UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ESCUELA PROFESIONAL PROFESIONAL DE INGENIERÍA INGENIERÍA CIVIL CIVIL
CONTENIDO DE HUMEDAD NORMAS: ASTM D653-90 NTP 339.127
1. OBJE OBJETI TIVO VOS S Conocer la dependencia de las propiedades físicas y mecánicas de un suelo ante el porcentaje de humedad en su estructura.
♦
♦
Determinación porcentual del contenido de agua en una muestra de
suelo.
2. EQUIPO ♦
Cápsulas (taras) con sus respectiva tapa.
♦
Horno a temperatura constante de 1! "#! grados centígrados.
♦
$alan%a de precisión &escalas o electrónica con precisión de .1g.
♦
'uantes.
♦
tros ( espátulas lona para cuarteo *adilejo)
3. INFORM INFORMACI ACIN N PRE!I PRE!IMIN MINAR AR +n suelo natural se considera como un sistema de fases, 'aseoso -íuido 6ólido -a fase líuida no es característica permanente de un suelo es solo transitorio seg/n las condiciones condiciones del lugar donde se se encuentre0 pudiendo pudiendo llegar a satura saturarr el suelo suelo y dismin disminuye uyendo ndo sus sus carac caracter teríst ística icass de resist resisten encia cia o por el contrario si el suelo contiene un porcentaje *ajo de humedad sus características de resistencia su*irán. l contenido de humedad de un suelo es la suma del agua capilar li*re e higroscópica presente en la masa del suelo con respecto al peso de los sólidos del mismo. w3
Ww =
2 1
Ws
4elación e5presada como como porcentaje del peso peso de agua en una una masa de suelo suelo al peso de las partículas partículas sólidas.
1
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6e determina el peso del agua secando el suelo h/medo hasta o*tener un peso constante del suelo seco.
". PROCED PROCEDIMI IMIENT ENTO O E#PERI E#PERIMEN MENTA! TA! Como míni Como mínimo mo se e5tra e5traen en tres tres mues muestra trass para para real reali% i%ar ar el ensa ensayo yo dependiendo dependiendo de la cantidad de la muestra. ♦
-a cant cantid idad ad de mues muestr traa depe depend nder eráá del del tipo tipo de suel suelo o tal tal como como se muestra en la siguiente ta*la.
♦
mínima 7á5imo 9ama 9ama8o 8o de mall mallaa 7asa recomendada de tama8o de 6tandard esp:cimen de ensayo partícula (pasa h/medo para el 13)
7asa mínima recomendada de esp:ci esp:cimen men de ensayo ensayo h/medo para contenidos de contenidos de humedad humedad reportados reportados humedad reportados a a ";# .13 ";# 13
=9=>9 9C C <. <.mm mm.. (>ro. 1) ?.@!mm. =9=>9C ?.@!mm. (>ro. ?) A.!mm. =9=>9C A.!1mm. ( &;B) 1A.mm. =9=>9C 1A.mm. ( ) &@.!mm. =9=>9C &B.1mm. ( F) @!.mm. =9=>9C @G.1mm. (&)
<gr
<gr.
1gr
<gr
!gr
!gr
<.!Eg.
1Eg.
1 Eg.
!Eg.
! Eg.
esar los recipientes vacíos para el contenido de humedad anotando su identificación.. ♦
Colocar Colocar la muestra muestra de suelo natural natural en las cápsulas cápsulas y determinar determinar su peso h/medo. h/medo. ♦
♦
Colocar las muestras de suelo en el horno por un tiempo de 1B a
horas. ♦
6acar la muestra y dejar enfriar como mínimo 1! minutos antes de
pesar. Cuando la muestra al pesarlo demuestra un peso constante se determina el peso seco. ♦
♦
6e reali%a los cálculos de contenido de humedad. *servación, Cuando se tra*aje con una muestra peue8a (menos de <gr) ue contiene partículas de grava mayores a &;? no es apropiado
<
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incluirlas en las muestras de ensayo. 6in em*argo en el reporte de resultados se mencionará y anotará el material descartado.
5. RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS 7uestra e5traída de una calicata de profundidad , IIIIII. +*icada a ,IIIIIIm.y con una potencia de,IIIIIm. ♦
7aterial de,IIIIIImm. ♦
ue presenta partículas finas cuyo tama8o má5imo es
♦
6e procedió a e5traer muestras con peso mayores a, IIIIIgr.
