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143. INFORME GEOTECNICO GAS SAN FRANCISCO

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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Estudios Geotécnicos
Estudios hidrogeológicos
Estudios de permeabilidad
Sondeos eléctricos verticales
Calicatas eléctricas
Sísmica de refracción
Tomografía eléctrica
Ensayos Triaxiales
Ensayos de Corte Directo
Ensayo de Penetración Estándar (SPT)
Ensayo de Abrasión
Ensayo de Esclerometria
Ensayo de Resistencia a la Compresión
Ensayo de Consolidación Edometrica
Laboratorios
Control de Calidad De Suelos
Concreto, Asfalto y Materiales
INFORME GEOTÉCNICO
PROYECTO: “MOVIMIENTO DE TIERRA MÁS
NIVELACIÓN” UBICADO EN EL CASERIO SAN
FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAJUMULCO,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
FECHA: OCTUBRE 2021
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
1
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
1.- INTRODUCCIÓN
Se realiza el presente informe geotécnico del PROYECTO: “MOVIMIENTO DE
TIERRA MÁS NIVELACIÓN” UBICADO EN EL CASERIO SAN FRANCISCO,
MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
La parcela tiene su topografía podemos indicar que es inclinado.
Fotografía 1 Vista de la topografía del área del proyecto
Fuente: Elaboración propia. 2021.
Se pretende con el mismo analizar en el área a construir el proyecto
con todos los aspectos que desde el punto de vista geotécnico afecten al
proyecto, y más concretamente:
Condiciones geológicas generales de la zona.
Características geotécnicas del subsuelo, con obtención de los distintos
parámetros geotécnicos de los materiales.
Características químicas del terreno y el agua
Condiciones de cimentación: tipo de cimiento, cargas admisibles.
Otras recomendaciones.
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Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
2
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Ubicación geográfica
El terreno donde se desarrollará el PROYECTO: “MOVIMIENTO DE TIERRA MÁS
NIVELACIÓN” UBICADO EN EL CASERIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE
TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
Mapa 1 Ubicación del área del proyecto
Fuente: Elaboración propia en base a ArcGIS
COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS Y UTM
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
MINUTOS
0´
56´
GRADOS
Latitud
Longitud
N
W
15º
91º
COORDENADAS UTM
Coordenada Norte
Coordenada Este
1659000 N
0613122 E
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
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3
SEGUNDOS
14.84″
52.04”
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Mapa 2 Cartografía del área del proyecto
Fuente: Elaboración propia en base a Instituto Geográfico Nacional, IGN
CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICO - GEOTÉCNICAS
El Proyecto se localiza en un terreno con las siguientes características:
Qv: ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS. CUATERNARIO. Rocas volcánicas.
Incluye coladas de lava, material lahárico, tobas y edificios volcánicos.
Rocas Volcánicas
Esta clase de rocas (lavas, lahares y tobas), son propias del Cinturón Volcánico,
ya que su formación se debió a la aparición de la cadena volcánica que se
localiza en Guatemala, de este a oeste. Aflorando en el norte de los
departamentos de Retalhuleu, Mazatenango y Escuintla, así como en el sur y el
oeste de San Marcos y en el sur de los departamentos de Quezaltenango, Sololá,
Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala y Jutiapa. Pudiéndose observar
también al oeste de Santa Rosa. Se formaron al principio del periodo
Cuaternario.
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4
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Mapa 3 Geología del proyecto
Fuente: Elaboración propia en base a ArcGIS
Dentro del área de influencia también existen las siguientes litologías.
Tv: ROCAS IGNEAS Y METAMORFICAS. TERCIARIO. Rocas volcánicas sin
dividir. Predominantemente Mio-Plioceno. Incluye tobas, coladas de lava,
material lahárico, y sedimentos volcánicos.
Rocas Volcánicas sin dividir
Estas rocas (tobas, lahares y otras), pertenecen al Cinturón Volcánico y se
pueden encontrar en los departamentos de San Marcos, Quezaltenango,
Totonicapán, Sololá, El Quiché, Chimaltenango, Sacatepéquez, Guatemala, Santa
Rosa, Jalapa y Chiquimula, y en una pequeña franja al sur de Huehuetenango.
Se formaron durante el periodo Terciario.
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5
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Sismicidad y nivel de protección
Índice de sismicidad
El índice de sismicidad (Io) es una medida relativa de la severidad esperada del
sismo en una localidad. Incide sobre el nivel de protección sísmica que se hace
necesario para diseñar la obra o edificación e incide en la selección del espectro
sísmico de diseño.
ESPECTROS DE DISEÑO SEGÚN AGIES 2018
ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE INGENIERÍA SÍSIMICA Y ESTRUCTURAL
DATOS:
“MOVIMIENTO DE TIERRA MÁS NIVELACIÓN” UBICADO EN EL CASERIO SAN FRANCISCO, MUNICIPIO DE TAJUMULCO, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.
DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
UBICACIÓN DE PROYECTO:
San Marcos
Tajumulco
ORDENADA ESPECTRAL DE PERIODO CORTO
Scr =
1.50
g
ORDENADA ESPECTRAL CON PERIODO DE 1 SEGUNDO
S1r =
0.55
g
Io =
4
INDICE DE SISMICIDAD
CS =
FUENTE =
DIST =
SISMO =
Kd =
CLASE DE SITIO
TIPO DE FUENTE SISMICA
DISTANCIA HORIZONTAL CERCANA A LA FUENTE SISMICA
TIPO DE SISMO
FACTOR DE ESCALA
INDICE DE
SISMICIDAD Io
4
3
2
CLASE DE OBRA
IMPORTANTE ORDINARIA
D
D
C
C
B
B
ESENCIAL
E
D
C
Proba bi l i da d de
exceder un s i s mo 5 % en 50 a ños
de di s eño
5 % en 50 a ños
10 % en 50 a ños
UTILITARIA
C
B
A
s i s mo mi ni mo
E
C
10 Km
SEVERO
0.8
TABLA 4.2 .21—
Nivel de
protección
sísmica y
probabilidad del
sismo
de diseño
AJUSTE POR CLASE DE SITIO
COEFICIENTE DE SITIO
Fa =
0.90
COEFICIENTE DE SITIO
Fv =
2.40
ENTONCES
CLASE DE SITIO
AB
C
D
E
F
C
D
E
F
1.35 g
S1s = S1r * Fv =
1.32 g
INDICE DE SISMICIDAD
2.1
1.0
1.3
1.4
1.7
2.2
1.0
3.1
1.0
3.2
1.0
4.1 4.2 4.3
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.0
1.3
1.1
1.0
Se requiere evaluación específica - Ver sección 4.4
1.2
1.0
0.9
TABLA 4.51
COEFICIENTE
DE SITIO Fa
INDICE DE SISMICIDAD
CLASE DE SITIO
AB
Scs = Scr * Fa =
2a
1.0
1.5
2.2
3.3
2b
1.0
3a
1.0
3b
1.0
1.5
1.5
1.5
2.0
1.9
1.8
2.8
2.6
2.4
Se requiere evaluación específica - Ver sección 4.4.1
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provida_dago@yahoo.es
6
4
1.0
1.4
1.7
2.2
TABLA 4.52
COEFICIENTE
DE SITIO Fv
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
A
FALLAS GEOLOGICAS CAPACES DE GENERAR
EVENTOS DE GRAN MAGNITUD Y CON ALTA TASA DE
SISMICIDAD (nota 1)
Mo ≥ 7.0
TC ≥ 5
B
FALLAS GEOLOGICAS QUE NO SON A o C
Mo ≥ 7.0
Mo < 7.0
Mo ≥ 6.5
TC < 5
TC > 2
TC < 2
C
FALLAS GEOLOGICAS INCAPACES DE GENERAR
EVENTOS DE GRAN MAGNITUD Y QUE TIENEN BAJA
TASA DE SISMICIDAD
Mo < 6.5
TC < 2
TABLA 4.6.2-1
DESCRIPCION
TIPO DE FUENTE SISMICA
MAXIMA
TASA DE
MAGNITUD- CORRIMIENTO
MOMENTO (mm por año)
TIPO DE FUENTE
NOTA 1: La zona de subducción de Guatemala no se considera por la distancia a la fuente
NOTA 2: La magnitud Mo y el TC deben concurrir simultáneamente cuando se califique el tipo de fuente sísmica
DISTANCIA HORIZONTAL MAS CERCANA A FUENTE SISMICA (nota 1)
TIPO DE FUENTE
≤ 2 Km
1.25
1.12
1.00
A
B
C
5 Km
1.12
1.00
1.00
≥ 10 Km
1.00
TABLA 4.6.2-2
FACTOR N a PARA
PERIODOS
CORTOS DE
VIBRACION
1.00
1.00
NOTA 1: Tomar la distancia horizontal de la fuente sísmica sobre la superficie; no considerar las porciones del plano de falla cuya
profundidad exceda 10 Km.
NOTA 2: Utilizar el factor Na que mayor haya salido al cotejar todas las fuentes relevantes.
DISTANCIA HORIZONTAL MAS CERCANA A FUENTE SISMICA ( 1)(2)
TIPO DE
FUENTE
≤ 2 Km
1.40
1.20
1.00
A
B
C
5 Km
1.20
1.10
1.00
10 Km
1.10
1.00
1.00
≥ 15 Km
1.00
1.00
1.00
NOTA 1: Tomar la distancia horizontal de la fuente sísmica sobre la superficie; no considerar las porciones del plano de falla cuya profundidad exceda
10 Km.
TABLA 4.6.2-3
FACTOR N v PARA
PERIODOS
LARGOS DE
VIBRACION
NOTA 2: Utilizar el factor Na que mayor haya salido al cotejar todas las fuentes relevantes.
AJUSTE POR INENSIDADES SÍSMICAS ESPECIALES
COEFICIENTE DE SITIO
COEFICIENTE DE SITIO
ENTONCES
PERIODO DE TRANSICION
Na =
1.00
Nv =
1.00
Scs = Scr * Fa * Na =
1.35 g
S1s = S1r * Fv * Nv =
1.32 g
Ts = S1s / Scs =
0.9778
FACTORES DE ESCALA
TIPO DE SISMO
ORDINARIO
SEVERO
EXTREMO
MINIMO
PROBABILIDAD
10 % DE SER EXCEDIDO EN 50 AÑOS
05% DE SER EXCEDIDO EN 50 AÑOS
02% DE SER EXCEDIDO EN 50 AÑOS
CONDICION DE EXCEPCION
FACTOR Kd
0.66
0.80
1.00
0.55
TABLA
4.5.5-1
FACTORES DE
ESCALA
EXPECTRO CALIBRADO AL NIVEL DE DISEÑO REQUERIDO
ACELERACION MAXIMA DEL SUELO
COMPONENTE VERTICAL DEL SISMO DE DISEÑO
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7
Scd = Kd * Scs =
1.08 g
S1d = Kd * S1s =
1.056 g
AMSd = 0.40 * Scd =
0.4320 g
Svd = 0.15 * Scd =
0.1620 g
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
CONSTRUCCIÓN DE ESPECTRO DE RESPUESTA
T (s)
0
0.10
0.20
0.30
0.37
0.40
0.50
0.55
0.60
0.76
0.80
0.90
1.00
1.10
1.20
1.30
1.40
1.50
2.00
3.00
4.00
S (T)
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0800
1.0560
0.9600
0.8800
0.8123
0.7543
0.7040
0.5280
0.3520
0.2640
Cs
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1800
0.1760
0.1600
0.1467
0.1354
0.1257
0.1173
0.0880
0.0587
0.0440
0.153
GRAFICAS DE ESPECTRO DE RESPUESTA
1.2000
1.0000
0.8000
S (T)
0.6000
Cs
0.4000
0.2000
0.0000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
2.- TRABAJOS REALIZADOS:
La empresa PROVIDA GEOTECHNICAL ENGINEERING:
Para el estudio de las características litológicas y propiedades del subsuelo
se han realizado los siguientes trabajos de investigación se realizaron
ensayos de penetración estándar, límites de atterberg: Estudios
complementarios tanto en el campo como en el laboratorio con la
intensión de obtener un mejor diagnóstico del área y así dar un
tratamiento especial a los suelos.
2.1.- Trabajos de campo:
La empresa
siguientes.
PRÓVIDA
GEOTECHNICAL
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Tel: 77613411
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8
ENGINEERING
realizo
los
cm.
mt.
1
1
8
47
42
15
13
10
3
7
10
4
7
18
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
9
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00
60
16
3
13
12
2
8
9
15
30
8
4
2
0.5
cm.
15
51
16
8
7
9
1
4
9
12
9
12
6
2
0.5
cm.
15
Muy Suelto
Muy Suelto
Suelto
Medio Denso
Denso
Medio Denso
Medio Denso
Medio Denso
Muy Suelto
Medio Denso
Medio Denso
Medio Denso
Denso
Muy Denso
4
10
20
39
27
18
12
3
21
20
11
32
111
RELATIVA
COMPACIDAD
1
N
Sondeo 1
31.23
46.43
47.51
56.71
22.16
65.83
44.17
56.56
49.32
49.29
11.74
58.79
75.00
74.91
%
w
CIMENTACION
10.10
2.91
1.00
1.82
1.91
0.27
1.09
1.64
2.46
3.55
1.82
0.91
0.36
0.09
Kg/cm²
RESISTENCIA
980.67
392.27
98.07
Kpa
294.20
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
de Poisson
19
18
21
21
18
18
18
18
21
18
21
18
21
21
76.06
65.15
59.92
62.50
62.75
56.37
60.25
61.99
64.12
66.46
62.50
59.57
56.97
54.74
de masa ANGULO DE REPOSO DEL
MATERIAL ° talud
[kN/m3]
Coeficiente Unidad
Suelos, Concreto, Asfalto y Materiales
Jefe Laboratorios control de calidad
Ing. DAGOBERTO ALFREDO BAUTISTA JUAREZ
101.01 10885.38
29.12 3138.13
10.01 1078.73
18.20 1961.33
19.11 2059.40
2.73
10.92 1176.80
16.38 1765.20
24.57 2647.80
35.49 3824.59
18.20 1961.33
9.10
3.64
0.91
TON/m²
RESISTENCIA
COORDENADAS UTM: 15 P0613124 m E 1659051 m N, 1464 MSNM
DE
ANGULO
62
40
30
35
35
23
30
34
38
43
35
29
24
19
°
INTERNA
FRICCION
GM:
SM:
MH:
MH:
SM:
GM:
SM:
SM:
MH:
SM:
MH:
SM:
MH:
MH:
0
0.2636
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
0
0.0967
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
0
0
0.2636
0.2110
0.3050
0.4144
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
0
0
0.2679
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
0
0
0
0.2187
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
0.2544
0.2900
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
0
0.3224
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
0
0
0
0.2026
0
INDICE DE PLASTICIDAD IP
0.1220
0.0000
Kg/cm²
COHESION
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
CLASIFICACION Modelo de la estructura del terreno
1,237.04
1,459.73
1,966.47
1,344.58
1,474.50
1,462.84
1,691.85
1,549.04
1,695.86
1,317.27
1,419.43
1,323.63
1,099.96
2,412.96
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO Kg/M3
942.65
996.88
1333.11
858.01
1207.03
882.13
1173.51
989.42
1135.72
882.36
1270.30
833.57
628.55
1379.54
PESO VOLUMETRICO
SECO EN Kg/M3
635.53
10.89
2.78
5.38
5.72
0.75
3.04
4.74
8.14
16.52
5.38
2.52
1.00
0.25
Ksl (kg/cm3)
ks1 =
coeficiente de
balasto
140
31
11
19
20
4
12
17
26
38
19
10
5
2
% CBR
2.1.1
0.00
20
PROF.
ARCHIVO No:
TEC. ENCARGADO : LUIS BAUTISTA RODAS
ASTM D 1586
PENETRACION ESTANDAR
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR
SONDEO 1
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
COMENTARIOS
De 0.00 a 1.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad de 74.91, 75.00 por ciento. Y
una
resistencia de 0.09, 0.36 kg/cm2. Que equivale a 0.91, 3.64 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo cual
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de 19, 24 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 54.74, 56.97. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 2.412.96, 1.099.96 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
1379.54, 628.55. Coeficiente de balasto es de: 0.28, 1.00 Kg/cm3. El porcentaje
de CBR es de 2, 5 por ciento.
De 1.00 a 1.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
SUELTO con porcentaje de humedad de 58.79 por ciento. Y una resistencia de
0.91 kg/cm2. Que equivale a 9.10 Ton/mts2 presentando una capacidad de
soporte del suelo baja. Lo cual presenta licuefacción en presencia de un
terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 29 y su ángulo de reposo del
material taludº oscila en: 59.57. El tipo de suelo que presenta es SM: Arenas
limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice
de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es
de 1.323.63 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 833.57. Coeficiente de
balasto es de: 2.52 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 10 por ciento.
