TSN-ES-2022-268
ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACIÓN PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 5 PISOS
UBICACIÓN:
SITIO LOS DOS RIOS PUERTO LOPEZ – MANABÍ
COORDENADA SONDE:
SRTA. QUIMIZ GONZÁLEZ ANGIE ROXANA CLAVE CATASTRAL:
01-08-11-001-000
PUERTO LOPEZ 2022 – 10 – 24
Portoviejo - Manabí - Ecuador
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 2. GENERALIDADES 2.1 Objetivo del estudio
2.2 Alcances de la investigación
3. INVESTIGACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL SUB SUELO – SUELO 3.1 Características del sitio
3.1.1 Accidentes Geomorfológicos
3.1.2 Características de las edificaciones adyacentes 3.1.3 Descripción general del proyecto
3.2 Criterios de estudio para la investigación geotécnica
3.2.1 Determinación de la densidad de investigación geotécnica 3.2.2 Detalle de ubicación de los puntos de exploración
3.3 Exploración en campo 3.4 Ensayos de laboratorio 3.5 Nivel freático
3.6. Análisis por licuefacción 4. CONCLUSIONES
5. ANEXOS 5.1. Fotografías
5.2. Estratigrafía del suelo 5.3. Ensayos de laboratorio
5.3.1. Caracterización de muestras 5.3.2. Capacidad admisible
5.3.3. Resumen de perforación 5.4. Tabla de densidad geotécnica
5.5. Tabla de clasificación de los perfiles de suelos (N.E.C)
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
1. Introducción
La señorita Quimiz González Angie Roxana, solicita la realización de un estudio de suelos con el fin de determinar los parámetros geotécnicos del suelo para el diseño y ejecución del proyecto “Diseño estructural sismo-resistente de un edificio de 5 pisos de hormigón armado ubicado en el cantón Puerto López” que se encuentra ubicado en el sitio Los Dos Ríos, en la parroquia Puerto López del cantón Puerto López de la provincia de Manabí, con clave catastral 01-08-11- 001- 000.
2. Generalidades
En el presente informe se muestran los resultados, conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir del análisis geotécnico realizado en el terreno ubicado en el sitio Los Dos Ríos, en la parroquia Puerto López del cantón Puerto López de la provincia de Manabí, donde se encuentra ubicado el proyecto “Diseño estructural sismo-resistente de un edificio de 5 pisos de hormigón armado ubicado en el cantón Puerto López”
El objetivo principal de esta investigación consiste en determinar las características geotécnicas del suelo donde está implantado el proyecto
“Diseño estructural sismo-resistente de un edificio de 5 pisos de hormigón armado ubicado en el cantón Puerto López”
2.2 Alcances de la investigación
Dentro de los alcances del estudio se incluyen las siguientes actividades:
• Obtener información sobre las condiciones estratigráficas del sitio.
• Determinar las propiedades mecánicas de los s u e l o s (resistencia, compresibilidad, etc.).
• Establecer la profundidad de las aguas freáticas.
• Determinar parámetros sísmicos.
3. Investigación teórica del sub suelo – suelo
Para ejecutar la investigación, se recopiló y evaluó toda la información geotécnica pertinente, igualmente la información sobre las condiciones del sitio. Con este propósito, se realizó una inspección de campo y revisaron estudios de suelos ejecutados en la zona de interés.
En el documento inicialmente se relaciona toda la información previa obtenida, se hace referencia a las características del sitio, del entorno en general y a la investigación de campo realizada con los respectivos ensayos de laboratorio.
Luego se desarrolla el análisis de los datos obtenidos, tanto en campo como en laboratorio; se determinan las características del subsuelo, su estratigrafía y se realiza una interpretación geotécnica. Finalmente, se presentan conclusiones.
2.1 Objetivo del estudio
TSN-ES-2022-268
3.1 Características del sitio
3.1.1 Accidentes Geomorfológicos
El terreno destinado para la ejecución del proyecto se encuentra aproximadamente en la cota 49 msnm y presenta una forma geométrica poligonal.
La superficie del terreno es plana. Las condiciones de drenaje en el sitio se consideran aceptables en términos generales.
Por otra parte, durante la exploración de campo no se detectaron cavernas, corrimientos u otros accidentes similares que representen riesgos para el proyecto.