♦
J continuación los cálculos correspondientes,
or /ltimo se saca un promedio de los tres resultados no pudiendo variar estos & por mas de <3 en este caso se elimina el mas lejano de los resultados y se promedia entre los dos restantes.
E&'()*+ N,+. 01 CALICATA N° 1 Nro De Tara * Peso de Tara Peso de Tara+ M. Humeda Peso de Tara + M. Seca Peso de Agua Peso Mues!ra Seca "o#!e#$do de %umedad &'
11 72.8 155.17 146.19 8.98 73.39 12.24
8 69.32 167.72 157.19 1.53 87.87 11.98 11.93
18 78.4 159.63 151.2 8.43 72.8 11.58
Promed$o co#!. Humedad &'
29ara se llama al envase metálico ue se utili%a para reali%ar el ensayo. K3L (B.AB;@&.&A) 2 1 L 1<. (>/mero de tara 11) K3 L (. De cápsula " 7uestra H/meda)#(. De cápsula " 7uestra 6eca) 5 1 (. de cápsula " muestra seca) M (. De cápsula) &
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E&'()*+ N,+ 02. Nro De Tara Peso de Tara Peso de Tara + M. Humeda Peso de Tara + M. Seca Peso de Agua Peso Muestra Seca Contenido de humedad W% Promedio cont. Humedad W%
gr.
L-2 14.52
D–3 14.85
D–4 14.48
gr. gr.
94.28 87.55
93.21 84.11
97.58 9.61
gr. gr.
6.73 73.3
9.1 69.26
6.97 76.13
&'
9.22'
13.14'
9.16'
&'
9.19%
n este caso por ejemplo vemos ue la muestra < presenta un resultado de contenido de humedad alejada en mas de <3 de las otras muestras por lo tanto se hallará el promedio solo de los resultados mas cercanos, K3 L (A.<<3 " A.1G3) <
6. RECOMENDACIONES DE! ENSA%O. 6e recomienda tener mucho cuidado al reali%ar el pesado de las muestras ya ue un error en d:cimas varía los resultados. ♦
-a cantidad de muestra tam*i:n es muy importante tener en cuenta ya ue :sta de*e ser representativa del estrato a e5aminar. ♦
Jl e5traer la muestra de la calicata se de*e tener mucho cuidado de no alterar su humedad mediante el uso de guantes y colocar en *olsas de plástico *ien cerradas con su respectiva tarjeta. ♦
?
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DENSIDAD DE !A MASA 1. OBJETIVOS Conocer y entender la relación de los tres elementos ue componen una muestra de suelo con el volumen ue ocupan. ♦
♦
Determinación en gr;cm& de la masa de suelo.
2. EQUIPO ♦
Horno a temperatura constante de 1! "#! grados centígrados.
♦
$alan%a de precisión &escalas o electrónica con precisión de .1g.
♦
Naso para sumergir la muestra.
♦
'uantes y parafina.
♦
Cocina.
♦
tros ( espátulas cuchillos).
3. INFORMACIN PRE!IMINAR Cuando ha*lamos de la densidad de la masa estamos ha*lando de la relación ue e5iste entre el peso de la muestra de suelo y su volumen total lo cual incluye las & fases del suelo,
N-+7 D -J 7J6J
!
'aseoso -íuido 6ólido
6 D -J 7J6J.
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-a densidad o el peso específico del suelo no es igual al de sus partículas sólidas sino ue varía en función a la cantidad de vacíos ue posea la masa del suelo0 y siempre será menor ue el peso específico de las partículas sólidas los valores oscilan entre 1.G a < gr;cm&.
". PROCEDIMIENTO E#PERIMENTA! ♦
odemos encontrar la densidad de la masa por dos m:todos ,
6i el suelo es uniforme y de consistencia plástica semi#sólida o sólida se puede tallar una muestra dándole una forma geom:trica conocida hallamos su peso y lo dividimos entre el volumen. ♦
H J γ m
=
ω masa V masa
n caso de ser una muestra irregular por tener partículas de diversos tama8os entonces se de*erá e5traer una muestra inalterada o*teniendo su peso. ♦
+na ve% ue se a pesado se cu*re la muestra con parafina para poder proteger la estructura de la masa de suelo. Nolvemos a pesar muestra " parafina. ♦
♦
6umergimos la muestra y o*tenemos su peso en estado sumergido.
