Informe de Laboratorio #1

Documentos relacionados
MECÁNICA DE SUELOS GRANULOMETRÍA DE SUELOS

PRACTICA Nº 4 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO.

TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Análisis Granulométrico por Tamizado

PRACTICA Nº 5 ANÁLISIS GRANULOMETRICO POR SEDIMETACIÓN. (HIDROMETRÍA)

Instituto Tecnológico de Costa Rica. Escuela de Ingeniería en Construcción. Laboratorio de Mecánica de Suelos I CO-3304.

A continuación se ha llevado a cabo un análisis granulométrico por tamizado cuyos resultados se indican en la tabla.

Para llevar a cabo la caracterización granulométrica de los áridos se procedió conforme a las normas ASTM C y ASTM C

Para obtener la distribución de tamaños, se emplean tamices normalizados y numerados, dispuestos en orden decreciente.

DETERMINACION DEL ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE LOS SUELOS (METODO MECANICO). (ASTM D-422; AASHT0 T 27-88)

GUIA DE LABORATORIO PRACTICA N 05 ANALISIS GRANULOMETRICO DE SUELOS

Tipos de suelos desde el punto de vista de la mecánica de suelos

ROCAS Y SUELOS BIBLIOGRAFÍA (1) BIBLIOGRAFÍA (2)

2.1.- ENSAYOS CON FINES DE PAVIMENTACIÓN Y CIMENTACIÓN.

GUIA DE LABORATORIO. DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SUELOS (PROCEDIMIENTO VISUAL Y MANUAL) I.N.V. E

NMX-C CAPITULO 5. MÉTODO DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TEMA 3. IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE SUELOS.

Fecha de Emisión de Informe: Ensaye de Recuperación Paillaco Paillaco, XIV Región de los Rios Alberto Maringer IHS Ingenieros Civiles

GRANULOMETRIA DE LOS SUELOS FINOS METODO HIDROMETRICO

Capítulo V: Clasificación de los Suelos

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE SUELOS POR TAMIZADO I.N.V. E

UNIDAD IV IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE SUELOS

LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2do Semestre 2017 GUÍA PARA EL ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR. Normas consultadas: IRAM 1505:2005 Agregados. Análisis Granulométrico. G-9 a G-11: Agregado grueso

ESCUELA INDUSTRIAL SUPERIOR. Normas consultadas: IRAM 1505:2005 Agregados. Análisis Granulométrico. G-9 a G-11: Agregado fino


PRÁCTICAS DE MATERIALES I Curso Profesor Ana Marín. Componentes de los hormigones

Textura, o fracciones, del suelo Instrucciones estudiantiles

LABORATORIO Nº 7 I. TÍTULO: "GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS (GRUESO Y FINO)

Estudio de Muestra de Suelo:

TUBIFICACIÓN EN PRESAS DE MATERIALES DE PRESTAMO. Ms. Sc. Ing. Jorge Briones G.

PRACTICA Nº 2. PESO ESPECÍFICO RELATIVO DE LOS SÓLIDOS, Gs.

PARTE 2: HIDRÁULICA FLUVIAL NOCIONES BÁSICAS CON RELACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA FLUVIAL

INTRODUCCION OBJETIVOS. Analizar las características granulométricas de los agregados.

GEOLOGIA Y GEOTECNIA 2014 TIPOS DE SUELOS: CARACTERÍSTICAS TACTO VISUALES

GEOLOGIA Y GEOTECNIA 2014 BIBLIOGRAFIA TIPOS DE SUELOS: CARACTERÍSTICAS TACTO VISUALES DEFINICION

CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO. disgrega se cuartea el material ya sea mediante el cuarteador de muestras o por medio del

IBNORCA ANTEPROYECTO DE NORMA BOLIVIANA APNB 594

COLOCACION DE HORMIGON POR MEDIO DE BOMBAS

ANEJO 1: Instrumental de laboratorio utilizado en la práctica

Es importante asegurarse que la muestra seca tenga la masa apropiada para efectuar la prueba.

TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Próctor Modificado Próctor Estándar

Productos Planta Santa Ana. Arena 4.75 mm (Arena Industrial) Lastre 25 mm (Lastre Fino) Piedra 25 mm (Cuartilla Industrial)...

