. Aflora en la Meseta de Sacsayhuamán al norte de Cusco, igualmente lo hace en Paccaritambo, pasando a Huanoquite, donde corta a la Formación Anta del Eoceno. Sin embargo, los afloramientos más importantes se encuentran en el cuadrante II, donde la Formación Maras corta las formaciones Soncco y Punacancha; aquí se ven olistolitos de las Calizas Ayabacas. Litología y ambiente de sedimentación. La Formación Maras está compuesta básicamente por mezclas de yesos y lutitas rojas y más escasamente lutitas verdes y algunos niveles
  • 15. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 14 de calizas de espesores delgados (3 a 7 metros) o calizas más gruesas que en realidad corresponden a las calizas deslizadas de la Formación Ayabacas. Las lutitas parecen ser de origen lacustre, los yesos de sabkha y las calizas marinas de muy poca profundidad. En la mayoría de los casos, las relaciones de contacto indican su emplazamiento por efectos de diapirismo o tectónico, como se aprecia en las fallas en el límite Altiplano- Cordillera Oriental, o en Occopata, donde corta el anticlinal del mismo nombre. Sin embargo, gran parte de estos afloramientos son originalmente olistolitos de la Formación Ayabacas que se han deslizado durante la sedimentación y han involucrado su substrato de lutitas y yesos, tal como se puede apreciar en el cuadrante II en los alrededores de la laguna Huacocha. Es difícil calcular el espesor total de esta unidad por la forma caótica de presentarse, pero se puede estimar entre 100 y 400 m, aunque en algunos lugares pueden sobrepasar estos valores por repeticiones tectónicas o por diapirismo. Edad. La edad Albiana media de la Formación Maras es asumida en base a su posición estratigráfica y por correlaciones; ya que sobreyace a la Formación Paucarbamba de posible edad Aptiana superior-Albiana inferior e infrayace a las Calizas Ayabacas del Albiano-Turoniano. 3.-FORMACIÓN AYABACAS: Albiano superior- Turoniano Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Ayabacas o Calizas Yuncaypata (Kalafatovich, 1957) aflora también de manera disarmónica o caótica. Estas calizas no aparecen en muchas secciones estratigráficas del Grupo Yuncaypata, mientras que en otras lo hacen de manera abundante como resultado de deslizamientos sin sedimentarios, tal como se observa al norte de Acomayo y de Cusco. Litología y ambiente de sedimentación. Está compuesta por calizas que se hallan frecuentemente dolomitizadas; sin embargo, se ha podido reconocer facies margosas gris oscuras, facies mudstone bioturbadas o no, facies wackestone-packstone más o menos bioclásticas, y menos frecuentemente facies grainstone con oolitos de bioclastos o granos de cuarzo. Algunas facies aparecen con figuras de emersión (disolución), con aspecto de brechas y figuras de estructuras de tipo slump. El análisis de facies les ha permitido a Carlotto (1992) y Carlotto et al. (1992) determinar que las Calizas Ayabacas se han formado en una plataforma carbonatada poco profunda. Los medios varían de infratidal a intertidal, y hasta supratidal. La sedimentación ha sido controlada por las variaciones eustáticas del mar. La repartición de facies y las discontinuidades sedimentarias han permitido definir cuatro secuencias trangresivas-regresivas (Carlotto, 1992; Carlotto, et al 1992) que pueden correlacionarse con secuencias equivalentes bien datadas de la cuenca occidental sur peruana, donde son conocidas como Formación Ferrobamba o Arcurquina. Las diferencias de espesores, la presencia de fallas normales sinsedimentarias, slumps y los niveles de brechas sugieren que el relieve era ligeramente accidentado (Carlotto, 1992) y que durante la sedimentación ocurrían deslizamientos importantes. Esto explicaría por qué las calizas se hallan concentradas solamente en algunos lugares. Fenómenos similares han sido descritos en las Calizas Ayabacas de la