♦
5. RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS
G
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(.) DAT*S 1 2 3 4 5 6 7 8
PS* D ,A M-ST/A A, A(/ /. PS* D ,A M-ST/A + PA/A0(NA /. PS* D ,A M-ST/A S-M/(DA + PA/A0(NA /. PS* D ,A PA/A0(NA /.2)1 *,-MN T*TA, D M-ST/A D S-,* PA/A0(NA "M3.2)3
PS* SP"0("* D ,A PA/A0(NA /"M3 *,-MN D ,A PA/A0(NA "" 46 *,-MN D ,A M-ST/A "M3.5)7
M1
M2
318.4 335.5 119.5 17.1 216 .92 18.59 197.41
615 649 232 34 417 .92 36.96 38.4
1.61
1.62
II.- RESULTADOS
1 2
PS* SP"(0("* D MASA P..M./"M3 18
1.62
PROMEDO !R"CM#
PESO ESPECFICO DE !OS S!IDOS 1. OBJETIVOS ♦
*tener la relación entre el peso de los sólidos so*re el volumen ue
ocupan. ♦
Determinación en gr;cm& de los sólidos de una masa de suelo.
2. EQUIPO ♦
icnómetro de 1 a !cc. de capacidad.
♦
ro*eta de ! a 1ml.
♦
Horno a temperatura constante de 1! "#! grados centígrados.
♦
$alan%a de precisión &escalas o electrónica con precisión de .1g.
♦
9ermómetro graduado de M! a 1!grados centígrados.
♦
ipeta.
♦
$a8o de agua 7aría.
♦
tros (*andejas taras franela guantes de as*esto).
3. INFORMACIN PRE!IMINAR l peso específico de los sólidos es la relación ue e5iste entre el peso de las partículas sólidas y su volumen ue ocupan ue es fundamental para cálculos @
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posteriores de los asentamientos y otras relaciones volum:tricas de la masa de suelo. -os valores se sit/an entre <.G a <.B gr;cm&. s e5presado por el sím*olo L γ s
N-+7> D -6 6O-=D6
γ S
=
6ólido
6 D -6 6O-=D6.
W sólidos V sólidos
". PROCEDIMIENTO E#PERIMENTA! odemos tener muestras con partículas finas y tam*i:n mayores al tami%a >ro. B en este caso se de*e tami%ar la muestra de suelo por dicho tami% y reali%ar por separado los ensayos de peso específico de los sólidos tal como se detalla a continuación, ♦
♦
J4J J49PC+-J6 7JQ46 J- 9J7=R >4. B M J697 C
1<@ Cantidad de la muestra depende del tama8o má5imo ue :sta posea tal como se muestra en la siguiente ta*la, ♦
♦
+na ve% ue se o*tiene la cantidad de la muestra para evitar la adherencia del material fino se lavará la muestra a trav:s del tami% >ro. B y dejarlo en una cu*eta por espacio de horas para saturar los poros del material grueso. ♦
+na ve% saturado se seca la superficie de la muestra con un pa8o de franela para dejarlo en estado saturado superficialmente seco. ♦
Colocar agua destilada en la pro*eta hasta un volumen e5acto (anotar la lectura de la pro*eta) ♦
B
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-ecturar el volumen. Jgua destilada
=ntroducir la muestra con mucho cuidado y colocar la pro*eta en una superficie plana para leer el volumen total. ♦
-ecturar el volumen final artículas sólidas
+na ve% lecturado el volumen colocar la muestra en una *andeja y dejarlo secar al horno por horas. ♦
or /ltimo se o*tiene el peso de la muestra seca.