3.1.2. Características de las edificaciones adyacentes
En las zonas aledañas al terreno de interés se observan construcciones desde una hasta más de 2 plantas, de uso principalmente residencial y comercial.
3.1.3. Descripción general del proyecto
Terreno en Estudio
Gráfico 1. Ubicación
Portoviejo - Manabí - Ecuador
El proyecto contempla la “Diseño estructural sismo-resistente de un edificio de 5 pisos de hormigón armado ubicado en el cantón Puerto López”, con un área útil aproximada de 382.50 m2, que estarán implantadas en un terreno de 212.10 m2 el mismo que se encuentra ubicado en el sitio Los Dos Ríos, en la parroquia Puerto López del cantón Puerto López de la provincia de Manabí. (Ver gráfico 1)
UBICACIÓN GENERAL
TSN-ES-2022-268 3.2. Criterios de estudio para la investigación geotécnica
El nivel de investigación geotécnica está relacionado con el nivel del diseño, al tamaño y tipo de estructura, al tamaño del sitio, además de otros factores que dependen del sitio (geometría de la estructura) y del alcance del trabajo según establezca el informe geotécnico.
Para determinar la densidad de esta investigación, se analizaron tablas en base a experiencias empíricas y que deben de considerarse como guías" y no son reglas inviolables, lo único que debe cumplirse es que la investigación provea la información que se requiere según el alcance del informe geotécnico. Depende del perfil que se necesita obtener, lo cual depende de la condición del subsuelo y la ubicación de la estructura.
3.2.1. Determinación de la densidad de investigación geotécnica
Analizando las características del proyecto, terreno en mención y tomando en consideración la Tabla 2: Número mínimo de sondeos y profundidad por cada unidad de construcción, de la Norma NEC-SE-GM-GEOTECNIA-Y- CIMENTACIONES sección 3.5 Exploración de sondeos.
Determinamos que la densidad de la investigación geotécnica consistirá en la realización de tres perforaciones de 15 metros de profundidad.
3.2.2 Detalle de ubicación de los puntos de exploración
Para el estudio geotécnico se realizaron dos sondeos, mediante el equipo de penetración dinámica, (SPT). En el área de estudio. (Ver gráfico 2)
en Estudio
Gráfico 2. Ubicación de los sondeos
Portoviejo - Manabí - Ecuador
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
COORDENADAS X Y
SONDEO 1 0522569 9827082
SONDEO 2 0522574 9827075
SONDEO 3 0522581 9827068
3.3 Exploración en campo
La investigación de campo realizada, consistió en la visita al sitio y la ejecución de tres sondeos exploratorios de quince metros de profundidad, con un equipo de perforación dinámica, (ver gráfico de ubicación de las perforaciones).
La metodología utilizada para la realización de la investigación es la normalizada como ASTM D 1586, conocida como Ensayo de Penetración Estándar (Standard Penetración Test).
El ensayo consiste en contar el número de golpes necesarios para hacer penetrar un elemento normalizado (cuchara partida) a una distancia de 0.3 m.
en el suelo. Los resultados obtenidos con la prueba SPT sirven para correlacionar características de los suelos, tales como: peso unitario, densidad relativa, consistencia, ángulo de fricción interna y resistencia a la compresión inconfinada.
3.4 Ensayos de laboratorio
Al ejecutar las perforaciones se tomaron muestras de naturaleza alterada, consideradas representativas del perfil natural del terreno. Las muestras recuperadas se clasificaron en forma visual y se seleccionaron algunas para ser sometidas en el laboratorio a los ensayos principales de acuerdo con las necesidades del estudio y a las características de los suelos. Entre otros, se ejecutaron ensayos de humedad natural, límites de consistencia y granulometría.
3.5 Niveles Freáticos
Durante las perforaciones se detectó la presencia de nivel freático a los -2.68 m en el Sondeo 1, a los -2.51m en el Sondeo 2 y a los -2.57m en el Sondeo 3; con relación a la cota del suelo natural.
