3.3. ENSAYO TRIAXIAL.
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- Daniel Molina Gil
- hace 9 años
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1 3.3. ENSAYO TRIAXIAL. Su principal finalidad es obtener parámetros del suelo y la relación esfuerzodeformación a través de la determinación del esfuerzo cortante. Es un ensayo complejo, pero la información que entrega es la más representativa del esfuerzo cortante que sufre una masa de suelo al ser cargada. Consiste en colocar una muestra cilíndrica de suelo dentro de una membrana de caucho o goma, que se introduce en una cámara especial y se le aplica una presión igual en todo sentido y dirección. Alcanzado ese estado de equilibrio, se aumenta la presión normal ó axial (σ 1 ), sin modificar la presión lateral aplicada (σ 3 ), hasta que se produzca la falla. Realizando por lo menos 3 pruebas, con presiones laterales diferentes, en un gráfico se dibujan los círculos de Mohr que representan los esfuerzos de falla de cada muestra y trazando una tangente o envolvente a éstos, se determinan los parámetros φ y c del suelo. Dependiendo del tipo de suelo y las condiciones en que este trabajará, las alternativas para realizar el ensayo serán consolidado no drenado (CU), no consolidado no drenado (UU) o consolidado drenado (CD) Método sin medición de presión de poros. - Equipo necesario. - Máquina de compresión, provista de un sistema de lectura de cargas y deformaciones de 0,01 mm. de precisión. - Cámara triaxial. Equipo compuesto de un pistón, un tubo de cristal o cámara de presión y conexiones para producir en la muestra vacío, presión, saturación o drenaje por medio de válvulas de paso (figuras y 3.12.). - Membrana de caucho o goma. - Un moldeador de muestra o expansor de membrana. - Bomba de vacío y fuente de presión. - Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz de mantenerse en 110º ± 5º C. - Herramientas y accesorios. Recipientes plásticos, cuchillo de moldeo, equipo compactador Harvard, placas base, piedras porosa, espátula, compactador de muestras y cronómetro. - Procedimiento para muestra remoldeadas. - Preparación de muestra de suelo no cohesivo. Se acopla la placa base inferior a la base de la cámara triaxial y se monta la membrana de caucho, utilizando para sellar la unión, bandas de caucho o sellos de aro. Dentro de la membrana, se coloca la piedra porosa inferior y se instala el moldeador de muestra alrededor de la membrana. Si es posible, utilizar un expansor de membrana en vez del moldeador para hacer más fácil el proceso.
2 Figura equipo triaxial 1982). Sección típica (Valle Rodas R., Figura Fuente: ELE Equipo triaxial. Internacional Ltda.,
3 Se deposita cuidadosamente la arena dentro de la membrana, utilizando un compactador, para mantener la forma y densidad de la muestra. Una vez alcanzada la altura de la probeta, se colocan la piedra porosa y la placa base superior, enrollando hacia esta última la parte de membrana que queda fuera del molde, sellándola de la misma forma que en la parte inferior. Con un pequeño nivel, se debe verificar que la placa base superior se encuentre totalmente horizontal. Se realizan las conexiones de las placas base a la base de la cámara triaxial y se aplica un vacío de 200 a 250 mm. de mercurio a la muestra. Se retira el molde o el expansor de membrana y se examina que la membrana de caucho no presente filtraciones, de lo contrario tendrá que prepararse una nueva muestra. Finalmente, se determinan 4 medidas de altura de la probeta, separadas aproximadamente cada 90º y lecturas de diámetro en la parte superior, media e inferior. - Preparación de una muestra de suelo cohesivo. La compactación de las probetas se realiza en los moldes de compactación Harvard miniatura, siguiendo un procedimiento similar al utilizado en el ensayo Proctor, pero empleando un pisón miniatura. Se prepara una muestra que cumpla con la relación L/D (2 < L/D < 3) y una vez terminada, con un cuchillo