♦
RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS
PESO ESPEC IFIC O DE LOS S ÓLIDOS R ET. NRO. 8 I.- DATOS
1 2 3 4 5
814.4 819.8 3 61 31
PS D ,A M-ST/A S"ADA A, H/N /. PS D ,A M-ST/A SAT-/ADA S-P/0("(A,MNT S"A /. +,-MN N ,A (N("(A, N ,A P/;TA "" +,-MN N ,A 0(NA, N ,A P/;TA "". +,-MN D ,A M-ST/A "". 4)3 II.- RESULTADOS
6 7 8 9 1
A
PS SP"(0(" D ,S S,(DS P..S. 13 /"M3 TMP/AT-/A D, A-A ". 0A"T/ D "//""(N : TA;,A 1 A, 0(NA, PS SP"(0(" D ,S S,(DS "//(D P..S. 6*8 /"M3 /A+DAD SP"0("A /,AT(+A D ,S S,(DS9 $co de? agua@1grcm3
2.63 23" .9993 2.6253 2.6253
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J4J J49PC+-J6 7>46 J- 9J7=R >4. B M J697 D
♦
B!?. 6e de*e o*tener una cantidad mínima de muestra dependiendo de la capacidad del picnómetro tal como se muestra en la ta*la, ♦
+na ve% o*tenida la cantidad de muestra se coloca en una *andeja o tara y se deja secar en el horno por horas hasta o*tener un peso constante. ♦
Colocar la muestra en el picnómetro y llenar con agua destilada hasta la tercera parte del volumen del picnómetro. ♦
5traer el aire atrapado entre las partículas sólidas pudiendo reali%ar esta operación con una *om*a de vacíos o colocando el picnómetro en *a8o maría o so*re un mechero o removiendo constantemente. ♦
+na ve% ue se han eliminado los vacíos llenar con una pipeta hasta el volumen indicado en el picnómetro y o*tener su peso. ♦
RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS 1.# Heso de la muestra seca " eso del icnómetro r <.# Heso de la muestra " eso del icnómetro " a ua r &.# Heso del a ua L <#1 r ?.# Heso del Hicnómetro r !.# Heso de la muestra secada al horno r 1#? G.# Nolumen del icnómetro cc @.# Nolumen de los sólidos L G#& cc B.# Heso es ecífico de los sólidos L! ;@ A.# 9em eratura del a ua SC 1.# Nalor de E 21 ta*la1 11.# Heso es ecífico corre ido or 9em eratura LB21 1<.# 'ravedad es ecífica relativa de los sólidos 's L 11;
$co de? agua@1grcm3
1
1<@.A@ &1?.< 1BG.<& A?.?G &&.!1 < 1&.@@ <.?&&!!11AB 1G 1.@ <.?&!
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2l volumen del picnómetro puede variar de <cc
J6 G Nolumen del icnómetroL<cc
J6 1 eso de sólidos"picnómetroL1<@.A@gr.
J6 < eso de agua " sólidos " picnómetroL &1?.<gr. ara o*tener el volumen de los sólidos, el paso < M el paso 1 nos dará el peso del agua ue será igual a su volumen considerando ue el peso específico del agua es 1gr;cm& ntonces si resto el volumen del picnómetro M el volumen ocupado por el agua0 entonces nos dará el volumen de los sólidos.
OBSERVACIN: 1. n caso de contar con un suelo con partículas mayores y menores al tami% >ro. B entonces se de*erá hallar la gravedad específica de los sólidos de la muestra con la siguiente e5presión,
G
1 =
3 Pasantedel Nro.B Gs
3 4e tenidoenel Nro.B +
Gs
TAB!A 1
11
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ENSA%O DE AN!ISIS $RANU!OMETRICO DE UN SUE!O POR TAMI/ADO ASTM D"22 1. OBJETIVOS Jduirir criterio para poder tener una clasificación de tipo cualitativo y cuantitativo del tipo de suelo seg/n sus características volum:tricas por tama8os. ♦
oder clasificar un suelo seg/n los tama8os de sus partículas determinar ue grupos comprenden a los suelos gruesos y ue grupos a los suelos finos poder estimar si el suelo esta mal o *ien graduado. ♦
2. EQUIPO % MATERIA!ES 7allas estándar de, & <1;<<11;< 1 1;<&;B >ro.? >ro.B >ro.1 >ro.< >ro.? >ro.G >ro.B >ro.1 >ro.< y ca%olete. ♦
♦
$alan%a de precisión a .1gr.
♦
Horno (de 1! a 11grados centígrados)
♦
$andejas.
♦
Cepillo y *rocha
3. INFORMACIN PRE!IMINAR. -a clasificación de los suelos siempre era *asado en conceptos muy su*jetivos tales como por el color forma etc hasta ue se acudió al m:todo granulom:trico es decir o*tener una clasificación por el tama8o de sus partículas tami%adas por una serie de mallas ue nos permitía ver la graduación del suelo. ste análisis mecánico nos permite determinar los porcentajes de piedra grava arena limo y arcilla ue presenta un suelo. 6e aclara ue si el suelo tiene un alto porcentaje ue pasa la malla >ro. < entonces se de*erá recurrir a otros m:todos de análisis para poder separar sus partículas como por ejemplo los m:todos de sedimentación. Con la distri*ución de partículas o*tenidas por el empleo de tamices se puede ela*orar una curva granulom:trica representados so*re un papel semilogarítmico cuyos porcentajes graficados son acumulativos del material ue pasa cada malla.