3.6 Criterios de licuefacción
Durante la ocurrencia de sismos severos se ha observado sistemáticamente que depósitos saturados de suelos granulares con deficiente grado de compactación sufren un significativo nivel de deformaciones que es incompatible con la estabilidad de cualquier estructura. Al analizar las características de las fallas se han identificado dos fenómenos, que, aunque
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
presentan similitudes, son diferentes. En el primero existe una pérdida de resistencia, en cambio en el segundo existe una pérdida de rigidez. En el primero no es necesaria la acción permanente de la perturbación en el momento de la falla, en cambio en el segundo es necesaria la acción sísmica durante el desarrollo de las deformaciones. Para referirse a cada uno de estos fenómenos cuyo denominador común es un importante incremento de presión de poros, Casagrande [Casagrande, 1975] propuso dos términos: licuación verdadera y movilidad cíclica. Un elemento de suelo sometido a una serie de tensiones cíclicas.
Como consecuencia de las tensiones de corte aplicadas, la estructura no drenada del suelo tiende a ser más compacta, resultando una transferencia de tensiones a la presión de poros y, por tanto, una reducción en la tensión efectiva.
Si la arena está suelta, la presión de poros puede incrementarse rápidamente a un valor igual a la presión de confinamiento, y la capa de suelo puede experimentar grandes deformaciones.
Las condiciones más favorables para que se genere el proceso que lleva a la LICUEFACCIÓN de una masa de suelo, son las que se detallan a continuación:
1. Nivel freático: La presencia de agua en suelos poco cohesivos como arenas y limos de baja plasticidad
2. Origen: Los suelos geológicamente formados por la precipitación de partículas en planicies inundadas por ríos, dan origen a suelos licuables.
Por ejemplo, los limos arenosos o arenas limosas.
3. Granulometría: La presencia de arenas o limos mal gradados y con cantos redondeados. Los cantos redondeados reducen fricción y las partículas de igual tamaño permiten la formación de vacíos que reducen la densidad y resistencia del suelo.
4. Densidad y profundidad: Los suelos no cohesivos sueltos (Densidad relativa Dr. < 35%) se contraen cuando son sometidos a vibraciones, permitiendo su dispersión y licuación. Los suelos densos (Dr. > 65%) no son licuables porque se dilatan al vibrar. Los suelos pobremente confinados son fáciles de licuar y como la presión de confinamiento del suelo se incrementa con la profundidad, los suelos superficiales son más fáciles de licuar que los profundos.
5. Baja plasticidad: Bray & Sancio (2006) encontraron que los suelos sueltos saturados con baja plasticidad (Índice de Plasticidad IP < 12%) son susceptibles de licuación, y que los suelos con IP > 18% no son susceptibles, aunque tengan esfuerzos de confinamiento muy bajos. Dicho criterio sustenta que las arenas (SP, SP-SM o SM) y limos (ML) pueden ser potencialmente licuables, según su plasticidad y humedad.
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
4. Conclusiones
De acuerdo con la investigación teórica y práctica y en base a los resultados analíticos, determinamos los siguientes parámetros.
Estratigrafía del suelo:
SONDEO 1:
En el suelo de estudio se visualizaron doce tipos de estratos, que están conformados de la siguiente manera:
• Primer estrato constituido por limo alta plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Segundo estrato constituido por limo baja plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Tercer estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Cuarto estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Quinto estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Sexto estrato constituido por limo baja plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Séptimo estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Octavo estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Noveno estrato constituido por arcilla media plasticidad con arena de 1.00 metro de espesor.
• Décimo estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Décimo primer estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Décimo segundo estrato constituido por arena arcillosa – limosa de 1.00 metro de espesor.
SONDEO 2:
En el suelo de estudio se visualizaron doce tipos de estratos, que están conformados de la siguiente manera:
• Primer estrato constituido por limo alta plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Segundo estrato constituido por limo baja plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Tercer estrato constituido por arcilla alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Cuarto estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Quinto estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Sexto estrato constituido por limo baja plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Séptimo estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Octavo estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Noveno estrato constituido por arcilla media plasticidad con arena de 1.00 metro de espesor.
• Décimo estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Décimo primer estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Décimo segundo estrato constituido por arena arcillosa – limosa de 1.00 metro de espesor.
SONDEO 3:
En el suelo de estudio se visualizaron doce tipos de estratos, que están conformados de la siguiente manera:
• Primer estrato constituido por limo alta plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Segundo estrato constituido por limo baja plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Tercer estrato constituido por arcilla alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Cuarto estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Quinto estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Sexto estrato constituido por limo baja plasticidad de 2.00 metros de espesor.
• Séptimo estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Octavo estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Noveno estrato constituido por arcilla media plasticidad con arena de 1.00 metro de espesor.
