Granulometría
NOMBRE DE ESTUDIANTE: CANO PRADO FRANK WILDER
DOCENTE: ING. WALTER MORALES UCHOFEN
CURSO; MECÁNICA DE SUELOS I
GRUPO DE TRABAJO: C-4
FECHA DE REALIZACION DE LA PRÁCTICA: 24-02-14
FECHA DE ENTREGA DEL INFORME: 24-03-15
134027-A 134027-A
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL CURSO: MECÁNICA MECÁNICA DE SUELOS I DOCENTE: WALTER MORALES UCHOFEN
I.
INTRODUCCIÓN En el presente informe presente informe se presentara el procedimiento el procedimiento y cálculos para análisis para análisis granulométrico que se le llevo a cabo a una muestra una muestra de suelo de suelo en el laboratorio, el laboratorio, para clasificarlo en grava, arena, para realizar esto necesitamos el análisis el análisis granulométrico o por tamizado al suelo que trata de la separación del suelo para determinar sus tamaños por una serie de tamices ordenadas de mayor a menor abertura, y luego al expresaremos de dos maneras analíticamente o gráfica, analíticamente a través de tablas, calculando los porcentajes retenidos y los porcentajes que pasa por cada tamiz, y gráficamente mediante una curva dibujada en papel log-normal. El análisis granulométrico al cual se somete un suelo es de mucha ayuda para la construcción la construcción de proyectos, de proyectos, tanto tanto estructuras estructuras como carreteras.
II.
OBJETIVOS 1. Conocer y adquirir conocimientos del método de análisis granulométrico mecánico para poder para poder determinar de manera adecuada la distribución de las partículas de un suelo.
2. Dibujar e interpretar la curva granulométrica. 3. Verificar si el suelo puede ser utilizado para la construcción de proyectos. 4. Enseñar un método para la realización de un análisis granulométrico, destacando su aplicación práctica dentro del ramo de la ingeniería.
III.
DISCUSIÓN DEL TRABAJO 3.1.
Marco teórico
GRANULOMETRÍA Se refiere a diferentes
las proporciones relativas en que se encuentran las
partículas
minerales
del suelo (grava, arena, limo y arcilla)
expresada con base al peso seco del suelo (en %) después de la destrucción de los agregados. La granulometría estudia la distribución de las partículas que conforman un suelo según según su su tamaña, tamaña, lo cual ofrece ofrece un criterio obvio obvio para
una
clasificación descriptiva. La variedad del tamaño de las partículas casi es ilimitada.
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TAMAÑO
DE
LAS PARTÍCULAS
Independientemente del origen del suelo, los tamaños de las partículas, en general, que conforman un suelo,varían en un amplio rango. Los suelos en general son llamados grava, arena, limo o arcilla, dependiendo del tamaño predominante
de
las
partículas, ocasionalmente puede tener materia
orgánica. La textura y propiedades físicas del suelo dependerán del tamaño de ellas. Mayores tamaños de partículas significa
mayor
espacio
entre
ellas,
resultando un suelo mas poroso; menor tamaño de partículas tendrán menor espacio entre ellas dificultando el paso del aire y el agua, por tanto este suelo será menos poroso. Los tamaños de grano se han clasificado con base en las dimensiones dada en determinados estándares. Para clasificar a los constituyentes del suelo según su tamaño de partículas, se han establecido muchas clasificaciones granulométricas. Básicamente todas aceptan los términos de grava, arena, limo y arcillas, pero difieren en los valores de los limites establecidos para definir cada clase.
GRAFICA GRANULOMETRICA E INDICADORES. La curva granulométrica es una representación gráfica de los resultados del ensayo de granulometría Se representa gráficamente en un papel denominado "log-normal" por tener en la horizontal hor izontal una escala logarítmica, y en la vertical una escala natural.
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La información obtenida del análisis granulométrico se presenta en forma de curva, donde el porcentaje que pasa es graficado en las ordenadas y el diámetro de las partículas en las las abscisas. abscisas. A partir de la curva anterior, se pueden obtener diámetros característicos tales como el D 10, D30, D60, D85, etc. El D se se refiere al tamaño del grano, o diámetro aparente aparente de la partícula y el subíndice (10, 30, 60, 85) se denota el porcentaje de material mas fino. Un indicador de la variación del tamaño de los granos presentes en la muestra se obtiene mediante el coeficiente de uniformidad (Cu) definido como:
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Un valor grande de Cu indica que los diámetros D 60 y D10 difieren en tamaño apreciable. También existe otro parámetro y es el coeficiente de concavidad (Cc), el cual es una medida de la forma de la curva entre D 60 y el D 10 y se define: ²
Cc=∗ Nota: El coeficiente de uniformidad y el coeficiente de concavidad, solo se halla si el porcentaje que pasa la malla 200 es menor o igual al 10%
3.2.
Equipos e instrumentos
Muestra
Balanza 0.01g 0. 01g de precisión.
Juego de mallas o tamice
platillo platillo de lámina galvanizada.
Brocha pequeña.
Vasos de plástico
Horno
3.3.
Procedimiento
Previamente a la realización del ensayo se debe realizar lo siguiente
1. Toma de muestras En la primera primera práctica de campo se hizo la toma de muestras, el material que va a servir para el ensayo de granulometría es de la muestra alterada que fue guardada en una bolsa de 2 kg para cada estrato.
2. Preparación de muestras La muestra necesaria que se utilizará será de 300 g, Para el pesaje de la GRANULOMETRIA
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTUR ARQUITECTURA A ESCUELA PROFESIONAL PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL CURSO: MECÁNICA DE SUELOS I DOCENTE: WALTER MORALES UCHOFEN muestra se utiliza la balanza digital y un depósito plástico. Calibrada la balanza se inicia la obtención de los 300 g de la muestra.
