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Agulo de Friccion y Cohesion Del Suelos

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Academic year: 2021

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Es la atracción entre partículas, originada por

Es la atracción entre partículas, originada por lasa fuerzas moleculares y las películas de agua. lasa fuerzas moleculares y las películas de agua. Por loPor lo tanto, la cohesión de

tanto, la cohesión de un suelo variará si cambia su un suelo variará si cambia su contenido de humedad. La cohesión se contenido de humedad. La cohesión se mide kgcm!.mide kgcm!. Los suelos arcillosos tiene cohesión alta de

Los suelos arcillosos tiene cohesión alta de ",!# kgcm! a $.# kgcm!, o ",!# kgcm! a $.# kgcm!, o más. Los suelos limosos tienenmás. Los suelos limosos tienen muy poca, y en las arenas

muy poca, y en las arenas la cohesión es prácticamente nula.la cohesión es prácticamente nula.

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Es la resistencia al deslizamiento causado por la

Es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción &ue hay entre las superficies de fricción &ue hay entre las superficies de contacto de lascontacto de las partículas y de su densidad. 'omo los

partículas y de su densidad. 'omo los suelos granulares tienen superficies de constacto mayores y sussuelos granulares tienen superficies de constacto mayores y sus partícuals, especialmente si son angulares, presentan una buena

partícuals, especialmente si son angulares, presentan una buena trabazón, tendrán fricciones internastrabazón, tendrán fricciones internas altas. En cambio, los suelos finos las

altas. En cambio, los suelos finos las tendrán ba(as.tendrán ba(as.

La fricción interna de un suelo, está definidad por el ángulo cuya tangente es la relación entre la fuerza La fricción interna de un suelo, está definidad por el ángulo cuya tangente es la relación entre la fuerza &ue resiste el deslizamiento, a lo largo de un plano, y la fuerza normal )p) aplicada a dicho plano. Los &ue resiste el deslizamiento, a lo largo de un plano, y la fuerza normal )p) aplicada a dicho plano. Los valores de este ángulo llamada

valores de este ángulo llamada )angulo de fricción interna) f, varían )angulo de fricción interna) f, varían de practicamente "* para arcillasde practicamente "* para arcillas plasticas, cuya consistencia este pró+ima a su límite lí&uido, hasta #*

plasticas, cuya consistencia este pró+ima a su límite lí&uido, hasta #* o más, para gravas y arenaso más, para gravas y arenas secas, compactas y de paratículas angulares. -eneralmente, el ángulo f

secas, compactas y de paratículas angulares. -eneralmente, el ángulo f para arenas es alrededor de para arenas es alrededor de "*"*

La fuerza cohesiva en un terreno es, seg/n 0ichols, inversamente proporcional al porcenta(e

La fuerza cohesiva en un terreno es, seg/n 0ichols, inversamente proporcional al porcenta(e

humedad de este. 'omo e(emplo se muestran algunos resultados prácticos obtenidos por

humedad de este. 'omo e(emplo se muestran algunos resultados prácticos obtenidos por

0ichols con terrenos preparados.

0ichols con terrenos preparados.

Es la atracción entre partículas, originada por

Es la atracción entre partículas, originada por lasa fuerzas moleculares y las lasa fuerzas moleculares y las películas depelículas de agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo variará si cambia su contenido de humedad. La agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo variará si cambia su contenido de humedad. La cohesión se mide kgcm!. Los suelos arcillosos tiene cohesión alta de ",!# kgcm! a $.# cohesión se mide kgcm!. Los suelos arcillosos tiene cohesión alta de ",!# kgcm! a $.# kgcm!, o más. Los suelos limosos tienen muy poca, y

kgcm!, o más. Los suelos limosos tienen muy poca, y en las arenas la cohesión esen las arenas la cohesión es prácticamente nula.

prácticamente nula.

Fricción interna Fricción interna

(2)

Es la resistencia al deslizamiento causado por la fricción %ue hay entre las superficies de contacto de las partículas y de su densidad. &omo los suelos granulares tienen superficies de constacto mayores y sus partícuals, especialmente si son angulares, presentan una buena trabazón, tendrán fricciones internas altas. En cambio, los suelos finos las tendrán ba'as. La fricción interna de un suelo, está definidad por el ángulo cuya tangente es la relación entre la fuerza %ue resiste el deslizamiento, a lo largo de un plano, y la fuerza normal (p( aplicada a dicho plano. Los valores de este ángulo llamada (angulo de fricción interna( f, varían de practicamente ") para arcillas plasticas, cuya consistencia este pró*ima a su límite lí%uido, hasta +#) o más, para gravas y arenas secas, compactas y de paratículas angulares. eneralmente, el ángulo f para arenas es alrededor de -").