• Décimo estrato constituido por limo alta plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Décimo primer estrato constituido por limo baja plasticidad de 1.00 metro de espesor.
• Décimo segundo estrato constituido por arena arcillosa – limosa de 1.00 metro de espesor.
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Licuefacción:
Análisis del suelo
Tomando en cuenta los resultados analíticos y correlacionándolos con los parámetros más favorables para que se produzca la licuefacción, determinamos que:
• Los estratos examinados desde la cota -2.51 hasta -4.00 mts,
• Los estratos examinados desde la cota -5.55 hasta -6.00 mts,
• Los estratos examinados desde la cota -7.55 hasta -9.00 mts,
• Los estratos examinados desde la cota -10.55 hasta -12.00 mts,
• Los estratos examinados desde la cota -13.55 hasta -15.00 mts;
son licuables ante la presencia de eventos sísmicos de gran intensidad.
Tipo de perfiles de suelo para diseño sísmico
Considerando los resultados analíticos en la Tabla 2. Clasificación de los perfiles de los suelos de la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS;
determinamos que el perfil del suelo en estudio es de tipo D (Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones (50 > N ≥ 15.0), (100 kPa > Su≥ 50 kPa).)
Zona Sísmica= VI Factor Z= 0.50
Caracterización De Amenaza Sísmica= MUY ALTA Perfil Del Suelo= D
Coeficiente Fa= 1.12 Coeficiente Fd= 1.11 Coeficiente Fs= 1.40 Capacidad Admisible
Revisar en los anexos la tabla de Análisis de Capacidad Admisible por Asentamientos.
Coeficientes Sísmicos
Los coeficientes sísmicos se los determina mediante las tablas del NEC-SE-DS- PELIGRO SISMICO-PARTE 2, Norma Ecuatoriana De La Construcción.
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
5. Recomendaciones
Discriminando y valorando las distintas características físicas y mecánicas particulares propias de cada capa del suelo, y para cumplir con una óptima interacción suelo-estructura se recomienda lo siguiente.
Solución.
a. Tipo de cimentación:
Desde el punto de vista geotécnico se recomienda realizar una cimentación superficial lo más cercana posible a la cota del proyecto y que estará asentada sobre un suelo artificial estabilizado.
Nota: El diseño final de la cimentación deberá ser determinado en base, a ecuaciones, cálculos realizados por el diseñador estructural.
b. Cimentación superficial con zapata corrida.
• Definir el área de estabilización: Que deberá ser igual al área total de cimentación aumentada en 1.00 m por cada lado.
Gráfico 3
• Corte: Realizar un corte de -3.20 m en toda el área de estabilización desde la cota de estudio.
• Cota proyecto: Realizar una elevación de +0.30 m en toda el área de estabilización desde la cota de estudio.
• Relleno: Realizar con material artificial de 2.00 m de la siguiente manera:
▪ Primer estrato = 0.90 m: Compuesto por material piedra escollera de 0.90 mts de diámetro en toda el área de estabilización.
▪ Primer estrato = 0.50 m: Compuesto por material piedra bola de diámetros de entre 0.15 y 0.25 mts en toda el área de estabilización.
▪ Segundo estrato = 0.30 m: Compuesto por material filtrante de diámetros de entre 0.10 y 0.20 mts en toda el área de estabilización.
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Tercer estrato = 0.30 m: Compuesto por material de subbase clase 3 en toda el área de estabilización y sobre el filtrante, este material deberá ser compactado en capas de 0.15 mts hasta su densidad máxima, que debe ser comprobada mediante el ensayo de densidad de campo.
Nota 1: Se aconseja realizar un control de calidad de los agregados pétreos a utilizarse (tanto “en origen” como “in situ di obra”) con objeto de verificar la calidad del material que se envía a obra con el que se deposita en ella inmediatamente antes de su utilización.
a. Obras de drenaje
Para la óptima funcionabilidad estructural se recomienda construir las siguientes obras de drenaje
• Barreras horizontales: Se deberá impermeabilizar todo área correspondiente al perímetro de las edificaciones, la misma que se podrá realizar mediante la aplicación de geomembranas y/o contrapiso de hormigón simple.
Edison Geovanny Espinel García
Ingeniero Civil –CONSULTOR.
