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01. s u e l o s

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01. s u e l o s

  1. 1. SUELOS DE FUNDACIÓN CÁTEDRA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS SARKISSIAN – OLANO – MAZZITELLI FACULTAD DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDAD DE MORÓN © 2.016
  2. 2. S U E L O DESDE EL PUNTO DE VISTA GEOLÓGICO: • CAPA SÓLIDA SUPERFICIAL DE LA CORTEZA TERRESTRE O LITÓSFERA (DIFERENCIADA DE LA PARTE LÍQUIDA <HIDRÓSFERA> Y DE LA GASEOSA <ATMÓSFERA>) • TAMBIÉN LLAMADA “SIAL” (SUS COMPONENTES MÁS ABUNDANTES ADEMÁS DEL OXÍGENO SON EL SÍLICE Y EL ALUMINIO)
  3. 3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ARQUITECTURA: • SUPERFICIE DEL TERRENO QUE SIRVE DE APOYO A LAS ESTRUCTURAS Y SOPORTA LAS CARGAS QUE ELLAS TRANSMITEN S U E L O
  4. 4. APORTA DATOS NECESARIOS PARA: IMPORTANCIA DE CONOCER CARACTERÍSTICAS DEL SUELO • ELECCIÓN TIPO Y DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS • DETERMINACIÓN FORMA DE EJECU- CIÓN DE LA OBRA • DETERMINACIÓN DEL DEL VOLUMEN DEL MOVIMIENTO DE SUELO D E T E R M I N A C I Ó N D E C O S T O S
  5. 5. A TRAVÉS DE LA MECÁNICA DE SUELOS: Aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. CÓMO DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO? • OBRAS IMPORTANTES: ESTUDIO DE SUELOS • OBRAS MENORES: ENSAYOS EMPÍRICOS
  6. 6. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  7. 7. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  8. 8. COMPOSICIÓN DE LOS SUELOS
  9. 9. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONSISTENCIA SUELOS HUMUS DISGREGADOS COHERENTES
  10. 10. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU CONSISTENCIA DISGREGADOSCOHERENTES
  11. 11. H U M U S • CAPA DE TIERRA BLANDA SUPERFICIAL (“TIERRA NEGRA”)
  12. 12. • POSEE ALTOS CONTENIDOS ORGÁNICOS QUE AL DESCOMPONERSE PASAN DEL ESTADO SÓLIDO AL GASEOSO DEBILITANDO SU RESISTENCIA • NO ES APTA PARA EL APOYO DE ESTRUCTURAS H U M U S
  13. 13. SUELOS DISGREGADOS (O GRANULARES) • COMPUESTOS POR PARTÍCULAS SUELTAS LAS CUALES SE ESTRUCTURAN POR LA FRICCIÓN QUE EJERCEN ENTRE SÍ.
  14. 14. SUELOS DISGREGADOS (O GRANULARES) S. DISGREGADOS SEGÚN GRANULOMETRÍA ARENAS FINAS < ½ mm. GRUESAS ½ a 2 mm. GRAVAS FINAS 2 a 5 mm. GRUESAS 5 a 75 mm
  15. 15. COHESIÓN APARENTE EN SUELOS DISGREGADOS • EN LAS ARENAS SE PRODUCE UN FENÓMENO LLAMADO “COHESIÓN APARENTE”, SOLO CUANDO EL SUELO ESTÁ HÚMEDO (NI SECO NI SATURADO). • LA PRODUCEN LA TENSIÓN SUPERFICIAL DEL AGUA, QUE GENERA FUERZAS ENTRE PARTÍCULAS QUE RESTRINGEN SU MOVIMIENTO.
  16. 16. SUELOS COHERENTES (O COHESIVOS) • COMPUESTOS POR PARTÍCULAS MUY PEQUEÑAS QUE EJERCEN UNA FUERZA DE ATRACCIÓN ENTRE SÍ. EN ESTADO SECO PUEDEN SER DUROS, PERO EN PRESENCIA DE HUMEDAD SE VUELVEN PLÁSTICOS Y MOLDEABLES. S. COHERENTES SEGÚN GRANULOMETRÍA LIMOS < 0,005 mm. ARCILLAS Entre 0,005 y 0,08 mm.