Terreno % de humedad Cohesión (F) expresado

en gr/pulgada2  1rena !, 1rcilla $ $".2" $3.! 4 $!.2" $#.""  1rena $, 1rcilla ! $!.3 !5." 4 $.$" !!.#"  1rcilla $.## #5."" 4 $3.#" $2.""

COEFICIENTES DE EXPANSIÓN DE SUELOS EXCAVADOS

Naturaleza del terreno Coeficiente de expansión

inicial Coeficiente de expansión residual 6ierra7egetal $.$ "."$ a "."#  1rena $.$# a $.!" "."$ a "."  1rcilla $.!" a $.!# "." a "."#

(3)

8argas $.!#a$." "."#a"."9

6ierra-redosa $.! ".$

 1rcilla compactas $.# ".

6ierradura $.## ".

:oca partida $.5"a$.5# ".

6ierra margosa muy compacta y dura $.3 ".

 VALORES REFERENCIALES DE COHESIÓN EN KG/CM²

(DIN

1054)

 1rcilla rígida ".!#

 1rcilla semirigida ".$

 1rcilla blanda "."$

 1rcilla arenosa "."#

Limo rígido o duro "."!

 ÁNGULOS DE FRICCIÓN INTERNA Y PESO ESPECÍFICO DE

SUELOS

Tipo de suelo Consistencia Angulo de fricción

interna en grados

eso espec!fico en "g/cm#

(4)

grava suelta # $#"

 1rena media

'ompacta " !"9"

suelta " $#"

 1rena limosa fina o limo arenoso 'ompacta " !"9" suelta !# $5# Limo uniforme 'ompacta " !$5" suelta !# $5#

 1rcilla ; limo <uave a mediana !" $" ; $2!"

 1rcilla limosa <uave a mediana $# $" ; $2!"

 1rcilla <uave a mediana ".$ $" ; $2!"

FACTORES DE SEGURIDAD EN SUELOS

ar$metrodel suelo F&

c=cohesión> !." a!.#

∅ =ángulo de fricción interna> $.! a $.

Cimentaciones

'onstruccióntemporales $.#

a> ?atos del suelo y cargas razonablemente

(5)

b> La carga accidental es descartada !

c> 8á+ima combinación de cargas con viento o con

sismo $.#

d> 'imentación con condiciones dudosas 

'uros de contención

<eguridad contra el volteo !

<eguridad contra el deslizamiento $.#

<eguridad contra el aplastamiento

6errenosgranulares !

6errenoscohesivos 

 VALORES REFERENCIALES DEL MÓDULO DE POISSON (U)

 1rcilla saturada ". ; ".#"

 1rcilla sin saturar ".$ 4 "."

 1rcilla arenosa ".! ; "."

Limo ".;".#

 1rena densa ".! ; "."

 1rena gruesa ".$#

(6)

:oca ".$ 4 "."

@ielo ".5

'oncreto ".$#

 VALORES DE CARGAS PERMISIBLES SOBRE SUELOS EN

KG/CM²

'ama de roca sólida cristalina masiva en buenas

condiciones $""

:oca foliada =es&uitos, pizarras> en buenas

condiciones "

:oca sedimentaria en buenas condiciones $#

-ravas o arenas e+cepcionalmente compactas $"

-ravas compactas o mezcla de grava y arena 5

grava sueltaA arena gruesa compacta 

 1rena gruesa suelta o mezclas de arenaA grava, arena fina

compacta o arena gruesa confinada y h/meda 

 1rena fina suelta o h/meda, arena fina confinada !

 1rcilla rígida 

 1rcilla media rígida !

(7)

 ASENTAMIENTO ADMISIBLE (EN PULGADAS)

Tipo de moimiento Factor limitatio Asentamiento m$ximo

 1sentamiento total

?rena(e 5a$!

 1cceso $! a !

Posibilidad de asentamiento no uniforme

Estructuras muros de mampostería $ a !

Estructuras de reticulares ! a 

'himeneas, silos y placas  a $!

Bnclinación o giro Bnclinación de chimeneas "."" L :odaduradecamiones "."$ L  1lmacenamiento de mercaderías "."$ L %uncionamiento de ma&uinarias 6elares ".""L 6urbogeneradores "."""! L 'arrilesdegr/as ".""L ?rena(edetechos "."$ a "."! L

(8)

 1sentamiento diferencial

8uros de ladrillos continuos y elevados, fábricas de una planta, fisuración de muros de ladrillo

".""$ a ".""! L

%isuras en tarra(eo =yeso> ".""$ L

Pórticos de concreto armado ".""!# a "."" L

Pantallas de concreto armado "."" L

Pórticos metálicos continuos ".""! L

Pórticos metálicos simples ".""# L

L C ?istancia entre columnas adyacentes con asentamientos diferentes o entre dos puntos cual&uiera. Los valores más elevados son para asentamientos homogDneos y estructuras más

tolerantes. Los valores interiores corresponden a asentamientos irregulares y estructuras delicadas.