Solución Constructiva
Gráfico 4
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
SONDEO 1
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
SONDEO 2
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
SONDEO 3
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Portoviejo - Manabí - Ecuador
PERSPECTIVA ESTRATIGRÁFICA
SONDEO 1 PROF. 15 m
SIMBOLOGÍA
ESTRATO LIMO ALTA PLASTICIDAD (MH) ESTRATO LIMO BAJA PLASTICIDAD (ML)
ESTRATO ARCILLA MEDIA PLASTICIDAD CON ARENA (CL) ESTRATO ARENA ARCILLOSA-LIMOSA (SC-SM)
Portoviejo - Manabí - Ecuador
PERSPECTIVA ESTRATIGRÁFICA CON AGUAS SUBTERRÁNEAS
SONDEO 1 PROF. 15 m
Nf: -2.68 m
SIMBOLOGÍA
ESTRATO LIMO ALTA PLASTICIDAD (MH) ESTRATO LIMO BAJA PLASTICIDAD (ML)
ESTRATO ARCILLA MEDIA PLASTICIDAD CON ARENA (CL) ESTRATO ARENA ARCILLOSA-LIMOSA (SC-SM)
NIVEL FREÁTICO (NF)
Portoviejo - Manabí - Ecuador
PERSPECTIVA ESTRATIGRÁFICA
SONDEO 2 PROF. 15 m
SIMBOLOGÍA
ESTRATO LIMO ALTA PLASTICIDAD (MH) ESTRATO LIMO BAJA PLASTICIDAD (ML) ESTRATO ARCILLA ALTA PLASTICIDAD (CH)
ESTRATO ARCILLA MEDIA PLASTICIDAD CON ARENA (CL) ESTRATO ARENA ARCILLOSA-LIMOSA (SC-SM)
Portoviejo - Manabí - Ecuador
PERSPECTIVA ESTRATIGRÁFICA CON AGUAS SUBTERRÁNEAS
SONDEO 2 PROF. 15 m
Nf: -2.51 m
SIMBOLOGÍA
ESTRATO LIMO ALTA PLASTICIDAD (MH) ESTRATO LIMO BAJA PLASTICIDAD (ML) ESTRATO ARCILLA ALTA PLASTICIDAD (CH)
ESTRATO ARCILLA MEDIA PLASTICIDAD CON ARENA (CL) ESTRATO ARENA ARCILLOSA-LIMOSA (SC-SM)
NIVEL FREÁTICO (NF)
Portoviejo - Manabí - Ecuador
PERSPECTIVA ESTRATIGRÁFICA
SONDEO 3 PROF. 15 m
SIMBOLOGÍA
ESTRATO LIMO ALTA PLASTICIDAD (MH) ESTRATO LIMO BAJA PLASTICIDAD (ML) ESTRATO ARCILLA ALTA PLASTICIDAD (CH)
ESTRATO ARCILLA MEDIA PLASTICIDAD CON ARENA (CL) ESTRATO ARENA ARCILLOSA-LIMOSA (SC-SM)
Portoviejo - Manabí - Ecuador
PERSPECTIVA ESTRATIGRÁFICA CON AGUAS SUBTERRÁNEAS
SONDEO 3 PROF. 15 m
Nf: -2.57 m
SIMBOLOGÍA
ESTRATO LIMO ALTA PLASTICIDAD (MH) ESTRATO LIMO BAJA PLASTICIDAD (ML) ESTRATO ARCILLA ALTA PLASTICIDAD (CH)
ESTRATO ARCILLA MEDIA PLASTICIDAD CON ARENA (CL) ESTRATO ARENA ARCILLOSA-LIMOSA (SC-SM)
NIVEL FREÁTICO (NF)
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
TSN-ES-2022-268
Portoviejo - Manabí - Ecuador
SONDEO : 1 FECHA: 21-oct-22 PROFUNDIDAD: -0.55m LUGAR: PUERTO LOPEZ PROYECTO:
SOLICITA :
GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA
TAMIZ ABERTURA (mm)
PESO RET.
PARCIAL (grf)
PESO RET.
ACUM.
(grf)
% RETENIDO ACUM.
(%)
% Q´PASA (%)
PUNTO CAPSULA PESO DE CAPSULA
PESO DE CAPSULA + SUELO HUM.
(grf)
PESO DE CAPSULA+
SUELO SEC.