  17. 17. SUELOS ROCOSOS • COMPUESTOS POR PARTÍCULAS POR MASAS FUERTEMENTE UNIDAS ENTRE SÍ E INALTERABLES POR LA PRESENCIA DE HUMEDAD. S. ROCOSOS ROCAS DURAS ROCAS BLANDAS
  18. 18. ARCILLAS EXPANSIVAS •ES UN TIPO PARTICULAR DE SUELO ARCILLOSO QUE CAMBIA SU VOLUMEN DE ACUERDO AL CONTENIDO DE HUMEDAD.
  19. 19. ARCILLAS EXPANSIVAS •PUEDE DISMINUIR EL VOLUMEN DEL SUELO, DEJANDO DESCALZADOS LOS CIMIENTOS DEL EDIFICIO Y PRODUCIENDO ASENTAMIENTOS DIFERENCIALES.
  20. 20. ARCILLAS EXPANSIVAS •PUEDE AUMENTAR EL VOLUMEN EMPUJANDO HACIA ARRIBA ESTRUCTURAS QUE HABITUALMENTE NO ESTÁN PREPARADAS PARA ELLO.
  21. 21. EXISTEN DISTINTAS FORMAS PARA CONTRARRESTAR LOS EFECTOS (DESACTIVADO DE LAS ARCILLAS, AISLACIÓN DE LA HUMEDAD, REEMPLAZO DEL SUELO, FUNDACIONES PROFUNDAS, ETC.). ARCILLAS EXPANSIVAS IMPERMEABILIZACIÓN SUPERFICIAL Y DRENAJE SUSTITUCIÓN DEL SUELO DESACTIVADO DE ARCILLAS
  22. 22. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  23. 23. H U M E D A D LOS SUELOS CAMBIAN SU COMPORTAMIENTO DE ACUERDO AL GRADO DE HUMEDAD. A > H20 < s DISGREGADOS: *DISOLUCIÓN DE SALES CEMENTANTES *RUPTURA DE LA TENSIÓN SUPERFICIAL (CASTILLO DE ARENA) ARCILLAS: *DISMINUYE LA TENSIÓN SUP. ENTRE MOLÉCULAS (EL AGUA “LAS LUBRICA” Y REDUCE EL ROZAMIENTO) * AUMENTO DE VOLUMEN
  24. 24. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  25. 25. PROFUNDIDAD NAPA FREÁTICA LAS NAPAS SON VOLÚMENES DE AGUA ACUMULADOS EN EL SUBSUELO SOBRE CAPAS IMPERMEABLES. POCA PROFUNDIDAD: • CIMIENTOS QUE TRABAJARÁN BAJO EL AGUA • POSIBILIDAD DE INGRESO EN SÓTANOS Y BAJO NIVELES PROFUNDIDAD VARIABLE: • VARIACIÓN DE VOLUMEN EN SUELOS ARCILLOSOS • SE DEBE EVITAR FUNDAR
  26. 26. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  27. 27. CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN SU DUREZA SUELOS BLANDOS SEMIDUROS DUROS MUY DUROS ROCAS SE CAVAN CON PALA ANCHA SE CAVAN CON BA- RRENO Y EXPLOSIVOS SE CAVAN CON PICO Y BARRETA SE CAVAN CON PALA PICO SE CAVAN CON PALA DE PUNTA
  28. 28. RESISTENCIA MECÁNICA DETERMINACIÓN DE LA TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO OBRAS IMPORTANTES: (MÉTODO CIENTÍFICO) • ESTUDIO DE SUELOS OBRAS MENORES: (MÉTODOS EMPÍRICOS) • MÉTODO DE LA MESA • MÉTODO DE LA PALA • MÉTODO DE LAUCHER