  • 16. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 15 región de Sicuani (Audebaud, 1967, 1973) y también en las calizas Ferrobamba de la Cordillera Occidental (Carlotto et al., 2006). Edad. En Qenqo y Sacsayhuamán, justo cerca del límite con el cuadrángulo de Calca, Kalafatovich (1957) encontró el ammonites de la especie Neolobites sp., que indica una edad Cenomaniana. Por correlación con las calizas Arcurquina, la edad de la formación va desde el Albiano superior hasta el Turoniano. La Formación Ayabacas de Cusco se correlaciona con la de Puno que contienen también ammonites del Albiano- Cenomaniano (Cabrera y Petersen, 1936). Igualmente lo hace con las formaciones Ferrobamba y Arcurquina de la cuenca occidental sur peruana, con la Formación Jumasha del Perú Central, y en parte con la Formación Agua Caliente y la Formación Chonta inferior de la cuenca oriental. 4.-FORMACIÓN PUQUIN: Coniaciano- Maestrichtiano Definición y relaciones estratigráficas. La Formación Puquín (Carlotto, 1992; Carlotto et al., 1992) sobreyace a la Formación Ayabacas, pero en general, el contacto corresponde a un nivel de despegue. La Formación Puquín, al igual que la Formación Vilquechico, de la región de Puno está dividida en tres miembros llamados M1, M2 y M3, y aflora ampliamente en el núcleo del anticlinal de Puquín, en el anticlinal de Saylla, al norte de Saylla, entre Rondocan y San Juan de Quihuares y al norte de Accha. Litología y ambiente de sedimentación. El Miembro M1 (30m) del sector de Puquín (Carlotto, 1992) está constituido por lutitas rojas, yesos laminados, nodulosos o en mallas y por brechas con elementos pelíticos, que indican un medio de sabkha continental. Hacia la parte superior se observan dolomitas laminadas, intercaladas con yesos de medio intertidal. El Miembro M2 (180 m) aflora ampliamente en el anticlinal de Puquín. Está compuesto por dos secuencias de orden inferior: AM2 (100 a 150 m) y BM2 (30 a 60 m), que son transgresivas a la base (marinas poco profundas y confinadas) y regresivas al techo (lacustre). Las secuencias basales están compuestas por calizas, margas, lutitas negras ricas en materia orgánica y pirita (Foto 22), mientras que la parte media y superior por lutitas verdes y rojas asociadas a yesos laminares, nodulosas y en mallas. El Miembro M3 (>170 m) aflora en el anticlinal de Puquín, donde sobreyace al Miembro M2, sin embargo, en este mismo sector el techo se halla parcialmente erosionado. Este miembro es esencialmente arenoso y globalmente más detrítico que los precedentes (Fig. 12); comienza con bancos arenosos fluviales, seguidos por intercalaciones de lutitas, margas y calizas lacustres e intertidales, en tanto que la parte media y superior grano-estrato creciente está representado por areniscas feldespáticas de color rojo y de origen fluvial, de procedencia sur. Edad. El Miembro M1 no ha reportado fósiles pero por comparaciones regionales se le asigna una edad Coniaciana- Santoniana. Las secuencias basales de AM2 y BM2 del Miembro M2 son asignadas al Santoniano y Campaniano medio respectivamente a partir de correlaciones regionales. En Puquín, la parte lacustre de BM2 contiene Platychara perlata y Feistiella ovalis (Carlotto et al., 1992; Jaillard et al., 1994), que indican una edad Campaniana media-Maestrichtiana. En la misma sección de Puquín, en el Miembro M3 la presencia de carofitas Feistiella gildemeisteri y Platychara grambastii (Carlotto et al, 1992; Jaillard et al, 1994)
  • 17. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 16 CAPITULO IV 4. DESARROLLO 4.1.1. DESARROLLO DEL ENSAYO Para identificar los diferentes niveles superficiales del subsuelo del área de estudio se procedió a la realización de una calicata. Este ensayo consiste en la realización de una excavación manual cuya profundidad máxima es de aproximadamente 2.5 metros, a partir de la cual se obtiene una descripción detallada de los espesores de los niveles del subsuelo. 4.1.2. PASOS A SEGUIR DE LA CALICATA. A. ELECION DE TERRENOA A REALIZAR LA CALICATA. B. TOMAR LAS MEDIDAD RESPECTIVAS. FOTO N° 01: Se observa la toma de medidas del terreno para la calicata. FOTO N° 02: Se observa el terreno marcado para realizar las calicata
  • 18. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 17 C. DESPEJAR Y LIMPIAR LA ZONA DE TRABAJO. D. EMPEZAR CON LA EXCAVACION DEL TERRENO. E. CERRAMOS LA ZONA DE EXCAVACION CON UNA CINTA DE COLOR ROJO POR MEDIDAS DE SEGURIDAD. FOTO N° 05: Se observa un avance de la calicata y la cinta de seguridad para evitar algún accidente. FOTO N° 03: Se observa la limpieza del terreno sacando toda la cobertura vegetal. FOTO N° 04: Se observa el inicio de la excavación de la calicata.