(grf)
PESO DE AGUA
(grf)
NUMERO DE CONTENIDO GOLPES DE AGUA
(Nº) (%)
HUMEDAD PROMEDIO
(%) 4"
3"
2"
1 1/2 "
1"
3/4 "
3/8 "
Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº 200
100.00 76.200 50.800 38.100 25.400 19.000 9.500 4.750 2.000 0.425 0.075
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.23 0.70
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.34 0
0.57 1
1.27 2
100 100 100 100 100 100 100 100 100 99 98
1 A1
2 A2
3 A3
1 L1
2 L2
3 L3
32.83 32.23 32.23
13.75 19.87 19.15
69.18 69.87 69.87
18.66 24.60 23.88
HUMEDAD NATURAL 58.42 58.78 58.78 LIMITE LIQUIDO
17.02 22.94 22.09
10.76 11.09 11.09
1.64 1.66 1.79
- 42.05
- 41.77
- 41.77
33 50.15
23 54.07
12 60.88
41.86
53.11
GRÁFICO GRANULOMÉTRICO 105
90 75 60 45
1 A1
2 A2
3 A3
15.50 15.94 16.25
18.01 18.48 18.89
LIMITE PLASTICO 17.44 17.89 18.29
0.57 0.59 0.60
- 29.38
- 30.26
- 29.41
29.68
10.000
30 15 0
1.000 0.100 0.010
110 90 70 53.11 50 30
23.43
CARACTERIZACIÓN SUCS Limo alta plasticidad MH 10
1 11 21 31 41 Ing Edison Espinel García
CARACTERIZACIÓN AASHTOA-7-5 Suelo arcilloso Número de Golpes Laboratorista Certificado MTOP
PUERTO LOPEZ - Manabí - Ecuador
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ROXANA QUIMIZ 0522569-9827082
ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS
CC CU
C exp IP
% Humedad
ANÁLISIS DE CARACTERIZACIÓN DE MUESTRAS
PROYECTO:
SOLICITA :
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ROXANA QUIMIZ 0522569-9827082
SONDEO : 1 FECHA: 21-oct-22
PROFUNDIDAD: -1.55m LUGAR: PUERTO LOPEZ
GRANULOMETRÍA LIMITES DE CONSISTENCIA
TAMIZ ABERTURA PESO RET.
PARCIAL (grf)
PESO RET.
ACUM.
(grf)
% RETENIDO ACUM.
(%)
% Q´PASA PUNTO CAPSULA PESO DE CAPSULA
(mm) (%)
PESO DE PESO DE CAPSULA + CAPSULA+
SUELO HUM. SUELO SEC.
(grf) (grf)
PESO DE AGUA
(grf)
NUMERO DE CONTENIDO GOLPES
(Nº)
DE AGUA (%)
HUMEDAD PROMEDIO
(%) 4"
3"
2"
1 1/2 "
1"
3/4 "
3/8 "
Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº 200
100.00 76.200 50.800 38.100 25.400 19.000 9.500 4.750 2.000 0.425 0.075
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 0.32 0.41
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.03 3.35 3.76
0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 5
100 100 100 100 100 100 100 100 96 95 95
HUMEDAD NATURAL 1
2 3
A1 A2 A3
33.40 32.25 32.25
77.29 72.99 72.99
64.27 60.74 60.74
13.02 12.25 12.25
- - -
42.18 43.00 43.00
42.72
LIMITE LIQUIDO 1
2 3
L1 L2 L3
14.07 13.94 12.97
18.97 18.97 18.26
17.20 17.07 16.11
1.77 1.90 2.15
26 17 7
56.55 60.70 68.47
56.94
GRÁFICO GRANULOMÉTRICO LIMITE PLASTICO
105 90 75 60 45 30 15 0 1.000
1 2 3
P1 P2 P3
15.88 15.88 15.79
18.92 18.89 18.77
18.20 18.18 18.07
0.72 0.71 0.70
- - -
31.03 30.87 30.70
30.87
110 90
26.07
10.000 0.100 0.010 70
Limo alta plasticidad MH
56.94 50 30 10
1 11 21 31 41
CARACTERIZACION AASHTOA-7-5 Suelo arcilloso Número de Golpes
Ing Edison Espinel García Laboratorista Certificado MTOP
PUERTO LOPEZ - Manabí - Ecuador
C exp IP
% Humedad
CU
CARACTERIZACION SUCS
CC