1<
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Con los datos o*tenidos mediante cálculos y en gráfico se puede tam*i:n o*tener < coeficientes de importancia como son el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Coeficiente de uniformidad.# s la relación de DG;D1 donde DG es el diámetro correspondiente donde el material a pasado el G3 y igual para el D1 aun mas fino. 9eniendo como datos ue este coeficiente es mayor de ? en las gravas y me%clas gravosas y es mayor de G en los suelos arenosos o me%clas areno#gravosas. Coeficiente de Curvatura.# s la relación (D&)<;(D12DG)0 el coeficiente de curvatura nos permite ver la graduación de un suelo es así ue si este coeficiente esta entre 1 y & es un suelo *ien graduado.
". PROCEDIMIENTO E#PERIMENTA! 6ecar el material a temperatura constante como mínimo a 1!grados y má5imo a 11grados centígrados la cantidad de muestra depende del tipo de suelo considerando los siguientes parámetros, ♦
D('4,+ +(* ' *8 ),4;*8 (8 Grande !! "#$&' 95 38B 196 CB 257 1B 375 1 B 5 2B 75 3B
P'8+ ((+ ),+<(+ ' * )+,= Gra!() & 5 1 2 3 4 5
+na ve% ue tenga un valor constante en su peso se registra este dato como peso del suelo seco antes de lavar. ♦
-uego se lava el material pasándolo a trav:s del tami% >ro. < hasta ue el agua este totalmente clara. ♦
+na ve% concluida esta operación se lleva al horno por un tiempo mínimo de horas y a una temperatura min. De 1! y un má5imo de 11 grados centígrados procediendo luego a anotar el peso seco despu:s de lavar. ♦
or /ltimo se tami%a por todo el juego de tamices0 pesando el material retenido en cada uno de ellos teniendo cuidado de sacar el material ue uedan incrustados en el tami%. ♦
or /ltimo se reali%an los cálculos correspondientes para hallar la curva granulom:trica. ♦
5. RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS V7-1 1&
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PESOS INICIALES: 1.- PESO DE BANDEJA……………………………………………………:500gr. 2.- PESO DE BANDEJA + MUESTRA SECA ANTES DE LAVAR……..…….: 6655gr.
4.- PESO DEMUESTRA SECA ANTES DE LAVAR.(2-1)…...…………….: 6155!. 5.- PESO DE BANDEJA + MUESTRA SECA DESPUES DE LAVAR…….…..: 6195gr .
6.- PESO DE MUESTRA SECA DESPUES DE LAVAR(5-4)……………...: 56"5!. *.- +ESO DE MATERIAL ,UE A +ASADO LA MALLA NRO. 2 "4-/' 0 4/GR TAMICES
AERTURA
!! 76.2 63.5 5.6 38.1 25.4 19.5 12.7 9.525 6.35 4.76 2.38 2. 1.19 .84 .59 .42 .3 .25 .18 .149 .74 ASE TOTAL % +ERDIDA
ASTM
3B 2 12B 2B 1 12B 1B 34B 12B 38B 14B No4 No8 No1 No16 No2 No3 No4 No 5 No6 No8 No1 No2
.
+ESO
+ESO RET.
%RETENIDO
%RETENIDO
% ,UE
CORREGIDO
+ARCIAL
ACUMULADO
+ASA
. 3.46 1.44 13.83
. 3.46 13.9 27.73
1. 9/.4 8/.1 *2.2*
16.7 569. 389.
. 197. 594. 787. . 16.7 569. 389.
17.69 1. 6.84
45.42 55.42 62.26
4.8 44.8 3*.*4
1398.
142.5
24.57
86.82
13.18
454.
454.
7.98
94.8
.2
11.
11.
1.93
96.73
3.2*
66. 47.5 71. 1.3 569.5
66. 47.5 71. 461.3 6155.
1.16 .83 1.25 .2 1.
97.89 98.73 99.98 1.
2.11 1.2* .2 .
RETENIDO
. 197. 594. 787.
.8'
.a * c d e C*;*+ ' > P?, 6umamos los pesos retenidos en los tamices L!GA.!gr. ero este peso de*e ser igual el eso de la muestra seca despu:s de lavar(!GA!gr.) por lo ue e5iste una cantidad de material ue se ha perdido en el proceso de tami%ado0 este error es igual a , .',,+, L !GA!#!GA.!L?.!gr. or lo tanto es un error por defecto.