  • 19. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 18 F. IDENTIFICAMOS LOS HORIZONTES DEL SUBSUELO G. TOMAMOS LAS MEDIADS DEL ESPESOR DE CADA HORIZONTE FOTO N° 06: Se observa claramente los cambios de diferentes horizontes FOTO N° 07: Se observa la medición del Horizonte “0” con una potencia de 6cm.
  • 20. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 19 H. SACAMOS MUESTAS DE LOS HORIZONTES FOTO N° 08: Se observa la medición del Horizonte “A” con una potencia de 33cm. FOTO N° 09: Se observa una muestra de un horizonte para hacer el cuarteo correspondiente
  • 21. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 20 I. CUARTEAMOS LAS MUESTRAS J. TOMAMOS UNA MUESRA REPRESENTATIVA DEL RESPECTIVO CUARTEO. FOTO N° 10: Cuarteo de muestra FOTO N° 11: Una vez cuarteada la muestra, se escoge una muestra representativa para analizar.
  • 22. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 21 4.1.3. DESCRIPCION DE LOS HORIZONTES a) HORIZONTE “0”: Se observa una capa de depósitos de material vegetal de 7 cm aproximadamente, el cual está compuesto por raíces de plantas, el color es de color rojo pardusco y posee materiales finos (limos arcillas). b) HORIZONTE “A”: Se observa una capa con raíces profundas con un espesor de aproximadamente de 33cm. De color rojo pardusco con poco aspecto granular, se observa algunos clastos angulosos. FOTO N° 12: Horizonte “0”. FOTO N° 13: Horizonte “A”.
  • 23. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 22 c) HORIZONTE “B”: Se observa una capa de aproximadamente 55 cm. de espesor de color rojo pardusco, en este horizonte se observa clastos angulosos de lutitas altamente alterada con muy poca presencia de raíces profundas. Horizonte “A”: Toma de muestra del horizonte A, seguidamente se cuartea y finalmente se toma una muestra representativa del cuarteo, para el análisis de suelo. Foto N° 13: Toma de muestra del horizonte B, en la cual en este horizonte se encontró una variedad de lutitas alteradas con una variedad de colores.
  • 24. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 23 d) HORIZONTE “C”: Se observa una capa de aproximadamente 95 cm. de espesor de color rojo pardusco, en este horizonte se observa clastos angulosos de lutitas altamente alterada y arenisca con clastos angulosos más grandes y bastante material compactado de lutitas. e) HORIZONTE “D”: Se observa una capa de aproximadamente 35 cm. de espesor de color rojo pardusco, en este horizonte se observa clastos angulosos de lutitas más finos. Foto N° 14: Toma de muestra del horizonte C, en la cual en este horizonte se encontró una variedad de areniscas y lutitas y presencia de corrientes de agua . FOTO N° 15: Horizonte “D”.
  • 25. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 24 CONCLUSION  En la calicata realizada se encontraron 5 horizontes, lo cual está conformado por un solo tipo de material (cuaternario), lo cual nos indica hubo un arrastre de diferentes materiales por lo que la zona de trabajo se encuentra en una zona de quebrada, en la que se puede observar que anteriormente ocurrió un deslizamiento. este depósito es coluvial ya que se observa que tiene clastos angulosos.  Entre el horizonte B y C, podemos observar una zona húmeda el cual nos indica que en esa zona aun discurren aguas subterráneas activamente. En la parte superior de la comunidad Cuper Bajo hay una falla, pues esta es la explicación por la ocurrencia de aguas subterráneas en la zona de estudio, ya que hay captaciones de agua para riego. RECOMENDACIÓN  Tener más amplio conocimiento de la geología de la zona de estudios.  En épocas de lluvia para acceder al lugar se tiene que ir con la ropa adecuada y los equipo necesarios de protección personal, para prevenir algún inconveniente. BIBLIOGRAFIA 1. Cuadrángulo de Cusco- INGEMMET 2. http://www.inforock.es/Georock3.htm 3. http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&id=84&l ayout=blog&Itemid=111&lang=es 4. http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/979/html/ 7_geodinmica.html 5. http://www.cuevadelcivil.com/2011/06/tipos-de-remocion-en-masa.html 6. http://www.geovirtual2.cl/geologiageneral/ggcap04a.htm
  • 26. ENSAYO DE CALICATAS PRACTICAS GEOMECANICA DE SUELOS 25 ANEXOS FOTO N° 16 FOTO N° 18 FOTO N° 17