De 1.50 a 2.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad de 11.74 por ciento. Y una
resistencia de 1.82 kg/cm2. Que equivale a 18.20 Ton/mts2 presentando una
capacidad de soporte del suelo media. Lo cual no presenta licuefacción
en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 35 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 62.50. El tipo de suelo que
presenta es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más
elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.419.43 y su
peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 1270.30. Coeficiente de balasto es de:
5.38 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 19 por ciento.
De 2.00 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
DENSO con porcentajes de humedad de 49.29 por ciento. Y una resistencia de
3.55 kg/cm2. Que equivale a 35.49 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo alto. Lo cual no presenta licuefacción en presencia
de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 43 y su ángulo de
reposo del material taludº oscila en: 66.46. El tipo de suelo que presenta es SM:
Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 1.317.27 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 882.36.
Coeficiente de balasto es de: 16.52 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 38 por
ciento.
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10
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
De 2.50 a 6.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad de 49.32, 56.56, 44.17, 65.83,
22.16, 56.71, 47.51 por ciento. Y una resistencia de 2.46, 1.64, 1.09, 0.27,
1.91, 1.82, 1.00 kg/cm2. Que equivale a 24.57, 16.38, 10.92, 2.73, 19.11,
18.20, 10.01 Ton/mts2 presentando una capacidad de soporte del suelo
media. Lo cual no presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de fricción interna es de: 38, 34, 30, 23, 35, 35, 30 y su ángulo de
reposo del material taludº oscila en: 64.12, 61.99, 60.25, 56.37, 62.75, 62.50,
59.92. El tipo de suelo que presentan es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos
o diatomáceos, más elásticos. SM: Arenas limosas, mezclas de arena y limo. GM:
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. SM: Arenas limosas, mezclas de
arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.695.86,
1.549.04, 1.691.85, 1.462.84, 1.474.50, 1.344.58, 1.966.47 y su peso
volumétrico seco en Kg/m3 es de 1135.72, 989.42, 1173.51, 882.13, 1207.03,
858.01, 1333.11. Coeficiente de balasto es de: 8.14, 4.74, 3.04, 0.75, 5.72,
5.38, 2.78 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 26, 17, 12, 4, 20, 19, 11 por
ciento.
De 6.00 a 6.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
DENSO con porcentajes de humedad de 46.43 por ciento. Y una resistencia de
2.91 kg/cm2. Que equivale a 29.12 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo alto. Lo cual no presenta licuefacción en presencia
de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 40 y su ángulo de
reposo del material taludº oscila en: 65.15. El tipo de suelo que presenta es SM:
Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 1.459.73 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 996.88.
Coeficiente de balasto es de: 10.89 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 31 por
ciento.
De 6.50 a 7.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentajes de humedad de 31.23 por ciento. Y una resistencia de
10.10 kg/cm2. Que equivale a 101.01 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo muy alta. Lo cual no presenta licuefacción en
presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 62 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 76.06. El tipo de suelo que
presenta es GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. El índice de
plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso
volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.237.04 y su peso volumétrico seco en
Kg/m3 es de 942.65. Coeficiente de balasto es de: 635.53 Kg/cm3. El porcentaje
de CBR es de 140 por ciento.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Correlaciones realizadas
Resultados de correlaciones con los resultados anteriores
presentados
SONDEO SPT 1
En la gráfica se muestra el único
punto ideal de mayor resistencia
mecánica del suelo en donde
podríamos situar el inicio de la
mejora del terreno.
MODULO DE Young´s:
En la siguiente grafica se muestra
el
resultado
del
E(MPa)
en
condiciones no drenadas, la zona
más satisfactoria se encuentra
entre los 1.50 a 3.50 y 5.00 a 5.5
y 7.00 metros de profundidad, en
los demás estratos el suelo se
deforma, Menor contenido de
humedad se traduce en un
aumento de la succión y la rigidez
del suelo.
El tiempo de aplicación de la carga
se traduce en una disminución de
la relación de vacíos y aumento de
tensiones efectivas.
La cementación aumenta el módulo
y
provoca
una
degradación
discontinua con las deformaciones.
MODULO DE YOUNG´S EN CONDICIONES NO DRENADAS
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA:
En la siguiente grafica se muestra el Angulo de fricción interna del suelo a
diferentes profundidades y tipos de suelo.
VELOCIDAD DE LAS ONDAS SÍSMICAS.
El suelo está catalogado como
tipo de material F, E al presentar
Vs inferior a 180 m/s, el material
presenta licuefacción y es licuable
en presencia de un terremoto de
las profundidades de 0.00 a 1.50,
de 3.50 a 4.50 y de 5.50 a 6.0
metros. Y de la profundidad de
1.50 a 3.50, de 4.50 a 5.50 y 6.0
a 7.0 metros el suelo no se licua.
La filosofía del diseño sismoresistente se basa en evitar
pérdidas de vidas humanas, la
defensa
de
estructuras
y
propiedades,
así
como
el
mantenimiento de la estabilidad
social tras un terremoto.
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Pero la determinación del valor de la fuerza sísmica de diseño presenta
dificultades debido a varias incertidumbres, como, por ejemplo, la
probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el área de estudio, las
características sismológicas del mecanismo fuente, la propagación de las
ondas desde la fuente a la zona concreta y la respuesta del suelo y de la
estructura a la sacudida.
Analizando la velocidad de ondas
El suelo está catalogado como tipo de
material F, E al presentar Vs inferior a 180
m/s, el material presenta licuefacción y es
licuable en presencia de un terremoto de
las profundidades de 0.00 a 1.50, de 3.50
a 4.50 y de 5.50 a 6.0 metros. Y de la
profundidad de 1.50 a 3.50, de 4.50 a 5.50
y 6.0 a 7.0 metros el suelo no se licua.
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Cimentaciones en áreas de suelos licuables.
Las cimentaciones construidas sobre suelos que licuan (PL>10%) están
sometidas a grandes asentamientos, desplazamiento lateral y falla de la
cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar
directamente sobre suelos licuables.
La cimentación y los pisos deberán apoyarse sobre suelos no licuables o
con licuación baja. Los pisos no deberán apoyarse directamente sobre
suelos licuables.
Se deberá proponer el tipo de cimentación para apoyar la estructura sobre
un suelo no licuable o los procedimientos constructivos para mejorar las
condiciones del suelo y lograr que la Probabilidad de Licuación (PL) sea „T
10%
En las siguientes graficas se muestra resultados del estudio de
licuefacción por varios métodos, dando como resultado que el suelo está
catalogado como tipo de material F, E al presentar Vs inferior a 180 m/s,
el material presenta licuefacción y es licuable en presencia de un
terremoto de las profundidades de 0.00 a 1.50, de 3.50 a 4.50 y de 5.50
a 6.0 metros. Y de la profundidad de 1.50 a 3.50, de 4.50 a 5.50 y 6.0 a
7.0 metros el suelo no se licua.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Prueba del martillo de Becker:
A la profundidad de 7.00 m se encuentra el valor más alto.
Se presentan varias graficas de correlaciones realizadas.
La
densidad
relativa
se
encuentra bajo a muy alto,
por lo tanto, la densificación
del mismo se encuentra entre
de 22.6 a 100.0 %
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
CBR: en la siguiente
grafica se muestra los
datos de CBR
Trabajos de laboratorio:
Los ensayos de laboratorio se han realizado con muestras obtenidas, atendiendo
a las características de los materiales y siguiendo las correspondientes Normas.
Informe de laboratorio:
SONDEO 1:
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
0-50
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
33.9
29.0
21.60
66.2%
64
25
33.1
28.6
21.70
65.2%
65
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
36.0
30.2
21.50
66.7%
69
muestra nat.
IP =
humedad natural
55.90
32.0
10.1
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.5
63.40
41.60
74.91%
74.91
Peso crisol=
Seco+crisol=
Calcinado+crisol=
%organico=
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
M alla (pul)
3"
63.500
0.00%
0.00%
100.00%
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.2
0.2
0.50%
0.56%
0.50%
1.06%
99.50%
98.94%
No 4
No, 10
0.2
1.1
0.50%
1.56%
98.44%
16
3.41%
4.98%
95.02%
40
0.297
0.149
1.3
4.7
3.97%
14.68%
8.95%
23.62%
91.05%
76.38%
50
100
0.074
fondo
2.6
0.06
8.10%
68.46%
31.73%
100.19%
68.27%
-0.19%
No, 200
1.190
361.9
0.420
21.82
21.88
32.0
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 1
% de grumos: 647%
%arena: 31
%finos: 68
D60= 91.05%
D30= 95.02%
105%
D10= 98.94%
Cu= 0.92
Cc= 1.00
100%
95%
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
A5 (10)
85%
Clasificacion SUCS:
80%
M H:
75%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
70%
65%
60%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
50-100
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
33.9
29.0
21.60
66.2%
64
25
33.1
28.6
21.70
65.2%
65
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
36.0
30.2
21.50
66.7%
69
muestra nat.
IP =
humedad natural
59.10
33.8
7.15
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.4
Peso crisol=
47.40
Seco+crisol=
32.40
Calcinado+crisol=
75.00%
%organico=
75.0
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
M alla (pul)
3"
63.500
0.00%
0.00%
100.00%
2 1/2"
50.800
0.00%
0.00%
100.00%
2"
38.700
0.00%
0.00%
100.00%
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
0.0
0.00%
0.00%
100.00%
No 4
1.680
0.3
0.2
0.89%
0.89%
99.11%
No, 10
0.53%
1.42%
98.58%
16
0.420
1.2
3.46%
4.89%
95.11%
40
0.297
0.8
2.40%
7.28%
92.72%
50
0.149
2.7
7.99%
15.28%
84.72%
100
0.074
1.9
0.06
5.57%
20.85%
79.15%
No, 200
79.01%
99.85%
0.15%
1.190
361.9
fondo
26.62
26.68
33.7
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 612%
%arena: 21
%finos: 79
D60= 92.72%
D30= 95.11%
105%
D10= 99.11%
Cu= 0.94
Cc= 0.98
100%
% que pasa
95%
Clasificacion AASHTO:
90%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
M H:
85%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
80%
75%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
100-150
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
30.8
26.9
21.70
75.0%
72
25
33.0
28.0
21.70
79.4%
79
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
34.7
29.1
22.00
78.9%
82
muestra nat.
IP =
humedad natural
53.90
33.9
17.98
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
Peso crisol=
62.60
Seco+crisol=
44.20
Calcinado+crisol=
58.79%
%organico=
58.79
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
1.70
0.00%
5.01%
0.00%
5.01%
100.00%
94.99%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
2.4
2.5
6.92%
7.22%
11.93%
19.15%
88.07%
80.85%
No 4
No, 10
1.4
2.7
4.12%
7.95%
23.27%
31.23%
76.73%
68.77%
16
40
0.297
0.149
1.3
3.7
3.86%
10.90%
35.09%
45.99%
64.91%
54.01%
50
100
0.074
fondo
2.3
0.09
6.72%
47.30%
52.70%
100.00%
47.30%
0.00%
No, 200
1.190
0.420
361.9
15.97
16.06
33.9
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 12
% de grumos: 657%
%arena: 41
%finos: 47
D60= 64.91%
D30= 68.77%
D10= 80.85%
100%
Cu= 0.80
Cc= 0.90
90%
Clasificacion AASHTO:
% que pasa
80%
A5 (4)
Clasificacion SUCS:
70%
Arenas limosas, mezclas de arena y
SM: limo.
60%
50%
40%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
150-200
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
34.9
29.6
22.10
70.7%
69
25
34.9
29.2
21.80
77.0%
77
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
31.6
27.5
21.90
73.2%
76
muestra nat.
IP =
humedad natural
53.10
47.5
18.76
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
36.60
Seco+crisol=
34.10
Calcinado+crisol=
11.74%
%organico=
11.74
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
7.77
0.00
16.35%
0.00%
16.35%
16.35%
83.65%
83.65%
1/2"
3/8"
4.760
2.0
4.17%
20.52%
79.48%
No 4
1.680
1.190
1.7
24.07%
25.55%
75.93%
74.45%
No, 10
16
40
50
0.7
3.56%
1.47%
0.420
0.297
1.9
0.7
3.91%
1.52%
29.46%
30.97%
70.54%
69.03%
0.149
2.5
5.26%
36.24%
63.76%
100
0.074
1.5
0.02
3.09%
39.33%
60.67%
No, 200
60.57%
99.89%
0.11%
361.9
fondo
28.76
28.78
47.5
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 21
% de grumos: 659%
%arena: 19
%finos: 61
D60= 69.03%
D30= 70.54%
90%
D10= 75.93%
Cu= 0.91
Cc= 0.95
85%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
A5 (8)
75%
Clasificacion SUCS:
70%
M H:
65%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
60%
55%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
24
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
200-250
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
15
32.7
28.5
22.10
65.6%
62
25
31.9
27.9
21.80
65.6%
66
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
34.4
29.9
22.40
60.0%
62
muestra nat.
IP =
humedad natural
46.60
31.2
17.3
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
75.40
Seco+crisol=
54.70
Calcinado+crisol=
49.29%
%organico=
49.29
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
M alla (pul)
3"
63.500
50.800
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2 1/2"
2"
38.700
25.400
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1 1/2"
1"
19.100
12.700
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3/4"
1/2"
9.520
4.760
1.62
1.4
5.19%
4.52%
5.19%
9.71%
94.81%
90.29%
3/8"
No 4
2.5
1.4
8.01%
4.48%
17.72%
22.20%
82.28%
77.80%
No, 10
16
0.420
0.297
0.149
2.8
1.3
4.0
8.87%
4.16%
12.65%
31.07%
35.24%
47.89%
68.93%
64.76%
52.11%
40
50
100
0.074
fondo
2.3
0.04
7.50%
44.74%
55.39%
100.13%
44.61%
-0.13%
No, 200
1.680
1.190
361.9
13.93
13.97
31.3
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 10
% de grumos: 762%
%arena: 46
%finos: 45
D60= 64.76%
D30= 68.93%
D10= 82.28%
100%
Cu= 0.79
Cc= 0.89
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
80%
A5 (3)
Clasificacion SUCS:
70%
SM :
60%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
50%
40%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
25
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
250-300
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
19
35.9
30.3
22.40
70.9%
69
25
34.4
29.5
22.30
68.1%
68
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
34
36.0
30.4
22.10
67.5%
70
muestra nat.
IP =
humedad natural
55.30
37.0
17.95
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
78.80
Seco+crisol=
57.00
Calcinado+crisol=
49.32%
%organico=
49.32
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.46
0.00%
1.24%
0.00%
1.24%
100.00%
98.76%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
2.2
2.1
6.02%
5.75%
7.26%
13.01%
92.74%
86.99%
No 4
No, 10
1.0
3.6
2.75%
9.67%
15.77%
25.44%
84.23%
74.56%
16
40
0.297
0.149
1.8
4.2
4.89%
11.34%
30.32%
41.66%
69.68%
58.34%
50
100
0.074
fondo
2.5
0.02
6.70%
51.59%
48.36%
99.95%
51.64%
0.05%
No, 200
1.190
0.420
361.9
19.08
19.10
37.0
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 7
% de grumos: 644%
%arena: 41
%finos: 52
D60= 69.68%
D30= 74.56%
110%
D10= 86.99%
Cu= 0.80
Cc= 0.92
100%
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
A5 (5)
80%
Clasificacion SUCS:
M H:
70%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
60%
50%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
26
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
300-350
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
19
34.2
29.6
22.20
62.2%
60
24
33.5
29.0
22.00
64.3%
64
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
31.5
27.9
22.00
61.0%
63
muestra nat.