  29. 29. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  30. 30. PENDIENTE MÁXIMA DE UN TERRENO, RESPECTO DE LA HORIZONTAL, QUE ES CAPAZ DE SOPORTAR SIN SUFRIR DESLIZAMIENTOS. ES SU POSICIÓN DE EQUILIBRIO O REPOSO DEPENDIENDO EN CADA CASO DEL TIPO DE TERRENO. SE REPRESENTA POR EL ÁNGULO THITA. X Q= ARC tg Y TALUD NATURAL Q= ÁNGULO DE FRICCIÓN INTERNA DEL MATERIAL Y = ALTURA DE LA TROJA X = RADIO DEL MONTÍCULO X Y
  31. 31. TALUD NATURAL CONSTITUYE EL LÍMITE DE ESTABILIDAD DE LAS PAREDES DE UNA EXCAVACIÓN O UN TERRAPLENAMIENTO. ES LA MÁXIMA PENDIENTE (RESPECTO DE LA HORIZONTAL) QUE LA PARED DE LA EXCAVACIÓN O TERRAPLÉN PUEDE SOPORTAR SIN DESMORONARSE NI DESLIZARSE
  32. 32. TIENDE A DESPREN- DERSE (ÁNGULO DE TALUD NATURAL) ES UNA PORCIÓN DE TERRENO INESTABLE POR ENCONTRARSE POR ENCIMA DEL ÁNGULO LÍMITE DE ESTABILIDAD (ÁNGULO DE TALUD NATURAL) CONCEPTO DE CUÑA MÓVIL
  33. 33. PENDIENTE RESPECTO DE LA HORIZONTAL, QUE SE ENCUENTRA POR ENCIMA DE LA POSICIÓN DE EQUILIBRIO, QUE ADOPTARÍA UN MONTÍCULO DE TERRENO ESPONJADO EN VIRTUD DE LA FRICCIÓN INTERNA DE SUS PARTÍCULAS. PARA EVITAR SU DESMORONAMIENTO O DESLIZAMIENTO, REQUIERE DE ESTRUCTURAS AUXILIARES DE SOPORTE QUE PUEDEN SER TEMPORARIAS O DEFINITIVAS. TALUD ARTIFICIAL
  34. 34. TALUD ARTIFICIAL
  35. 35. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  36. 36. ESPONJAMIENTO AUMENTO DE VOLUMEN QUE EXPERIMENTA TODO SUELO EXCAVADO, AL SER RETIRADO FUERA DE SU ÁMBITO NATURAL Vs C = >1 Vf C = COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO Vs = VOLUMEN DE SUELO SUELTO Vf = VOLUMEN FIRME (TERRENO NATURAL CONFINADO) EL COEFICIENTE ES PROPIO DE CADA TIPO DE SUELO Y ESTA TABULADO ESTA- DÍSTICAMENTE. EL VOLUMEN DE UNA EXCAVACIÓN SE MIDE SIEMPRE ANTES DE SER EXCAVADO ( “VOLUMEN DE POZO”) NUNCA EL DE LA TIERRA ESPONJADA!!
  37. 37. ESPONJAMIENTO • SE UTILIZA PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE TIERRA RESULTANTE DE UNA EXCAVACIÓN (QUE SIEMPRE SERÁ SUPERIOR A LA DEL “VOLUMEN DE POZO” EXCAVADO) • EL COEFICIENTE DE ESPONJAMIENTO ES PROPIO DE CADA TIPO DE SUELO Y ESTÁ TABULADO ESTADÍSTICAMENTE (TAMBIÉN PUEDE CALCULARSE EMPÍRICAMENTE EN OBRA) * LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN SE COMPUTAN SIEMPRE SOBRE EL VOLUMEN DE TIERRA FIRME, ANTES DE SER EXCAVADA (“VOLUMEN DE POZO”) (NUNCA EL DE LA TIERRA ESPONJADA!!)