se escuadran sus extremos y se determinan las medidas de altura y diámetro. Luego se fija la membrana al expansor de membrana, dejando una holgura de ± 3 mm. con respecto al diámetro de la probeta y se lubrica suavemente el interior de la membrana para facilitar la colocación de la muestra. Se podrá utilizar vaselina de petróleo, polvo de teflón o sólo humedecer con agua para la lubricación. Se acopla la placa base inferior a la base de la cámara triaxial y se coloca la piedra porosa. Se coloca el conjunto del expansor y la membrana de caucho sobre la placa y se inserta la muestra dentro de ella. Se realiza la fijación inferior, se colocan la piedra porosa y la placa base superior, sellando el excedente de membrana hacia la placa y se verifica el nivel de ésta. Finalmente, se retira el expansor de membrana y se realizan las conexiones de las placas base a la base de la cámara triaxial. Para estos suelos no se aplica vacío para verificar posibles filtraciones. - Aplicación de presiones. Se coloca el tubo de cristal sobre la base de la cámara triaxial, logrando un sello completamente hermético y se la lleva a la máquina de compresión, haciendo un ligero contacto entre la barra de carga de la máquina y el pistón de carga de la cámara. Posteriormente, se aplica una presión de confinamiento (σ 3 ) predeterminada, por medio de aire comprimido, abriendo luego la válvula de salida o drenaje para verificar que no exista presión de aire (que indicaría que existen filtraciones en la muestra por lo que se tendría que volver a iniciar). Ante el contacto entre el pistón de la cámara y la barra de carga de la máquina al aplicar σ 3, el lector de carga habrá registrado cierta medición, por lo que deberá llevarse a cero. Se ajusta el lector de deformación, se determina la velocidad de carga de la máquina (0,5 a 12,5 mm/min) y se prende ésta, tomando simultáneamente las lecturas de deformación, tiempo y carga, en las siguiente divisiones del lector de deformación: 5, 15, 25, 50 y de aquí en adelante cada 50 o 100 divisiones hasta que suceda uno de los siguientes casos:
4 - la carga aplicada disminuye, - la carga aplicada se mantiene constante por 4 lecturas o - la deformación sobrepasa el 20% de la deformación unitaria previamente calculada. Luego que falle la muestra, apagar la máquina, soltar la presión del equipo y remover la muestra, para realizar 2 a 3 ensayos adicionales, con diferente presión (σ 3 ). - Variaciones en el procedimiento según alternativa de ensayo. - En un ensayo triaxial UU, la válvula de drenaje se mantiene cerrada en todo el ensayo y antes de que la muestra tenga posibilidades de consolidarse. El ensayo comienza inmediatamente aplicada la presión de confinamiento. Este procedimiento no podrá realizarse para un suelo cohesivo 100% saturado. - En un ensayo triaxial CU, se mantiene la válvula de drenaje abierta al aplicar la presión de confinamiento. Al terminar la consolidación, se cierra la válvula y se aplica la presión axial (σ 1 ). - En un ensayo triaxial CD, se mantiene la válvula de drenaje abierta durante todas las fases del ensayo. La presión axial deberá ser aplicada a una velocidad más baja que las anteriores, de modo de evitar que los resultados se vean afectados por la presión de poros. - En caso de saturar la muestra para ensayarla, una vez aplicada la presión de confinamiento se abre la válvula de paso. Este proceso es lento, especialmente en suelos cohesivos, donde es posible aplicar una presión positiva menor que σ 3 (ejemplo σ 3 / 2) al recipiente que contiene el agua, de modo de acelerar la saturación. - Cálculos y gráficos. - Obtener densidad, humedad y grado de saturación de la muestra a ensayar. - Calcular la altura inicial (L o ) de la probeta, como la media aritmética de las lecturas realizadas. - Calcular el diámetro (D) de la probeta: D = ( d i + 2 * d m + d s ) / 4 ( cm ) donde: d i d m d s = diámetro inferior (cm.) = diámetro medio (cm.) = diámetro superior (cm.) - Calcular el área (A) y el volumen (V) de la probeta: A = π * (D/2) 2 ( cm 2 ) y V = A * L o ( cm 3 ) - Calcular la deformación unitaria (ε ) para cada aplicación de carga, mediante la expresión: ε = L / L o donde: L = variación de altura de probeta (cm.) - Calcular el área corregida (A c ) para cada aplicación de carga, mediante la expresión: A c = A / ( 1 - ε ) ( cm 2 ) - Calcular el esfuerzo desviador (σ c ) para cada unidad de área, mediante la expresión: σ c = P / A c ( kgs/cm 2 )