IP =
humedad natural
77.20
49.3
36.7
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
66.40
Seco+crisol=
47.00
Calcinado+crisol=
56.56%
%organico=
56.56
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
10.45
0.00%
21.19%
0.00%
21.19%
100.00%
78.81%
1"
3/4"
12.700
9.520
1.71
3.79
3.47%
7.69%
24.66%
32.35%
75.34%
67.65%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
2.3
3.0
4.58%
6.08%
36.93%
43.01%
63.07%
56.99%
No 4
No, 10
1.9
4.5
3.87%
9.09%
46.89%
55.97%
53.11%
44.03%
16
40
0.297
0.149
2.0
4.6
3.95%
9.27%
59.93%
69.19%
40.07%
30.81%
50
100
0.074
2.6
0.03
5.19%
74.39%
25.61%
No, 200
25.57%
99.96%
0.04%
1.190
0.420
361.9
fondo
12.58
12.61
49.3
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 37
% de grumos: 439%
%arena: 37
%finos: 26
D60= 40.07%
D30= 44.03%
90%
D10= 56.99%
Cu= 0.70
Cc= 0.85
80%
% que pasa
70%
Clasificacion AASHTO:
A2-5 ()
60%
Clasificacion SUCS:
50%
SM :
40%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
30%
20%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
27
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
350-400
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
32.2
28.2
21.40
58.8%
57
26
34.7
30.1
22.00
56.8%
57
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
31
33.2
28.8
21.30
58.7%
60
muestra nat.
IP =
humedad natural
73.40
50.9
36.8
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.6
Peso crisol=
76.90
Seco+crisol=
57.20
Calcinado+crisol=
44.17%
%organico=
44.17
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
9.520
2.95
1.82
5.79%
3.57%
5.79%
9.37%
94.21%
90.63%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
7.0
6.5
13.67%
12.83%
23.04%
35.87%
76.96%
64.13%
No 4
No, 10
2.5
5.6
4.89%
11.00%
40.76%
51.76%
59.24%
48.24%
16
40
0.297
2.4
4.62%
56.37%
0.149
5.0
9.80%
66.17%
43.63%
33.83%
50
100
0.074
2.9
0.07
5.77%
27.86%
71.95%
99.80%
28.05%
No, 200
101.600
25.400
19.100
12.700
1.190
0.420
361.9
fondo
14.11
14.18
50.8
finos lavados
finos totales
Sumas
0.20%
361.9
%gruesos: 23
% de grumos: 465%
%arena: 49
%finos: 28
D60= 43.63%
D30= 48.24%
100%
D10= 64.13%
Cu= 0.68
Cc= 0.83
90%
80%
% que pasa
70%
Clasificacion AASHTO:
60%
50%
A2-5 ()
Clasificacion SUCS:
40%
SM :
30%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
20%
10%
0%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
28
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
400-450
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
34.2
30.0
22.00
52.5%
50
25
34.6
30.5
22.30
50.0%
50
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
37.0
31.9
21.90
51.0%
53
muestra nat.
IP =
humedad natural
75.70
45.7
31.1
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
Peso crisol=
72.10
Seco+crisol=
48.60
Calcinado+crisol=
65.83%
%organico=
65.83
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
0.00%
0.00%
100.00%
1"
19.100
15.91
34.85%
34.85%
65.15%
3/4"
12.700
9.520
3.72
0.00
8.15%
0.00%
43.00%
43.00%
57.00%
57.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.0
2.10%
45.10%
54.90%
No 4
1.680
1.190
1.3
47.89%
49.22%
52.11%
50.78%
No, 10
16
40
50
0.6
2.78%
1.34%
0.420
0.297
1.7
1.2
3.68%
2.56%
52.90%
55.47%
47.10%
44.53%
0.149
3.5
7.75%
63.22%
36.78%
100
0.074
2.2
0.07
4.86%
68.08%
31.92%
No, 200
31.94%
100.02%
-0.02%
361.9
fondo
14.51
14.58
45.7
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 45
% de grumos: 448%
%arena: 23
%finos: 32
D60= 44.53%
D30= 47.10%
70%
D10= 52.11%
Cu= 0.85
Cc= 0.96
65%
% que pasa
60%
Clasificacion AASHTO:
55%
50%
A2-5 ()
Clasificacion SUCS:
GM :
45%
Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo
40%
35%
30%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
29
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
450-500
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
42.8
36.3
21.70
44.5%
43
25
35.3
31.1
21.80
45.2%
45
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
36.0
31.7
22.00
44.3%
46
muestra nat.
IP =
humedad natural
68.30
55.9
43.2
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.4
Peso crisol=
80.20
Seco+crisol=
67.90
Calcinado+crisol=
22.16%
%organico=
22.16
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
5.44%
5.83%
16.47%
5.44%
11.27%
27.74%
94.56%
88.73%
72.26%
1/2"
3/8"
No 4
8.0
4.1
14.29%
42.03%
49.38%
57.97%
50.62%
No, 10
16
0.420
0.297
6.8
2.1
12.07%
3.77%
61.46%
65.23%
38.54%
34.77%
40
50
0.149
4.1
7.30%
72.53%
27.47%
100
0.074
2.5
0.08
4.38%
76.91%
23.09%
No, 200
22.95%
99.86%
0.14%
101.600
25.400
19.100
0.00
12.700
3.04
3.26
9.520
4.760
9.2
1.680
1.190
361.9
fondo
12.75
12.83
55.8
finos lavados
finos totales
Sumas
7.35%
361.9
%gruesos: 28
% de grumos: 489%
%arena: 49
%finos: 23
D60= 34.77%
D30= 38.54%
100%
D10= 57.97%
Cu= 0.60
Cc= 0.74
90%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
70%
A2-5 ()
60%
Clasificacion SUCS:
SM :
50%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
40%
30%
20%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
30
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
500-550
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
36.8
31.5
22.50
58.9%
57
29
36.0
30.8
21.90
58.4%
59
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
31
26.3
22.6
16.10
56.9%
58
muestra nat.
IP =
humedad natural
62.90
40.1
16.1
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.5
Peso crisol=
63.90
Seco+crisol=
45.30
Calcinado+crisol=
56.71%
%organico=
56.71
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
0.00%
0.00%
2.74%
0.00%
0.00%
2.74%
100.00%
100.00%
97.26%
1/2"
3/8"
No 4
0.7
1.99%
1.64%
4.73%
6.38%
95.27%
93.62%
No, 10
16
0.420
0.297
2.4
1.8
5.88%
4.43%
12.26%
16.69%
87.74%
83.31%
40
50
0.149
6.1
15.07%
31.76%
68.24%
100
0.074
3.1
0.08
7.75%
39.51%
60.49%
No, 200
60.21%
99.73%
0.27%
25.400
19.100
0.00
12.700
9.520
4.760
0.00
0.00
1.1
1.680
1.190
0.8
361.9
fondo
24.09
24.17
40.0
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 3
% de grumos: 571%
%arena: 37
%finos: 60
D60= 83.31%
D30= 87.74%
100%
D10= 95.27%
Cu= 0.87
Cc= 0.97
95%
90%
% que pasa
85%
Clasificacion AASHTO:
80%
75%
A5 (7)
Clasificacion SUCS:
70%
M H:
65%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
60%
55%
50%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
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31
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
550-600
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
37.5
30.9
19.12
55.9%
53
25
30.3
25.5
16.54
53.6%
54
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
27.0
23.4
16.51
52.4%
55
muestra nat.
IP =
humedad natural
46.10
31.3
8.1
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
80.80
Seco+crisol=
58.90
Calcinado+crisol=
47.51%
%organico=
47.51
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
0.00%
0.00%
100.00%
2"
38.700
0.00%
0.00%
100.00%
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
0.6
1.92%
1.92%
98.08%
No 4
1.680
1.190
0.1
0.35%
0.70%
2.27%
2.98%
97.73%
97.02%
No, 10
16
40
361.9
0.2
0.420
1.0
0.7
3.30%
6.27%
93.73%
0.297
2.08%
8.35%
91.65%
50
0.149
3.5
11.17%
19.52%
80.48%
100
0.074
1.9
0.02
5.98%
25.50%
74.50%
No, 200
74.08%
99.58%
0.42%
fondo
23.13
23.15
31.1
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 2
% de grumos: 783%
%arena: 24
%finos: 74
D60= 91.65%
D30= 93.73%
100%
D10= 97.73%
Cu= 0.94
Cc= 0.98
95%
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
85%
A5 (11)
Clasificacion SUCS:
M H:
80%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
75%
70%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
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32
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
600-650
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
17
39.2
31.0
17.00
58.7%
56
25
33.5
27.6
17.44
58.0%
58
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
33.1
27.3
16.85
55.2%
58
muestra nat.
IP =
humedad natural
75.60
51.6
27.6
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
74.20
Seco+crisol=
54.70
Calcinado+crisol=
46.43%
%organico=
46.43
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
3.3
3.99%
4.18%
6.35%
3.99%
8.17%
14.53%
96.01%
91.83%
85.47%
1/2"
3/8"
No 4
4.0
1.7
7.75%
3.22%
22.27%
25.49%
77.73%
74.51%
No, 10
16
0.420
0.297
3.7
2.0
7.15%
3.85%
32.64%
36.49%
67.36%
63.51%
40
50
0.149
5.1
9.88%
46.37%
53.63%
100
0.074
3.5
0.13
6.74%
53.11%
46.89%
No, 200
46.83%
99.94%
0.06%
25.400
19.100
0.00
12.700
9.520
4.760
2.06
2.16
1.680
1.190
361.9
fondo
24.05
24.18
51.6
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 15
% de grumos: 461%
%arena: 39
%finos: 47
D60= 63.51%
D30= 67.36%
100%
D10= 77.73%
Cu= 0.82
Cc= 0.92
90%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
A5 (3)
70%
Clasificacion SUCS:
SM :
60%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
50%
40%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
33
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 1
650-700
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
38.8
31.5
17.40
51.4%
49
25
37.4
30.3
16.20
50.0%
50
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
34.7
29.1
17.20
46.7%
49
muestra nat.
IP =
humedad natural
78.00
59.4
38.9
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
79.10
Seco+crisol=
63.30
Calcinado+crisol=
31.23%
%organico=
31.23
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
28.55%
0.00%
28.55%
100.00%
71.45%
1"
3/4"
4.6
2.79%
1.43%
7.67%
31.34%
32.77%
40.44%
68.66%
67.23%
59.56%
1/2"
3/8"
No 4
2.3
1.2
3.84%
2.05%
44.28%
46.33%
55.72%
53.67%
No, 10
16
0.420
0.297
2.8
1.4
4.76%
2.42%
51.09%
53.52%
48.91%
46.48%
40
50
0.149
4.3
7.15%
60.67%
39.33%
100
0.074
2.9
0.08
4.85%
65.51%
34.49%
No, 200
34.69%
100.20%
-0.20%
25.400
19.100
16.97
12.700
9.520
4.760
1.66
0.85
1.680
1.190
361.9
fondo
20.54
20.62
59.6
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 40
% de grumos: 429%
%arena: 25
%finos: 34
D60= 46.48%
D30= 48.91%
75%
D10= 55.72%
Cu= 0.83
Cc= 0.92
70%
65%
% que pasa
60%
Clasificacion AASHTO:
A2-5 ()
55%
Clasificacion SUCS:
50%
GM :
45%
Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo
40%
35%
30%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
34
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
PESO UNITARIO Y GRAVEDAD ESPECÍFICA PARA FINES DE INGENIERIA
TECNICOS : Gadiel Abelardez
ARCHIVO No: Sondeo 1
PESO UNITARIO g/cm 3
5.50-6.00
Profundidad:
Peso Recipiente Grande (WRG)
Peso Muestra (Wm)
Peso muestra + Cera (Wm+C)
Peso Cera (WC)
27.8
84.40
89.70
5.30
Seco+tara
12.50
95.00
65.10
Hum edad
56.84%
Humedad Peso tara
Hum+tara
Pesos recipientes (WR+WP)
Pesos recipientes + H2O (WR+WP+H2O)
Pesos recipientes + H2O+ m (WR+WP+H2O+m)
Peso recipiente Pequeño (Wr)
Peso agua derramada + Recipiente Grande
128.8
357.40
447.00
101
(WH20d+WRG)
86.20
WH2Oderramada (WH2Od)
53.10
Densidad del H2O
Volumen agua derrada (VH2Od)
Ym
PESOS UNITARIOS g/cm 3
Clasificación del suelo
1
53.1
1.59
MH
Peso Húmedo= grs
82.50
Peso Seco= grs
52.60
Volum en Total (Vtot)= CM 3
53.1
Peso especifico del suelo:
Profundidad:
1589.45
45.7
Peso Picnómetro (Wp):
157.7
Peso Picnómetro + agua (Wp+H2O):
699.6
998.68
Densidad Real del Agua.
0.99868
Gravedad Específica Gs=
Ton/m3
18
Densidad del H2O:
Peso Picnómetro + H2O + Muestra+ Aire
1.75
5.50-6.00
Peso muestra en grs. (Ws):
Temperatura del agua:
Kg/m3
708.1
1.23
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
35
cm.
mt.
0.5
1
2
11
25
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
0.00
20
PROF.
cm.
15
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
36
30
55
2
2
Muy Suelto
Muy Suelto
Muy Denso
Muy Denso
3
3
45 100
60
30
1
1
Muy Suelto
RELATIVA
COMPACIDAD
1
N
Sondeo 2
0.5 0.5
cm.
15
34.90
40.82
95.59
88.09
89.47
%
w
CIMENTACION
5.46
9.10
0.27
0.27
0.09
Kg/cm²
RESISTENCIA
98.07
Kpa
0.3
0.3
0.4
0.4
0.4
de Poisson
19
19
21
21
21
69.82
74.86
56.37
56.37
54.74
de masa ANGULO DE REPOSO DEL
MATERIAL ° talud
[kN/m3]
Coeficiente Unidad
Suelos, Concreto, Asfalto y Materiales
Jefe Laboratorios control de calidad
Ing. DAGOBERTO ALFREDO BAUTISTA JUAREZ
54.60 5883.99
91.00 9806.65
2.73 294.20
2.73 294.20
0.91
TON/m²
RESISTENCIA
COORDENADAS UTM: 15 P0613114 m E 1654042 m N, 1463 MSNM
50
60
23
23
19
°
INTERNA
FRICCION
DE
ANGULO
GM:
GM:
MH:
MH:
MH:
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
CLASIFICACION Modelo de la estructura del terreno
0.3603
0.4053
0
0
0
0
0.0967
0.0967
0
INDICE DE PLASTICIDAD IP
0.0000
Kg/cm²
COHESION
1,476.35
1,220.50
1,058.10
771.04
920.82
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO Kg/M3
1094.40
866.71
540.98
409.93
486.00
PESO VOLUMETRICO
SECO EN Kg/M3
58.14
413.02
0.75
0.75
0.25
Ksl (kg/cm3)
63
122
4
4
2
ks1 =
coeficiente de % CBR
balasto
2.1.2
ARCHIVO No:
TEC. ENCARGADO : LUIS BAUTISTA RODAS
ASTM D 1586
PENETRACION ESTANDAR
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR
SONDEO 2
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
COMENTARIOS
De 0.00 a 1.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad 89.47, 88.09, 95.59 por ciento. Y una
resistencia de 0.09, 0.27, 0.27 kg/cm2. Que equivale a 0.91, 2.73, 2.73
Ton/mts2 presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo
cual presenta licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de
fricción interna es de: 19, 23, 23 y su ángulo de reposo del material taludº
oscila en: 54.74, 56.37, 56.37. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos
inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 920.82, 771.04, 1.058.10 y su peso volumétrico seco en
Kg/m3 es de 486.0, 409.93, 540.98. Coeficiente de balasto es de: 0.25, 0.75,
0.75 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 2, 4, 4 por ciento.
De 1.50 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentajes de humedad de 40.82, 34.90 por ciento. Y una
resistencia de 91.0, 5.46 kg/cm2. Que equivale a
91.0, 54.60 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de: 60, 50 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 74.86, 69.82. El tipo de suelo que presenta es GM: Gravas limosas, mezclas
de grava, arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0 El índice de
plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de
1.220.50, 1.476.35 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 866.71, 1094.40.
Coeficiente de balasto es de: 413.02, 58.14 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de
122, 63 por ciento.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Correlaciones realizadas
Resultados de correlaciones con los resultados anteriores
presentados
SONDEO SPT 2
En la gráfica se muestra el
único punto ideal de mayor
resistencia mecánica del suelo
en donde podríamos situar el
inicio de la mejora del terreno.
MODULO DE Young´s:
En la siguiente grafica se muestra
el resultado
del
E(MPa) en
condiciones no drenadas, la zona
más satisfactoria se encuentra
entre los 2.00 y 2.50 metros de
profundidad, en los demás estratos
el suelo se deforma, Menor
contenido de humedad se traduce
en un aumento de la succión y la
rigidez del suelo.
El tiempo de aplicación de la carga
se traduce en una disminución de
la relación de vacíos y aumento de
tensiones efectivas.
La
cementación
aumenta
el
módulo y provoca una degradación
discontinua con las deformaciones.
MODULO DE YOUNG´S EN CONDICIONES NO DRENADAS
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA:
En la siguiente grafica se muestra el Angulo de fricción interna del suelo a
diferentes profundidades y tipos de suelo.
