UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL, SISTEMAS Y ARQUITECTURA ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
ENSAYOS PROCTOR Y CBR
INDICE 1.
INTRODUCCIÓN…………………………………………………….…..2
2.
OBEJTIVOS………………………………………………………………3 2.1. GENERALES 2.2. ESPECIFICOS
3.
FUNDAMENTO TEÓRICO…………………………………………...... TEÓRICO………………………………………….......4 .4
4.
EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS…………………………….10 4.1 .1.. PARA ENS NSA AYO PR PROC OCT TOR 4.2. PARA ENSAYO CB CBR 4.2.1. EPANSIÓN 4.2.2. PENETRACIÓN
5.
PROCEDIMIENTO………………………………………………….…...13 !.1 .1.. E ET TRA RACC CCIION DE LA MU MUE EST STRA RA !.2. EJECUCIÓN DE DE EN ENSAYOS !.2.1. ENSAYO DE PROCTOR !.2.2. ENSAYO DE CBR
6.
TOMA DE DATOS Y CALCULOS……………………………………..1" #.1. #.2.
7.
GRAFICAS…………………………………………………………….….24 $.1. $.2.
8.
ENSAYO PR PROCTOR ENSAYO CBR
ENSAYO PR PROCTOR ENSAYO CBR
CONCLUSIONES…………………………………………………………2$
PAVIMENTOS
1
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1. IN INTR TROD ODUC UCCI CIÓN ÓN..
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PAVIMENTOS
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2. OBJETIVOS 2.1.
OBJETIVOS GENERAL
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2.2.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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PAVIMENTOS
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3. FUNDAMENTO TEÓRICO 3.1.
ANTECEDENTES
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3.2.
JUSTIFICACIÓN:
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3.3.
ENSAYO DE CBR.
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PAVIMENTOS
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3.3.1. Cond!on"# d"$ En#%&o PAVIMENTOS
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3.3.2. En#%&o# R"'(")do# 3.3.2.1 En#%&o d" Co*+%!,%!-n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
D% -'(-% % %(-*: PAVIMENTOS
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3.3.3. R"'(#,o# +%)% $o# En#%&o# R"'(")do# 3.3.3.1Cond!on"# d"$ En#%&o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3.3. T+o# d" En#%&o E/ %(5' % 96%-% *%/,8* '*% +6%* ,( 9%*6** ' ,( ,6 '*% %/ +,+' %**%(' ' ,%( '*% +6%* +'-%/-. P* %/ 9*'5%&' -% 9<,+%(' '*% %**9/%(% % '9%* '*% +6%* +'/-%- 5 9* 9*'5%&* 9<,+%(' '*% %/ 6%/' (6*/ ' 6( (,=6 &**%%* % -%%*+,( %/ C.B.R. ,( ,6 ' &'( +6%* ,( 9%*6**. E( '-' /' &' /' 6% % 9*%%(-% % 6% / +6%* %(5- % /' +: *%9*%%(,< -% / 9%'*% &'(-,&,'(% %( 6% %/ %**%(' % %(&'(*-' %( %/ *(&6*' -% 6 <,-. 3.3./ T+o# d" S("$o E( %/ %(5' -% %9%&?+%(% +'/-%-' 9'* %/ +;'-' -% -,%' -% C/,)'*(, '- / &9 6*(% 5 % ( ,-' =*69- %( *% &/%
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PAVIMENTOS
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. E0UIPOS Y MATERIALES UTILIADOS .1.
PARA ENSAYO PROCTOR: M'/-% -% &'+9&&,7( &'( % 5 &'//* M*,//' -% &'+9&&,7( B(-%@ -% 9/:,&'. C6&*7( 9* +%8&/* P*'% =*-6- B/(8 -% 20= R%=/ -% &%*' 9* (,<%/* R%&,9,%(% 9* 6+%-- 5 '*(' '*('
.2.
PARA ENSAYO CBR
PAVIMENTOS
10
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M'/-% &,/?(-*,&' -% &%*' -% # -% -,:+%*' Disco ,(%*,'* &- +'/-% % /% &'9/ 6( &'//*?( Separador -% 2 -% /' 5 % 9%*)'*- U( +*,//' -% 4.! = 5 6( /6* -% &?- -% 1". U( -,&' %9*-'*. U( &6&,//' 9* %(** %/ +%*,/ / +'/-%.