>P?,L ?.!gr 5 1 L .B3 !GA!gr sto uiere decir ue se de*e compensar este peso sumando en los tamices finos a partir del tami% >ro. ? de mayor retenido. or lo tanto por ser una cantidad peue8a se sumará al tami% >ro.1.(Ner columna de peso retenido corregido) 2uede e5istir error por e5ceso en caso ue los tamices no est:n muy limpios en este caso se de*erá corregir restando el error. .@
C+()'8= '* (4',* ;' )8+ )+, '* 4( N,+.200 ' '* ),+'8+ ' *+
1?
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6e de*e de compensar la cantidad de material ue ha pasado el tami% >ro. < en el proceso de lavado ya ue esta cantidad es parte de mi muestra total0 por lo tanto la suma de mi muestra total de*e ser igual a L G1!! gr. E4+'8 8;(,'(+8 * @8': 1.30,"60, "61.30,.
.
.
.'
P+,'4&' ,'4'+ ),* +na ve% corregido los pesos retenidos se procede a hallar el porcentaje retenido por cada tami%: E&(. T( 1 G 6i G1!!gr.##############13 1A@gr ############## W W L &.?G3 P+,'4&' ,'4'+ ;(;*+ 6e procede a sumar los porcentajes retenidos en cada tami% de la siguiente manera, E&(. T( 1 G "&.?G3."6> T( 1 "&.?G"1.?? 13.90> T( 3" "&.?G"1.?? " 1&.B& 27.73> hasta la *ase. P+,'4&' ;' )8 or /ltimo se halla el porcentaje ue pasa, este valor es muy importante para poder graficar la curva granulom:trica. ara este paso se resta 13 # los orcentajes retenidos acumulados. E&(. T( 2 : 6i ha retenido 3 ntonces ha pasado el 13 T( 1 G: 6i ha retenido &.?G3 ntonces ha pasado 1 M &.?G3 96.5"> T( 1 : 6i ha retenido 1&.A3 hasta este tami%. ntonces ha pasado 13 M 1&.A3 6.10> 4eali%ar esta operación hasta la *ase. +na ve% reali%ado este procedimiento continuamos con graficar la curva granulom:trica. n el eje de las a*scisas en escala 6emilogarítmica se grafican los tamices (sus diámetros). 6e utili%a esta escala por la diversidad de tama8os de las partículas para poder o*servar de manera mas clara la curva granulom:trica. n el eje de las ordenadas en escala natural se grafican los porcentajes ue pasan.
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1G
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CUR3A GRANULOMETRICA MALLAS U.S. STANDARD 321!2 2 11!2
1 3!"
1!2 3!#
1!" N"
# 10
16
20
30
"0
50 60
#0 100
200
100 90
CURVA $RANULOMETRICA
#0
O S E + N E A S A + E U ,
%
$0 60 50 "0 30 20 10 0
TAMA #O DEL $RANO E N %%
1@
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ENSA%OS PARA DETERMINAR !OS !IMITES DE CONSISTENCIA 1.- OBJETIVOS Determinar los límites de consistencia de los suelos finos y entender el grado de cohesión de las partículas y su resistencia a auellas fuer%as e5teriores ue tienden a deformar o destruir su compacidad. ♦
oder o*servar los diferentes estados del suelo al pasar por distintos contenidos de humedad. ♦
2.- INTRODUCCIN n la mecánica de suelos se tiene la necesidad de poder darle una clasificación mas acertada a un suelo seg/n sus características esto no se podía o*tener solo con el ensayo granulom:trico ya ue se o*serva*a un comportamiento particular en los suelos finos :stos varia*an su consistencia en función al contenido de humedad ue poseían. s por lo ue mediante el tra*ajo de Jtter*erg y Casagrande se pudo definir los estados de consistencia de un suelo y los límites de consistencia de los mismos. J continuación se muestra un diagrama,
69JD -PX+=D -P7=9 -PX+=D(--) 69JD -Y69=C
69JD 67=6O-=D
-P7=9 -Y69=C(-)
H+7DJD C4C=>9
-P7=9 D C>94JCC=O> -C)
69JD 6O-=D
1B
ING. TANIA ZAPATA COACALLA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
6e de*e tener en cuenta ue el comportamiento de los suelos finos depende de su estructura por ejemplo en el caso de arcillas estas presentan un comportamiento particular como es la plasticidad de*ido a su estructura laminar y sus propiedades físico#uímicas más no así en los limos ue al aumentar el porcentaje de humedad rompe la adherencia entre sus partículas. 6eg/n Jtter*erg un suelo fino puede pasar por los siguientes estados de consistencia cuando el agua es decreciente entre sus partículas, stado -íuido, Xue presenta propiedades y apariencia de una suspensión ♦
♦
stado 6emilíuido, resenta propiedades de un fluido viscoso como
lodo. stado lástico, l suelo es capa% de soportar deformaciones rápidas sin desmoronarse ni agrietarse. ♦
stado 6emisólido, l suelo aun puede disminuir su volumen aun cuenta con porcentaje de humedad *ajo. ♦
stado 6ólido, l volumen del suelo ya no varía no presenta porcentaje de humedad. ♦
Q los límites de consistencia ue vienen a ser la frontera de humedad entre dos estados de consistencia
!IMITE !IQUIDO: NORMA : NTP 339.130K ASTM D "23
1. OBJETIVO *tener el contenido de humedad e5presado en porcentaje 3 cuando :ste se halle en el límite entre el estado plástico y el estado semilíuido.