VELOCIDAD DE LAS ONDAS SÍSMICAS.
El suelo está catalogado como
tipo de material F, E al presentar
Vs inferior a 180 m/s, el material
presenta licuefacción y es licuable
en presencia de un terremoto de
las profundidades de 0.00 a 1.50
metros.
De la profundidad de
1.50 a 2.50 metros el suelo no se
licua.
La filosofía del diseño sismoresistente se basa en evitar
pérdidas de vidas humanas, la
defensa
de
estructuras
y
propiedades,
así
como
el
mantenimiento de la estabilidad
social tras un terremoto.
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39
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Pero la determinación del valor de la fuerza sísmica de diseño presenta
dificultades debido a varias incertidumbres, como, por ejemplo, la
probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el área de estudio, las
características sismológicas del mecanismo fuente, la propagación de las
ondas desde la fuente a la zona concreta y la respuesta del suelo y de la
estructura a la sacudida.
Analizando la velocidad de ondas
El suelo está catalogado como tipo de
material F, E al presentar Vs inferior a
180
m/s,
el
material
presenta
licuefacción y es licuable en presencia de
un terremoto de las profundidades de
0.00 a 1.50 metros. De la profundidad
de 1.50 a 2.50 metros el suelo no se
licua.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Cimentaciones en áreas de suelos licuables.
Las cimentaciones construidas sobre suelos que licuan (PL>10%) están
sometidas a grandes asentamientos, desplazamiento lateral y falla de la
cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar
directamente sobre suelos licuables.
La cimentación y los pisos deberán apoyarse sobre suelos no licuables o
con licuación baja. Los pisos no deberán apoyarse directamente sobre
suelos licuables.
Se deberá proponer el tipo de cimentación para apoyar la estructura sobre
un suelo no licuable o los procedimientos constructivos para mejorar las
condiciones del suelo y lograr que la Probabilidad de Licuación (PL) sea „T
10%
En las siguientes graficas se muestra resultados del estudio de
licuefacción por varios métodos, dando como resultado que el suelo está
catalogado como tipo de material F, E al presentar Vs inferior a 180 m/s,
el material presenta licuefacción y es licuable en presencia de un
terremoto de las profundidades de 0.00 a 1.50 metros. De la profundidad
de 1.50 a 2.50 metros el suelo no se licua.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Prueba del martillo de Becker:
A la profundidad de 2.0 m se encuentra el valor más alto.
Se presentan varias graficas de correlaciones realizadas.
La densidad relativa se
encuentra bajo a muy
alto, por lo tanto, la
densificación del mismo
se encuentra entre de
22.6 a 100 %
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
CBR: en la siguiente
grafica se muestra los
datos de CBR
Trabajos de laboratorio:
Los ensayos de laboratorio se han realizado con muestras obtenidas, atendiendo
a las características de los materiales y siguiendo las correspondientes Normas.
Informe de laboratorio:
SONDEO 2:
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 2
0-50
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
28.7
25.5
21.67
84.6%
80
25
27.7
25.2
22.21
82.9%
83
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
27.0
25.1
22.54
74.2%
77
muestra nat.
IP =
humedad natural
37.40
19.7
2.8
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
48.90
31.90
89.47%
89.47
Peso crisol=
Seco+crisol=
Calcinado+crisol=
%organico=
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.1
0.1
0.56%
0.41%
0.56%
0.96%
99.44%
99.04%
No 4
No, 10
0.1
0.3
0.41%
1.42%
1.37%
2.79%
98.63%
97.21%
16
40
0.297
0.149
0.2
0.9
1.17%
4.71%
3.95%
8.66%
96.05%
91.34%
50
100
0.074
fondo
1.1
0.04
5.42%
85.92%
14.08%
100.00%
85.92%
0.00%
No, 200
1.190
0.420
361.9
16.92
16.96
19.7
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 1
% de grumos: 967%
%arena: 14
%finos: 86
D60= 96.05%
D30= 97.21%
101%
D10= 99.04%
Cu= 0.97
Cc= 0.99
99%
% que pasa
97%
Clasificacion AASHTO:
95%
93%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
M H:
91%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
89%
87%
85%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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Tel: 77613411
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47
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 2
50-100
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
43.3
34.2
21.84
73.9%
70
25
35.2
29.8
21.90
68.1%
68
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
32.3
28.2
21.98
65.1%
68
muestra nat.
IP =
humedad natural
45.40
24.1
5.0
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
57.00
Seco+crisol=
36.30
Calcinado+crisol=
88.09%
%organico=
88.09
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
0.0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
No 4
0.4
0.2
1.49%
0.83%
1.49%
2.32%
98.51%
97.68%
No, 10
16
0.420
0.297
0.7
0.4
2.73%
1.78%
5.05%
6.84%
94.95%
93.16%
40
50
0.149
1.6
6.75%
13.59%
86.41%
100
0.074
1.6
0.06
6.50%
20.09%
79.91%
No, 200
79.45%
99.54%
0.46%
25.400
19.100
0.00
12.700
9.520
4.760
0.00
0.00
1.680
1.190
361.9
fondo
19.12
19.18
24.0
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 796%
%arena: 20
%finos: 80
D60= 93.16%
D30= 94.95%
100%
D10= 98.51%
Cu= 0.95
Cc= 0.98
% que pasa
95%
Clasificacion AASHTO:
90%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
85%
M H:
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
80%
75%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
48
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 2
100-150
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
41.7
33.9
21.78
64.7%
61
25
38.0
32.0
22.15
61.2%
61
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
34.1
29.6
21.75
57.3%
60
muestra nat.
IP =
humedad natural
50.20
25.7
4.9
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
52.60
Seco+crisol=
33.10
Calcinado+crisol=
95.59%
%organico=
95.59
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.0
0.35
0.00%
1.36%
0.00%
1.36%
100.00%
98.64%
No 4
No, 10
0.30
0.77
1.17%
3.00%
2.53%
5.53%
97.47%
94.47%
16
40
0.297
0.149
0.50
1.50
1.95%
5.84%
7.48%
13.32%
92.52%
86.68%
50
100
0.074
fondo
1.37
0.04
5.34%
80.91%
18.66%
99.57%
81.34%
0.43%
No, 200
1.190
0.420
361.9
20.73
20.77
25.6
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 720%
%arena: 19
%finos: 81
D60= 92.52%
D30= 94.47%
D10= 98.64%
105%
Cu= 0.94
Cc= 0.98
100%
95%
% que pasa
Clasificacion AASHTO:
A5 (12)
90%
Clasificacion SUCS:
Limos inorgánicos, limos micáceos o
85%
MH: diatomáceos, más elásticos
80%
75%
70%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
49
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 2
150-200
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
17
44.4
37.2
21.89
47.0%
45
25
40.7
34.9
21.68
44.1%
44
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
43.6
37.1
21.97
43.1%
45
muestra nat.
IP =
humedad natural
69.10
49.1
33.25
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
71.10
Seco+crisol=
54.20
Calcinado+crisol=
40.82%
%organico=
40.82
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
17.73%
0.00%
17.73%
100.00%
82.27%
1"
3/4"
2.5
16.06%
3.63%
4.99%
33.79%
37.42%
42.41%
66.21%
62.58%
57.59%
1/2"
3/8"
No 4
2.7
1.3
5.52%
2.73%
47.93%
50.66%
52.07%
49.34%
No, 10
16
2.6
1.2
5.36%
56.02%
43.98%
40
0.297
2.49%
58.51%
41.49%
50
0.149
2.6
5.38%
63.89%
36.11%
100
0.074
1.8
0.09
3.67%
67.56%
32.44%
No, 200
32.42%
99.98%
0.02%
25.400
19.100
8.70
12.700
9.520
4.760
7.88
1.78
1.680
1.190
361.9
0.420
fondo
15.82
15.91
49.1
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 42
% de grumos: 488%
%arena: 25
%finos: 32
D60= 41.49%
D30= 43.98%
90%
D10= 52.07%
Cu= 0.80
Cc= 0.90
80%
% que pasa
70%
Clasificacion AASHTO:
A2-5 ()
60%
Clasificacion SUCS:
50%
GM :
40%
Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo
30%
20%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
50
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 2
200-250
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
39.2
33.3
21.82
51.5%
49
25
31.8
28.5
21.70
49.1%
49
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
30.6
27.8
21.58
45.0%
47
muestra nat.
IP =
humedad natural
65.00
48.2
34.0
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
Peso crisol=
75.90
Seco+crisol=
59.60
Calcinado+crisol=
34.90%
%organico=
34.9
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
M alla (pul)
3"
63.500
50.800
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2 1/2"
2"
38.700
25.400
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1 1/2"
1"
19.100
12.700
0.00
10.57
0.00%
21.94%
0.00%
21.94%
100.00%
78.06%
3/4"
1/2"
9.520
4.760
2.34
4.1
4.86%
8.47%
26.79%
35.26%
73.21%
64.74%
3/8"
No 4
4.0
2.4
8.34%
5.00%
43.61%
48.61%
56.39%
51.39%
No, 10
16
4.1
1.3
8.51%
57.12%
42.88%
40
3.0
2.74%
6.16%
59.86%
66.02%
40.14%
33.98%
50
100
2.1
0.02
4.28%
29.39%
70.30%
99.69%
29.70%
0.31%
No, 200
1.680
1.190
361.9
0.420
0.297
0.149
0.074
fondo
14.14
14.16
48.0
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 35
% de grumos: 521%
%arena: 35
%finos: 30
D60= 40.14%
D30= 42.88%
D10= 56.39%
100%
Cu= 0.71
Cc= 0.81
90%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
A2-5 ()
70%
Clasificacion SUCS:
60%
GM :
50%
Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo
40%
30%
20%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
51
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
PESO UNITARIO Y GRAVEDAD ESPECÍFICA PARA FINES DE INGENIERIA
TECNICOS : Gadiel Abelardez
ARCHIVO No: Sondeo 2
PESO UNITARIO g/cm 3
1.50-2.00
Profundidad:
Peso Recipiente Grande (WRG)
Peso Muestra (Wm)
Peso muestra + Cera (Wm+C)
Peso Cera (WC)
27.8
29.30
33.70
4.40
Seco+tara
12.90
40.30
27.20
Hum edad
91.61%
Humedad Peso tara
Hum+tara
Pesos recipientes (WR+WP)
Pesos recipientes + H2O (WR+WP+H2O)
Pesos recipientes + H2O+ m (WR+WP+H2O+m)
Peso recipiente Pequeño (Wr)
Peso agua derramada + Recipiente Grande
128.8
360.80
399.40
101
(WH20d+WRG)
58.80
WH2Oderramada (WH2Od)
26.60
Densidad del H2O
Volumen agua derrada (VH2Od)
Ym
PESOS UNITARIOS g/cm 3
Clasificación del suelo
1
26.6
1.10
GM
Peso Húmedo= grs
27.40
Peso Seco= grs
14.30
Volum en Total (Vtot)= CM 3
26.6
Peso especifico del suelo:
Profundidad:
1101.50
35.6
Peso Picnómetro (Wp):
157.7
Peso Picnómetro + agua (Wp+H2O):
699.6
998.68
Densidad Real del Agua.
0.99868
Gravedad Específica Gs=
Ton/m3
18
Densidad del H2O:
Peso Picnómetro + H2O + Muestra+ Aire
1.21
1.50-2.00
Peso muestra en grs. (Ws):
Temperatura del agua:
Kg/m3
703.3
1.11
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
52
cm.
mt.
0.5
1
2
6
6
30
29
0.50
1.00
1.50
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
53
2.00
2.50
3.00
3.50
57
60
6
4
3
1
0.5
cm.
15
28
28
7
5
3
1
1
cm.
15
CIMENTACION
7.74
66.67
85
Muy Denso
8.01
Muy Denso 128.49
88
0.55
1.18
Suelto
9
86.22
0.18
13 Medio Denso 47.24
Suelto
6
76.95
0.14
Kg/cm²
RESISTENCIA
Kpa
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
18
21
18
21
21
21
21
73.12
73.48
60.56
59.21
57.98
55.66
55.24
de masa ANGULO DE REPOSO DEL
de Poisson
MATERIAL ° talud
[kN/m3]
Coeficiente Unidad
Suelos, Concreto, Asfalto y Materiales
Jefe Laboratorios control de calidad
Ing. DAGOBERTO ALFREDO BAUTISTA JUAREZ
77.35 8335.65
80.08 8629.85
11.83 1274.86
8.19 882.60
5.46 588.40
1.82 196.13
1.37 147.10
TON/m²
RESISTENCIA
COORDENADAS UTM: 15 P0613122 m E 1659024 m N, 1467 MSNM
0.82
Muy Suelto
2
77.97
%
w
113.33
Muy Suelto
RELATIVA
COMPACIDAD
1.5
N
Sondeo 3
56
57
31
28
26
21
20
°
INTERNA
FRICCION
DE
ANGULO
SM:
MH:
SM:
MH:
MH:
MH:
MH:
0
0.3910
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
0
0.3940
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
0
0
0
0
0
INDICE DE PLASTICIDAD IP
0.2257
0.1934
0.1577
0.0610
0.0357
Kg/cm²
COHESION
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
CLASIFICACION Modelo de la estructura del terreno
1,531.91
1,156.65
1,664.55
1,206.77
1,170.95
1,218.65
688.10
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO Kg/M3
919.12
506.22
1130.50
565.68
628.80
688.70
386.64
PESO VOLUMETRICO
SECO EN Kg/M3
214.16
245.94
3.31
2.26
1.50
0.50
0.38
Ksl (kg/cm3)
98
103
13
9
7
3
2
ks1 =
coeficiente de % CBR
balasto
2.1.3.
0.00
20
PROF.
ARCHIVO No:
TEC. ENCARGADO : LUIS BAUTISTA RODAS
ASTM D 1586
PENETRACION ESTANDAR
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR
SONDEO 3
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
COMENTARIOS
De 0.00 a 1.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad de 77.97, 76.95 por ciento. Y
una
resistencia de 0.14, 0.18 kg/cm2.
Que equivale a 1.37, 1.82 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo cual
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de 20, 21 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 55.24, 55.66. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 688.10, 1.218.65 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
386.64, 688.70. Coeficiente de balasto es de: 0.38, 0.50 Kg/cm3. El porcentaje
de CBR es de 2, 3 por ciento.
De 1.00 a 2.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
SUELTO con porcentajes de humedad de 86.22, 113.33 por ciento. Y una
resistencia de 0.55, 0.82 kg/cm2.
Que equivale a 5.46, 8.19 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo baja. Lo cual presenta
licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna
es de: 26, 28 y su ángulo de reposo del material taludº oscila en: 57.98, 59.21.
El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0.
El índice de
plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de
1.170.95, 1.206.77 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 628.80, 565.68.
Coeficiente de balasto es de: 1.50, 2.26 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 7, 9
por ciento.
De 2.00 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentaje de humedad de 47.24 por ciento. Y una
resistencia de 1.18 kg/cm2. Que equivale a 11.83 Ton/mts2 presentando una
capacidad de soporte del suelo media. Lo cual presenta licuefacción en
presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 31 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 60.56. El tipo de suelo que
presenta es SM: Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 1.664.55 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
1130.50. Coeficiente de balasto es de: 3.31 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de
13 por ciento.
De 2.50 a 3.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentajes de humedad de 128.49, 66.67 por ciento. Y una
resistencia de 8.01, 7.74 kg/cm2. Que equivale a 80.08, 77.35 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de: 57, 56 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 73.48, 73.12. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más elásticos. Y SM: Arenas limosas, mezclas de arena
y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.156.65,
1.531.91 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 506.22, 919.12. Coeficiente
de balasto es de: 245.94, 214.13 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 103, 98
por ciento.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Correlaciones realizadas
Resultados de correlaciones con los resultados anteriores
presentados
SONDEO SPT 3
En la gráfica se muestra el único
punto ideal de mayor resistencia
mecánica del suelo en donde
podríamos situar el inicio de la
mejora del terreno.
MODULO DE Young´s:
En la siguiente grafica se muestra
el resultado del E(MPa) en
condiciones no drenadas, la zona
más satisfactoria se encuentra
entre los 2.50 a 3.50 metros de
profundidad,
en
los
demás
estratos el suelo se deforma,
Menor contenido de humedad se
traduce en un aumento de la
succión y la rigidez del suelo.
El tiempo de aplicación de la
carga
se
traduce
en
una
disminución de la relación de
vacíos y aumento de tensiones
efectivas.
La cementación aumenta el
módulo
y
provoca
una
degradación discontinua con las
deformaciones.
