Suelos Serie 1

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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO FACULTAD DE ING. CIVIL I. SIMBOLOGÍA DE LOS SUELOS: DIVISIONES MAYORES SÍMBOLO DESCRIPCION SUCS GRÁFICO SUELOS GRANULARES GRAVA Y SUELOS GRAVOSO S GW GRAVA BIEN GRADUADA GP GRAVA MAL GRADUADA GM GRAVA LIMOSA GC GRAVA ARCILLOSA ARENA Y SUELOS ARENOSO S SW ARENA BIEN GRADUADA SP ARENA MAL GRADUADA SM ARENA LIMOSA SC ARENA ARCILLOSA SUELOS FINOS LIMOS Y ARCILLA S (LL<50) ML LIMO INORGÁNICO DE BAJA PLASTICIDAD CL ARCILLA INORGÁNICA DE BAJA PLASTICIDAD OL LIMO ORGANICO O ARCILLA ORGANICA DE BAJA PLASTICIDAD LIMOS Y ARCILLA S (LL>50) MH LIMO INORGÁNICO DE ALTA PLASTICIDAD CH ARCILLA INORGANICA DE ALTA PLASTICIDAD OH LIMO ORGANICO O ARCILLA ORGANICA DE ALTA 1 MECÁNICA DE SUELOS I GIMI J. GALDOS ROMAN 124731-I

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preguntas de repaso mecanica de suelos i repasosuelos suelos 1

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I. SIMBOLOGÍA DE LOS SUELOS:

DIVISIONES MAYORESSÍMBOLO

DESCRIPCIONSUCS GRÁFICO

SUELOS GRANULARES

GRAVA Y SUELOS

GRAVOSOS

GW GRAVA BIEN GRADUADA

GP GRAVA MAL GRADUADA

GM GRAVA LIMOSA

GC GRAVA ARCILLOSA

ARENA Y SUELOS

ARENOSOS

SW ARENA BIEN GRADUADA

SP ARENA MAL GRADUADA

SM ARENA LIMOSA

SC ARENA ARCILLOSA

SUELOS FINOS

LIMOS Y ARCILLAS

(LL<50)

MLLIMO INORGÁNICO DE BAJA PLASTICIDAD

CLARCILLA INORGÁNICA DE BAJA PLASTICIDAD

OLLIMO ORGANICO O ARCILLA ORGANICA DE BAJA PLASTICIDAD

LIMOS Y ARCILLAS

(LL>50)

MHLIMO INORGÁNICO DE ALTA PLASTICIDAD

CH ARCILLA INORGANICA DE ALTA PLASTICIDAD

OHLIMO ORGANICO O ARCILLA ORGANICA DE ALTA PLASTICIDAD

SUELOS ALTAMENTE ORGÁNICOS PtTURBA Y OTROS SUELOS ALTAMENTE ORGANICOS

II. ¿QUÉ DICE LA NORMA E.050 DE LAS PERFORACIONES?

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Según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E.050 “SUELOS Y CIMENTACIONES”, Capítulo 2: ESTUDIOS; Articulo 10.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, 10.2 Aplicación de las Técnicas de Investigación:

b) PERFORACIONES MANUALES Y MECÁNICAS: Son sondeos que permiten el reconocimiento y localización de los estratos del suelo, así mismo la extracción de las muestras permiten realizar ensayos in situ. Se recomienda hacer una perforación a 10m “Manual”, y sin límite con “Equipos Mecánicos”. b.1) Perforación Mediante Espiral Mecánico.Los espirales mecánicos que no dispongan de un dispositivo para introducir herramientas de muestreo en el eje, no deben usarse en terrenos donde sea necesario conocer con precisión la cota de los estratos, o donde el espesor de los mismos sea menor de 0.30m.

b.2) Perforaciones por Lavado con Agua.Se recomiendan para diámetros menores a 0.100 m. Las muestras procedentes del agua del lavado no deberán emplearse para ningún ensayo de laboratorio.

III. ¿QUÉ FACTORES INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS DE PUNZONAMIENTO?

Tipo de Suelo. Área apoyada. Material del cuál esta hecho la estructura. Capacidad de Carga.

IV. SEGÚN LA NORMA E.050, ¿CUÁNTAS CALICATAS SE DEBE REALIZAR, A QUÉ PROFUNDIDAD, CUÁNTAS PERFORACIONES Y ENSAYOS SPT?

POZOS O CALICATAS:Son excavaciones de formas diversas que permiten una observación directa, así como la toma de muestras. Las calicatas y trincheras serán realizadas según NTP339.112(ASTM D420)PERFORACIONES MANUALES Y MECANICAS:Son sondeos que permiten reconocer la naturaleza y localización de las diferentes capas del terreno.*Profundidad de perforación manual: 10m*Profundidad de perforación mecánica: Sin limiteMETODO DE ENSAYO DE PENETRACION ESTANDAR (SPT) NTP 339.133

Los ensayos de penetración estándar no son recomendables aplicarlos en el fondo de calicatas debido a la perdida de confinamiento.

Según la norma NTP 339.133 es una aplicación recomendada en caso de perforación para los suelos SW, SP, SM, SC-SM. Con el objetivo de determinar Número de golpes por cada 0.20m de penetración mediante auscultación con DPSH.

V. ¿QUÉ ES LA TIXOTROPÍA?

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La tixotropía en el suelo se emplea para describir un aumento de la resistencia con el tiempo sin variar su composición (Lambe y Whitman, 1984), la tixotropía se puede definir desde un punto de vista geotécnico como el proceso de ablandamiento del suelo cuando es remoldeado y el tiempo en que empieza a retomar gradualmente su resistencia natural cuando se deja en reposo, la tixotropía de un material está en función del tiempo de reposo del material, de lo difícil de su condiciones originales, su contenido de agua y la porosidad del material (Mitchell, 1960, Das, 1997). La tixotropía en un suelo es de interés para la ingeniería geotécnica, ya que los estudios indican que este fenómeno se produce generalmente en la mayoría de los sistemas de agua con arcillas, los factores como la mineralogía de la arcilla, el contenido de agua y el rango de carga afectan directamente a la tixotropía del material (Suthaker and Don, 1997). En muchos sistemas constructivos, el suelo es remoldeado durante las primeras etapas de la construcción perdiendo propiedades mecánicas. El caso es extremo cuando los suelos son predominantemente arenosos como en las zonas costeras y en estuarios donde se construyen diferentes tipos de obras. He aquí la importancia de evaluar cómo recuperar las propiedades mecánicas de estos suelos.

VI. ¿CUÁNTOS POSOS, A QUÉ PROFUNDIDAD, A QUÉ DISTANCIAS DE DEBEN REALIZAR LAS CALICATAS PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y COMO VAN DISTRIBUIDAS.

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