2. INFORMACIN PRE!IMINAR -a frontera entre el estado semilíuido y plástico se denomina -=7=9 -=X+=D ue se calcula o se o*tiene utili%ando una copa de casagrande de *ronce con dimensiones especificadas con un tacón adherido unidos por un eje el cual al girar hace ue la copa caiga periódicamente golpeando contra la *ase del dispositivo ue es de hule cuya altura de caída es de 1cm tam*i:n especificado. 6e coloca el suelo y se procede a hacerle una ranura trape%oidal. l contenido de humedad con el ue se produce el cierre de la ranura e5actamente a los
1mm
1A
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3. EQUIPO % MATERIA!ES ♦
9ami% >ro. ?
♦
Cuchara de Casagrande
♦
4anurador J697
♦
$alan%a de precisión a .1gr.
♦
Com*a de goma
♦
$andejas y vasija de porcelana.
♦
Cápsulas para hallar el contenido de humedad
♦
Horno a temperatura constante(1! a 11grados centígrados)
♦
nvase de porcelana
♦
spátula
". PROCEDIMIENTO E#PERIMENTA! 9ami%ar nuestra muestra de suelo so*re la *andeja0 por el tami% >ro. ? previo secado de este material al aire li*re se usa el material ue pasa el tami% si e5iste presencia de grumos estos se de*erán desmenu%ar con la com*a de goma hasta o*tener una muestra de & gr. ♦
6e coloca apro5imadamente 1gr. De muestra en el envase de porcelana y huemedecerlo con agua destilada por hrs. De*ido a la dificultad de las arcillas de a*sor*er humedad. ♦
6e de*e reali%ar la respectiva cali*ración a la cuchara de Casagrande en su altura de caída para no incurrir en errores este ajuste se reali%a con la parte posterior del ranurador. n el ranurador evitar ue la ranura sea mayor de 1&mm. ♦
-uego colocar una porción de esta pasta en la cuchara de Casagrande con un espesor má5imo de 1cm evitando la formación de *ur*ujas en el interior de la masa. ♦
Hacer la ranura correspondiente con velocidad constante0 ca*e mencionar ue el ranurador se de*e mantener en todo el recorrido normal a la superficie interior de la cuchara. ♦
Jcciónese la copa a ra%ón de < golpes por segundo contando el n/mero de golpes necesario para ue la parte inferior del talud de la ranura se una al otro lado en un ancho de 1;< pulg. con un n/mero mínimo de 1! golpes y un má5imo de &!. ♦
<
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-uego coger una muestra de esa unión y colocar en una cápsula para poder calcular su contenido de humedad se de*e reali%ar ? prue*as < antes de
OBSERVACIN.- l ensayo se puede alterar por las siguientes ra%ones ,
5cesivo tiempo para reali%ar el ensayo por punto. Contenido de humedad al iniciar la prue*a. Jdicionar suelo seco a la muestra preparada. >o humedecer la muestra
5. RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS LÍMITE LÍQUIDO
<1
ENSAO
No
1
2
3
4
CA+SULA
No
0
1)/
,)7
0
CA+SULA 5 SUELO UMEDO
gr.
