ASIGNATURA CÓDIGO DEL CURSO CARÁCTER DE LA SIGNATURA PRE – REQUISITO DURACIÓN CRÉDITOS CARGA HORARIA
1.8 CICLO
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MECÁNICA DE SUELOS II 08 – 314 ELECTIVO 08 305 – MECÁNICA DE SUELOS I 17 Semanas y media 04 3 Horas Teoría, y 2 Horas Práctica : SEXTO CICLO
2.0 OBJETIVO DEL CURSO. Estudia las hipótesis y teorías que sirven de base para el conocimiento de las propiedades físicas, mecánicas é hidráulicas de los suelos, y luego su aplicación aplicación adecuada para obras de Ingeniería Civil. 3.0 SILABO DEL CURSO. Cambio de volumen y propiedades de formación. Equilibrio elástico del Suelo Resistencia al Esfuerzo Cortante. Equilibrio Plástico en Suelos. Problemas sobre presión de Tierras. Problemas de estabilidad de Taludes. Cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas. 4.0 REQUISITOS DE APROBACION. PF : Promedio Final EP : Examen Parcial EF : Examen Final PP : Promedio de Prácticas. PF
=
EP
+
( 2 * EF ) + PP 4
Nota: Un Examen Sustitutorío reemplazará a la nota más baja entre el Examen Final y el Examen Parcial. 5.0 PROGRAMA ANALITICO A) PARTE TEORICA. SEMANA 01: Introducción - Capítulo I. Cambio de volumen y propiedades de deformación tipos de relaciones esfuerzo deformación. SEMANA 02: Consolidación y comprensibilidad. Determinación de la presión de pre consolidación. SEMANA 03: Modelo Mecánico del proceso de consolidación. Teoría de Terzaghi para la consolidación unidimensional. Consolidación secundaria. SEMANA 04: Capítulo II - Equilibrio Elástico del Suelo. Relaciones fundamentales. Esfuerzos y deformaciones en un punto. Teoría de Bousinessqui. SEMANA 05: Mecánica de Suelos II
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Esfuerzos en masa de suelos debido a superficies cargadas. Cartas de influencia: Newmark, Faum Westerngard, etc. Aplicación de Teorías de ruptura a suelos. SEMANA 06: Capítulo III Resistencia al Esfuerzo Cortante. Teoría de falla. Teoría Mohr Coulomb. Medida de la resistencia al corte en suelos. SEMANA 07: Presión Intersticial y cambio de volumen en los ensayos de resistencia al cortante. Resistencia al corte de arcillas. Resistencia al corte de suelos no cohesivos. Resistencia al corte de arcillas compactadas parcialmente saturadas. Significado de la resistencia al corte drenado y no drenado. Cohesión y resistencia a la fricción interna. SEMANA 08: Examen Parcial. SEMANA 09: Capítulo IV Equilibrio Plástico en Suelos Soluciones rigurosas: Plano deslizamiento. Teoría de Rankine de presiones de tierra Superficies curvas de deslizamiento. Soluciones aproximadas: Teoría de Terzaghi para capacidad portante de los suelos. Capacidad carga para cimentaciones superficiales. Capacidad de carga para cimentaciones profundas. Análisis de taludes por el método de rebanadas. SEMANA 10: Capítulo V Problemas sobre presión de Tierra. Presiones laterales de tierra. Aplicación de las teorías de Rankine y Coulomb. Efectos de las sobrecargas, presión de poro y flujo de agua. Limitaciones prácticas de las expresiones teóricas. Medidas de campo de las presiones de tierra. Presión de túneles. SEMANA 11: Capitulo VI Problemas de Estabilidad de Taludes Concepto de diseño y análisis. Condiciones de carga y estabilidad. Estabilidad en arcillas saturadas. Estabilidad en suelos no cohesivos. Estabilidad en arcillas compactadas parcialmente saturadas. Estabilidad de suelos intermedios. SEMANA 12: Capítulo VII Cimentaciones Superficiales. Aspectos generales sobre capacidad portante de suelos Asentamientos tolerables. SEMANA 13: Capacidad admisible de carga. Profundidad activa de la cimentación. Análisis de deformaciones. Diseño de cimentaciones superficiales. SEMANA 14: Capítulo VII Cimentaciones profundas. Clases de cimentación piloteada. Determinación de la carga permisible de un pilote. SEMANA 15: Asentamientos en cimentaciones piloteadas. Pruebas de carga sobre pilotes. Grupos de pilotes. Cimentación por cilindros, cajones abiertos, cajones neumáticos, ataguías, etc. SEMANA 16: Mecánica de Suelos II
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Revisión de curso Ampliación y exposición de casos ocurridos en el Perú en conexión con los capítulos tratados anteriormente. SEMANA 17: Examen Final. B) PARTE PRÁCTICA. - Ensayos de comprensibilidad (Visita al Laboratorio. Visualización del ensayo y sus aplicaciones inmediatas) - Concepto sobre la consolidación y sus aplicaciones de los ensayos (Práctica calificada en aula) - Teorías de Bausinersqui: Relación y solución de problemas (Práctica dirigida en Aula). - Problemas sobre equilibrio elástico de los suelos (Práctica calificada en Aula). - Ensayos sobre resistencia al esfuerzo cortante (Visita a Laboratorio). - Conceptos sobre la aplicación de los distintos tipos de ensayos de cortante (Práctica calificada en Aula). - Teorías de falla de presiones y resistencia al esfuerzo cortante. Solución de problemas. (Práctica dirigida en aula). - Problemas sobre resistencia al esfuerzo cortante del suelo (Práctica calificada en aula). - Teoría de empuje de tierras y capacidad portante solución de problemas (Práctica dirigida en aula). 6.0 BIBLIOGRAFIA TEXTO BASE: - Juárez Badillo y Rico Rodríguez 198O.
Mecánica de Suelos II, impreso en México
TEXTOS AUXILIARES: - K. Terzaghi y Peck Soil Mechanics. - In. Engineering Pratic John Wiley. - And, Sons, New York 1967. - Juárez Badillo y Rico Rodríguez. Mecánica de Suelos, Impreso en México 1967. - K.Terzaghi y Peck Soil Mechanics in Engineering Practice. - John Wiley and Sons, New York, 1967. - A. L. Little Cimentaciones Cía. Editorial Continental S.A., MEXICO 22, DF. 1965 - Joseph E. Bowles Foundation Analysis and Design International Student, Edition 1968.