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TALLER IX: MECANICA DE SUELOS DERTERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE
INFORME Nº 01-TMSCP-FIUPLA-HYO-2015
A : ING. PORRAS OLARTE RANDON
Catedrático del curso de taller XI: Mecánica de Suelos DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE
DE : GRUPO
Alumnos del curso de taller XI: Mecánica de Suelos DETERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE
ASUNTO : INFORME 01 MES DE AGOSTO
FECHA : HUANCAYO 14 DE SETIEMBRE DEL 2015
Mediante la presente nos es grato dirigirnos a usted y saludarlo afectuosamente.
Aprovechando el medio le hacemos llegar nuestro informe respecto al trabajo encomendado por su persona, el cual toca los siguientes puntos: 1. Definición de Cantera y Banco. 2. Normas que hablen sobre la clasificación de suelos y granulometría (ASTM y NTP). 3. Desarrollo de la calicata realizada en 3 de Diciembre. 4. Biografía y fórmulas de capacidad portante de 6 autores que hablan sobre Mecánica de suelos.
Es todo cuanto podemos alcanzarle para los fines que usted crea conveniente.
.
Atentamente,
LOS INTEGRANTES DEL GRUPO
TALLER IX: MECANICA DE SUELOS DERTERMINACION DE LA CAPACIDAD PORTANTE
1. DEFINICIÓN DE CANTERA Y BANCO:
a. CANTERA:
Lugar de donde se extrae piedra u otras materias primas de construcción.
Depende de lo proporcionado por el cerro.
b. BANCO:
Excavaciones a cielo abierto destinadas a extraer material para la formación
de cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las coronas, bermas o tendido
de taludes de terraplenes existentes, capas subyacentes o subrasantes,
terraplenes reforzados, rellenos de excavaciones para estructuras o cuñas
de terraplenes contiguas a estructuras, capas de pavimento, protección de
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obras y trabajos de restauración ecológica, así como para la fabricación de
mezclas asfálticas y de concretos hidráulicos.
Depende del material arrastrado por los ríos.
2. NORMAS SOBRE CLASIFICACIÓN DE SUELOS Y GRANULOMETRÍA:
a. NORMA TÉCNICA PERUANA (NTP):
Adjuntamos archivo impreso: norma-tecnica-peruana-dosgtanulometria-
130325151510-phpapp02
b. ASTM:
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3. CALICATA REALIZADA EN CHUPACA – HUAMANCACA – 3 DE DICIEMBRE:
3.1. DATOS GENERALES
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTO: Junín
PROVINCIA: Chupaca
DISTRITO: Huamancaca
ANEXO: 3 de Diciembre
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3.2. EQUIPOS Y MATERIALES
GPS
pico
lampa
barreta
flexómetro
costales
cámara fotográfica
3.3. CONDICIONES CLIMATICAS
FECHA DE EJECUCIÓN: 13 de setiembre del 2015
CLIMA: soleado
TEMPERATURA AMBIENTAL APROXIMADA: 15° C
3.4. DELIMITACIÓN DE CANTERA
Adjuntamos plano.
3.5. ÁREA DE CANTERA:
AREA: ______ m2
Adjuntamos plano.
3.6. VOLÚMEN DE CANTERA:
VOLÚMEN: ______ m3
3.7. TIEMPO DE TRABAJO
HORA INICIO: 10:00 a.m.
HORA TÉRMINO: 3:00 p.m.
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3.8. DATOS DE CALICATA
FORMA: trinchera
PROFUNDIDAD: 2.00 m.
OBSERVACIONES: por presencia de material arcilloso se excavo 0.50 m
adicionales.
COORDENAS EN LA SUPERFICIE DE LA CALICATA:
ESTE: 180477264
NORTE:8661879
ALTITUD: 3235 m.s.n.m.
CAPAS ENCONTRADAS:
Cubierta vegetal
Arena fina
Arcilla húmeda
grava
3.9. DATOS DE MUESTRA EXTRAÍDA
TIPO: alterada
CANTIDAD: 50 KG.
ALMACENAMIENTO: costales con su respectiva ficha informativa.
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4. BIOGRAFÍA Y FÓRMULAS DE CAPACIDAD PORTANTE DE 6 AUTORES:
4.1. PRANDTL
BIOGRAFÍA
Ludwig Prandtl fue un físico alemán. Realizó importantes trabajos pioneros en el campo
de la aerodinámica, y durante la década de 1920 desarrolló la base matemática que da
sustento a los principios fundamentales de la aerodinámica subsónica. En sus estudios
identificó la capa límite, y elaboró la teoría de la línea sustentadora para alas esbeltas.