Molde Cilíndrico
Martillo de 4.5Kg PAVIMENTOS
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.2.1. PARA LA EPANSIÓN
P/' 5 <:=' %/ 9/' ,%(% 9%*)'*&,'(% -,(&, ,=6/%. T*?9'-% 5 %>%(7+%*' 9* +%-,* / %>9(,7( -%/ +%*,/ % %+9/% 6( %>%(7+%*' &'( 9*'>,+&,7( 0.001 +'(-' '*% 6( *?9'-% P% -% '*%&*= % %+9/%( 6( 9% (6/* 5 <*, 9% &'*. E( / %>9(,7( '/' % %+9/%( 3 +'/-% &,/?(-*,&' D' 99%/% ),/*' %( &- +'/-%
Trípode y
.2.2. PARA LA PENETRACIÓN P* / 9*6% -% 9%(%*&,7( % *%6,%*% %/ ,=6,%(% %6,9'
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//%<( (,//' &/,*-'. PAVIMENTOS
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/. PROCEDIMIENTO /.1.
ETRACCIÓN DE LA MUESTRA
C'( 6' -% 9/( 5 **%(' % *%/,87 / E>*&&,7( -% / +6%*.
P* / '%(&,7( -% / +6%* % 6<' 6% *%/,8* 6( %>&<&,7( -% 1.!0+ -% 9*')6(-,--X / ),(/,8* &'( / %>&<&,7( % 97 %/ '5' -%,-' / &/,& *%/,8- 5 ? %<,* &6/6,%* &&,-%(%.
F,(/+%(% '%(,- / 9*')6(-,-- ,(-,&- (%*,'*+%(% % 9*'&%-,7 %>*%* / +6%* *%6%*,- &,%(-' 6' -% 6( 9/( % , %>*5%(-' -% 9'&' / +6%* 5 / <%8 % , &'/'&(-' %( &' 9* 9'%*,'*+%(% %* //%<- / /'*'*,' -% %(5' -% +%*,/%. P* %//' % ,8' 6' -% 6( &**%,// 9* *(9'** / +6%* %>*?-. S% %>*@' 9*'>,+-+%(% 30 = -% -,& +6%* / &6/ , %* -%,(- 9* /' %(5' *%6%*,-'.
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/.2.
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EJECUCIÓN DEL ENSAYOS
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
PAVIMENTOS
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11 P'%*,'*+%(% &'/'&7 3 -% =6 6% )6; 0 +/. 5 *%/,8* / &'+9&&,7( &'( 2! ='/9% &- &9 ,%(-' ! &9X E>*5%(-' / +6%* *%9%&,< 9* //* %/ &'(%(,-' -% 6+%--.
12 S% *%/,87 %/ +,+' 9*'&%-,+,%(' -,&,'((-' 3 -% =6 / 6%/' &'+9&:(-'/' 5 %>*5%(-' 6( +6%* *%9*%%(,< 9* //* %/ &'(%(,-' -% 6+%--.
/.2.2. ENSAYO DE CBR P*%<,' / %(5' -% CBR % *%/,87 %/ %(5' -% P*'&'* %/ &6/ (' 9%*+,,7 -%%*+,(* / M:>,+ -%(,-- %& MDS 5 %/ Ó9,+' C'(%(,-' -% 6+%-- O -% (6%* +6%* -% 6%/'. E' -' )6%*'( (%&%*,' 9* -%%*+,(* / &(,-- -% =6 6% % 6*: %( %/ %(5' -% CBR -% / +(%* 6% % '%(= / MDS 5 %/ O
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P%' -% +6%* 9* CBR #000= 6+%-- N6*/ -%/ 6%/' O Ó9,+' C'(%(,-' -% 6+%--
1 L +6%* 6% )6; 6- 9* %/ 9*%%(% %(5' % +,87 9'* / +// N[ 4 6%/' ),(' &6,-(-' 6% / +6%* 6% %/%&&,'(- %; /,+9, -% '@ *?&% 9%6% *+ %&. 2 D% / +6%* +,8- %/%&&,'(+' #= /' &6/% % /% =*%=7 / &(,-- -% =6 '%(,- &'( / )'*+6/ (%*,'* &'( / ),(/,-- -% ,+6/* / &'(-,&,'(% -% M:>,+ -%(,-- %& 5 O9,+' &'(%(,-' -% 6+%--. PAVIMENTOS
1!
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P'%*,'*+%(% % +,-,7 / %>9(,7(.
M"d!-n d" $% E+%n#-n:
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1 S% &'/'&7 '-' %/ &'(@6(' -%(*' -% 6( %(6% ,( =6 '*% 9%6%' 9'5' 6% ,+9,-( %/ /,*% &&%' -% =6 9'* -%@' -% / +6%*.