El siguiente paso consiste en:
1. Lavado de la muestra de 300 gramos en agua. La muestra será lavada con la finalidad de eliminar aquellos cúmulos o pequeñas conglomeraciones de material y encontrar el tamaño original de cada particula.
2. Finalizado el lavado de la muestra se procederá a realizar un nuevo lavado, pero esta vez con ayuda del tamiz N 200.
3. Se verterá la muestra sobre el tamiz N 200 y con ayuda del agua que expulsa el caño, se hará el lavado de la muestra sobre el tamiz.
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4. La porción de muestra que logre pasar a través del tamiz N 200, se recomienda guardarla en baldes por si es necesario realizar otra serie de ensayos, y aquella muestra que quede retenida en el tamiz después del lavado se ubicará en capsulas para su posterior secado.
5. Tras la recepción de las muestras en las cápsulas se dejara reposar unos minutos para eliminar el agua excedente y luego serán llevada hacia la estufa por un periodo de 24 horas.
6. Se instala el juego de tamices, de manera ordenada, asi mismo se incluirá el platillo en el fondo de la muestra. Se inicia el tamizado de la muestra. Se vierte la muestra seca sobre el juego de tamices y se comienza a agitar con movimientos laterales.
7. Finalizado el proceso de tamizado, se retirará cada uno de los tamices, iniciando con el N 4 hasta llegar al platillo. Las muestras retenidas son pasadas a unos vasos, pesados previamente, y cada uno se etiquetara con el número de tamiz al que corresponderá la muestra que almacenará.
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTUR ARQUITECTURA A ESCUELA PROFESIONAL PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL CURSO: MECÁNICA DE SUELOS I DOCENTE: WALTER MORALES UCHOFEN Nota: Al retirar cada porción del tamiz que le corresponde, se debe tener el cuidado de dejar limpias las mallas, para esto se utiliza el cepillo y la brocha pequeña.
8. Se registra el peso de cada vaso con la muestra correspondiente. Y luego se calcula los pesos de las muestras los que se registran en la tabla de resultados.
IV. CONCLUSIONES 1. El ensayo de granulometría sirve de gran utilidad para una futura clasificación del suelo. 2. El porcentaje que pasa el tamiz N 200 en el primer estrato estrato es de 77.267% y en el segundo estrato es de 31.96% 3. El porcentaje que pasa la malla N 200 en el primer estrato es superior al 50 % por esta razón, es necesario realizar otro ensayo adicional para realizar la curva granulométrica, el ensayo de sedimentación, que se obtiene a partir de los baldes que se guardaron luego del lavado de la muestra. 4. La curva granulométrica en ambos estratos no es necesario realizarla.
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V.
GRAFICOS Y REGISTRO DE DATOS VI.
MUESTRA
Estrato N°1
PROFUNDIDA
0.00 0.52 0.52 m –
Arcilloso 300gr
TIPO DE MATERIAL PESO ORIGINAL PERDIDA POR LAVADO
…….
300 gr
PESO TAMIZADO TAMICES A.S.T.M
ABERTURA EN M.M
RETENIDOS EN GRANO
% RET. PARCIAL
% RET. ACUMULADO
% PASA
N°10
2.00
0.23gr
0.077%
0.077%
99.923%
N°20
0.840
0.54gr
0.18%
0.257%
99.743%
N°40
0.420
0.79gr
0.263%
0.520%
99.48%
N°60
0.250 0.1500 0.0750
1.75gr 40.59gr 24.3gr
0.583% 13.53% 8.1%
1.103% 14.633% 22.733%
98.897% 85.367% 770267%
231.8gr
77.267%
77.267%
0%
N°100 N°200 PLATILLO TOTAL
100%
Paso para completar cuadro:
% parcial: 100*muestra retenida /muestra total %pracial N°10: 100*0.23/300 =0.077% %parcial N °20: 100*0.54/300 = 0.18%
% acumuladoN°10: 0.077 %acumulado N°20: 0.077% +0.18% = 0.257%
% pasa por cada tamiz:
% pasa: 100% - % acumulado %pasa 100% - 0.077% = 99.923% % pasa 100%- 0.257% = 99.743%
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MUESTRA
Estrato N°2
0.52 0.71 0.71
PROFUNDIDA
–
TIPO DE MATERIAL
Arcilloso 300gr
PESO ORIGINAL PERDIDA POR LAVADO
…….
300 gr
PESO TAMIZADO
RETENIDOS EN GRANO
% RET. PARCIAL
% RET. ACUMULADO
% PASA
A.S.T.M
ABERTURA EN M.M
N°08
2.36
0. gr
0.00%
0.00%
100.00%
N°16
1.18
0.3gr
0.100%
0.100%
99.90%
N°30
0.60
0.6 gr
0.200%
0.300%
99.70%
N°50
0.3 0.1500 0.0750
38.9gr 115.4gr 48.9gr
12.97% 38.47% 16.3%
13.27% 51.74% 68.04%
86.733% 48.266% 31.96%
95.9gr
31.96%
31.96%
0%
TAMICES
N°100 N°200 PLATILLO TOTAL
100%
Paso para completar cuadro:
% parcial: 100*muetra retenida /muestra total %pracial N°10: 100*0/300 =0.00% %parcial N °20: 100*0.30/300 = 0.1%
% acumuladoN°10: 0.00% %acumulado N°20: 0.00% +0.1% = 0.1%
% pasa por cada tamiz:
% pasa: 100% - % acumulado %pasa 100% - 0.00% = 100.00% % pasa 100%- 0.1% = 99.90%
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