MODULO DE YOUNG´S EN CONDICIONES NO DRENADAS
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA:
En la siguiente grafica se muestra el Angulo de fricción interna del suelo a
diferentes profundidades y tipos de suelo.
VELOCIDAD DE LAS ONDAS SÍSMICAS.
El suelo está catalogado como tipo
de material F, E al presentar Vs
inferior a 180 m/s, el material
presenta licuefacción y es licuable
en presencia de un terremoto de
las profundidades de 0.00 a 1.50
metros. Y tipo de material D al
presentar Vs mayor a 180 m/s de
la profundidad de 1.50 a 3.50
metros el suelo NO se licua.
La filosofía del diseño sismoresistente se basa en evitar
pérdidas de vidas humanas, la
defensa
de
estructuras
y
propiedades,
así
como
el
mantenimiento de la estabilidad
social tras un terremoto.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Pero la determinación del valor de la fuerza sísmica de diseño presenta
dificultades debido a varias incertidumbres, como, por ejemplo, la
probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el área de estudio, las
características sismológicas del mecanismo fuente, la propagación de las
ondas desde la fuente a la zona concreta y la respuesta del suelo y de la
estructura a la sacudida.
Analizando la velocidad de ondas
El suelo está catalogado como tipo de
material F, E al presentar Vs inferior a 180
m/s, el material presenta licuefacción y es
licuable en presencia de un terremoto de
las profundidades de 0.00 a 1.50 metros. Y
tipo de material D al presentar Vs mayor a
180 m/s de la profundidad de 1.50 a 3.50
metros el suelo NO se licua
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Cimentaciones en áreas de suelos licuables
Las cimentaciones construidas sobre suelos que licuan (PL>10%) están
sometidas a grandes asentamientos, desplazamiento lateral y falla de la
cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar
directamente sobre suelos licuables.
La cimentación y los pisos deberán apoyarse sobre suelos no licuables o
con licuación baja. Los pisos no deberán apoyarse directamente sobre
suelos licuables.
Se deberá proponer el tipo de cimentación para apoyar la estructura sobre
un suelo no licuable o los procedimientos constructivos para mejorar las
condiciones del suelo y lograr que la Probabilidad de Licuación (PL) sea „T
10%
En las siguientes graficas se muestra resultados del estudio de
licuefacción por varios métodos, dando como resultado que el suelo está
catalogado como tipo de material F, E al presentar Vs inferior a 180 m/s,
el material presenta licuefacción y es licuable en presencia de un
terremoto de las profundidades de 0.00 a 1.50 metros. Y tipo de material
D al presentar Vs mayor a 180 m/s de la profundidad de 1.50 a 3.50
metros el suelo NO se licua.
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Prueba del martillo de Becker:
A la profundidad de 3.50 m se encuentra el valor más alto.
Se presentan varias graficas de correlaciones realizadas.
La
densidad
relativa
se
encuentra bajo a muy alto,
por lo tanto, la densificación
del mismo se encuentra entre
de 27.7 a 100.0 %
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
CBR: en la siguiente grafica
se muestra los datos de
CBR
Trabajos de laboratorio:
Los ensayos de laboratorio se han realizado con muestras obtenidas, atendiendo
a las características de los materiales y siguiendo las correspondientes Normas.
Informe de laboratorio:
SONDEO 3:
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
0-50
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
32.2
27.5
21.40
77.0%
75
25
31.9
27.5
21.90
78.6%
79
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
29.6
26.2
21.40
70.8%
73
muestra nat.
IP =
humedad natural
40.20
22.6
7.18
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
13
53.40
35.70
77.97%
77.97
Peso crisol=
Seco+crisol=
Calcinado+crisol=
%organico=
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
101.600
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
0.00
0.00%
0.00%
100.00%
1/2"
9.520
0.00
0.00%
0.00%
100.00%
3/8"
4.760
1.680
0.35
0.08
1.55%
0.35%
1.55%
1.90%
98.45%
98.10%
No 4
No, 10
0.05
1.06
0.22%
2.13%
97.87%
16
0.420
4.69%
6.82%
93.18%
40
0.297
0.149
0.65
3.50
2.88%
15.50%
9.70%
25.19%
90.30%
74.81%
50
100
0.074
1.36
0.02
6.02%
68.30%
31.21%
68.79%
No, 200
99.51%
0.49%
1.190
361.9
fondo
15.41
15.43
22.5
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 2
% de grumos: 899%
%arena: 30
%finos: 69
D60= 90.30%
D30= 93.18%
105%
D10= 98.10%
Cu= 0.92
Cc= 0.98
100%
95%
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
A5 (10)
85%
Clasificacion SUCS:
80%
M H:
75%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
70%
65%
60%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
50-100
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
29.3
24.9
19.70
84.6%
81
24
28.4
24.6
20.10
84.4%
84
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
32.3
27.4
20.80
74.2%
77
muestra nat.
IP =
humedad natural
56.00
31.6
7.55
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
Peso crisol=
60.50
Seco+crisol=
39.80
Calcinado+crisol=
76.95%
%organico=
76.95
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
M alla (pul)
3"
63.500
0.00%
0.00%
100.00%
2 1/2"
50.800
0.00%
0.00%
100.00%
2"
38.700
0.00%
0.00%
100.00%
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
0.00
0.00%
0.00%
100.00%
No 4
1.680
1.190
0.07
0.22%
0.47%
0.22%
0.70%
99.78%
99.30%
No, 10
16
40
361.9
0.15
0.420
0.76
0.77
2.40%
3.10%
96.90%
0.297
2.43%
5.53%
94.47%
50
0.149
3.53
11.15%
16.68%
83.32%
100
0.074
2.13
0.02
6.73%
23.41%
76.59%
No, 200
76.21%
99.62%
0.38%
fondo
24.10
24.12
31.5
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 646%
%arena: 23
%finos: 77
D60= 94.47%
D30= 96.90%
105%
D10= 99.78%
Cu= 0.95
Cc= 1.00
100%
% que pasa
95%
Clasificacion AASHTO:
90%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
M H:
85%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
80%
75%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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65
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
100-150
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
33.2
27.6
21.50
91.8%
89
26
33.7
28.0
21.80
91.9%
92
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
31.4
26.7
21.50
90.4%
93
muestra nat.
IP =
humedad natural
51.80
27.8
4.07
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
60.10
Seco+crisol=
38.20
Calcinado+crisol=
86.22%
%organico=
86.22
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.00
0.13
0.00%
0.47%
0.00%
0.47%
100.00%
99.53%
No 4
No, 10
0.16
0.69
0.58%
2.48%
1.04%
3.52%
98.96%
96.48%
16
40
0.297
0.149
0.39
1.40
1.40%
5.03%
4.93%
9.96%
95.07%
90.04%
50
100
0.074
fondo
1.27
0.00
4.57%
85.37%
14.52%
99.89%
85.48%
0.11%
No, 200
1.190
0.420
361.9
23.75
23.75
27.8
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 698%
%arena: 15
%finos: 85
D60= 95.07%
D30= 96.48%
D10= 99.53%
105%
Cu= 0.96
Cc= 0.98
100%
% que pasa
Clasificacion AASHTO:
A5 (12)
95%
Clasificacion SUCS:
Limos inorgánicos, limos micáceos o
90%
MH: diatomáceos, más elásticos
85%
80%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
66
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
150-200
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
15
28.9
25.6
21.70
84.6%
80
25
30.5
26.5
21.50
80.0%
80
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
34.4
28.5
21.40
83.1%
86
muestra nat.
IP =
humedad natural
69.60
32.6
4.03
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.8
Peso crisol=
57.60
Seco+crisol=
33.80
Calcinado+crisol=
113.33%
%organico=
113.33
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
0.00%
0.18%
100.00%
100.00%
99.82%
1/2"
3/8"
No 4
0.18
1.59%
0.55%
1.78%
2.33%
98.22%
97.67%
No, 10
16
0.420
0.297
0.47
0.33
1.44%
1.01%
3.77%
4.78%
96.23%
95.22%
40
50
0.149
1.26
3.86%
8.64%
91.36%
100
0.074
1.04
0.04
3.19%
11.83%
88.17%
No, 200
87.77%
99.60%
0.40%
101.600
25.400
19.100
0.00
12.700
0.00
0.00
9.520
4.760
0.06
1.680
1.190
0.52
361.9
fondo
28.60
28.64
32.5
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 519%
%arena: 12
%finos: 88
D60= 95.22%
D30= 96.23%
101%
D10= 98.22%
Cu= 0.97
Cc= 0.99
99%
% que pasa
97%
Clasificacion AASHTO:
95%
93%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
M H:
91%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
89%
87%
85%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
67
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
200-250
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
37.1
31.1
21.70
63.8%
62
26
35.0
29.7
21.70
66.3%
67
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
34.0
29.2
21.80
64.9%
68
muestra nat.
IP =
humedad natural
69.60
47.3
34.31
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
13
Peso crisol=
69.10
Seco+crisol=
51.10
Calcinado+crisol=
47.24%
%organico=
47.24
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
3"
63.500
50.800
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2 1/2"
38.700
25.400
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1 1/2"
0.00
0.00%
0.00%
19.100
12.700
0.00
3.08
0.00%
6.52%
0.00%
6.52%
100.00%
3/4"
1/2"
9.520
1.86
10.45%
89.55%
4.760
5.85
3.93%
12.38%
22.83%
77.17%
6.08
2.66
12.86%
35.69%
41.32%
64.31%
58.68%
No, 10
6.18
13.07%
1.95
4.06
4.13%
8.59%
54.39%
58.52%
67.11%
45.61%
41.48%
32.89%
40
50
100
2.41
0.07
5.10%
27.56%
72.20%
99.77%
27.80%
No, 200
1.680
1.190
361.9
0.420
0.297
0.149
0.074
fondo
2"
1"
93.48%
3/8"
No 4
16
0.23%
12.96
13.03
47.2
finos lavados
finos totales
Sumas
5.63%
M alla (pul)
361.9
%gruesos: 23
% de grumos: 492%
%arena: 49
%finos: 28
D60= 41.48%
D30= 45.61%
D10= 64.31%
100%
Cu= 0.65
Cc= 0.78
90%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
A2-5 ()
70%
Clasificacion SUCS:
60%
SM :
50%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
40%
30%
20%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
68
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
250-300
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
15
29.5
26.1
22.30
89.5%
84
25
30.6
26.7
21.90
81.3%
81
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
29.9
26.4
22.10
81.4%
85
muestra nat.
IP =
humedad natural
68.20
29.8
2.25
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
55.20
Seco+crisol=
31.30
Calcinado+crisol=
128.49%
%organico=
128.49
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.45
0.03
1.51%
0.10%
1.51%
1.61%
98.49%
98.39%
No 4
No, 10
0.06
0.19
0.20%
0.64%
1.81%
2.45%
98.19%
97.55%
16
40
0.297
0.149
0.14
0.64
0.47%
2.14%
2.91%
5.06%
97.09%
94.94%
50
100
0.074
fondo
0.61
0.03
2.04%
92.56%
7.10%
99.66%
92.90%
0.34%
No, 200
1.190
0.420
361.9
27.60
27.63
29.7
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 2
% de grumos: 530%
%arena: 6
%finos: 93
D60= 97.09%
D30= 97.55%
102%
D10= 98.39%
Cu= 0.99
Cc= 1.00
100%
% que pasa
98%
Clasificacion AASHTO:
A5 (12)
96%
Clasificacion SUCS:
M H:
94%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
92%
90%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
69
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 3
300-350
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
15
34.2
29.9
22.00
54.4%
51
24
32.7
29.0
22.20
54.4%
54
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
35.5
31.0
21.90
49.5%
51
muestra nat.
IP =
humedad natural
113.50
68.1
45.6
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
67.20
Seco+crisol=
45.40
Calcinado+crisol=
66.67%
%organico=
66.67
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
5.20
0.00%
7.64%
0.00%
7.64%
100.00%
92.36%
1"
3/4"
12.700
9.520
2.29
1.99
3.36%
2.92%
11.00%
13.92%
89.00%
86.08%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
3.5
5.6
5.18%
8.21%
19.10%
27.31%
80.90%
72.69%
No 4
No, 10
2.4
7.3
3.52%
10.73%
30.84%
41.57%
69.16%
58.43%
16
40
0.297
0.149
3.3
8.6
4.82%
12.63%
46.39%
59.02%
53.61%
40.98%
50
100
0.074
fondo
5.1
0.08
7.44%
33.23%
66.46%
99.69%
33.54%
0.31%
No, 200
1.190
0.420
361.9
22.55
22.63
67.9
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 19
% de grumos: 300%
%arena: 47
%finos: 34
D60= 53.61%
D30= 58.43%
100%
D10= 72.69%
Cu= 0.74
Cc= 0.88
90%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
70%
60%
A2-5 ()
Clasificacion SUCS:
SM :
50%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
40%
30%
20%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
70
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
PESO UNITARIO Y GRAVEDAD ESPECÍFICA PARA FINES DE INGENIERIA
TECNICOS : Gadiel Abelardez
ARCHIVO No: Sondeo 3
PESO UNITARIO g/cm 3
2.50-3.00
Profundidad:
Peso Recipiente Grande (WRG)
Peso Muestra (Wm)
Peso muestra + Cera (Wm+C)
Peso Cera (WC)
27.8
54.40
61.10
6.70
Seco+tara
12.10
66.00
33.60
Hum edad
150.70%
Humedad Peso tara
Hum+tara
Pesos recipientes (WR+WP)
Pesos recipientes + H2O (WR+WP+H2O)
Pesos recipientes + H2O+ m (WR+WP+H2O+m)
Peso recipiente Pequeño (Wr)
Peso agua derramada + Recipiente Grande
128.8
357.70
418.60
101
(WH20d+WRG)
77.00
WH2Oderramada (WH2Od)
42.50
Densidad del H2O
Volumen agua derrada (VH2Od)
Ym
PESOS UNITARIOS g/cm 3
Clasificación del suelo
1
42.5
1.28
MH
Peso Húmedo= grs
53.90
Peso Seco= grs
21.50
Volum en Total (Vtot)= CM 3
42.5
Peso especifico del suelo:
Profundidad:
1280.00
20.1
Peso Picnómetro (Wp):
157.7
Peso Picnómetro + agua (Wp+H2O):
699.6
998.68
Densidad Real del Agua.
0.99868
Gravedad Específica Gs=
Ton/m3
18
Densidad del H2O:
Peso Picnómetro + H2O + Muestra+ Aire
1.41
2.50-3.00
Peso muestra en grs. (Ws):
Temperatura del agua:
Kg/m3
693.4
0.76
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
71
cm.
mt.
0.5
0.5
2
4
12
7
8
9
10
7
70
0.50
1.00
1.50
2.00
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
72
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
5.00
5.50
35
12
8
12
6
5
6
8
1
0.5
0.5
cm.
15
35
9
7
10
5
5
6
6
2
2
0.5
cm.
15
Medio Denso
Muy Denso
70
57.49
45.83
97.17
21
106.91
Medio Denso 102.84
Suelto
10
59.06
15
Medio Denso
12
62.62
Medio Denso
Medio Denso
14
75.50
22
Muy Suelto
3
85.45
Medio Denso 114.96
Muy Suelto
2.5
105.39
%
w
11
Muy Suelto
RELATIVA
COMPACIDAD
1
N
Sondeo 4
CIMENTACION
6.37
1.91
1.37
2.00
1.00
0.91
1.09
1.27
0.27
0.23
0.09
Kg/cm²
RESISTENCIA
294.20
245.17
98.07
Kpa
980.67
0.3
0.3
0.3
0.4
0.4
0.3
0.4
0.2
0.4
0.4
0.4
de Poisson
18
18
19
21
21
19
21
20
21
21
21
71.21
62.75
61.16
62.99
59.92
59.57
60.25
60.87
56.37
56.04
54.74
de masa ANGULO DE REPOSO DEL
MATERIAL ° talud
[kN/m3]
Coeficiente Unidad
Suelos, Concreto, Asfalto y Materiales
Jefe Laboratorios control de calidad
Ing. DAGOBERTO ALFREDO BAUTISTA JUAREZ
63.70 6864.66
19.11 2059.40
13.65 1471.00
20.02 2157.46
10.01 1078.73
9.10
10.92 1176.80
12.74 1372.93
2.73
2.28
0.91
TON/m²
RESISTENCIA
COORDENADAS UTM: 15 P0613113 m E 1659006 m N, 1447 MSNM
DE
ANGULO
52
35
32
36
30
29
30
32
23
22
19
°
INTERNA
FRICCION
SM:
MH:
GM:
MH:
MH:
GM:
MH:
GP-GM:
MH:
MH:
MH:
Arenas limosas, mezclas de arena y limo.