5 donde: P = carga aplicada (kgs.) - Graficar la deformación unitaria (ε *10-2 ) contra el esfuerzo desviador para cada presión de confinamiento. - Dibujar los círculos de Mohr para todos los ensayos sobre un mismo gráfico y trazar una tangente ó envolvente a estos. Obtener los parámetros φ y c del suelo (figura 3.13.), midiendo la pendiente de la tangente, que corresponderá al ángulo de fricción interna (φ ) y el intercepto con la ordenada, que corresponderá a la cohesión (c). ensayo( Bowles J., 1982). Figura Gráfico típico de - Cálculos según diagramas pq. Para cada ensayo calcular el valor de p y q, mediante las siguientes expresiones: p = ( σ 1 + σ 3 ) / 2 q = ( σ 1 - σ 3 ) / 2 El procedimiento consiste en dibujar los puntos (p,q) siendo p la abscisa. Luego unir los puntos con una línea suave (llamada trayectoria de esfuerzos o línea K), medir la pendiente (α ) y determinar intercepto con la ordenada (a). Aplicando principios trigonométricos en la figura 3.14., se obtiene para φ : sen φ = tan α y para c : c = a / cos φ Comparar los valores obtenidos (φ y c) por medio del gráfico de diagrama p-q, con los determinados por el método normal. - Para un suelo no cohesivo, calcular analíticamente los valores de φ y c, mediante las siguientes expresiones: sen φ = ( σ 1 - σ 3 ) / ( σ 1 + σ 3 ) σ 1 = σ 3 * tg 2 ( 45º + φ /2 ) + 2 * c * tg ( 45º + φ /2 ) - Para un suelo cohesivo (φ =0), calcular analíticamente el valor de c, mediante la expresión: σ 1 = σ * c
6 Figura Gráficos de diagramas p-q.(bowles J., 1982) Método con medición de presión de poros. A través de este método, el que requiere de un equipo adicional medidor de presiones instersticiales que se conecta a la cámara triaxial, es posible obtener los parámetros de esfuerzo efectivos (φ y c ) de suelos parcialmente saturados, ya que generalmente cualquier ensayo cortante, esta referido en términos del esfuerzo total, o sea, incluye tanto los esfuerzos intragranulares como los instersticiales y como es sabido, el esfuerzo cortante dentro de una masa de suelo a la que se le aplica una carga, sólo lo asume el esqueleto granular, ya que el agua no puede asumir esfuerzos apreciables de corte a menos que se encuentre congelada.
7 UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO ESCUELA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Proyecto : Ubicación : Tipo de ensayo : CD - CU - UU Descripción del suelo : Fecha de muestreo : Fecha de ensayo : COMPRESION TRIAXIAL Características de la muestra Diámetro inferior ( cm ) : Diámetro medio ( cm ) : Diámetro superior ( cm ) : Diámetro promedio D o ( cm ) : Largo ( cm ) : Area ( cm 2 ) : Volumen ( cm 3 ) : Humedad ( % ) : Grado de saturación ( % ) : Peso de la muestra ( grs ) : Peso unitario seco ( grs / cm 3 ) : Esbeltez ( L / D ) : Aplicaciones de carga Velocidad de carga de la máquina ( mm / min ) = Presión de confinamiento ( σ 3 ) = 20 % de la deformación unitaria = Lectura del dial de deformación ( cm ) Lectura de carga ( kg ) Deformación unitaria ( ε ) Factor de correción de área ( 1 - ε ) Area corregida ( A c ) Esfuerzo desviador ( σ c )
8 Gráfico esfuerzo desviador ( σ c ) contra deformación unitaria ( ε ) Esfuerzo ( σ c ) Gráfico Esfuerzo cortante ( τ ) versus esfuerzo normal ( σ ) Deformación unitaria ( ε ) Esfuerzo corte ( τ ) Esfuerzo normal ( σ ) Angulo de fricción interna ( φ ) = Cohesión ( c ) = Observaciones :
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