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Resumen de suelos de compatacion de suelos y consolidacion de suelos, Summaries of Natural Resources

Resumenes de suelos de consolidacion de compatacion de suelos

Typology: Summaries

2023/2024

Available from 01/03/2024

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MECÁNICA DE SUELOS II
1. ¿Qué es compactación?
Es una técnica de mejoramiento de suelo, donde se densifica el material por medio de la aplicación de energía
mecánica, busca reducción del aire.
2. Beneficios de la compactación
Reduce futuros asentamientos
Mejora la resistencia del suelo
Disminuye la conductividad hidráulica
Controla los cambios volumétricos
Mejora la capacidad portante
3. Proceso de compactación de los suelos
4. Cómo se mide el grado de compactación de un suelo
En términos de su peso unitario seco
5. Características de ensayo Proctor
Proctor Estándar
2.5 Kg
3 capas
25-56 Golpes
30.5 cm
Proctor Modificado
4,54 kg
5 capas
25-56 Golpes
45.7 cm
6. Diferencia entre compactación y consolidación
COMPACTACIÓN
CONSOLIDACIÓN
Expulsa aire
Expulsa agua
Cambios en poco tiempo
Cambio en un lapso largo
A través de cargas mecánicas
A través de esfuerzos permanentes
7. ¿Qué parámetros se necesita para encontrar una curva de compactación?
Peso específico seco máximo vs Contenido de humedad
8. Según el tipo de suelo ¿Qué tipo de compactación es la más adecuada?
Suelos granulares: Compactación por vibración – arena
Suelos finos: Compactación por amasado – limo y arcilla
9. Diga dos ensayos que permiten cuantificar la densidad en campo
- Método del cono de arena
- Método del globo de goma
- Método nuclear
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MECÁNICA DE SUELOS II

  1. ¿Qué es compactación? Es una técnica de mejoramiento de suelo, donde se densifica el material por medio de la aplicación de energía mecánica, busca reducción del aire.
  2. Beneficios de la compactación ▪ Reduce futuros asentamientos ▪ Mejora la resistencia del suelo ▪ Disminuye la conductividad hidráulica ▪ Controla los cambios volumétricos ▪ Mejora la capacidad portante
  3. Proceso de compactación de los suelos
  4. Cómo se mide el grado de compactación de un suelo En términos de su peso unitario seco
  5. Características de ensayo Proctor Proctor Estándar 2.5 Kg 3 capas 25 - 56 Golpes 30.5 cm Proctor Modificado 4,54 kg 5 capas 25 - 56 Golpes 45.7 cm
  6. Diferencia entre compactación y consolidación COMPACTACIÓN CONSOLIDACIÓN Expulsa aire Expulsa agua Cambios en poco tiempo Cambio en un lapso largo A través de cargas mecánicas A través de esfuerzos permanentes
  7. ¿Qué parámetros se necesita para encontrar una curva de compactación? Peso específico seco máximo vs Contenido de humedad
  8. Según el tipo de suelo ¿Qué tipo de compactación es la más adecuada? Suelos granulares: Compactación por vibración – arena Suelos finos: Compactación por amasado – limo y arcilla
  9. Diga dos ensayos que permiten cuantificar la densidad en campo
  • Método del cono de arena
  • Método del globo de goma
  • Método nuclear
  1. Realice un esquema ejemplificando la formulación para los esfuerzos totales
  2. ¿Qué es la consolidación? Es el cambio de volumen porque el espacio de vacíos sube o baja y los esfuerzos totales van a ser constantes
  3. Grafique una curva de consolidación y otra de compresibilidad. Gráfica de Consolidación Gráfica de Compresibilidad Deformación vs Tiempo (log) Índice de vacíos vs Presión efectiva
  4. Grafique la curva característica para suelos normalmente consolidados y sobre consolidados explique las diferencias y sus respectivas pendientes. Sobreconsolidación Consolidación
  5. ¿Qué es el OCR escriba su formulación? Índice de sobre consolidación
  • Compactadores portátiles: para áreas de difícil acceso CAPÍTULO II: ESFUERZOS EN LA MASA DEL SUELO Esfuerzo total = esfuerzo efectivo (esfuerzo entre partículas) + presión intersticial (presión intersticial) 𝜎 = 𝜎" + 𝑢 Presión intersticial hasta el nivel freático es igual a cero Peso específico seco 𝛾𝑑 = 𝐺𝑠 𝛾𝑤 1 +𝑒 Peso específico saturado 𝛾𝑠𝑎𝑡 = (𝐺𝑠+𝑒) 𝛾𝑤 1 +𝑒 𝜎 = 𝑑 𝛾𝑑 𝜎" = 𝜎 − 𝑢 𝑢 = 𝑑 ϒ𝑤 Esfuerzo causado por una carga puntual Esfuerzo causado por una carga lineal Esfuerzo causado por una carga en un área circular

Esfuerzo causado por una carga en un área rectangular L – distancia más larga B – distancia más corta Extensómetro: medida de movimiento en suelos y rocas, esfuerzos laterales y asientos Células de presión de cuerda vibrante: medida y control incluyendo presiones totales y distribución de esfuerzos en presas. Células de presión total push-in: medida y control de presión total y distribución de esfuerzos en terraplenes y presas, esfuerzos radiales, horizontales y verticales CAPÍTULO III: CONSOLIDACIÓN Y ASENTAMIENTO

  • Asentamiento elástico: causado por la deformación elástica del suelo seco y suelos húmedos y saturados sin ningún cambio en el contenido de humedad.
  • Asentamiento de consolidación: resultado del cambio de volumen en un suelo cohesivo saturado debido a la expulsión de agua intersticial. Consolidación: cambio de volumen porque el espacio de vacíos sube o baja, los esfuerzos van a ser cortes. Etapa 1: Compresión inicial causado por la precarga, aún hay agua. Etapa 2: Consolidación primaria el exceso de presión del agua intersticial se transfiere al esfuerzo efectivo, aún hay agua Etapa 3: Consolidación secundaria después de la disipación total del exceso de presión de agua intersticial, ya no hay agua. Presión de preconsolidación: máximo esfuerzo efectivo al que ha sido sometida una masa de suelo.
  • Índice de compresibilidad: relación deformación media y el logaritmo de la relación entre el esfuerzo inicial y final – Curva de compresibilidad de campo
  • Índice de recompresión: relación a la deformación media y el logaritmo de la relación entre el esfuerzo inicial y final – curva de recompresión en un plano cartesiano Grado de consolidación: relación de consolidación, la magnitud de consolidación de una masa vs la magnitud total de consolidación. Normalmente consolidada: la presión de sobrecarga efectiva es la presión máxima a la que el suelo ha sido sometido en el pasado. Sobreconsolidado la presión de sobrecarga efectiva es menor que la que el suelo ha experimentado