Granulometría

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 DATOS CÁLCULOS Y RESULTADOS Peso de la muestra más el recipiente: 655.5 gramos TAMIZ Material en el recipiente (gr) 1/2'' 111,6 3/8'' 20,3 Nº 4 180,7 Nº 12 80,8 Nº 16 30,2 Nº 20 14,6 Nº 30 27,6 Nº 40 34,7 Nº 50 34,2 Nº 100 44,8 Nº 200 7,7 Nº325 6 Fondo 2,4  595,6 Tamiz Peso retenido (gr) Porcentaje retenido (%) Porcentaje pasante (%) 1/2'' 111,6 18,60620207 81,39379793 3/8'' 20,3 3,384461487 78,00933645 Nº 4 180,7 30,1267089 47,88262754 Nº 12 80,8 13,47115705 34,41147049 Nº 16 30,2 5,035011671 29,37645882 Nº 20 14,6 2,434144715 26,9423141 Nº 30 27,6 4,601533845 22,34078026 Nº 40 34,7 5,785261754 16,55551851 Nº 50 34,2 5,701900634 10,85361787 Nº 100 44,8 7,469156385 3,384461487 Nº 200 7,7 1,283761254 2,100700233 Nº325 6 1,000333444 1,100366789 Fondo 2,4 0,400133378 0,700233411  595,6 99,29976659 - Peso del recipiente: 55.7 gramos - peso de la muestra del suelo: 599.8 gramos - Sumatoria total de cada uno de los contenidos retenidos en los tamices: 595.6 gramos

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DATOS CÁLCULOS Y RESULTADOS

Peso de la muestra más el recipiente: 655.5 gramos

TAMIZ Material en el recipiente (gr)

1/2'' 111,63/8'' 20,3

Nº 4 180,7

Nº 12 80,8

Nº 16 30,2

Nº 20 14,6

Nº 30 27,6

Nº 40 34,7

Nº 50 34,2

Nº 100 44,8

Nº 200 7,7

Nº325 6

Fondo 2,4

∑  595,6

TamizPeso retenido

(gr)Porcentaje retenido

(%)Porcentaje pasante

(%)

1/2'' 111,6 18,60620207 81,393797933/8'' 20,3 3,384461487 78,00933645

Nº 4 180,7 30,1267089 47,88262754

Nº 12 80,8 13,47115705 34,41147049

Nº 16 30,2 5,035011671 29,37645882

Nº 20 14,6 2,434144715 26,9423141

Nº 30 27,6 4,601533845 22,34078026

Nº 40 34,7 5,785261754 16,55551851

Nº 50 34,2 5,701900634 10,85361787

Nº 100 44,8 7,469156385 3,384461487

Nº 200 7,7 1,283761254 2,100700233

Nº325 6 1,000333444 1,100366789

Fondo 2,4 0,400133378 0,700233411

∑  595,6 99,29976659

- Peso del recipiente: 55.7 gramos

- peso de la muestra del suelo: 599.8 gramos

- Sumatoria total de cada uno de los contenidos retenidos en los tamices:

595.6 gramos

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- Cálculo de error o diferencia entre el peso inicial de la muestra y el peso

final de la sumatoria de cada uno de los tamices:

Peso inicial  – Peso final

599.8 gramos - 595.6 gramos = 4.2 gramos

- Porcentaje de erro = (

)  

El error permitido por el profesor fue de 1% y el error calculado fue de

0.70023% un error aceptado.

El suelo está mal gradado, no posee una buena distribución entre

gravas, arenas y limos.

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DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA

El material utilizado para la práctica fue suministrado del laboratorio que no se

utilizaba para nada, era un material seco totalmente compuesto por partículas

de diferentes tamaños como rocas, arena y materiales finos.

