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Ensayo Próctor estándar y
Próctor modificado
Introducción
La prueba de laboratorio permite obtener la densidad y
humedad de compactación que producen la máxima
densidad posible en una muestra de un suelo
determinado, para una cantidad de energía aplicada. La
prueba más utilizada es la Prueba Próctor Estandar, para
equipos de baja energía de compactación, o la Prueba
Próctor Modificada, para equipos de compactación con
mayor energía de compactación.
La energía de la prueba estándar es de 6 Kg*cm/cm3. El
molde donde se coloca el suelo es un cilindro de 0.94 litros
(1/30 pies3) de 10.2 cm de diámetro (4 pulgadas) y 11.7 cm
(4.59 pulgadas) de altura. El pistón es de 2.5 Kg (5.5 libras)
de peso y cae de una altura de 30.5 cm (12 pulgadas). Dentro
el molde el suelo se coloca en tres capas que se compactan
con 25 golpes repartidos en toda el área del cilindro, a cada
capa.
En la prueba modificada, la energía de compactación es de
27.2 Kg*cm/cm3. Se conserva el número de golpes en cada
capa, se aumenta el número de capas a cinco, se aumenta el
peso del pistón y la altura de caída, ahora es de 4.5 Kg y
45.7 cm, respectivamente.
Próctor Estándar
Equipos
Bandeja
metálica
Tamiz
#4
Horno marca QL
Cuchara
Barra de acero Un pisón metálico
Un molde de compactación Probetas
Balanza de 29 Brocha de mano
Extractor de muestras
Charola metálica
Carreta para transportar el material Balde metálico
Balanza de 500 gr
Procedimiento:
• Paso 1: Se obtiene por cuarteo una muestra
representativa, previamente secada al sol y que según el
método a usarse puede ser de 3, 7, 5 y 12 kilogramos
Paso 2: Se pesaron los cilindros y las latitas para las
muestras de suelo.
Paso 3: Se llenaron las probetas con agua según el
porcentaje con cual se trabaja.
Paso 4: Se tamizo la muestra de suelo con el tamiz #4
eliminando todo agente orgánico.
Paso 5: Se vertió el suelo que paso por el tamiz #4 en la
balanza para obtener un peso de 3000Kg.
Paso 6: Se colocó la muestra de suelo pesada en la bandeja
de aluminio, se satura el suelo con el porcentaje de
humedad deseado. Se amaso el suelo con el agua.
Paso 7: La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en tres
(3) capas, llenándose en cada capa aproximadamente 1/3 de su altura y se
compacta cada capa de la forma siguiente:
Se coloca el pistón de compactar con su guía, dentro del molde; se eleva
el pistón (2.5 Kilogramos) hasta que alcance la parte superior y se suelta
permitiendo que tenga una caída libre de 30 centímetros. Se cambia de
posición la guía, se levanta y se deja caer nuevamente el pistón. Se repite
el procedimiento cambiando de lugar la guía de manera que con 25 golpes
se cubra la superficie. Esta operación de compactación se repite en las
tres capas del material.
Paso 8: Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la
muestra compactada anotando su peso. (Peso del material +
cilindro).
Paso 9: Se extrajo la muestra de suelo con la ayuda del
extractor de muestras. Se procedió a partir la muestra por
el centro para obtener una muestra del centro del suelo
compactado luego se coloca en la latita y es pesada.
Paso 10: Se coloca la muestra al horno y se deja secar.
Paso 11: Repita los pasos del 1 al 10 con los porcentajes de
humedad deseados hasta obtener un número de resultados
que permitan trazar una curva cuya cúspide corresponderá a
la máxima densidad para una humedad óptima.
Datos obtenidos
No. Ensayo 1 2 3 4
% Humedad 8% 12% 10% 6%
No. Cilindro #3 #5 #1 #2
Peso de Cilindro 4221 4210 4204 4213
Peso Suelo Húmedo + Cilindro (gr) 5955 5994 5968 5837
No. Lata #98 #65 #310 #49
Peso Lata (gr) 15.02 15.24 15.29 15.14
Peso Lata + Suelo Húmedo (gr) 52.08 50.43 43.04 42.83
Peso Lata + Suelo Seco (gram) 47.48 45.38 39.34 39.91
Peso de Suelo Húmedo (gr) 1734 1784 1764 1624
Mezcla de Humedad 240 360 300 180
Cálculos
Peso volumétrico húmedo.
Dónde:
ɣh = Peso volumétrico húmedo.
Wm
We
=
=
Peso de la muestra compactada.
Peso del molde cilíndrico
Vc
Wme
=
=
Volumen del cilindro
Peso de muestra compactada + Peso del
Cilindro
Contenido Humedad (%)
% = (Ww/Ws)*100
Dónde:
Ww = Peso del agua
Ws = Peso del suelo
Peso volumétrico seco.
Dónde:
ɣd = Peso volumétrico seco.
W = Contenido de humedad al tanto por uno.