  38. 38. • COMPOSICIÓN • HUMEDAD • PROFUNDIDAD DE NAPA FREÁTICA • RESISTENCIA MECÁNICA • TALUD NATURAL • ESPONJAMIENTO • RECOMPACTACIÓN CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
  39. 39. RECOMPACTACIÓN (TAMBIÉN LLAMADA “ESPONJAMIENTO REMANENTE”) ESPONJAMIENTO QUE CONSERVA UN TERRENO AL VOLVERSE A COMPACTAR Vs R = >1 Vf´ R = COEFICIENTE DE RECOMPACTACIÓN Vs = VOLUMEN DE SUELO SUELTO (ESPONJADO) Vf´ = VOLUMEN FIRME (SUELO VUELTO A COMPACTAR)
  40. 40. RECOMPACTACIÓN • SE UTILIZA PARA CALCULAR EL VOLUMEN DE TIERRA NECESARIA PARA UNA COMPACTACIÓN • EL COEFICIENTE DE RECOMPACTACIÓN ES PROPIO DE CADA TIPO DE SUELO Y ESTÁ TABULADO ESTADÍSTICAMENTE (TAMBIÉN PUEDE CALCULARSE EMPÍRICAMENTE EN OBRA) • LOS TRABAJOS DE COMPACTACIÓN SE COMPUTAN SIEMPRE SOBRE EL VOLUMEN DE TIERRA FIRME, UNA VEZ COMPACTADA (“VOLUMEN DE POZO”). (NUNCA EL DE LA TIERRA ESPONJADA QUE ENTRA EN ÉL)
  41. 41. RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS DEL TERRENO • CALAS • SONDEOS • ESTUDIO DE SUELOS • ENSAYOS DE HOMOGENEIDAD • ENSAYO DE RESISTENCIA • ENSAYO DE ESPONJAMIENTO • ENSAYO DE RECOMPACTACIÓN
  42. 42. RECONOCIMIENTO Y ENSAYOS DEL TERRENO
  43. 43. CALICATAS Y SONDEOS • CALICATAS O CALAS: POZOS DE INSPECCIÓN PARA OBSERVACIÓN DE LA COMPOSICIÓN GEOLÓ-GICA Y DE LA PROFUNDIDAD DEL TERRENO RESIS-TENTE, A TRAVÉS DEL DESCENSO DE UN OPERA-RIO (1,00 X 0,70 O ∅ 1,20 MTS.) . PUEDE UTILIZARSE TAMBIÉN PARA EXTRAER MUESTRAS TRANSVER-SALMENTE AL POZO. • SONDEOS: PERFORACIONES PARA OBTENCIÓN DE MUESTRAS DEL TERRENO REALIZADAS POR PE- NETRACIÓN ROTATIVA DE BARRENAS QUE PENDEN DE UN TRÍPODE.
  44. 44. HASTA 3 MTS. DE PROFUNDIDAD PUEDE UTILIZARSE UNA SONDA MANUAL, MANEJADA POR UN SOLO OPERARIO. DISTINTOS TIPOS DE BARRENAS SONDEOS
  45. 45. LAS MUESTRAS QUE SE OBTIENEN DURANTE LA EXPLORACIÓN, SON IDENTIFICADAS, CLASIFICADAS Y TRASLADADAS A UN LABORATORIO PARA SU ANÁLISIS. DE ACUERDO A ELLO SE CONFECCIONA UN INFORME QUE ES ENTREGADO AL RESPONSABLE DE LA OBRA. ESTUDIO DE SUELOS PROPORCIONA EN FORMA ECONÓMICA- MENTE ACCESIBLE (0, 5 A 1% DEL COSTO DE OBRA) DATOS CERTEROS Y CONFIA- BLES DE LAS CONDICIONES DEL SUBSUE- LO (HUMEDAD, CAPACIDAD DE CARGA, ASENTAMIENTOS PROBABLES, ETC.). LA CANTIDAD DE PERFORACIONES NECESARIAS, PUEDE ESTIMARSE EN 1 C/ 250 M2 DE TERRENO
  46. 46. ESTUDIO DE SUELOSESTUDIO DE SUELOS UN PESO GOLPEA SOBRE TUBOS DE PARED DELGADA QUE SE VAN INTRODUCIENDO EN EL SUELO Y CONSERVANDO EN SU INTERIOR EL TERRENO. LA CANTIDAD DE GOLPES NECESARIOS POR METRO DAN UNA PRIMERA VALORACIÓN DE LA COMPACIDAD DEL SUELO. LUEGO LAS MUESTRAS GUARDADAS EN RECIPIENTES HERMÉTICOS SON ENVIADAS AL LABORATORIO.