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
0.3739
0.2679
0.2383
0.2720
0.2110
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
0.2026
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo
0
0
0
0
0
0
0
0
0.2322
0.2187
0
0
0
INDICE DE PLASTICIDAD IP
0.0967
0.0806
0.0000
Kg/cm²
COHESION
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
Gravas mal graduadas, mezclas de grava y
arena con poco o nada de finos. Gravas
limosas, mezclas de grava, arena y limo
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
CLASIFICACION Modelo de la estructura del terreno
1,554.23
1,474.50
1,335.78
1,378.31
1,314.26
1,407.57
1,547.86
1,397.07
1,158.50
1,185.74
1,151.72
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO Kg/M3
986.87
1011.11
658.54
699.05
611.40
680.28
973.13
859.10
660.11
639.38
560.75
PESO VOLUMETRICO
SECO EN Kg/M3
101.21
5.72
3.86
6.08
2.78
2.52
3.04
3.58
0.75
0.63
0.25
Ksl (kg/cm3)
ks1 =
coeficiente de
balasto
77
20
14
21
11
10
12
13
4
3
2
% CBR
2.1.4.
0.00
20
PROF.
ARCHIVO No:
TEC. ENCARGADO : LUIS BAUTISTA RODAS
ASTM D 1586
PENETRACION ESTANDAR
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR
SONDEO 4
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
COMENTARIOS
De 0.00 a 1.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad 105.39, 85.45, 75.50 por ciento. Y una
resistencia de 0.09, 0.23, 0.27 kg/cm2. Que equivale a 0.91, 2.28, 2.73
Ton/mts2 presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo
cual presenta licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de
fricción interna es de: 19, 22, 23 y su ángulo de reposo del material taludº
oscila en: 54.74, 56.04, 56.37. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos
inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 1.151.72, 1.185.74, 1.158.50 y su peso volumétrico
seco en Kg/m3 es de 560.75, 639.38, 660.11. Coeficiente de balasto es de: 0.25,
0.63, 0.75 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 2, 3, 4 por ciento.
De 1.50 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad 62.62, 59.06 por ciento. Y una
resistencia de 1.27, 1.09 kg/cm2. Que equivale a 12.74, 10.92 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo media. Lo cual presenta
licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna
es de: 32, 30 y su ángulo de reposo del material taludº oscila en: 60.87, 60.25.
El tipo de suelo que presenta es GP-GM: Gravas mal graduadas, mezclas de
grava y arena con poco o nada de finos. Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.397.07,
1.547.86 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 859.10, 973.13. Coeficiente
de balasto es de: 3.58, 3.04 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 13, 12 por
ciento.
De 2.50 a 3.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
SUELTO con porcentaje de humedad 106.91 por ciento. Y una resistencia de
0.91 kg/cm2. Que equivale a 9.10 Ton/mts2 presentando una capacidad de
soporte del suelo baja. Lo cual presenta licuefacción en presencia de un
terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 29 y su ángulo de reposo del
material taludº oscila en: 59.57. El tipo de suelo que presenta es GM: Gravas
limosas, mezclas de grava, arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 1.407.57 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 680.28.
Coeficiente de balasto es de: 2.52 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 10 por
ciento.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
De 3.00 a 5.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad 114.96, 97.17, 102.84, 45.83 por
ciento. Y una resistencia de 1.00, 2.00, 1.37, 1.91 kg/cm2. Que equivale a
10.01, 20.02, 13.65, 19.11 Ton/mts2 presentando una capacidad de
soporte del suelo media. Lo cual NO presenta licuefacción en presencia
de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 30, 36, 32, 35 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 59.92, 62.99, 61.16, 62.75. El
tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos. Y GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra
bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.314.26, 1.378.31,
1.335.78, 1.474.50 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 611.40, 699.05,
658.54, 1011.11. Coeficiente de balasto es de: 2.78, 6.08, 3.86, 5.72 Kg/cm3. El
porcentaje de CBR es de 11, 21, 14, 20 por ciento.
De 5.00 a 5.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentaje de humedad 57.49 por ciento. Y
una resistencia de
6.37 kg/cm2. Que equivale a 63.70 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO presenta licuefacción en
presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 52 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 71.21. El tipo de suelo que
presenta es SM: Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 1.554.23 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
986.87. Coeficiente de balasto es de: 101.21 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de
77 por ciento.
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Correlaciones realizadas
Resultados de correlaciones con los resultados anteriores
presentados
SONDEO SPT 4
En la gráfica se muestra el
único punto ideal de mayor
resistencia mecánica del suelo
en donde podríamos situar el
inicio de la mejora del terreno.
MODULO DE Young´s:
En la siguiente grafica se muestra
el
resultado
del
E(MPa)
en
condiciones no drenadas, la zona
más satisfactoria se encuentra
entre los 5.00 y 5.50 metros de
profundidad, en los demás estratos
el suelo se deforma, Menor
contenido de humedad se traduce
en un aumento de la succión y la
rigidez del suelo.
El tiempo de aplicación de la carga
se traduce en una disminución de
la relación de vacíos y aumento de
tensiones efectivas.
La cementación aumenta el módulo
y
provoca
una
degradación
discontinua con las deformaciones.
MODULO DE YOUNG´S EN CONDICIONES NO DRENADAS
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA:
En la siguiente grafica se muestra el Angulo de fricción interna del suelo a
diferentes profundidades y tipos de suelo.
VELOCIDAD DE LAS ONDAS SÍSMICAS.
El suelo está catalogado como tipo
de material F, E al presentar Vs
inferior a 180 m/s, el material
presenta licuefacción y es licuable
en presencia de un terremoto de las
profundidades de 0.00 a 3.50 y de
4.0 a 4.50 metros.
Es tipo de
material D al presentar Vs mayor a
180 m/s, de la profundidad de 3.50
a 4.00 y de 4.50 a 5.50 metros el
suelo NO se licua.
La filosofía del diseño sismoresistente se basa en evitar pérdidas
de vidas humanas, la defensa de
estructuras y propiedades, así como
el mantenimiento de la estabilidad
social tras un terremoto.
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Pero la determinación del valor de la fuerza sísmica de diseño presenta
dificultades debido a varias incertidumbres, como, por ejemplo, la
probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el área de estudio, las
características sismológicas del mecanismo fuente, la propagación de las
ondas desde la fuente a la zona concreta y la respuesta del suelo y de la
estructura a la sacudida.
Analizando la velocidad de ondas
El suelo está catalogado como tipo de
material F, E al presentar Vs inferior a
180
m/s,
el
material
presenta
licuefacción y es licuable en presencia de
un terremoto de las profundidades de
0.00 a 3.50 y de 4.0 a 4.50 metros. Es
tipo de material D al presentar Vs mayor
a 180 m/s, de la profundidad de 3.50 a
4.00 y de 4.50 a 5.50 metros el suelo
NO se licua
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Cimentaciones en áreas de suelos licuables.
Las cimentaciones construidas sobre suelos que licuan (PL>10%) están
sometidas a grandes asentamientos, desplazamiento lateral y falla de la
cimentación y de la estructura. Por lo tanto, no está permitido cimentar
directamente sobre suelos licuables.
La cimentación y los pisos deberán apoyarse sobre suelos no licuables o
con licuación baja. Los pisos no deberán apoyarse directamente sobre
suelos licuables.
Se deberá proponer el tipo de cimentación para apoyar la estructura sobre
un suelo no licuable o los procedimientos constructivos para mejorar las
condiciones del suelo y lograr que la Probabilidad de Licuación (PL) sea „T
10%
En las siguientes graficas se muestra resultados del estudio de
licuefacción por varios métodos, dando como resultado que el suelo está
catalogado como tipo de material F, E al presentar Vs inferior a 180 m/s,
el material presenta licuefacción y es licuable en presencia de un
terremoto de las profundidades de 0.00 a 3.50 y de 4.0 a 4.50 metros.
Es tipo de material D al presentar Vs mayor a 180 m/s, de la profundidad
de 3.50 a 4.00 y de 4.50 a 5.50 metros el suelo NO se licua.
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Prueba del martillo de Becker:
A la profundidad de 5.50 m se encuentra el valor más alto.
Se presentan varias graficas de correlaciones realizadas.
La densidad relativa se
encuentra de bajo a
muy alto, por lo tanto,
la
densificación
del
mismo se encuentra
entre 22.6 a 100 %
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CBR: en la siguiente
grafica se muestra los
datos de CBR
Trabajos de laboratorio:
Los ensayos de laboratorio se han realizado con muestras obtenidas, atendiendo
a las características de los materiales y siguiendo las correspondientes Normas.
Informe de laboratorio:
SONDEO 4:
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Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
0-50
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
27.7
24.7
21.40
90.9%
88
25
27.3
24.5
21.30
87.5%
88
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
27.0
24.7
21.80
79.3%
83
muestra nat.
IP =
humedad natural
63.40
30.9
7.43
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
54.80
33.30
105.39%
105.39
Peso crisol=
Seco+crisol=
Calcinado+crisol=
%organico=
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
1.36
0.38
4.41%
1.23%
4.41%
5.64%
95.59%
94.36%
No 4
No, 10
0.30
1.06
0.97%
3.43%
6.61%
10.04%
93.39%
89.96%
16
40
0.297
0.149
0.61
2.72
1.98%
8.81%
12.02%
20.83%
87.98%
79.17%
50
100
0.074
fondo
1.80
0.05
5.83%
76.09%
26.66%
102.75%
73.34%
-2.75%
No, 200
1.190
0.420
361.9
23.44
23.49
31.7
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 4
% de grumos: 568%
%arena: 22
%finos: 73
D60= 87.98%
D30= 89.96%
100%
D10= 94.36%
Cu= 0.93
Cc= 0.97
95%
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
85%
80%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
M H:
75%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
70%
65%
60%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
50-100
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
35.2
29.3
21.60
76.6%
74
25
34.3
28.9
21.60
74.0%
74
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
32.2
27.7
21.60
73.8%
76
muestra nat.
IP =
humedad natural
60.80
32.8
6.44
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.9
Peso crisol=
53.70
Seco+crisol=
34.90
Calcinado+crisol=
85.45%
%organico=
85.45
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
No 4
0.14
0.24
0.43%
0.73%
0.43%
1.16%
99.57%
98.84%
No, 10
16
0.420
0.297
1.19
0.77
3.63%
2.35%
4.79%
7.14%
95.21%
92.86%
40
50
0.149
2.21
6.74%
13.88%
86.12%
100
0.074
1.72
0.04
5.25%
19.13%
80.88%
No, 200
80.48%
99.60%
0.40%
25.400
19.100
0.00
12.700
9.520
4.760
0.00
0.00
1.680
1.190
361.9
fondo
26.34
26.38
32.7
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 595%
%arena: 19
%finos: 81
D60= 92.86%
D30= 95.21%
105%
D10= 99.57%
Cu= 0.93
Cc= 0.98
100%
% que pasa
95%
Clasificacion AASHTO:
90%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
M H:
85%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
80%
75%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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Tel: 77613411
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Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
100-150
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
18
30.8
26.8
21.90
81.6%
78
25
30.9
26.8
21.80
82.0%
82
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
33.3
28.4
22.30
80.3%
83
muestra nat.
IP =
humedad natural
54.40
31.0
5.36
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
13
Peso crisol=
56.70
Seco+crisol=
37.90
Calcinado+crisol=
75.50%
%organico=
75.5
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.00
0.38
0.00%
1.23%
0.00%
1.23%
100.00%
98.77%
No 4
No, 10
0.25
0.87
0.81%
2.81%
2.03%
4.84%
97.97%
95.16%
16
40
0.297
0.149
0.57
1.68
1.84%
5.42%
6.68%
12.10%
93.32%
87.90%
50
100
0.074
fondo
1.51
0.06
4.87%
82.90%
16.97%
99.87%
83.03%
0.13%
No, 200
1.190
0.420
361.9
25.64
25.70
31.0
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 664%
%arena: 17
%finos: 83
D60= 93.32%
D30= 95.16%
D10= 98.77%
100%
Cu= 0.94
Cc= 0.98
98%
96%
94%
% que pasa
Clasificacion AASHTO:
A5 (12)
92%
Clasificacion SUCS:
90%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
MH: diatomáceos, más elásticos
88%
86%
84%
82%
80%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
150-200
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
34.0
29.0
21.90
70.4%
69
26
33.4
28.7
22.20
72.3%
73
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
32.9
28.1
21.60
73.8%
77
muestra nat.
IP =
humedad natural
69.80
42.9
37.31
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.1
Peso crisol=
61.70
Seco+crisol=
42.60
Calcinado+crisol=
62.62%
%organico=
62.62
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
51.40%
0.00%
51.40%
100.00%
48.60%
1"
3/4"
1.1
19.90%
0.00%
2.47%
71.29%
71.29%
73.76%
28.71%
28.71%
26.24%
1/2"
3/8"
No 4
1.1
0.3
2.59%
0.72%
76.35%
77.07%
23.65%
22.93%
No, 10
16
0.420
0.297
0.8
0.5
1.93%
1.07%
79.00%
80.08%
21.00%
19.92%
40
50
0.149
1.5
3.45%
83.52%
16.48%
100
0.074
1.3
0.07
2.94%
86.46%
13.54%
No, 200
13.24%
99.70%
0.30%
25.400
19.100
22.06
12.700
9.520
4.760
8.54
0.00
1.680
1.190
361.9
fondo
5.61
5.68
42.8
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 74
% de grumos: 471%
%arena: 13
%finos: 14
D60= 19.92%
D30= 21.00%
30%
D10= 23.65%
Cu= 0.84
Cc= 0.94
28%
26%
% que pasa
24%
Clasificacion AASHTO:
22%
20%
A2-5 ()
Clasificacion SUCS:
18%
GP-GM :
16%
14%
Gravas mal graduadas, mezclas de
grava y arena con poco o nada de
finos. Gravas limosas, mezclas de
grava, arena y limo
12%
10%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
87
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
200-250
LIMITES DE CONSISTENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
35.7
29.7
21.70
75.0%
73
24
33.0
28.2
21.80
75.0%
75
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
32.5
27.9
22.00
78.0%
80
muestra nat.
IP =
humedad natural
67.90
42.7
16.0
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMETRICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
67.10
Seco+crisol=
46.90
Calcinado+crisol=
59.06%
%organico=
59.06
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
M alla (pul)
3"
63.500
50.800
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2 1/2"
2"
38.700
25.400
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1 1/2"
1"
19.100
12.700
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3/4"
1/2"
9.520
4.760
0.80
1.70
1.87%
3.98%
1.87%
5.86%
98.13%
94.14%
3/8"
No 4
2.71
1.22
6.35%
2.86%
12.21%
15.06%
87.79%
84.94%
No, 10
16
0.420
0.297
0.149
2.45
1.19
3.39
5.74%
2.79%
7.94%
20.80%
23.59%
31.53%
79.20%
76.41%
68.47%
40
50
100
0.074
fondo
2.41
0.04
5.65%
62.64%
37.18%
99.81%
62.82%
0.19%
No, 200
1.680
1.190
361.9
26.70
26.74
42.6
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 6
% de grumos: 524%
%arena: 31
%finos: 63
D60= 76.41%
D30= 79.20%
D10= 87.79%
100%
Cu= 0.87
Cc= 0.93
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
80%
A5 (8)
Clasificacion SUCS:
70%
M H:
60%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
50%
40%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
88
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
250-300
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
35.0
28.7
22.00
94.0%
92
26
32.6
27.7
22.50
94.2%
95
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
31.4
26.8
21.70
90.2%
93
muestra nat.
IP =
humedad natural
79.60
38.5
21.10
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.6
Peso crisol=
57.50
Seco+crisol=
34.30
Calcinado+crisol=
106.91%
%organico=
106.91
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
0.00%
0.00%
63.500
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
21.60%
0.00%
21.60%
100.00%
8.31
1"
3/4"
0.00
1.40
0.00%
3.64%
21.60%
25.24%
78.40%
9.520
74.76%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
3.13
1.46
8.14%
3.80%
33.38%
37.17%
66.62%
62.83%
No 4
No, 10
0.66
1.72%
3.67%
38.89%
42.55%
61.11%
57.45%
16
40
25.400
19.100
12.700
1.190
0.420
361.9
1.41
78.40%
0.297
0.72
0.149
2.24
1.87%
5.82%
44.42%
50.25%
55.58%
49.75%
50
100
0.074
1.68
0.02
4.37%
45.20%
54.61%
45.39%
No, 200
99.82%
0.18%
fondo
17.37
17.39
38.4
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 33
% de grumos: 436%
%arena: 21
%finos: 45
D60= 55.58%
D30= 57.45%
85%
D10= 62.83%
Cu= 0.88
Cc= 0.95
80%
75%
% que pasa
70%
Clasificacion AASHTO:
A5 (3)
65%
Clasificacion SUCS:
60%
GM :
55%
Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo
50%
45%
40%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
89
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
300-350
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
16
30.1
26.3
21.80
84.4%
80
24
31.6
27.4
22.00
77.8%
77
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
29.6
26.2
21.90
79.1%
82
muestra nat.
