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LABORATORIO Nº7 “RESISTIVIDAD DE LOS SUELOS”
WILMER PUERTO VARGAS NICOLAS ROJAS YESID DARIO VARGAS WALTER DEIBIT MURILLO LOPEZ WALTER DEIBIT MURILLO LOPEZ
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE METALURGIA TUNJA-BOYACA 2017
LABORATORIO Nº7 “RESISTIVIDAD DE LOS SUELOS
WILMER PUERTO VARGAS NICOLAS ROJAS YESID DARIO VARGAS WALTER DEIBIT MURILLO LOPEZ Presentado a: Dr. LAIS MUJICA RONCERY
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA DE METALURGIA TUNJA-BOYACA 2017
1. INTRODUCCION Los suelos son una rama de estudio en un campo ingenieril; para este caso a nivel de laboratorio se harán las diferentes mediciones de resistividad del suelo junto con un agente humectante en este caso agua, para después comparar los datos arrojados por el equipo y así poder determinar el nivel corrosivo que presentan dichos suelos; se emplearon distintas proveniencias de los mismos, teniendo en cuenta la misma cantidad de agua en las 4 mediciones a nivel laboratorio. En esta práctica se analizara cada uno de estos resultados y se concluirá al respecto para así determinar el tipo de suelo más corrosivo o menos corrosivo dependiendo de su humedad.
2. MATERIALES Y/O EQUIPOS.
Los materiales que se emplearon para esta práctica de laboratorio son:
Una muestra de suelo ordinaria.
Agua
Equipo medidor de resistividad.
Vaso precipitado
Erlenmeyer
Guantes de nitrilo.
Bureta
3. PROCEDIMIENTO Determinación del volumen. Para medir el volumen del recipiente manejado dentro del experimento fue necesario llenarlo con agua el cual fue medido previamente con una bureta. El contenido de agua fue depositado a tal punto en el que el agua quedase a ras en el recipiente.
Imagen 1: Equipo de medición de resistividades, laboratorios UPTC Fuente: autores.
Medición de resistividad. Para este procedimiento fue necesario el depositar el sólido (en nuestro caso arena) dentro del recipiente, sin compactarlo o depositarlo totalmente en el bote, esto con el fin de evitar derramar el agua que se agregará póstumamente. Agregado la cantidad de arena requerida, se conectaron los cables al medidor de resistencia en donde los electrodos laterales fueron conectados en la parte posterior del equipo y
los electrodos longitudinales en la parte frontal. Se llevó el equipo hasta su máxima capacidad de medición y se determinó a medir el voltaje en seco.
Imagen 2: Puesta en marcha del equipo y se evidencia la humedad agregada al la muestra de suelo. Fuente : autores.
Se adicionaron cantidades de agua del 10% en volumen del recipiente hasta un total del 30% de humedad y fueron tomadas las medidas en cada uno de los casos. Fue requerido variar el grado o rango de medición del equipo con fin de lograr tomar de manera correcta los datos de resistencia emitidos por el dispositivo. Los datos se presentan en la siguiente tabla: %HUMEDAD
5. PREGUNTAS 1. Que factores afectan la resistividad Es necesario que un suelo no siempre es homogéneo por lo cual existe gran variedad de suelos dependiendo de su composición y el porcentaje de los
mismos. Un suelo suele contener generalmente óxido de silicio y el óxido de aluminio en su composición los cuales son excelentes aislantes eléctricos, pero puede detectarse una conducción eléctrica apreciable en el terreno debido a la presencia de
humedad y sales en solución de las masas terrosas. Es así como, la conducción en los suelos, de carácter electroquímico, depende de factores como: • La porosidad de materiales componentes del terreno • La distribución y disposición de los poros • La conductividad de la solución acuosa que llena los poros, considerando aquí la conductividad primaria (propia del agua) y la secundaria (agregada por el soluto).
2. Clasificar el suelo de acuerdo al valor obtenido de resistividad Para muestra 1 HUMEDAD 0 10 20 30 Para muestra 2 HUMEDAD 0 10 20 30
TIPO Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo TIPO Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Ligeramente corrosivo Ligeramente corrosivo
Para muestra 3 HUMEDAD 0 10 20 30 Para muestra 4
TIPO Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo
HUMEDAD 0 10 20 30
TIPO Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo Muy poco corrosivo
3. Es apto para la construcción de estructuras subterráneas La muestra cuatro la cual corresponde a la muestra de arena, en términos de resistencia eléctrica sería apto para la construcción de estructuras subterráneas pero debe tenerse en cuenta la resistencia que contiene a nivel de construcción.
4. Graficas. 1200
1 2 3 4
1000 E
R
800 T
IS
S ID
IV
600 A D (K
400 h
O
200
0 0
5
10
15
HUMEDAD (%)
20
25
30
)
m
-c
HUMEDAD
RESISITENCIA
%
Koh-cm 0
180
1040
774
1100
10
64
26
88
45
20
39
9,6
33
23
30
31
7,2
0,43
15
6. CONCLUSIONES
La presencia de humedad en cada uno de los compuestos genera que la resistencia disminuya de manera significativa con un porcentaje del 10%. A medida que aumenta el porcentaje de agua la variación de resistencia disminuye a tal punto que el grado de variación es insignificante en relación a los valores tomados en valores de 10% de humedad.
Se observa que la muestra 1 posee un mayor grado de resistividad mucho mayor en relación a las otras muestras, lo cual es preferible para construcción de estructuras subterráneas. En el caso de las muestras tres y dos la variación de la resistencia en relación a la humedad es bastante grande, lo cual hace que se conviertan en terrenos inútiles para la construcción de estructuras subterráneas
Se tiene preferencia para la construcción de una estructura subterránea si el terreno empleado es lo suficientemente seco (en nuestro caso, la muestra uno) debido a que esta tendera a ser bastante anticorrosivo y evitar llegar a contener terrenos O compuestos similares al de la muestra tres.