Informe de Laboratorio N 2 Eficiencia de caracterización en un Harnero piloto

ANEXO 5. Cálculo del Peso Específico de los agregados pétreos. Normativa NLT 167/74. Densidad relativa de los áridos en aceite de parafina. ANEXO 5.

Práctica de laboratorio II

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS

CURSO DE LABORATORISTA CLASE C MODULO DE GEOTENIA CLASE DE GRANULOMETRIA

Clasificación de suelos y propiedades índice

METODO ESTANDAR PARA EL PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN AGREGADOS

1 PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DE UNA MUESTRAS DE SUELOS.

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD 1. Determinación del coeficiente de permeabilidad. Steven Quesada Guerrero

PRÁCTICA DE GEOLOGÍA V ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR MÉTODO DEL TAMIZADO. Núcleo Universitario Rafael Rangel AUTORA: Mariluz Graterol Ruiz

PREPARACIÓN DE MUESTRAS HÚMEDAS DE SUELO PARA ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO Y DETERMINACIÓN DE LAS CONSTANTES FÍSICAS I.N.V. E

I N V I A L I N G E N I E R OS CONSULTORES

4. Ensayo edométrico convencional sobre la arcilla de S. Sadurní d Anoia con lectura automática de los desplazamientos

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS ENSAYOS

NORMA TÉCNICA GUATEMALTECA

En esta clasificación se dividen los suelos en tres grandes grupos: Los suelos granulares se designan con estos símbolos

PORCENTAJE DE CARAS FRACTURADAS EN LOS AGREGADOS I.N.V. E

ÍNDICE DE APLANAMIENTO Y DE ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS I.N.V. E

Clasificación de suelos y propiedades índice

FUNDAMENTO MATERIAL Y EQUIPOS

CAPITULO I GENERALIDADES DEL CONCRETO. 1.1 El concreto como material

DISEÑO DE UN SISTEMA DE DESORCIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE ORO Y PLATA DE CARBÓN ACTIVADO FINO GENERADO EN UNA PLANTA DE PROCESO ADR.

Sedimentación intermitente. Cálculo de un sedimentador continuo

Plan de Estudios Plan de Estudios Plan de Estudios Construcción I. hormigón / introducción. Construcción I. hormigón / introducción

Diseño de mezclas de concreto hidráulico. Grupo de trabajo en concreto hidráulico. Instituto Tecnológico de Tepic

COMPACTACION DE SUELOS

CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN LOS AGREGADOS PETREOS I.N.V. E

Balanza : Con alcance de g y aproximación de 0,1 g.

FUNDAMENTO MATERIAL Y EQUIPOS. Entre otros materiales es necesario disponer de:

Mecánica de Suelos. Preparado por: Cristian Solís Chávez

Determinación del coeficiente de permeabilidad. Roberto Castro Sánchez. Instituto Tecnológico de Costa Rica

Universidad de Sonora

ARENA SILICEA RÍO PARANA PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS

LIMITE DE CONSISTENCIA (LÍQUIDO Y PLÁSTICO)

INFORME N 3: DENSIDAD RELATIVA Y GRAVEDAD ESPECÍFICA Código del curso: CI4401-1

ANÁLISIS DE ARENAS ÍNDICE OBJETIVOS... 3 BIBLIOGRAFÍA ANEXOS OBJETIVOS

LABORATORIO DE SUELOS PERFIL Y PROPIEDADES DEL SUELO

Composición general del Suelo

ENSAYOS DE LABORATORIO.

LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE ENSAYOS 2017

LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE ENSAYOS 2016

TALLER BÁSICO DE MECÁNICA DE SUELOS Gravedad Específica

ACTIVIDAD 1 GUÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LÍMITES DE ATTERBERG. Actividad INTRODUCCIÓN. LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 2do Semestre 2017

METODO DE ENSAYO Método de prueba estándar para determinar el porcentaje de partículas fracturadas en agregado grueso

CARACTERIZACION DE ARENA DE PLAYAS EN LA ZONA PARACENTRAL Y OCCIDENTAL DE EL SALVADOR

FÓRMULA DE TRABAJO DE MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

ENSAYOS DE PERMEABILIDAD EN SUELOS COMPACTADOS

PESO ESPECÍFICO DE LOS SUELOS Y LLENANTE MINERAL (FILLER)

MANUAL DE BOLSILLO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA ADS

Laboratorio de Ensayo Acreditado Nº LE-030

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

Pontificia Universidad Católica del Ecuador

MECANICA DE ROCAS PROPIEDADES

LA IMPORTANCIA DE CONTENIDO DE AGUA

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE SUELOS PROYECTO: URBANIZACIÓN BOSQUES DE TANARA

LICENCIATURA DE GEOLOGÍA - FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN DE CUENCAS CURSO DE SEDIMENTOLOGÍA PRÁCTICO Nº 4

Transcripción:

Informe de Laboratorio #1 (Geotecnia CI 4401-1) Profesor Roberto Gesche S. Profesor Auxiliar José Salomon G. Valentina Guevara P. Integrante Ignacio Prado C. Fecha de entrega 28 de Septiembre de 2015

Contenidos Introducción... 3 Metodología del Ensayo... 4 Memoria de Cálculo... 10 Resultados del Laboratorio... 11 Conclusiones... 15 2

Introducción En los proyectos de ingeniería, conocer el tipo de suelo en donde se ubicará una obra es de suma importancia ya que permite determinar factores de suma importancia para cada etapa del proyecto, tanto en el diseño como en la construcción y mantención. Para determinar el tipo de suelo y sus características existen algunos métodos de laboratorio, pero es muy importante que el ingeniero sea capaz de reconocer el tipo y los diferentes componentes de un suelo, incluso en terreno. Para esto existen algunas clasificaciones dependiendo del tamaño del grano y también según algunas características como la elasticidad de la muestra. Para determinar algunas de las características del suelo existen ensayos que se pueden realizar muy fácilmente e incluso en terreno. Estos ensayos son sacudimiento, amasado, brillo y resistencia de una muestra seca. En el presente informe se hacen principalmente descripciones cualitativas de las muestras sin ensayos de laboratorio. Es mucho lo que se puede decir de un suelo sin estar en el laboratorio y puede llevar a tomar decisiones importantes en el proyecto en el que se esté trabajando. 3

Metodología del Ensayo El ensayo realizado en el laboratorio contó con dos etapas: En primer lugar, se realizó un análisis de observación a 9 muestras diferentes en donde se buscó identificar diferentes propiedades, tales como el color, la humedad, clasificación por tamaño, graduación, forma de partículas, entre otros. En el caso de que la presencia de finos fuera muy grade, se debía realizar una prueba de plasticidad con el fin de determinar si corresponde a limo o arcilla. Dicha prueba consiste en mojar un poco de suelo en la palma de la mano y formar una pequeña bola de este y se golpea repetidamente el borde de la mano lo que puede causar la salida del agua del suelo. A continuación se muestran las diferentes muestras a observar: Figura 1: Muestra 1 4

Figura 2: Muestra 2 Figura 3: Muestra 3 5

Figura 4: Muestra 4 Figura 5: Muestra 5 6

Figura 6: Muestra 6 Figura 7: Muestra 7 7

Figura 8: Muestra 8 Figura 9: Muestra 9 8

La segunda parte del laboratorio consiste en un análisis granulométrico, para el cual se procedió de la siguiente manera: - Se pesa la muestra de suelo, con bolones y sin ellos. Se pasa la muestra de suelo por la malla 3/8 y se separa el material que pasa esta malla, con el fin de determinar posteriormente el porcentaje de finos. - Se hace pasar el material que queda retenido en la malla 3/8 por todas aquellas mallas de tamaño de apertura mayor, y se pesan las porciones de material que queda retenido en cada una de ellas. - Se mezcla y homogeniza el material que pasa la malla 3/8 y se selecciona una muestra de 300 gramos. - Se hace pasar la muestra representativa por las mallas que restan y se pesa la porción de suelo que queda retenida en cada una. La apertura de cada malla se muestra en la Tabla 1. Tabla 1: Medidas de las diferentes mallas El procedimiento a seguir para los cálculos de la curva granulométrica consiste en determinar, para las partículas menores a 3/8, el peso asociado a la muestra real (recordando que se trabajó con una muestra representativa). Luego de tener los pesos que quedaron en cada tamiz, se procede a calcular el porcentaje de retención o porcentaje del total de la muestra que se queda en cada tamiz, para luego poder calcular el porcentaje total acumulado (o porcentaje que pasa por cada tamiz). Finalmente se grafica en escala logarítmica el porcentaje que pasa en función de los diámetros de los tamices. 9