IP =
humedad natural
49.40
23.0
3.0
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
13.1
Peso crisol=
63.40
Seco+crisol=
36.50
Calcinado+crisol=
114.96%
%organico=
114.96
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
101.600
0.00%
0.00%
100.00%
3"
63.500
0.00%
0.00%
100.00%
2 1/2"
50.800
0.00%
0.00%
100.00%
2"
38.700
0.00%
0.00%
100.00%
1 1/2"
25.400
M alla (pul)
0.00%
0.00%
100.00%
1"
19.100
0.00
0.00%
0.00%
100.00%
3/4"
12.700
0.00
0.00%
0.00%
100.00%
1/2"
9.520
0.00
0.00%
0.00%
100.00%
3/8"
4.760
0.6
0.2
2.48%
2.48%
97.52%
No 4
0.70%
3.18%
96.82%
No, 10
0.1
0.4
0.22%
1.57%
3.39%
4.96%
96.61%
95.04%
16
40
0.297
0.149
0.2
0.9
0.91%
3.83%
5.87%
9.70%
94.13%
90.30%
50
100
0.074
fondo
0.7
0.00
3.00%
86.95%
12.71%
99.65%
87.29%
0.35%
No, 200
1.680
1.190
0.420
361.9
19.98
19.98
22.9
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 2
% de grumos: 731%
%arena: 10
%finos: 87
D60= 94.13%
D30= 95.04%
100%
D10= 96.82%
Cu= 0.97
Cc= 0.99
98%
96%
% que pasa
94%
Clasificacion AASHTO:
92%
90%
A5 (12)
Clasificacion SUCS:
88%
M H:
86%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
84%
82%
80%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
90
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
350-400
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
31.5
27.6
21.80
67.2%
65
25
30.9
27.2
21.90
69.8%
70
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
34.2
29.1
22.00
71.8%
74
muestra nat.
IP =
humedad natural
65.10
33.0
2.53
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
13
Peso crisol=
61.70
Seco+crisol=
37.70
Calcinado+crisol=
97.17%
%organico=
97.17
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1/2"
3/8"
4.760
1.680
0.00
0.09
0.00%
0.27%
0.00%
0.27%
100.00%
99.73%
No 4
No, 10
0.07
0.37
0.21%
1.12%
0.48%
1.61%
99.52%
98.39%
16
40
0.297
0.149
0.26
0.86
0.79%
2.60%
2.39%
5.00%
97.61%
95.00%
50
100
0.074
fondo
0.73
0.00
2.21%
92.34%
7.21%
99.55%
92.79%
0.45%
No, 200
1.190
0.420
361.9
30.49
30.49
32.9
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 0
% de grumos: 556%
%arena: 7
%finos: 93
D60= 97.61%
D30= 98.39%
101%
D10= 99.73%
Cu= 0.98
Cc= 0.99
100%
99%
% que pasa
98%
Clasificacion AASHTO:
A5 (12)
97%
Clasificacion SUCS:
96%
M H:
95%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
94%
93%
92%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
provida_dago@yahoo.es
91
PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
400-450
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
19
31.5
27.3
21.70
75.0%
73
24
32.4
27.8
21.80
76.7%
76
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
33
32.8
28.3
22.10
72.6%
75
muestra nat.
IP =
humedad natural
59.40
29.3
14.7
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.7
Peso crisol=
55.50
Seco+crisol=
33.80
Calcinado+crisol=
102.84%
%organico=
102.84
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
0.00%
0.00%
100.00%
2"
38.700
0.00%
0.00%
100.00%
1 1/2"
25.400
19.100
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
12.700
9.520
8.87
0.75
30.29%
2.56%
30.29%
32.85%
69.71%
67.15%
1/2"
3/8"
4.760
1.2
4.13%
36.98%
63.02%
No 4
1.680
1.2
4.20%
41.18%
58.82%
No, 10
1.190
0.3
0.96%
42.14%
57.86%
16
0.420
361.9
0.6
1.91%
44.05%
55.95%
40
0.297
0.3
1.06%
45.11%
54.89%
50
0.149
0.8
2.63%
47.74%
52.26%
100
0.074
0.7
0.03
2.39%
50.13%
49.87%
No, 200
49.84%
99.97%
0.03%
fondo
14.56
14.59
29.3
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 37
% de grumos: 588%
%arena: 13
%finos: 50
D60= 54.89%
D30= 55.95%
75%
D10= 58.82%
Cu= 0.93
Cc= 0.97
70%
65%
% que pasa
60%
Clasificacion AASHTO:
A5 (4)
55%
Clasificacion SUCS:
50%
GM :
45%
Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo
40%
35%
30%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
6 CALLE 14-26 ZONA 1 QUETZALTENANGO
Tel: 77613411
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
450-500
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
19
32.9
28.0
22.30
86.0%
83
25
34.9
28.9
22.20
89.6%
90
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
35
33.8
28.4
21.70
80.6%
84
muestra nat.
IP =
humedad natural
65.10
44.6
9.6
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
12.5
Peso crisol=
72.00
Seco+crisol=
53.30
Calcinado+crisol=
45.83%
%organico=
45.83
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
1.8
0.00%
0.00%
4.08%
0.00%
0.00%
4.08%
100.00%
100.00%
95.92%
1/2"
3/8"
No 4
0.8
0.4
1.88%
0.78%
5.96%
6.74%
94.04%
93.26%
No, 10
16
0.420
0.297
1.5
1.0
3.34%
2.17%
10.08%
12.25%
89.92%
87.75%
40
50
0.149
2.2
4.95%
17.20%
82.80%
100
0.074
1.7
0.08
3.81%
21.01%
78.99%
No, 200
78.72%
99.73%
0.27%
25.400
19.100
0.00
12.700
9.520
4.760
0.00
0.00
1.680
1.190
361.9
fondo
35.06
35.14
44.5
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 4
% de grumos: 551%
%arena: 17
%finos: 79
D60= 87.75%
D30= 89.92%
100%
D10= 94.04%
Cu= 0.93
Cc= 0.98
95%
% que pasa
90%
Clasificacion AASHTO:
A5 (12)
85%
Clasificacion SUCS:
M H:
80%
Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos
75%
70%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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Tel: 77613411
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Clasificacion de Suelos para Fines de Ingenieria
TECNICOS : Gadiel Abelardez
Archivo Nº : Sondeo 4
500-550
LIMIT ES DE CONSIST ENCIA
LIMITE LIQUIDO = W(20-30)(N/25)0.121
No golpes
húm + tara
seco + tara
Tara
Humedad
LIM LIQ =
20
30.7
27.1
21.70
66.7%
65
27
34.1
29.3
21.70
63.2%
64
pesos Iniciales (gr.)
inicial humedo =
inicial seco =
lavado seco =
LIMITE PLASTICO
32
34.9
29.7
21.50
63.4%
65
muestra nat.
IP =
humedad natural
80.70
51.2
26.0
Peso tara=
hum+tara=
seco+tara=
humedad=
ANALISIS GRANULOMET RICO
M alla (mm)
No Tiene
muestra lav
0
% organico
13
Peso crisol=
64.50
Seco+crisol=
45.70
Calcinado+crisol=
57.49%
%organico=
57.49
0
0
0
0.00%
% Ret-Parc
% Ret-Acum
% Que Pasa
M alla (pul)
101.600
63.500
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
3"
2 1/2"
50.800
38.700
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
2"
1 1/2"
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
1"
3/4"
6.1
0.00%
6.25%
11.92%
0.00%
6.25%
18.17%
100.00%
93.75%
81.83%
1/2"
3/8"
No 4
3.2
1.4
6.19%
2.65%
24.36%
27.01%
75.64%
72.99%
No, 10
16
0.420
0.297
3.9
1.7
7.59%
3.26%
34.60%
37.86%
65.40%
62.14%
40
50
0.149
4.0
7.73%
45.59%
54.41%
100
0.074
2.7
0.07
5.17%
50.76%
49.24%
No, 200
49.32%
100.08%
-0.08%
25.400
19.100
0.00
12.700
9.520
4.760
0.00
3.20
1.680
1.190
361.9
fondo
25.20
25.27
51.3
finos lavados
finos totales
Sumas
361.9
%gruesos: 18
% de grumos: 431%
%arena: 33
%finos: 49
D60= 62.14%
D30= 65.40%
100%
D10= 75.64%
Cu= 0.82
Cc= 0.91
90%
% que pasa
80%
Clasificacion AASHTO:
70%
A5 (4)
Clasificacion SUCS:
SM :
60%
Arenas limosas, mezclas de arena y
limo.
50%
40%
100 .00
10.00
1.00
0.10
0.01
abertura tamiz (mm)
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
PESO UNITARIO Y GRAVEDAD ESPECÍFICA PARA FINES DE INGENIERIA
TECNICOS : Gadiel Abelardez
ARCHIVO No: Sondeo 4
PESO UNITARIO g/cm 3
300-350
Profundidad:
Peso Recipiente Grande (WRG)
Peso Muestra (Wm)
Peso muestra + Cera (Wm+C)
27.8
50.30
54.20
3.90
Peso Cera (WC)
Seco+tara
12.80
60.60
37.90
Hum edad
90.44%
Humedad Peso tara
Hum+tara
Pesos recipientes (WR+WP)
Pesos recipientes + H2O (WR+WP+H2O)
Pesos recipientes + H2O+ m (WR+WP+H2O+m)
Peso recipiente Pequeño (Wr)
Peso agua derramada + Recipiente Grande
128.8
356.60
410.80
101
(WH20d+WRG)
68.70
WH2Oderramada (WH2Od)
37.00
Densidad del H2O
1
Volumen agua derrada (VH2Od)
37
Ym
PESOS UNITARIOS g/cm 3
Clasificación del suelo
1.36
MH
Peso Húmedo= grs
47.80
Peso Seco= grs
25.10
Volum en Total (Vtot)= CM 3
37
Peso especifico del suelo:
1359.46
Profundidad:
22.2
Peso Picnómetro (Wp):
157.7
Peso Picnómetro + agua (Wp+H2O):
699.6
998.68
Densidad Real del Agua.
0.99868
Gravedad Específica Gs=
Ton/m3
18
Densidad del H2O:
Peso Picnómetro + H2O + Muestra+ Aire
1.50
300-350
Peso muestra en grs. (Ws):
Temperatura del agua:
Kg/m3
695.6
0.85
Ing. Dagoberto A. Bautista Juarez
Jefe laboratorios control de calidad
suelos, asfaltos, concretos y materiales
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
ACTIVIDAD DEL SUELO:
FRACCIÓN DE LA ARCILLA:
La fracción arcillosa es Caolinitas: Presenta baja capacidad de intercambio 10 Me
(Miliequivalentes) cada 100 gramos cuya estructura no es expansiva, por no permitir
agua en sus retículos.
ACTIVIDAD DE LA ARCILLA: arcilla inactiva
CONCLUSIÓN: LA FRACCIÓN ARCILLOSA ES CAOLINITA, SIENDO UNA ARCILLA
INACTIVA, SIENDO UN MATERIAL ESTABLE, pero en los estratos donde el índice de
plasticidad es menor de 10 se recomienda aplicar al suelo cemento y arriba de 10 aplicar
cal en polvo (hidróxido de calcio).
MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos SM: Arenas
limosas, mezclas de arena y limo GM. Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo.
GP-GM: Gravas mal graduadas, mezclas de grava y arena con poco o nada de finos.
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo
PROPIEDADES
Permeabilidad seca
Permeabilidad húmeda
Estabilidad volumétrica
Plasticidad –cohesión–
Resistencia seco
Resistencia húmedo
Compactación (w optima)
ARENA
++
++
++
+-
CAOLINITA
+
m
m
-
+
Referencias:
++ = Muy alto
-
LIMO
+
++
-+
-m
m = Moderado
- = Bajo
- - = Muy Bajo
VALORACIÓN DE TRIBUTOS
Facilidad de
Permeabilidad
Resistencia
Compresibilidad
tratamiento en
al corte
obra
MH
++
-+
+
m
++
+
SM
GM
---GP-GM
++
++
++
++
Referencias:
+++ = Sobresaliente
m = moderado
++ = Muy alto
- = Deficiente
+ = Alto
- - = Bajo
- - - = Muy bajo
MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos SM: Arenas
limosas, mezclas de arena y limo GM. Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo.
GP-GM: Gravas mal graduadas, mezclas de grava y arena con poco o nada de finos.
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo
+ = Alto
COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD:
CAOLINITAS: K = 2 x 10-6 cm/seg
LIMOS: K = 1.5 x 10-5 cm/seg
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
3. CONSIDERACIONES GEOTÉCNICAS
Conclusiones:
SONDEO 1
De 0.00 a 1.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad de 74.91, 75.00 por ciento. Y
una
resistencia de 0.09, 0.36 kg/cm2. Que equivale a 0.91, 3.64 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo cual
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de 19, 24 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 54.74, 56.97. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 2.412.96, 1.099.96 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
1379.54, 628.55. Coeficiente de balasto es de: 0.28, 1.00 Kg/cm3. El porcentaje
de CBR es de 2, 5 por ciento.
De 1.00 a 1.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
SUELTO con porcentaje de humedad de 58.79 por ciento. Y una resistencia de
0.91 kg/cm2. Que equivale a 9.10 Ton/mts2 presentando una capacidad de
soporte del suelo baja. Lo cual presenta licuefacción en presencia de un
terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 29 y su ángulo de reposo del
material taludº oscila en: 59.57. El tipo de suelo que presenta es SM: Arenas
limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice
de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es
de 1.323.63 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 833.57. Coeficiente de
balasto es de: 2.52 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 10 por ciento.
De 1.50 a 2.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad de 11.74 por ciento. Y una
resistencia de 1.82 kg/cm2. Que equivale a 18.20 Ton/mts2 presentando una
capacidad de soporte del suelo media. Lo cual NO presenta licuefacción
en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 35 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 62.50. El tipo de suelo que
presenta es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más
elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.419.43 y su
peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 1270.30. Coeficiente de balasto es de:
5.38 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 19 por ciento.
De 2.00 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
DENSO con porcentajes de humedad de 49.29 por ciento. Y una resistencia de
3.55 kg/cm2. Que equivale a 35.49 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo alto. Lo cual NO presenta licuefacción en presencia
de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 43 y su ángulo de
reposo del material taludº oscila en: 66.46. El tipo de suelo que presenta es SM:
Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
Kg/m3 es de 1.317.27 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 882.36.
Coeficiente de balasto es de: 16.52 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 38 por
ciento.
De 2.50 a 6.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad de 49.32, 56.56, 44.17, 65.83,
22.16, 56.71, 47.51 por ciento. Y una resistencia de 2.46, 1.64, 1.09, 0.27,
1.91, 1.82, 1.00 kg/cm2. Que equivale a 24.57, 16.38, 10.92, 2.73, 19.11,
18.20, 10.01 Ton/mts2 presentando una capacidad de soporte del suelo
media. Lo cual NO presenta licuefacción en presencia de un terremoto
EN ALGUNOS ESTRATOS 2.50 A 3.00, 4.50 A 5.50 metros. El ángulo de
fricción interna es de: 38, 34, 30, 23, 35, 35, 30 y su ángulo de reposo del
material taludº oscila en: 64.12, 61.99, 60.25, 56.37, 62.75, 62.50, 59.92. El
tipo de suelo que presentan es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos. SM: Arenas limosas, mezclas de arena y limo. GM:
Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. SM: Arenas limosas, mezclas de
arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.695.86,
1.549.04, 1.691.85, 1.462.84, 1.474.50, 1.344.58, 1.966.47 y su peso
volumétrico seco en Kg/m3 es de 1135.72, 989.42, 1173.51, 882.13, 1207.03,
858.01, 1333.11. Coeficiente de balasto es de: 8.14, 4.74, 3.04, 0.75, 5.72,
5.38, 2.78 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 26, 17, 12, 4, 20, 19, 11 por
ciento.