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$ S, / /%&6* &'**%9'(-,%(% &- 9%(%*&,7( < 9*'=*%(-' 5 / /%&6* -% &*= % *%9,% ,=(,),& 6% / +6%* 5 )//' %/ 9,7( ,+9/%+%(% 9%(%* ,( 6% %(&6%(*% *%,%(&,. " E/ 9*'&%' -% /%&6* % *%9,,7 &'( &- 6( -% / -' +6%* *%(%. 6.1.
4. TOMA DE DATOS Y C5LCULOS
P!CT! M!D"#"C$D! VOLUMEN DEL MOLDE :
COMPÁCTACIÓN PRUEBA N°
1. Peso de molde + suelo compactado 2. Peso del molde 3. Peso del suelo compactado (1-2) 4. Densidad !meda 5. Densidad seca
FRASCO N° 1. Peso de "#asco + suelo !medo 2. Peso de "#asco + suelo seco 3. Peso de a$ua contenida (1-2) 4. Peso del "#asco 5. Peso del suelo seco (2-4) 6. %ontenido de umedad (3&5 ' 100)
944
cm³
1 3460 1675 1785 1.891 1.747
2 3610 1675 1935 2.050 1.815
3 3656 1675 1981 2.099 1.815
4 3641 1675 1966 2.083 1.760
24 97.81 92.51 5.30 28.23 64.28 8.25
20 90.32 83.23 7.09 28.40 54.83 12.93
07 99.19 89.63 9.56 28.38 61.25 15.61
19 101.82 90.18 11.64 26.67 63.51 18.33
%la&oración de la C'r(a) cuacin de una pa#*ola, /3 + 2 + % + D Dnde, / % D
-0.00017563 0.00448736 -0.02046004 1.70899479
3 2 %onstante
y = 0.0!4"#$% & 0.$'!'9#4%# ( 4."'$94!% & $.#9$#9!" Pa#a calcula# el alo# de se calcula la de#iada de la cuacin se i$uala a ce#o saiendo ue el alo# mnimo es 8.25 el alo# m*imo es 18.33. :tenemos el alo# de encont#amos #empla;ando en la "o#mula.
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14.36 <(optimo contenido de umedad) 1.82 $#&cm3 (m*ima densidad seca)
*+#"C$)
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6.,.
C!MP$CT$C"- / %S$0! D% D%S"D$D D% C$MP! BC D P=/ EPE:= %:>P/%F/D: B %> 1- PE: D E?: G>D: 2- PE: D DP:EHF: 3- PE: D? E?: G>D: D? G%: (1-2) 4- PE: /=B/ + ? I=/E%: 5- PE: /=B/ J JD/ B ? I=/E%: 6- PE: /=B/ G%: + PE: /=B/ %:B: (4-5) 7- PE: /=B/ %:B: 8- PE: /=B/ G%: (6-7) 9- DBEHD/D D ?/ /=B/ 10- K:?>B D? G%: (8&9) 11- PE: D L=/K/ E%/ /? /H= 12- PE: EP%HIH%: D L=/K/ 13- K:?>B L=/K/ P:= DEP?/M/>HBF: (11&12) 14- PE: D? E?: (3-11) 15- K:?>B D? E?: (10-13) 16- DBEHD/D D? E?: G>D: (14&15)
DC 1 15 3120 560 2560 4810 989 3821 1495 2326 1.33 1749 0 2.67 0 2560 1749 1.46
"!)& *UMEDAD DEL SUELO
"4.$
18- DBEHD/D D? E?: E%: (16&17+100)'100
"9)& MA+IMA DENSIDAD DE LA CURVA #0)& - DE COMPACTACION ",/"9"001
6..
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1.32
".,# !0.
nd cm $# $# $# $# $# $# $# $# $#&cm3 cm3 $# $# cm3 $# cm3 $#&cm3 < $#&cm3 $#&cm3 <
C+2C32! D% $*3$ P$$ %2 %S$0! D% C
Pa#a el desa##ollo del ensao de %= necesita#emos los #esultados del ensao de P#octo# >odi"icado en este caso la umedad ptima (<). ?a umedad ptima nos auda#* a ace# el c*lculo de la cantidad de a$ua (ml) ue deemos eca# a las muest#as de 6 @$. Pa#a el c*lculo del a$ua tamiAn es necesa#io el alo# del contenido de umedad natu#al de la muest#a en este caso 2.74 Peso de muestra (W)... C/d Molde para CBR = 6000 gr Humedad natural (HH)= 2.74 pt!mo "onten!do #umedad (H)= $4.%6
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6.4.