Para suelos con tamaño de partícula mayor a 0.74 mm (74 micrones) se utiliza

el método de análisis mecánico, mediante tamices de abertura y numeración

como lo muestra en la tabla:

Tamiz(ASTM) Tamiz(MCH)(mm) Abertura real Tipo de suelo3 “  80 76.12

GRAVA2 “  50 50.80

1 ½ “  40 38.10

1 “  25 25.40

3/4 “  20 19.05

3/8 “  10 9.52N0 4 5 4.76 ARENA

GRUESAN0 10 2 2.00

ARENA MEDIAN0 20 0.9 0.84

N0 40 0.5 0.42

N0 60 0.3 0.25

ARENA FINAN0 140 0.1 0.105

N0 200 0.08 0.074

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Análisis tipo de suelo

Tamiz Porcentaje retenido

Tipo de

suelo

Tamaño

partícula % tamaño1/2'' 18,60620207

GRAVA 4,76 mm 52,1173725

3/8'' 3,384461487

Nº 4 30,1267089

Nº 12 13,47115705

ARENA 0,07 mm 45,7819273

Nº 16 5,035011671

Nº 20 2,434144715

Nº 30 4,601533845

Nº 40 5,785261754

Nº 50 5,701900634

Nº 100 7,469156385Nº 200 1,283761254

Nº325 1,000333444

LIMO 0,0 mm 1,40046682Fondo 0,400133378

- El suelos es grueso granula porque más del 50% está sobre el tamiz

número 200

- Es una grava arenosa dado que es mayor el porcentaje de grava que de

arena

- Al realizar la curva granulométrica, se observa que el material de sueloestá mal gradado, luego de la misma se denotan las variables para

hallar los coeficientes de uniformidad y curvatura

-

- Coeficiente de uniformidad: (Cu) = =

= 21 

- Coeficiente de curvatura: (Cc) =

=

=

= 1.93021164 

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GRANULOMETRÍA POR TAMIZADO

Ana María MesaDaniel Gómez

Samuel Alvarez

Profesor: William Ulbey GómezMateria: Mecánica de suelos

Grupo: 04-PFecha:

POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVIDFACULTAD DE INGERNIERÍAS

MEDELLÍN2012-1

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EQUIPO UTILIZADO

Los implementos utilizados para la práctica fueron:

- Tamices de diferentes tamaños

- Rotab

- Pesa electrónica

- Recipiente de aluminio

- Palustre

- Placa metálica

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OBJETIVOS

- Aplicar todo lo visto en la teoría de mecánica de suelos en el laboratorio

y con una muestra real

- Entender la importancia y facilidad que puede tener el estudio

granulométrico por tamizado

- Aprender a manejar las máquinas e instrumentos para la elaboración de

la granulometría por tamizado

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PROSEDIMIENTO

El laboratorio comienza haciendo el cuarteo de la muestra de suelo que

el profesor nos proporcionó, el proceso consistió, primero en volver

homogénea la muestra, lo cual se hizo revolviendo lo mejor posible la

muestra, luego se hace el cuarteo que consiste en dividir la muestra en

cuatro partes iguales, luego retirar dos partes, este proceso se repite

tres veces, este proceso se hizo para todo el grupo y con la muestra que

quedó al final se repartió entre los equipos de trabajo. Ya luego se

procedió a ubicar los tamices en el orden dicho por el profesor, como el

rotap sólo permite poner 6 tamices más el fondo el proceso se hizo en

dos oportunidades, ya que la columna de tamices era de 12 más el

fondo, terminado el proceso con el rotap, se procedió a separar los 12

tamices más el fondo y a pesar cada uno de los contenidos que cada

uno retuvo, se registraron en una tabla diseñada para el registro de

estos, y ya con estos se procedió a realizar los siguientes cálculos.

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FOTOS DEL LABORATORIO

A pesar de que no tomamos fotografías del laboratorio, nos dimos a la

tarea de buscar imágenes de lo que en el laboratorio de granulometría

por tamizado se hizo.

- Algunos de los tamices utilizados

- Rotap

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- Pesa

- Material utilizado (similar)

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CONCLUSIONES

Se consiguió aprender la utilidad del proceso de granulometría por tamices,

para reconocer la gradación y la utilidad del suelo a analizar

De acuerdo con unos parámetros aprendimos a realizar el análisis

granulométrico por tamizado

Comprobamos que la práctica realizada satisfizo todo lo que aprendimos en la

teoría

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JUSTIFICACIÓN

Antes de realizar esta práctica es necesario conocer el por qué se quiere hacer.

El fin de esta es conocer más a fondo una de las formas de realizar la

granulometría, en este caso por tamizado, realizar su proceso bien, para poder

llegar a lo explicado teóricamente o al menos a lo más parecido.