Memoria de Cálculo (1) Coeficiente de Uniformidad: C u = D 60 D 10 Dónde: C u : Coeficiente de uniformidad D i [mm]: Diámetro tal que el i[%] del suelo pasa por la malla. (2) Coeficiente de Curvatura: C c = D 30 2 D 10 D 60 Dónde: C c : Coeficiente de curvatura. D i [mm]: Diámetro tal que el i[%] del suelo pasa por la malla. (3) Porcentaje de Suelo Retenido R i = P ri P t 100 Dónde: R i [%]: Porcentaje de peso retenido. P ri [gr]: Peso de suelo retenido por la malla i. P t [gr]: Peso total de la muestra. (4) Suelo que Pasa Dónde: R j [%]: Porcentaje de peso retenido. P i [%]: Peso de suelo que pasa por la malla i. P i = 100 R j 10

Resultados del Laboratorio 1. Análisis Visual Muestra 1: Fino de alta plasticidad (arcilla, ya que no libera agua luego de la prueba) de color café, presenta humedad baja, no se aprecia forma de las partículas ni la presencia de bolones y no existe materia orgánica. Presenta una meteorización alta y una mala graduación. Muestra 2: Fino de baja plasticidad (limo, ya que libera agua luego de la prueba) de color café, presenta humedad baja, no se aprecia la forma de las partículas ni la presencia de bolones, y no existe materia orgánica. Presenta una meteorización alta y una mala graduación. Muestra 3: Arena gruesa color café claro y de baja humedad, no presenta finos ni bolones y tiene una mala graduación. Se aprecia una humedad baja, no hay materia orgánica y se observa un grado de meteorización medio a alto. Las partículas son de forma redondeada a sub-redondeada, y menores a 3/8. Muestra 4: Grava color gris de forma sub-angular a angular, menores a 1 cm. Presenta un grado de meteorización medio a bajo y una mala graduación. No presenta humedad, bolones, finos ni materia orgánica. Muestra 5: Arena color café claro con piedras color morado, con un porcentaje medio de finos. Tamaño menor a 1mm por lo que no se logra identificar la forma. Presenta un grado de meteorización alto y una graduación mala a media. No se observa materia orgánica ni bolones. Posee una baja humedad. Muestra 6: Arena de varios colores (gris a café) con un bajo porcentaje de fino. Tamaño menor a 1mm por lo que no se logra identificar la forma. Presenta un grado de meteorización medio a alto y una mala graduación. Tiene una baja humedad, casi no presenta materia orgánica y no contiene bolones. Muestra 7: Grava de diferentes colores (se observa gris, morado, café, entre otros) sin presencia de finos. Se observan formas redondeadas a subredondeadas y algunos casos sub-angulares en las partículas, de aproximadamente 1. Presenta un grado de meteorización medio y una mala graduación. No se observa humedad, bolones ni materia orgánica. Muestra 8: Grava de color gris sin presencia de fino. Las partículas son menores a 2 de forma angular, sin presencia de bolones. No se aprecia humedad ni materia orgánica. Presenta un grado de meteorización bajo a medio y una mala graduación. Muestra 9: Grava de Santiago de color variado (café claro y gris, principalmente) de baja humedad y buena graduación (presencia de grava, arena y finos). Grava de forma redondeada a sub-redondeada, menores a 3. Se aprecia la existencia de materia orgánica pero no de bolones. 11