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D$T!S 0 C+2C32! P$$ C
C$2C32! D% 2$S D%S"D$D%S MOLDE N2 N2 DE CAPAS N2 DE 3OLPES POR CAPA CONDICION DE LA MUESTRA PE: >:?D + E?: G>D: PE: D? >:?D
PE: D? E?: G>D: K:?>B D? E?: DBEHD/D G>D/
" ' '$
# ' #'
' "#
SIN MOAR
MOADA
SIN MOAR
MOADA
SIN MOAR
MOADA
($)
8841
11408
8696
11365
8700
8857
($)
4161
4161
4307
4307
4412
4412
($)
4680
7247
4389
7058
4288
4445
($) ($&cm3)
2143 2.184
2143 3.382
2143 2.048
2143 3.294
2143 2.001
2143 2.074
23
732
24
128
26
937
%/PE?/ BC PE: %/PE?/ + E?: G>D: PE: %/PE?/ + E?: E%:
($)
77.30
96.95
89.43
90.24
77.55
97.87
($)
71.29
86.25
81.57
82.28
71.05
88.94
PE: D /L/ %:BFBHD/
($)
6.01
10.70
7.860
7.960
6.500
8.930
PE: D %/PE?/
($)
27.99
23.20
28.09
22.80
28.37
22.77
PE: D E?: E%:
($)
43.30
63.05
53.48
59.48
42.68
66.17
G>D/D
(<)
13.38<
15.23<
13.50<
2.905
1.737
1.827
DBEHD/D E%/
13.88< 16.97< 14.70< 1.918
2.891
1.786
D%SC"PC"!
Pa#a otene# la densidad seca p#ime#o deemos dete#mina# la densidad umedad dete#mina# el contenido de umedad de la muest#a.
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sta "#mula se aplica#* en todos los casos tanta pa#a moNadas como pa#a sin moNa#.
Deemos tene# en cuenta ue el alo# de la densidad seca del molde 56 $olpes dee de semeNa#se a la m*ima densidad seca del ensao de P#octo#.
Pa#a calcula# la densidad seca al 95< asta con multiplica# 0.95 po# la m*ima densidad seca al 100< donde,
%P$S"-
MOLDE N2 FEC*A
*ORA
" TIEMPO
DIAL
E+PANSION mm.
27-ene-15 10,36 a.m.
#
0.125 --------
DIAL
-
------
E+PANSION mm.
0.325
-
------
DIAL
E+PANSION mm.
0.065 --------
-
------
28-ene-15 10,36 a.m. 24 #s 0.765 0.640 0.550 1.185 0.860 0.739 1.090 1.025 0.881 29-ene-15 10,36 a.m. 48 #s 1.950 1.825 1.569 1.440 1.115 0.959 1.400 1.335 1.148
DE%=HP%H:B, Pa#a calcula# la epansin en < usa#emos la si$uiente "o#mula,
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Donde la altu#a de la muest#a es 116.3 mm la epansin en mm es la ue se otiene de la di"e#encia de los diales de ca#$a se$!n su o#den co##espondiente de lectu#a.
Po# eNemplo pa#a la "eca del 27 de ene#o del 2015,
Ee$!n los #esultados de las epansiones nuest#o suelo no es p#oclie a incamientos #uscos al esta# completamente satu#ado.
:t#a ose#acin es ue mient#as m*s compactado est* el suelo su < de epansin se#* meno#.
D$T!S D% 2$ P%%T$C"! 0 C$2C32! D%2 C PENETRACION mm
CAR3A ESTÁNDAR (ls&pul$O)
0.$4 ".#! ".9" #.'4 .", .," 4.4' '.0, !.$# "0."$
"000
MOLDE N2 CAR3A CORECCION
"
?ectu#a
<
ls
ls&pul$O
CAR3A ?ectu#a
MOLDE N2 CORECCION ls
ls&pul$O
# <
MOLDE N2 CAR3A CORECCION ?ectu#a
ls
ls&pul$O
<
2.000
108.62
36.21
2.500
113.56
37.85
2.600
114.55
38.18
3.500
123.44
41.15
4.900
137.27
45.76
6.000
148.14
49.38
7.000
158.02
52.67
8.500
172.84
57.61
9.000
177.78
59.26
10.000
187.66
62.55 6.26
13.000
217.30
72.43 7.24 12.000
207.42
69.14 6.91
13.000
217.30
72.43
15.000
237.06
79.02
14.300
230.14
76.71
16.000
246.94
82.31
18.000
266.70
88.90
16.500
251.88
83.96
18.500
271.64
90.55
22.000
306.22
102.07
19.000
276.58
92.19
306.22 102.07 6.80
24.500
330.92
110.31 7.35 21.500
301.28 100.43 6.70
35.000
434.66 144.89
34.000
424.78
141.59
28.500
370.44 123.48
48 500
568 04 189 35
41 500
498 88
166 29
35 900
443 55 147 85
"'00 22.000 PAVIMENTOS
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DESCRIPCION
?a p#ime#a columna del cuad#o indica ue tanto est* in$#esando el penet#met#o en la muest#a de suelo en mm mient#as la se$unda columna lo indica en pul$adas.
n el ensao de penet#acin se otienen los alo#es de las ca#$as pa#a cada molde #espectiamente lue$o se acen las co##ecciones.