De 6.00 a 6.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
DENSO con porcentajes de humedad de 46.43 por ciento. Y una resistencia de
2.91 kg/cm2. Que equivale a 29.12 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo alto. Lo cual NO presenta licuefacción en presencia
de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 40 y su ángulo de
reposo del material taludº oscila en: 65.15. El tipo de suelo que presenta es SM:
Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 1.459.73 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 996.88.
Coeficiente de balasto es de: 10.89 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 31 por
ciento.
De 6.50 a 7.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentajes de humedad de 31.23 por ciento. Y una resistencia de
10.10 kg/cm2. Que equivale a 101.01 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO presenta licuefacción en
presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 62 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 76.06. El tipo de suelo que
presenta es GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y limo. El índice de
plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso
volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.237.04 y su peso volumétrico seco en
Kg/m3 es de 942.65. Coeficiente de balasto es de: 635.53 Kg/cm3. El porcentaje
de CBR es de 140 por ciento.
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PROVIDA
GEOTECHNICAL ENGINEERING
SONDEO 2
De 0.00 a 1.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad 89.47, 88.09, 95.59 por ciento. Y una
resistencia de 0.09, 0.27, 0.27 kg/cm2. Que equivale a 0.91, 2.73, 2.73
Ton/mts2 presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo
cual presenta licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de
fricción interna es de: 19, 23, 23 y su ángulo de reposo del material taludº
oscila en: 54.74, 56.37, 56.37. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos
inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 920.82, 771.04, 1.058.10 y su peso volumétrico seco en
Kg/m3 es de 486.0, 409.93, 540.98. Coeficiente de balasto es de: 0.25, 0.75,
0.75 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 2, 4, 4 por ciento.
De 1.50 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentajes de humedad de 40.82, 34.90 por ciento. Y una
resistencia de 91.0, 5.46 kg/cm2. Que equivale a
91.0, 54.60 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de: 60, 50 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 74.86, 69.82. El tipo de suelo que presenta es GM: Gravas limosas, mezclas
de grava, arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0 El índice de
plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de
1.220.50, 1.476.35 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 866.71, 1094.40.
Coeficiente de balasto es de: 413.02, 58.14 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de
122, 63 por ciento.
SONDEO 3
De 0.00 a 1.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad de 77.97, 76.95 por ciento. Y
una
resistencia de 0.14, 0.18 kg/cm2.
Que equivale a 1.37, 1.82 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo cual
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de 20, 21 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 55.24, 55.66. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 688.10, 1.218.65 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
386.64, 688.70. Coeficiente de balasto es de: 0.38, 0.50 Kg/cm3. El porcentaje
de CBR es de 2, 3 por ciento.
De 1.00 a 2.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
SUELTO con porcentajes de humedad de 86.22, 113.33 por ciento. Y una
resistencia de 0.55, 0.82 kg/cm2.
Que equivale a 5.46, 8.19 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo baja. Lo cual presenta
licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna
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es de: 26, 28 y su ángulo de reposo del material taludº oscila en: 57.98, 59.21.
El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad es de 0.0.
El índice de
plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de
1.170.95, 1.206.77 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 628.80, 565.68.
Coeficiente de balasto es de: 1.50, 2.26 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 7, 9
por ciento.
De 2.00 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentaje de humedad de 47.24 por ciento. Y una
resistencia de 1.18 kg/cm2. Que equivale a 11.83 Ton/mts2 presentando una
capacidad de soporte del suelo media. Lo cual NO presenta licuefacción
en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 31 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 60.56. El tipo de suelo que
presenta es SM: Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo. El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 1.664.55 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
1130.50. Coeficiente de balasto es de: 3.31 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de
13 por ciento.
De 2.50 a 3.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentajes de humedad de 128.49, 66.67 por ciento. Y una
resistencia de 8.01, 7.74 kg/cm2. Que equivale a 80.08, 77.35 Ton/mts2
presentando una capacidad de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO
presenta licuefacción en presencia de un terremoto.
El ángulo de
fricción interna es de: 57, 56 y su ángulo de reposo del material taludº oscila
en: 73.48, 73.12. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos
micáceos o diatomáceos, más elásticos. Y SM: Arenas limosas, mezclas de arena
y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo. El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.156.65,
1.531.91 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 506.22, 919.12. Coeficiente
de balasto es de: 245.94, 214.13 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 103, 98
por ciento.
SONDEO 4
De 0.00 a 1.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
SUELTO con porcentajes de humedad 105.39, 85.45, 75.50 por ciento. Y una
resistencia de 0.09, 0.23, 0.27 kg/cm2. Que equivale a 0.91, 2.28, 2.73
Ton/mts2 presentando una capacidad de soporte del suelo muy baja. Lo
cual presenta licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de
fricción interna es de: 19, 22, 23 y su ángulo de reposo del material taludº
oscila en: 54.74, 56.04, 56.37. El tipo de suelo que presenta es MH: Limos
inorgánicos, limos micáceos o diatomáceos, más elásticos. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 1.151.72, 1.185.74, 1.158.50 y su peso volumétrico
seco en Kg/m3 es de 560.75, 639.38, 660.11. Coeficiente de balasto es de: 0.25,
0.63, 0.75 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 2, 3, 4 por ciento.
De 1.50 a 2.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad 62.62, 59.06 por ciento. Y una
resistencia de 1.27, 1.09 kg/cm2. Que equivale a 12.74, 10.92 Ton/mts2
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presentando una capacidad de soporte del suelo media. Lo cual presenta
licuefacción en presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna
es de: 32, 30 y su ángulo de reposo del material taludº oscila en: 60.87, 60.25.
El tipo de suelo que presenta es GP-GM: Gravas mal graduadas, mezclas de
grava y arena con poco o nada de finos. Gravas limosas, mezclas de grava,
arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se
encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.397.07,
1.547.86 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 859.10, 973.13. Coeficiente
de balasto es de: 3.58, 3.04 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 13, 12 por
ciento.
De 2.50 a 3.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
SUELTO con porcentaje de humedad 106.91 por ciento. Y una resistencia de
0.91 kg/cm2. Que equivale a 9.10 Ton/mts2 presentando una capacidad de
soporte del suelo baja. Lo cual presenta licuefacción en presencia de un
terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 29 y su ángulo de reposo del
material taludº oscila en: 59.57. El tipo de suelo que presenta es GM: Gravas
limosas, mezclas de grava, arena y limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El
índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico húmedo en
Kg/m3 es de 1.407.57 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 680.28.
Coeficiente de balasto es de: 2.52 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de 10 por
ciento.
De 3.00 a 5.00 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo
MEDIO DENSO con porcentajes de humedad 114.96, 97.17, 102.84, 45.83 por
ciento. Y una resistencia de 1.00, 2.00, 1.37, 1.91 kg/cm2. Que equivale a
10.01, 20.02, 13.65, 19.11 Ton/mts2 presentando una capacidad de
soporte del suelo media. Lo cual NO presenta licuefacción en presencia
de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 30, 36, 32, 35 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 59.92, 62.99, 61.16, 62.75. El
tipo de suelo que presenta es MH: Limos inorgánicos, limos micáceos o
diatomáceos, más elásticos. Y GM: Gravas limosas, mezclas de grava, arena y
limo. El índice de plasticidad es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra
bajo.
El peso volumétrico húmedo en Kg/m3 es de 1.314.26, 1.378.31,
1.335.78, 1.474.50 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de 611.40, 699.05,
658.54, 1011.11. Coeficiente de balasto es de: 2.78, 6.08, 3.86, 5.72 Kg/cm3. El
porcentaje de CBR es de 11, 21, 14, 20 por ciento.
De 5.00 a 5.50 metros de profundidad la compacidad relativa es un suelo MUY
DENSO con porcentaje de humedad 57.49 por ciento. Y
una resistencia de
6.37 kg/cm2. Que equivale a 63.70 Ton/mts2 presentando una capacidad
de soporte del suelo muy alta. Lo cual NO presenta licuefacción en
presencia de un terremoto. El ángulo de fricción interna es de: 52 y su
ángulo de reposo del material taludº oscila en: 71.21. El tipo de suelo que
presenta es SM: Arenas limosas, mezclas de arena y limo. El índice de plasticidad
es de 0.0. El índice de plasticidad se encuentra bajo.
El peso volumétrico
húmedo en Kg/m3 es de 1.554.23 y su peso volumétrico seco en Kg/m3 es de
986.87. Coeficiente de balasto es de: 101.21 Kg/cm3. El porcentaje de CBR es de
77 por ciento.
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CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:
SONDEO 1
De 0.00 a 1.00 metros de profundidad la
resistencia es de 0.09, 0.36 kg/cm2. Que
equivale a 0.91, 3.64 Ton/mts2
De 1.00 a 1.50 metros de profundidad la
resistencia de 0.91 kg/cm2. Que equivale a
9.10 Ton/mts2
De 1.50 a 2.00 metros de profundidad la
resistencia de 1.82 kg/cm2. Que equivale a
18.20 Ton/mts2
De 2.00 a 2.50 metros de profundidad la
resistencia de 3.55 kg/cm2. Que equivale a
35.49 Ton/mts2
De 2.50 a 6.00 metros de profundidad la
resistencia de 2.46, 1.64, 1.09, 0.27, 1.91,
1.82, 1.00 kg/cm2. Que equivale a 24.57,
16.38, 10.92, 2.73, 19.11, 18.20, 10.01
Ton/mts2
De 6.00 a 6.50 metros de profundidad la resistencia de 2.91 kg/cm 2.
equivale a 29.12 Ton/mts2
Que
De 6.50 a 7.00 metros de profundidad la resistencia de 10.10 kg/cm 2.
equivale a 101.01 Ton/mts2
Que
SONDEO 2
De 0.00 a 1.50 metros de profundidad la
resistencia de 0.09, 0.27, 0.27 kg/cm2. Que
equivale a 0.91, 2.73, 2.73 Ton/mts2
De 1.50 a 2.50 metros de profundidad la
resistencia de 91.0, 5.46 kg/cm2.
Que
equivale a 91.0, 54.60 Ton/mts2
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SONDEO 3
De 0.00 a 1.00 metros de profundidad la resistencia
de 0.14, 0.18 kg/cm2.
Que equivale a 1.37,
1.82 Ton/mts2
De 1.00 a 2.00 metros de profundidad la resistencia
de 0.55, 0.82 kg/cm2. Que equivale a 5.46, 8.19
Ton/mts2
De 2.00 a 2.50 metros de profundidad la resistencia
de 1.18 kg/cm2. Que equivale a 11.83 Ton/mts2
De 2.50 a 3.50 metros de profundidad la resistencia
de 8.01, 7.74 kg/cm2. Que equivale a 80.08,
77.35 Ton/mts2
SONDEO 4
De 0.00 a 1.50 metros de profundidad la
resistencia de 0.09, 0.23, 0.27 kg/cm2.
Que
equivale a 0.91, 2.28, 2.73 Ton/mts2
De 1.50 a 2.50 metros de profundidad la
resistencia de 1.27, 1.09 kg/cm2. Que equivale a
12.74, 10.92 Ton/mts2
De 2.50 a 3.00 metros de profundidad la
resistencia de 0.91 kg/cm2. Que equivale a 9.10
Ton/mts2
De 3.00 a 5.00 metros de profundidad la
resistencia de 1.00, 2.00, 1.37, 1.91 kg/cm2. Que
equivale a 10.01, 20.02, 13.65, 19.11
Ton/mts2
De 5.00 a 5.50 metros de profundidad la resistencia de 6.37 kg/cm 2.
equivale a 63.70 Ton/mts2
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Que
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ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DEL TALUD
Los valores promedios que se tomaron para el
cálculo fueron los más bajos encontrados en los
sondeos
DATOS
Peso específico: 1359.46 kg/m3 =13.332 kN/m3
Cu: 35.7 kN/m2 = 3.64 Ton/m2
Angulo de friccion interna: 19°
β = Angulo de reposo del material: 54°
Factor de seguridad: 3
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DATOS FS: 3 Cu= 35.7 KN/m2;
kg/m3= 13.332 kN/m3
f= 19°: Inclinación= b = 54°
PESO ESPECIFICO: y=
1359.46
En este caso deberemos usar el nomograma número 1, ya que la condición
del talud es totalmente drenada.
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Calculamos el valor K
Con este valor entramos en el nomograma hasta encontrar la línea
correspondiente a la inclinación del talud para hallar los parámetros
restantes.
peso
FS= 3
f=
Cu=
19 °
especifico=
35.7 KN/m2
13.332 kN/m3
Inclinación
=b=
tan f=0.3443
54 °
𝑲=𝒄/𝜸∗𝒉∗𝐭𝐚𝐧∅ =
K=
H(m)= 4
1.94
Los valores obtenidos son:
= 𝐭𝐚𝐧19°/3 = 0.115
= 0.223
Entonces tenemos que 𝑭=𝐭𝐚𝐧19°/0.115 = 3.0
Ó 𝑭=35.7/13.332∗3∗𝟎.223 = 3.0 OK
Respuesta: la profundidad del talud promedio es de 3
metros con un factor de seguridad de 3
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Los valores que se tomaron para el cálculo fueron los
más bajos encontrados en los sondeos
Estabilidad del talud frente a rotura circular por los métodos de dovelas, los
siguientes datos
•  = Altura del talud promedio = 4 m
• β= Inclinación del talud= 54°
• φ = Angulo de fricción= 19°
• ϒs = Peso específico del terreno = 13.332 kN/m3 ; Cu = 35.7 kN/m2
• Radio del circulo de falla = 3 m (medidos desde la base del talud en forma
vertical)
CALCULO DE MEMORIA VERIFICACION
NO DOVELA ANCHO (M)
ALTURA(M) AREA(M2)
1
2
3.78
7.56
2
2
6.01
12.02
3
2
4.6
9.2
4
1.5
0.97
1.455
WI
269.89
429.1
328.44
51.9435
α
41
25
13
3
cosα
0.75
0.91
0.97
1.00
senα
0.93
0.74
0.54
0.96
N'
203.69
388.91
320.02
51.87
Li
1.33
1.10
1.03
1.00
C=c*Li
269.89
429.11
328.44
51.94
C + N'tagφ Wisenα
340.03
125.12
429.11
159.45
328.44
89.44
51.94
24.97
peso
FS= 3
f=
Cu=
19 °
especifico=
35.7 KN/m2
13.332 kN/m3
Inclinación
=b=
tan f=0.3443
54 °
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H(m)= 4
1149.53
FS= 3
398.97
OK
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RECOMENDACIÓN FINAL:
1. Para el corte del talud y estabilidad del mismo se debe de proceder de
la siguiente manera: iniciando desde la corona del mismo es decir de la
parte mas alta hasta llegar hasta al pie del talud:
Altura del talud promedio = 3-4 m
β= Inclinación del talud MAXIMO= 54° A una inclinación 45°
φ = Angulo de fricción= 19°
ϒs = Peso específico del terreno = 13.332 kN/m3 ; Cu = 35.7 kN/m2
Radio del circulo de falla = 3 m (medidos desde la base del talud en forma
vertical)
la relación Horizontal y Vertical (H:V) seria de 1H:1V a 1.2H:1V
2. Protección superficial
la protección en la cara del talud expuesta a la erosión, y se puede lograr de
varias formas; revegentando el talud, colocando hormigón lanzado, o
también en la utilización de mantas geotextiles. Estas e fijan o se anclan a la
cara del talud. Esta permite prevenir la erosión por la lluvia, también por las
corrientes que se forman en la superficie de la cara del talud.
*ING. DAGOBERTO ALFREDO BAUTISTA JUÁREZ
COLEGIADO ACTIVO 1,386
*
ESPECIALIDAD HIDROLOGÍA APLICADA (ERIS, USAC)
ESPECIALIDAD HIDROGEOLOGÍA (UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, ESPAÑA)
ING. AGRÓNOMO (CUNOC, USAC)
CIVIL ENGINEERING (INGENIERO CIVIL) (AIU, USA)
MÁSTER EN GEOLOGÍA (UNIVERSIDAD DE REDWOOD, USA)
ESPECIALIDAD EN TRATAMIENTOS DE MEJORA DEL TERRENO (UNAM)
MAESTRIA EN INGENIERIA SANITARIA
MAESTRÍA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL RECURSO HÍDRICO (CUNOC, USAAC)
DOCTOR EN GEOFÍSICA (UNIVERSIDAD DE REDWOOD, USA)
GEOTECNIA APLICADA A CIMENTACIONES(ESCUELA DE FORMACION CF)
PENDIENTE DE TESIS DOCTOR EN INGENIERO GEOTECNIA (BIRCHAM INTERNATIONAL UNIVERSITY, ESPAÑA)
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