El número de Prandtl, que desempeña un importante papel en el análisis de problemas de
fluidos ha sido nombrado en su honor.
También destacaron sus trabajos en mecánica de sólidos y estructural, en particular su
contribución a la teoría de la torsión mecánica, la teoría de membranas, la capacidad
portante de los terrenos y sus aplicaciones al diseño de cimentaciones, además de sus
aportaciones a la teoría de la plasticidad.
FORMULA
4.2. FALTA
4.3. TERZHAGUI
BIOGRAFÍA
Karl von Terzaghi, Ingeniero reconocido como el padre de la mecánica de suelos y de
la ingeniería geotécnica.
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Desde el comienzo de su carrera dedicó todos sus esfuerzos a buscar un método racional
para resolver los problemas relacionados con la ingeniería de suelos y las cimentaciones.
La coronación de sus esfuerzos se dio en 1925, con la publicación Erdbaumechanik,
considerada hoy como el punto de partida de la mecánica de suelos.
De 1925 a 1929 trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, donde inició el
primer programa estadounidense sobre mecánica de suelos, y consiguió que esta ciencia
se convirtiese en una materia importante en la Ingeniería Civil.
En 1938 pasó a la Universidad de Harvard donde desarrolló y expuso su curso sobre
geología aplicada a la ingeniería, retirándose como profesor en 1953 a la edad de 70 años.
Se nacionalizó estadounidense en 1943.
Su libro Soil Mechanics in Engineering Practice, escrito en colaboración con Ralph B. Peck,
es de consulta obligada para los profesionales de la ingeniería geotécnica. Está
considerado entre los mejores ingenieros civiles del siglo XX.
Terzaghi tomó ideas de ingenieros como Coulomb y Rankine para poder establecer una
clasificación para los suelos. Terzaghi Colaboró en la mecánica de rocas, haciendo una
calificación Geomecànica para el estudio de túneles con apoyos de acero.
FÓRMULA
Karl von Terzaghi (1943) propuso una fórmula sencilla para la carga máxima que podría
soportar una cimentación continua con carga vertical centrada,1 apoyada sobre la
superficie de un suelo dada por:
Donde:
, carga vertical máxima por unidad de longitud.
, sobrecarga sobre el terreno adyacente a la cimentación.
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, cohesión del terreno.
, ancho transversal de la cimentación
, peso específico efectivo (ver tensión efectiva) del terreno.
, coeficientes dependientes de ángulo de rozamiento
interno, para las que Terzaghi sugirió algunas aproximaciones particulares, como
por ejemplo .
4.4. BRINCH – HANSEN
BIOGRAFÍA
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FÓRMULA
El procedimiento de cálculo, de acuerdo con B. Hansen, considera factores de forma y de
profundidad (en función de Φ, del ancho de zapata B, así como de la Prof. de desplante D).
El valor Nc se modifica cuando el suelo es friccionante (Φ > 17).
4.5. MEYERHOF
BIOGRAFÍA
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CONCLUSIONES
DEL NÚMERO 1: en términos generales podría confundirse banco con cantera, sin
embargo tienen una diferencia específica; la cantera depende de lo proporcionado
por el cerro, el banco depende del arrastre del río.
DEL NUMERO 2: de las normas sobre granulometría y clasificación de suelos
estudiadas (NTP y ASTM) podemos pudimos observar que la que mayor precisión
ofrece es ASTM.
DEL NUMERO 3: la extracción de muestra alterada de la calicata servirá para
realizar diferentes ensayos en laboratorio e identificar el uso apropiado que se le
puede dar a ese material.
DEL NUMERO 4: todos los autores estudiados plantean diversas fórmulas de
capacidad portante en distintas épocas
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RECOMENDACIONES
DEL NÚMERO 1: determinar qué fuente de material encontramos si es cantera o
banco para realizar los estudios necesarios y adecuados.
DEL NUMERO 2: usar las normas que se acomoden mejor a nuestra situación a
analizar, o en el mejor de los casos usar ambas para obtener mayor precisión.
DEL NUMERO 3: la realización de la calicata se debe hacer teniendo en cuenta la
fuente en la que nos encontramos, si es cantera la profundidad es 2.00 m. si es
banco la profundidad es 2.50 m.
DEL NUMERO 4: determinar a criterio propio cual es la fórmula de capacidad
portante que se acomode mejor para nuestros fines.