  47. 47. ESTUDIO DE SUELOS MUESTREADOR DE MEDIA CAÑA
  48. 48. ESTUDIO DE SUELOS ENSAYO EN LABORATORIO
  49. 49. ESTUDIO DE SUELOS º INFORME
  50. 50. ESTUDIO DE SUELOS INFORME
  51. 51. A MENUDO SE PRESENTAN ESTRATOS DE TERRENOS FIRMES PERO DE ESCASO ESPESOR QUE CUBREN BOLSAS HUECAS O DE RESISTENCIA NULA, CUYO DESCONOCIMIENTO PUEDE CONDUCIR A UN DISEÑO ERRÓNEO DE LOS CIMIENTOS. ENSAYO DE HOMOGENEIDAD TERRENO FIRME TERRENO POCO FIRME TERRENO FIRME
  52. 52. TERRENO POCO CONSISTENTE O CON CAVIDADES TERRENO COMPACTO Y DURO AL GOLPEAR EL FONDO DEL POZO: LA ONDA EXPANSIVA SE TRASMITE AL BALDE Y PONE EL AGUA EN MOVIMIENTO AL GOLPEAR EL FONDO DEL POZO: LA ENERGÍA ES ABSORBIDA POR EL TERRENO Y EL AGUA PERMANECE INMÓVIL ENSAYO DE HOMOGENEIDAD
  53. 53. ENSAYO DE RESISTENCIA
  54. 54. MÉTODO DE LA MESA: SE REALIZA CON ELEMENTOS SIEMPRE DISPONIBLES EN OBRA: TIRANTES, TABLAS Y BOLSAS DE CEMENTO ENSAYO DE RESISTENCIA SE ADICIONAN PESOS CONOCIDOS HASTA QUE LAS PATAS COMIENCEN A HUNDIRSE EN EL TERRENO.
  55. 55. DETERMINACIÓN DEL ESPONJAMIENTO Y DE LA RECOMPACTACIÓN 1,50 M. 1,00 M.1,00 M. % ESPONJAMIENTO 1,00 M. % RECOMPACTACIÓN B) CONSTRUIR CAJÓN C) RELLENAR CAJÓN CON D) VACIAR CAJÓN / RELLENAR (ESPONJAMIENTO REMANENTE) A) EXCAVAR POZO 1,00 M. 1,00 M. PROFUNDIDAD: 1,00 M. DE MADERA LA TIERRA EXTRAIDA Y COMPACTAR POZO EL POZO SE UTILIZA ADEMÁS PARA OBSERVAR: ESTADO DE LOS CIMIENTOS DE LA MEDIANERA; MÉTODO EMPÍRICO PARA DETERMINACIÓN EN OBRA
  56. 56. HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA EL CAVADO PALA DE PUNTA PALA ANCHA PICO BARRETA
  57. 57. CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN LA HERRAMIENTA UTILIZADA PARA EL CAVADO
  58. 58. CLASIFICACION DE LOS SUELOS SEGÚN LA HERRAMIENTA UTILIZADA PARA EL CAVADO HERRAMIENTA UTILIZADA CARACTERISTICA COMPOSICION ESPONJA- MIENTO RECOMP AC- TACION TALUD NATURAL C R  Tg  (y/x) Cavables a pala ancha Sin Cohesión Arenas sueltas Tierras sueltas 1,10 a 1,15 1,05 35º 2 / 3 Cavables Con pala punta Poca cohesión Arcillas blandas Toscas Blandas Arenas Mojadas 1,15 1,10 45º 2 / 2 Cavables Con Pico (caso de Bs.As.) Mucha cohesión Arcillas Pegajosas Toscas Blandas 1,30 1,15 65º 2 / 1 Cavables Con Pico y Barreta Mucha Dureza Rocas Blandas Toscas Duras 1,40 1,25 75º 4 / 1 Cavables Con Barreno y Explosivos Muy Duros Rocas Compactas y / o Estratificadas 1,60 1,35 80º 5 / 1
  59. 59. FIN DE LA PRESENTACIÓN CÁTEDRA DE CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS SARKISSIAN – OLANO – MAZZITELLI FACULTAD DE ARQUITECTURA – UNIVERSIDAD DE MORÓN © 2.016

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