Artículos con la Categoría: Mecánica de suelos

La forma de un árido

Forma: Describe la forma de la grava, cantos rodados y boleos como chatas, alargadas, o chatas y alargadas si reúnen los criterios siguientes y la Figura a continuacion.

Criterios para definir la forma de las partículas

Chata: Partículas con relación ancho/espesor > 3
Alargada: Partículas con relación largo/ancho > 3
Chata y alargada: Partículas que cumplen con ambos criterios

Criterio para la forma de la partícula

La angularidad de un Árido – Aristas

Angularidad

Describe la angularidad de la arena (solamente de la arena gruesa), grava, bolones y cantos. Los describe como angular, subangular, subredondeado o redondeado, de acuerdo con los criterios de angularidad siguiente y la foto.

Criterios de angularidad

Angular: Partículas que tienen bordes afilados y son relativamente planas en los lados con superficies ásperas.

Subangular: Partículas que son similares a la descripción angular pero que también tienen bordes redondeados.

Subredondeada: Partículas que son ligeramente planas en los lados pero que tienen esquinas y bordes bien redondeados.

Redondeada: Partículas que tienen los lados ligeramente curvados y no tienen bordes.

Angularidad de las partículas

Tipos de Suelos segun la ASTM

La American Society for Testing and Materials (ASTM) define los diferentes tipos de suelos como:

Bloques: Partículas de roca mayores que 12” (300 mm).

Boleos: partículas de roca menores que 12” (300 mm), pero mayores que 3” (75 mm)

Grava: suelo que pasa la malla de 3″ (75 mm) y es retenida en la malla No.4 (4.75 mm); tiene las siguientes subdi¬visiones:

  • Grava gruesa: pasa la malla de 3″ (75 mm) y es retenida en la malla de 3/4″ (19 mm).
  • Grava fina: pasa la malla de 3/4″ y es retenida en la malla No.4 (4.75 mm).

Arena: partículas de roca que pasan la malla No.4 (4.75mm) y son retenidas en la malla No.200 (75 mm), tiene las siguientes subdivisiones:

  • Arena gruesa: pasa la malla No.4 (4.75mm) pero se retiene en la malla No.10 (2mm).
  • Arena media: pasa la malla No.10 (2mm) pero es retenida en la malla No.40 (425 mm).
  • Arena fina: pasa la malla No.40 (425 mm) pero es retenida por la malla No.200 (75 mm).

Arcilla: suelo que pasa la malla No. 200 (75 mm) que presenta plasticidad dentro de un rango de contenidos de hume¬dad y que es resistente en estado seco.

Arcilla orgánica: es una arcilla con suficiente contenido orgánico como para influenciar en las propiedades de suelo. Para su clasificación, una arcilla orgánica es un suelo que podría ser clasificado como arcilla, excepto cuando el valor de su límite líquido después del secado sea menor del 75% del valor de su límite líquido antes de su exposición al secado.

Limo: suelo que pasa la malla No.200 (75 mm); no tiene propiedades plásticas o tiene muy poca plasticidad, y que en estado seco no tiene resistencia.

Limo orgánico: es un limo con suficiente contenido orgánico como para influenciar en las propiedades de suelo. Para su clasificación, un limo orgánico es un suelo que podría ser clasificado como un limo excepto cuando su valor de límite líquido después de su exposición al secado sea menor del 75% de su valor de límite líquido antes de su exposición al secado.

Turba: es un suelo compuesto en primer lugar por un tejido vegetal en diferentes etapas de des¬composición, usualmente con un olor orgánico, de color marrón oscuro a negro, de consistencia y textura que varía de fibrosa a amorfa.

El procedimiento visual-manual describe e identifica los suelos con los siguientes símbolos:

  • G: grava (gravel)
  • S: arena (sand)
  • M: limo (silt)
  • C: arcilla (clay)
  • O: material orgánico (organic)
  • Pt: turba (peat)
  • W: bien gradada (well graded)
  • P: pobremente gradada (poorly graded)

Para que sirve el CBR

¿Para que sirve el CBR?

La finalidad de este ensayo, del CBR, es determinar la capacidad de soporte (CBR) de suelos y agregados compactados en laboratorio, con una humedad óptima y niveles de compactación variables. Es un método desarrollado por la división de carreteras del Estado de California (EE.UU.) y sirve para evaluar la calidad relativa del suelo para sub-rasante, sub-base y base de pavimentos.

El ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas, permitiendo obtener un (%) de la relación de soporte. El (%) CBR, está definido como la fuerza requerida para que un pistón normalizado penetre a una profundidad determinada, expresada en porcentaje de fuerza necesaria para que el pistón penetre a esa misma profundidad y con igual velocidad, en una probeta normalizada constituida por una muestra patrón de material chancado.


La expresión que define al CBR, es la siguiente:

CBR=(carga unitaria del ensayo / carga unitaria patrón) * 100 ( % )

De la ecuación se puede ver que el número CBR, es un porcentaje de la carga unitaria patrón. En la práctica el símbolo de (%) se quita y la relación se presenta simplemente por el número entero.

Usualmente el número CBR, se basa en la relación de carga para una penetración de 2,5 mm. (0,1″), sin embargo, si el valor de CBR a una penetración de 5 mm. (0,2″) es mayor, el ensayo debe repetirse.

Si en un segundo ensayo se produce nuevamente un valor de CBR mayor de 5 mm. de penetración, dicho valor será aceptado como valor del ensayo. Los ensayos de CBR se hacen sobre muestras compactadas con un contenido de humedad óptimo, obtenido del ensayo de compactación Proctor.

Antes de determinar la resistencia a la penetración, generalmente las probetas se saturan durante 96 horas para simular las condiciones de trabajo más desfavorables y para determinar su posible expansión.

En general se confeccionan 3 probetas como mínimo, las que poseen distintas energías de compactación (lo usual es con 56, 25 y 10 golpes).

El suelo al cual se aplica el ensayo, debe contener una pequeña cantidad de material que pase por el tamiz de 50 mm. y quede retenido en el tamiz de 20 mm. Se recomienda que esta fracción no exceda del 20%.

Definición de Aguas Freáticas

Cuando tenemos una masa de suelo, esta estará constituida por una parte de material sólido, otra parte por líquidos, y otra parte por gases. Pero si empezamos a bajar de la superficie de la tierra, empezamos a ver que cada vez va a ver mayor contenido de agua, hasta el punto que el contenido de aire es totalmente ocupado por el agua, en este punto donde hallamos solo parte sólida, y parte de agua, la llamamos Nivel Freático.

Las aguas Freáticas, son entonces las aguas que encontramos cuando el suelo esta saturado, y están por debajo de este nivel freático.

Este nivel freático es muy variable, y encontramos que en el verano, cuando el calor se hace más intenso, el nivel freático baja, por el proceso de evaporación que genera el calor en el verano. Así también encontramos que el nivel freático en el tiempo de lluvia, sube, y puede llegar hasta muy altos niveles, es decir a muy poca profundidad, el sitio donde empiezan las aguas freáticas, pudiendo ser un factor importante en la construcción, al modificar los suelos en los que construimos.

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EL CARMEN, REGIÓN DEL BIOBIO.