 ÁNGULOS DE FRICCIÓN Δ ENTRE VARIOS MATERIALES Y 

SUELOS O ROCAS!

T"#$ %& M'&"'*

 F

8asas de concreto o albaGilería conH

:ocasólida limpia #

-rava, -rava4arena o arena gruesa !2 a $

 1rena fina limpia o arena arcillosa ! a $2

Limoarenoso $3a$2

(9)

 1rcilla medio rígida $3 a $2

PilotesdeaceroconH

-rava limpia, mezcla de grava4arena !!

 1rena limpia, arena4grava $3

 1rena4limosa, arena limosa o arcillosa $

 1rena4limosa fina, limo no plástico $$

'oncreto premoldeado4tablestaca conH

-rava limpia, mezcla de grava arena !! a !5

 1rena limpia, arena grava $3 a !!

 1rena limosa, arena limosa y arcillosa $3

 1rena4limosa fina, limo no plástico $

ItrosmaterialesH

 1lbaGilería sobre madera =perpendicular al grano> !5

 1cero a acero en tablaestacado $3

8aderasobresuelo $a$5

RELACIÓN ENTRE ENSAYOS DE LABORATORIO Y 

COMPACTACIÓN EN CAMPO

'todo *n la+oratorio *n campo

(10)

=Proctor, etc.> ='ompactación manual>

 1cción de amasamiento

Ensayo miniatura :odillo de pata de cabra

@arvard :ueda balanceante

7ibración 8esa 7ibratoria :odillos vibradores y

compactadores

'ompresión =?inámica o estática> 8a&uinaria de compresión ='J:> :odillo de rueda lisa

UTILI+ACIÓN DE SUELOS EN CARRETERAS

C,- (%) Clasificación .sos &istema .nificado

" 4  8uy pobre <ubrasante I@, '@, 8@, IL

 ; 3 Pobre a regular <ubrasante I@, '@, 8@, IL

3 ; !" :egular <ub ; base IL, 'L, 8L, <', <8, <P

!" ; #" Jueno Jase, sub ; base -8, -', <K, <8, <P, -P

> #" E+celente Jase -K, -8

RELACIÓN APROXIMADA ENTRE LA CLASIFICACIÓN DEL

SUELO Y LOS VALORES DEL MÓDULO DE REACCIÓN DE LA 

SUBRASANTE K (KG/CM,) Y EL CBR 

&istemaunificado  C,-(%)

(11)

-P 9. 4$5 !# 4 5" -8 > 3 > !" -'y<K 3 4 $! !" 4 " <8 #.# 4 $! $" 4 " <P #.# 4 9. $" 4 !# <' #.# 4 3 $" 4 !" 8L'L  4 5.# # 4 $# IL  8@ < # < 9 I@  '@ <  < #

COEFICIENTE KA DE EMPU-E ACTIVO DE SUELOS

∅ $" $# !" !# " # " β C " α C " ".3 ".#2 ".2 ".$ ". ".!3 ".!! α C $" ".23 ".3 ".3 ".3 ".3 ". ".! α C !" 4 4 ".99 ".#3 ". ". ".!3 α C " 4 4 4 4 ".3# ". ".! α C χ ".23 ".2 ".99 ".9! ".3# ".53 ".#2 β C $" α C " ".35 ".5# ".## ".9 ".$ ". ".!2 α C $" $."# ".39 ".5 ".## ".3 ".9 ".!

(12)

α C !" 4 4 $."! ".52 ".## ".# ".5 α C " 4 4 4 4 ".2! ".#9 ". α C ∅ $."# $." $."! ".29 ".2! ".95 ".32 β C !" α C " ".9 ".3 ".5# ".#3 ".# ". ".9 α C $" $.$3 ".2 ".33 ".55 ".#3 ".2 ". α C !" 4 4 $.!$ ".9 ".52 ".#3 ".2 α C " 4 4 4 4 $.$3 ".3 ".#2 α C ∅ $.$3 $.! $.!$ $.! $.$3 $.$! $."5 β C " α C " ".2 ".95 ".39 ".3 ".5! ".#5 ".2 α C $" $.3 $."5 ".2 ".9 ".3 ".#5 ".#5 α C !" 4 4 $.#$ $."5 ".92 ".33 ".55 α C " 4 4 4 4 $.## ".22 ".32 α C ∅ $.3 $.# $.#$ $.# $.## $.# $.#$

α

. 012*$ 32& 4$5' &* &'#*607 &08"5' %&* 52$7 8$0 *' 9$":$0'*

β

 . 012*$ %& *' #'&% #$;&"$7 %&* 52$ %& 8$0&08"<0 8$0 *' =&"8'*

α

. 012*$ %& 4"88"<0 "0&0

Referencias

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