ENSAYO EN SUELO CON FINES DE CIMENTACION Y VIAS DE TRANSPORTE.docx
Cimentacion en taludes de suelo
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Roberto Antón
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Casos Especiales
Suelo rígido a poca profundidad.
Suelos estratificados: suelo fuerte sobre
suelo débil.
Arena fuerte/Arcilla suave saturada
Arena fuerte/Arena Débil
Arcilla saturada fuerte/Arcilla saturada débil
Taludes de suelo
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Casos concretos y parámetros
Terraplenes construidos sobre arcillas blandassaturadas: Condición crítica es al fin de laconstrucción, luego ya viene la consolidación queaumenta la resistencia.
Se debe hacer el tri-axial. El análisis se hará en
términos de esfuerzos totales Arcilla parcialmente saturada, construidos sobre
terrenos resistentes. La arcilla se colocacompactada.
La resistencia se puede estimar usando la misma
humedad de compactación, haciendo un triaxial UUcon presión de cámara similar a la presión horizontalque sufra el suelo en la obra en el punto cuyaresistencia se calcula.
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Casos concretos y parámetros
Excavaciones practicadas en arcillas blandas saturadas.Condición crítica a largo plazo cuando presión de porosse ha adaptado o bien a una condición crítica o bien auna condición estática o de flujo establecido.
Debe hacerse el análisis basado en los parámetros de
resistencia de prueba lenta y en términos de esfuerzosefectivos.
Si son excavaciones provisionales, como la excavaciónpara un sótano, el momento crítico es al fin de laexcavación, Tri-axial UU rápido dará los parámetros y conbase en los esfuerzos totales.
Deslizamiento en superficie de falla preexistente. Unamasa de suelo desciende con respecto a otra, a lo largode la superficie formada, por lo que la resistencia a contarcorresponderá a niveles muy altos de deformación previa,es decir, será invariable la resistencia residual.
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Introducción
En algunos casos deben construirse
cimentaciones superficiales sobre un
talud.
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Lista de variables
: carga última (KN/m2)
′:cohesión del suelo(KN/m2)
:Peso específico del suelo(KN/m3)
: Factor de capacidad de carga de
Meyerhof según la cohesión
:Factor de capacidad de carga de
Meyerhof según el ángulo de fricción
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Lista de variables
: carga última (KN/m2)
′:cohesión del suelo(KN/m2)
:Peso específico del suelo(KN/m3)
: Factor de capacidad de carga de Meyerhof
según la cohesión :Factor de capacidad de carga de Meyerhof
según el ángulo de fricción
: ángulo del talud
b: lejanía del talud (m)
Df: Desplante (m) H: Altura del talud (m)
B: Dimensión de la cimentación (m).
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Método de Meyeroff
Para cimentaciones corridas
= ′ +1
2
Si el suelo es granular, la cohesión sereduce a 0
= 1
2
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Método de Meyeroff
Para cimentaciones corridas
= ′ +1
2
Si el suelo es puramente cohesivo, elángulo de fricción se reduce a 0
= ′
La variable c será la cohesión sindrenado.
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Puntos a tomar en cuenta al
usar Ncq
=
es el número de estabilidad
Si B es mayor a H, use las curvas para
= 0 Si B es menor o igual a H, use las
curvas para el número de estabilidad
calculado.
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Método de solución por
características de esfuerzo
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Método de solución por
características de esfuerzo
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Método de solución por
características de esfuerzo
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Ejemplo 4.4
En la figura, para una cimentación
corrida superficial en arcilla, se dan los
siguientes datos:
B=1.2m, Df=1.2m; b=0.8m; H=6.2mβ=30°
=17.5 KN/m3, Ф=0, c=50 KN/m2
Determine capacidad de carga brutaadmisible con un FS=4
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B=1.2m, Df=1.2m; b=0.8m;
H=6.2m β=30° =17.5 KN/m3,
Ф=0 c=50 KN/m2
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Uso del ábaco
B<H Ns=0
Df/B= 1.2/1.2 =1
b/B= 0.8/1.2 =0.75
Ncq=6.3
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Cálculos
qu=50*6.3 = 315 KN / m2
qadm=315/4 = 78.8 KN / m2
Q= 78.8 * 1.2 * 1.2 = 113.47 KN//
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Ejemplo 4.5
Para suelo granular (c’=0),
Se dan los valores b/B = 1.5/1.5 = 1
Df/B = 1.5 /1.5 = 1
Angulo de fricción = 40°
β=30°
Nyq=120
qu= ½ * 16.8 * 1.5 * 120 = 1512 KN / m2
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30°
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características de esfuerzo
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Ejemplo 4.5
Usando el otro método Nyq=110. Por
consiguiente
qu= ½ * 16.8 * 1.5 * 110 = 1386 KN / m2