lunes, 15 de noviembre de 2010

ANEXO LIMITES

Clasificación genérica de los Suelos por el Sistema Unificado de Casagrande =
GW= grava bien graduada, grava arenosa.
GP= gravas mal graduadas o discontínuas, grava arenosa.
GM= gravas limosas o limo-arenosas.
GC= gravas arcillosas o arcillo-arenosas.

SW= arenas bien graduadas, arenas gravosas.
SP= arenas uniformes o con graduación discontínua, arenas gravosas.
SM= arenas limosas, arenas limosas-gravosas.
SC= arenas arcillosas, arenas arcillosas-gravosas.

ML= limos, arenas muy finas, arenas finas limosas o arcillosas.
Limos micáceos.
CL= arcillas de baja plasticidad, arcillas arenosas o limosas.
OL= limos orgánicos y arcillas de baja plasticidad.

MH= limos micáceos, limos de diatomeas. cenizas volcánicas.
CH= arcillas muy plásticas, arcillas arenosas.
OH= limos orgánicos, arcillas de alta plasticidad.
Pt= turba, turbas arenosas, turbas arcillosas.

GRAVEDAD ESPECIFICA DE SOLIDOS DEL SUELO

La gravedad especifica de un suelo se utiliza en el cálculo de las relaciones de fase de los suelos, en los cálculos de los ensayos de granulometría por sedimentación, compresibilidad y potencial de expansión.
El término partículas sólidas significa partículas minerales que ocurren naturalmente y no son solubles fácilmente en agua. En consecuencia la gravedad específica de los materiales que contengan materias extrañas (como cemento, cal y similares), materia soluble en agua (como el cloruro de sodio), y los suelos que contengan partículas con una gravedad especifica menor que uno requieren un tratamiento especial o una definición calificada de su gravedad específica.

PASOS:
1.    Secamos la muestra de suelo en el horno.
2.    Se selecciona lo que pasa el tamiz 40.
3.    Se pulveriza con un rodillo para quitar toda la acumulación de granos.
4.    Llenamos parcialmente el picnómetro con agua des ionizada.
5.    Agregamos una pequeña parte de la muestra de suelo al picnómetro.
6.    Se pone el picnómetro en una bomba de vacios(para sacar todo el aire posible), durante 3 días
7.    Luego se desconecta de la bomba de vacios y se llena de agua hasta el aforo (500 ml) y se vuelve a pesar.


·         Masa picnómetro + agua(parcialmente llena)= m1
·         Masa picnómetro  + agua(parcialmente llena)+ suelo = m2
·         Masa picnómetro + agua(totalmente llena)+ suelo = m3
·         Masa picnómetro calibrado + agua(totalmente llena)= m4

      Masa aire = m2 – m1 = 23.7 g
      Masa saturada = m3 – m4 = 16.2 g
      Masa sumergida = masa aire – masa saturada  =7.5 g
                  Gs =  3.16


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

METODO HIDRÓMETRO
Este método es ampliamente utilizado para obtener un estimado de la distribución granulométrica de suelos cuyas partículas se encuentran desde el tamiz  200 (0.075 mm)  hasta alrededor de 0.001 mm.
EQUIPOS
- Hidrómetro 152-H.
·         Balanza con sensibilidad de 0.01gr.
·         Dispersador eléctrico
·         Cilindros graduados
·         Termómetro
·         Agentes dispersante
PROCEDIMIENTO DEL ENSAYO
Se toman 50 gr de la muestra sacada del horno, se le añade agente dispersantes (Na2PO3), y se deja en reposo por 1 hora como mÍnimo. Luego se transfiere al vaso de dispersión, llenándolo hasta mas de la mitad. Se coloca en el dispensador eléctrico la muestra y se dispersa por 5 minutos. Se vierte la solución en el cilindro graduado lavando bien cualquier residuo y se le agrega agua hasta completar 950ml. Se dispersa la mezcla con el disco perforado por 1 minuto con movimiento rotacional; y se vuelve a limpiar esto llenando el cilindro hasta 1000ml.
Se sumerge el hidrómetro en la mezcla, dejándola reposar tomando las lecturas de éste a cada 30 segundo, luego 1 y 2 minutos. Tomando también la temperatura de la suspensión.
Se reinicia el ensayo sumergiendo el hidrómetro para realizar las lecturas de 5, 10, 15 y 30 minutos, 1, 2, 4, 24 horas  midiendo también la temperatura después de cada operación además de la corrección de ceros.

ENSAYO DE HIDROMETRO


IMAGENES DEL SITIO DE MUESTREO



Fotografias tomadas por Jorge López Elejalde 

BIBLIOGRAFIA

·         Manual de Laboratorios de Suelos en Ingeniería Civil, Joseph E Bowles
·         Antioquia Características Geográficas (IGAC)
·         P. Castro y M. Hermelin: Breve historia de la cartografía geological de Antioquia

CONCLUSIONES

  •         Una de las características mas importantes para poder entender el comportamiento del suelo, es quizás analizar  su contenido de agua (humedad), ya que esto nos ayuda a determinar su cohesión, cambio de volumen y la  estabilidad mecánica.
  • En las pruebas realizadas podemos encontrar una humedad del 38,58% lo que en realidad nos dice que el suelo tiene un porcentaje de humedad estable y que a partir de esto podríamos clasificarlo como un suelo estable con propiedades mecánicas adecuadas.
  • Podríamos bien decir que la gravedad específica se define como el cociente de la masa de los sólidos dada a la densidad de agua, cuando ambos están en la misma temperatura, es por lo tanto una cantidad sin unidades, y nos establece una relación directa entre las densidades, en nuestro estudio de suelos y realizando las practicas pertinentes observamos una gravedad especifica de 3,1 lo que en realidad es verdaderamente grande, porque nos dice que este suelo es 3,1 veces mas denso que el agua y debido a estos resultados arrojados nos hace preocupar y dudar sobre el comportamiento de dicho suelo o pensar también que la practica del (Gs) puede estar equivocada.