2. Análisis Granulométrico En la Tabla 2 se muestra la separación general del suelo. Tabla 2: Separación del suelo por tamaño Material Diámetro [mm] Pesos [g] Sobre 3'' 75 1765 Sobre 3/8'' 9,5 1570 Bajo 3/8'' 9,5 1655 Total 4990 Y la muestra los pesos retenidos y los pesos que dejaron pasar tanto para las partículas sobre 3/8 como para las menores a 3/8. Tamiz ASTM Diámetro [mm] Pesos Retenidos [g] Tabla 3: Datos de la Granulometría % Retenido % Que pasa (por prueba) Peso Total % Retención % Que pasa (total) 2 1/2" 63 0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 2" 50 0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 1 1/2" 37,5 125 8,0 92,0 125,0 3,9 96,1 1" 25 295 18,8 73,2 295,0 9,1 87,0 3/4" 19 340 21,7 51,6 340,0 10,5 76,4 1/2" 12,5 525 33,4 18,2 525,0 16,3 60,2 3/8" 9,5 250 15,9 2,2 250,0 7,8 52,4 #4 4,75 65 21,6 78,4 357,5 11,1 41,3 #8 2,36 45 15,0 63,4 247,5 7,7 33,6 #10 2 10 3,3 60,1 55,0 1,7 31,9 #30 0,6 60 19,9 40,2 330,0 10,2 21,7 #40 0,425 15 5,0 35,2 82,5 2,6 19,1 #50 0,3 30 10,0 25,2 165,0 5,1 14,0 #100 0,15 40 13,3 11,9 220,0 6,8 7,2 #200 0,075 15 5,0 7,0 82,5 2,6 4,7 Fondo 20 6,6 0,3 110,0 3,4 1,2 (*) En donde el peso total corresponde a los pesos asociados a la muestra total y no a la representativa. 12

% Que Pasa Con los cuales se construye el Error! Reference source not found., el cual muestra la distribución del suelo bajo 2 ½. Curva Granulométrica 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,01 0,1 1 10 100 Tamaño de Partícula [mm] Gráfico 1: Curva Granulométrica De donde se desprenden los valores D 10 = 0,2 mm D 30 = 1,6 mm D 60 = 12,5 mm Y de las ecuaciones (1) y (2) se obtiene que C c = 1,024 C u = 62,5 Luego, se puede decir que la muestra está bien graduada. Si se quisiera hacer más completo el análisis, se debería hacer un análisis de los finos (aquel material que fue capaz de atravesar todos los tamices y que, por lo tanto, es muy pequeño como para hacer un análisis del estilo anterior). Éste se basa en la Ley de Stokes, la cual relaciona la caída de esferas en un fluido, el peso específico de la esfera y del fluido, y la viscosidad del fluido, para así poder determinar la velocidad de sedimentación de las partículas. 13

Se debe mezclar una muestra de fino de 50 [gr] con agua destilada y 125 [ml] de un agente dispersante, obteniendo una solución de 1000 [cc]. Luego se agita la mezcla durante unos minutos y se deja reposar con un termómetro y el hidrómetro dentro. Se deben realizar lecturas cada hora, por un período de 24 horas. Finalmente, con los valores medidos se calcula el peso de los sólidos suspendidos con el fin de estimar los diámetros de las partículas 14

Conclusiones En primer lugar, se puede concluir la utilidad de conocer a simple vista las características básicas de un tipo de suelo ya que, utilizando el análisis visual, el cual no tiene una alta complejidad, se puede conocer de donde proviene un tipo de suelo. Luego, conociendo de antemano las características de determinado suelo, solo se requiere reconocer dicha muestra para ya tener una idea general de que se está trabajando. Más aun, ensayos tan simples como el de golpear la mano para ver la plasticidad tienen la utilidad suficiente como para poder separar suelos de alta plasticidad con suelos de baja. Sin embargo, todas estas prácticas tienen poca utilidad si es que es la única información que se puede obtener de una muestra por lo que claramente son técnicas iniciales en cualquier muestreo. En cuanto a la granulometría, se entiende que, a pesar de lo simple del procedimiento, este entrega bastante información sobre el suelo y no solamente su composición. No obstante, es imprescindible realizar todos los pasos con el mayor cuidado posible para intentar tener la menor cantidad posible de errores, ya sea en la dispersión de finos en el aire, granos que se mezclan en tamices que no corresponden, etc. 15