Archivo de la etiqueta: mecánica de suelos

Propiedades Geotécnicas y Comportamiento de los Suelos

Límites de Atterberg y Plasticidad

Límites de Atterberg: Fueron definidos en 1911 de manera arbitraria. Son tres límites para definir los cuatro estados de la materia en los suelos:

  1. Estado líquido: Un suelo está en estado líquido cuando se comporta como un fluido viscoso, deformándose por su propio peso y con una resistencia a la cizalladura casi nula.
  2. Estado plástico: Al perder agua, el suelo pierde fluidez, pero continúa deformándose plásticamente sin agrietarse.
  3. Estado semisólido: Si Seguir leyendo “Propiedades Geotécnicas y Comportamiento de los Suelos” »

Parámetros de Resistencia y Comportamiento de Suelos: Deformaciones y Ensayos Geotécnicos

TEMA3-Parámetros RESIST DE LA MEC DE SUELOS ángulo d rozam (suelos granulares), cohesión(arcillas,limos)

Ángulo D ROZAM INTERNO

Aquel q proporciona Tn max o de corte al deslizamient x fricción entre ángulos.

Cohesión

Aument En suelos arcillosos y limos. Intersección d la recta tangencial al circulo de Mohr q define el angul de rozam interno con el eje y tensión-presión

.VARIAC COHES-HUMED

Si varia, max cohesión cndo el suelo esta seco(terrenos Fuertes)la resit del suel a ser deform depend Seguir leyendo “Parámetros de Resistencia y Comportamiento de Suelos: Deformaciones y Ensayos Geotécnicos” »

Fundamentos de la Mecánica de Suelos: Propiedades Físicas, Mecánicas e Hidráulicas

Definición de Suelo

El suelo se lo define como todo material resultante de la transformación de la roca madre mediante agentes (físicos y químicos) a través del tiempo.
                            Agentes exteriores
Roca Madre +                                        = SUELO
                            Físicos y químicos
Los agentes físicos no implican cambios de la naturaleza primitiva de la roca siendo Seguir leyendo “Fundamentos de la Mecánica de Suelos: Propiedades Físicas, Mecánicas e Hidráulicas” »

Fundamentos de Cimentaciones y Mecánica de Suelos en Ingeniería Civil

1. Definiciones: Fundaciones Superficiales y Asentamientos

H3>Fundaciones Superficiales

Es aquella parte de la estructura que tiene como función transmitir adecuadamente las cargas de la superestructura al suelo. Se subdividen en varios tipos, entre los que destacan:

  • Fundaciones directas
  • Fundaciones aisladas (zapatas)
  • Fundaciones combinadas
  • Fundaciones corridas
  • Losas de fundación

H3>Asentamiento

Es la deformación vertical que ocurre en la superficie de un terreno, proveniente de la aplicación de Seguir leyendo “Fundamentos de Cimentaciones y Mecánica de Suelos en Ingeniería Civil” »

Conceptos Clave en Mecánica de Suelos: Consolidación, Resistencia y Presión de Poros

Consolidación y Deformación del Suelo

Efectos de Carga y Descarga en la Presión de Poros y Deformaciones

Debido a la **conductividad hidráulica** de los suelos, cambios en los **esfuerzos totales** aplicados o las fluctuaciones del **nivel freático** no conllevan de manera inmediata incrementos en los **esfuerzos efectivos**. Bajo estas condiciones, el volumen del suelo cambiará con el tiempo.

Determinación de la Resistencia al Corte en Suelos: Métodos de Ensayo Fundamentales

Ensayo de Corte Directo

Es una prueba que reproduce la rotura de un suelo, tal como la propuso Coulomb, y permite determinar los parámetros resistentes al esfuerzo cortante (cohesión y ángulo de rozamiento interno) de una muestra de suelo mediante la caja cortante.

Equipo Necesario

  • Caja de corte.
  • Dispositivos para aplicación de cargas verticales y horizontales.
  • Deformímetros para medir desplazamientos.

Descripción del Procedimiento

Consiste en aplicar una fuerza horizontal que separa en dos partes Seguir leyendo “Determinación de la Resistencia al Corte en Suelos: Métodos de Ensayo Fundamentales” »

Estudio de Mecánica de Suelos: Claves para Cimentaciones Exitosas

Aspectos Clave en un Estudio de Mecánica de Suelos para Cimentaciones

Un estudio de mecánica de suelos es fundamental para el diseño y construcción de cimentaciones seguras y eficientes. A continuación, se detallan los aspectos más importantes a considerar:

  1. Conocimiento del Proyecto y Ubicación: Definir el tipo de proyecto y su ubicación es crucial. Las cartas geológicas y el historial de la zona (ej., Earth Engine) pueden proporcionar información valiosa para determinar el tipo de cimentación Seguir leyendo “Estudio de Mecánica de Suelos: Claves para Cimentaciones Exitosas” »

Mecánica de Suelos: Conceptos, Aplicaciones y Técnicas de Muestreo

Definiciones Clave en Mecánica de Suelos

Definición de Suelo (Juárez Badillo, 2005)

El término suelo abarca una amplia gama de materiales terrosos, desde rellenos de desecho hasta areniscas parcialmente cementadas o lutitas blandas.

Definición de Suelo (Muri Budhu, 2011)

El suelo se considera tanto material de construcción como soporte para estructuras, ya sea sobre o dentro de él.

Historia y Desarrollo de la Mecánica de Suelos

Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

En 1773, Coulomb fue pionero Seguir leyendo “Mecánica de Suelos: Conceptos, Aplicaciones y Técnicas de Muestreo” »

Desafíos del Terreno en Cimentaciones y Estructuras de Ingeniería Civil

En su trabajo, el ingeniero civil se enfrenta a diversos e importantes desafíos planteados por el terreno. Este le sirve de cimentación para soportar estructuras y terraplenes; se emplea el suelo como material de construcción; se deben proyectar estructuras para la retención o sostenimiento del terreno en excavaciones y cavidades subterráneas, y el suelo interviene en gran número de problemas particulares. El ingeniero debe buscar y estudiar la manera de poder resolver los problemas al trabajar Seguir leyendo “Desafíos del Terreno en Cimentaciones y Estructuras de Ingeniería Civil” »

Conceptos Clave sobre Cimentaciones: Zapatas, Pilotes y Losas

Zapatas

  • En el método de centrado de la carga de una zapata medianera mediante un tirante a nivel de la cara superior de la zapata, ese tirante trabaja fundamentalmente: A tracción.
  • En la presión transmitida al terreno por una zapata: Influye el ancho de la zapata.
  • Si en el diagrama de respuesta del suelo debajo de una zapata aislada, la tensión menor es negativa (menor de cero): Existen tracciones en la superficie de contacto zapata-terreno.
  • En las zapatas aisladas de hormigón armado, en general: Seguir leyendo “Conceptos Clave sobre Cimentaciones: Zapatas, Pilotes y Losas” »