Pa#a calcula# el < ue iene a se# el po#centaNe de %= seleccionamos solo "ilas de las ca#$as est*nda# 1000 1500 ls&pul$2 aplicamos la si$uiente "o#mula,
%omo se eplic ante#io#mente el molde de 56 $olpes otend#* la m*ima densidad seca po# tanto el mao# po#centaNe de %=. Po# lo ue a#emos el c*lculo,
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Pa#a el %= al 95< de la m*ima densidad seca los po#centaNes son,
. *+#"C$S !.". 3RÁFICO DE RESISTENCIA VS PENETRACIÓN DE LOS MOLDES DE '$ 3OLPES) #' 3OLPES 5 "# 3OLPES:
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'.# 3678c ;< 6<>6@c? ;< @ >6< m<>6@ ?>@:
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DESCRIPCION:
%omo se ose#a en la $#*"ica las ca#$as pa#a los t#es moldes "ue#on las mimas a#iando desde 0.025 asta 0.500 pul$adas. Ein ema#$o estas an a#iando en su #esistencia a ue tienen un di"e#ente niel de compactacin as la muest#a de 56 $olpes se#* muco m*s #esistente ue la de 25 12 $olpes.
FamiAn se ose#a ue al p#incipio todas las muest#as p#esentan una #esistencia a la penet#acin casi pa#ecida lo ue si$ni"ica ue en la pa#te supe#"icial o supe#io# de las muest#as la #esistencia es mnima o el suelo no a alcan;ado su m*ima densidad. Ee puede ose#a# ue cuando se t#ata de suelos "inos como este la #esistencia a la penet#acin es mu aNa #a;n po# la cual los po#centaNes de %= #esultante tene# alo#es meno#es al 15 <.
7. C!C23S"!%S
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Pa#a suelos $#aosos a#enosos el %..=. se puede otene# di#ectamente despuAs de compacta#los sin necesidad de sume#$i#los en a$ua. Pa#a suelos con incamiento es necesa#io #eali;a# estudios pa#ticula#es pa#a dete#mina# el contenido de umedad m*s satis"acto#io as como su mAtodo de compactacin.
Pa#a suelos coesios sin incamiento si las condiciones climatol$icas son no#males se otiene el %..=. po# el p#ocedimiento desc#ito en caso cont#a#io se utili;a#* un p#ocedimiento m*s satis"acto#io.
Pa#a otene# el %..=. in situ se utili;a un apa#ato an*lo$o al del lao#ato#io #eali;*ndose la penet#acin so#e el mismo te##eno teniendo este mAtodo el inconeniente de ue las condiciones de umedad del te##eno no se pueden a#ia# "*cilmente.
Pa#a otene# el %..=. de muest#as inalte#adas el p#ocedimiento a#ia en cuanto a la p#epa#acin de la muest#a puesto ue el mAtodo de satu#acin penet#acin es el mismo.
?o peo# ue le puede pasa# a un paimento es ue una llanta et#emadamente ca#$ada lo unda el tipo de #esistencia ue deemos usca# pa#a ue po# ci;allamiento no lo co#te es la #esistencia al co#te. ?o ue en #ealidad se calcula con este ensao es la #esistencia al co#te po# pun;onado. Ee dice ue el %= a##oNa un #esultado emp#ico po# se# #esultado de la epe#iencia.
?a penet#acin se dee ace# con la muest#a totalmente satu#ada pa#a ue en o#a #esista las peo#es condiciones. Po# ello se le oNet en un p#incipio po# se# demasiado conse#ado#.
Bo a necesidad de sume#$i# en a$ua en el caso de suelos $#aosos a#enosos. Ee calcula inmediatamente despuAs de la compactacin .
".1.
NORMATIVIDAD VIGENTE
NORMATIVIDAD SOBRE AMBOS ENSAYOS
CBR DE SUELOS MTC E 132 6 2777 PROCTOR MODIFICADO MTC E 11/82777
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