28.5
25.57
24.82
29.76
CA+SULA 5 SUELO SECO
gr.
25.7
23.49
22.56
26.4
AGUA
gr.
2.35
2.8
2.26
3.36
+ESO DE LA CA+SULA
gr.
1.85
1.88
1.92
11.1
+ESO DEL SUELO SECO
gr.
14.85
12.61
11.64
15.3
CONTENIDO DE UMEDAD
'
1.82%
1/.49%
19.42%
21.9/%
NUMERO DE GOL+ES
N
31
27
22
18
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1. 'raficamos0 en el eje de las a*scisas en escala semilogarítmica el n/mero de 'olpes0 y en el eje de las ordenadas el contenido de humedad a escala natural. s necesario recalcar ue la escala del contenido de humedad variará en función a los datos o*tenidos no siempre empe%ará de . <. +*icamos los ? puntos en la gráfica y procedemos a unir los dos puntos antes de los L
P+, *+ 44+ '* !MITE !QUIDO ES: 17.9> !IMITE P!ASTICOK NORMA : ASTM D "2" l límite plástico viene a ser el contenido de humedad más *ajo con el cual el suelo pasa de un estado plástico a un estado semisólido sin más posi*ilidad de poder deformarse.
1. OBJETIVO Hallar el contenido de humedad e5presado en porcentaje cuando :ste se halle en el límite entre el estado plástico y el estado semisólido del suelo.
2. EQUIPO % MATERIA!ES ♦
9ami% >ro. ?
♦
Nidrio esmerilado
♦
$alan%a de precisión a .1gr.
♦
Com*a de goma
♦
$andeja
♦
Cápsulas para hallar el contenido de humedad
♦
Horno a temperatura constante(1! a 11grados centígrados)
♦
nvase de porcelana
♦
spátula
6. PROCEDIMIENTO E#PERIMENTA! <<
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6e toma una peue8a cantidad de muestra para formar cilindros de &mm de espesor de preferencia utili%ar el mismo material ya preparado para el limite líuido ♦
6e forma una esfera presionándola contra el vidrio esmerilado haci:ndola rotar con la palma de la mano formando cilindros hasta llegar a un espesor de &mm. hasta ue falle a una velocidad constante y se note la presencia de fisuras en su superficie. ♦
+na ve% ue llega a este estado se halla el contenido de humedad.
♦
sta operación de*e repetirse como mínimo por & muestras para poder o*tener un resultado satisfactorio promediando los resultados más cercanos. ♦
OBSERVACIN.6i se ha llegado a o*tener los &mm y la muestra no ha presentado fisuras ni se ha desmoronado se vuelve a juntar la muestra y repetir el proceso.
7. RE$ISTRO DE DATOS % RESU!TADOS ENSAO
No
CA+SULA
No
CA+SULA 5 SUELO UMEDO
gr.
CA+SULA 5 SUELO SECO
gr.
AGUA
gr.
+ESO DE LA CA+SULA
gr.
+ESO DEL SUELO SECO
gr.
LIMITE +LASTICO
'
1 3 19.48 19.33 .15 18.23 1.1 13./4%
2 2 23.64 23.45 .19 21.94 1.51 12.8%
3 6 27.56 26.9 .66 21.95 4.95 13.33%
*tenemos el contenido de humedad de cada muestra y en este ensayo de*e e5istir entre muestras má5imo 13 de diferencia ya ue es un dato importante para hallar el =>D=C D -J69=C=DJD. n este caso promediamos --L1&.G?"1<.!B"1&.&& & or lo tanto el límite plástico de la muestra es1&.1B3.
AP!ICACIONES DE !OS !MITES DE CONSISTENCIA 1.- INDICE DE P!ASTICIDAD. !.!. L!.P. PLASTICIDAD
N+
-igeramente 7ediana Jlta <&
INDICE PLASTICO #& ?#1! 1!#& Z &
RESISTENCIA AL ESTADO SECO 7uy $aja -igera 7ediana Jlta ING. TANIA ZAPATA COACALLA
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2.- ACTIVIDAD I.P>0.002MM SUELO FINO
7ontmorillonita =llita Caolinita
ACTIVIDAD 1#@ .!#1 .!
3.- INDICE DE !IQUIDE/ > - !.P.!.!. L !.P. INDICE DE LIQUIDEZ [[1 Z1
INTERPRETACIÓN > W=69 -='4 D =>69J$=-=DJD -='4 9>C=J- D =>69J$=-=DJD
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