No. Ensayo 1 2 3 4
Peso Suelo Compactado + Peso Cilindro (Wme) 5955 5994 5968 5837
Peso Cilindro (We) 4221 4210 4204 4213
Volumen de Cilindro (cm3) 943.3 943.3 943.3 943.3
Peso volumétrico Húmedo (ɣh) 1.838227499 1.891232906 1.87003074 1.7216156
Contenido de humedad al tanto por uno (W) 0.001417129 0.001675514 0.00153846 0.0011788
Peso Volumétrico Seco (ɣd) 1.835626181 1.888069419 1.86715819 1.7195884
Contenido Humedad (%) 14.17% 16.76% 15.38% 11.79%
Contenido de
humedad (%)
Densidad seca
(Peso volumétrico seco)
11.79 1.72
14.17 1.83
15.38 1.88
16.76 1.87
Especificaciones para el ensayo Próctor
Estándar (basadas en la norma 698-91 de
la ASTM)
Método A B C D
Diámetro del molde (cm) 10.16 15.24 10.16 15.24
Volumen del molde (cm3) 943.3 2124 943.3 2124
Peso de martillo o pisón (Kg) 2.5 2.5 2.5 2.5
Altura de caída del martillo (cm) 30.48 30.48 30.48 30.48
Numero de golpes del pisón por cada
capa
25 56 25 56
Numero de Capas de compactación 3 3 3 3
Energía de Compactación
(Kg*cm/cm3)
6.06 6.03 6.06 6.03
Suelo por usarse Pasa por 100 % Tamiz No.
4
100 % Tamiz
3/8"
El 20% retiene
No.4
Pasa 100 tamiz
3/4"
Método Peso de Muestra
A 3 Kg
B 7 Kg
C 5 Kg
D 12 Kg
Próctor Modificado
Equipo de laboratorio
Bandeja metálica
Tamiz #4
Barra de
Acero
Horno marca QL
Cuchara
Un Pisón Metálico
Cilindro
metálico
Balanza de
29 Kg
Brochaano
Tamiz #4
Probetas
Cucharon Metálico
Balanza de
500 gr
Extractor de
muestras
Charola
metálica
Martillo de Hule
Carreta para transportar el material Balde metálico
Procedimiento
• Paso 1: Se obtiene por cuarteo una muestra representativa,
previamente secada al sol y que según el método a usarse
puede ser de 3, 7, 5 y 12 kilogramos.
Paso 2: Se pesaron los cilindros y las latitas para las
muestras de suelo.
Paso 3: Se llenaron las probetas con agua según el porcentaje
con cual se trabaja.
Paso 4: Se tamizo la muestra de suelo con el tamiz #4
eliminando toda agente orgánica.
Paso 5: Se vertió el suelo que paso por el tamiz #4 en la
balanza para obtener un peso de 3000Kg.
Paso 6: Se colocó la muestra de suelo pesada en la bandeja
de aluminio, se satura el suelo con el porcentaje de humedad
deseado. Se amaso el suelo con el agua.
Paso 7: La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en tres (3)
capas, llenándose en cada capa aproximadamente 1/3 de su altura y se
compacta cada capa de la forma siguiente:
Se coloca el pistón de compactar con su guía, dentro del molde; se eleva el
pistón (2.5 Kilogramos) hasta que alcance la parte superior y se suelta
permitiendo que tenga una caída libre de 30 centímetros. Se cambia de
posición la guía, se levanta y se deja caer nuevamente el pistón. Se repite
el procedimiento cambiando de lugar la guía de manera que con 25 golpes
se cubra la superficie. Esta operación de compactación se repite en las
tres capas del material.
Paso 8: Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la
muestra compactada anotando su peso. (Peso del material +
cilindro).
Paso 9: Se extrajo la muestra de suelo con la ayuda del
extractor de muestras y se enraza con la ayuda de una
espátula. Se procedió a partir la muestra por el centro para
obtener una muestra del centro del suelo compactado luego
se coloca en la latita es pesada.
Paso 10: Se coloca la muestra al horno y se deja secar.
Paso 11: Repita los pasos del 1 al 10 con los porcentajes de
humedad deseados hasta obtener un número de resultados
que permitan trazar una curva cuya cúspide corresponderá a
la máxima densidad para una humedad óptima
Datos obtenidos
No. Ensayo 1 2 3 4
% Humedad 6% 8% 10% 12%
No. Cilindro 1 2 3 4
Peso de Cilindro 6544 6562 6552 6533
Peso Suelo Húmedo + Cilindro (gram) 10889 10944 10949 10800
No. Lata 11 13 87 80
Peso Lata (gram) 15.18 15.13 15.3 15.21
Peso Lata + Suelo Húmedo (gram) 48 40.6 41.7 45.3
Peso Lata + Suelo Seco (gram) 44.15 37.36 37.74 40.42
Peso de Suelo Húmedo (gram) 4345 4382 4397 4267
Contenido Humedad 13.29% 14.57% 17.65% 19.36%
Mezcla de Humedad 300 400 500 600
Cálculos
Peso volumétrico húmedo.
Dónde:
ɣh = Peso volumétrico húmedo.
Wm
We
=
=
Peso de la muestra compactada.
Peso del molde cilíndrico
Vc
Wme
=
=
Volumen del cilindro
Peso de muestra compactada + Peso del
Cilindro
Contenido Humedad (%)
% = (Ww/Ws)*100
Dónde:
Ww = Peso del agua
Ws = Peso del suelo
Peso volumétrico seco.
Dónde:
ɣd = Peso volumétrico seco.
W = Contenido de humedad al tanto por uno.
No. Ensayo 1 2 3 4
Peso Suelo Compactado + Peso Cilindro(Wme) 10889 10944 10949 10800
Peso Cilindro (We) 6544 6562 6552 6533
Volumen de Cilindro (cm3) 943.3 943.3 943.3 943.3
Peso volumétrico Húmedo (gh) 4.606169829 4.64539383 4.6612954 4.5234814
Contenido de humedad al tanto por uno (W) 0.001328961 0.00145749 0.0017647 0.00193574
Peso Volumétrico Seco (gd) 4.600056534 4.638633069 4.6530841 4.51474203
Peso Específico de Suelo (SS) 2.43 2.43 2.43 2.43
Peso Específico del Agua (gw) (g/cm3) 1 1 1 1
Peso Volumétrico del Suelo Saturado (gdz) 2.42217787 2.42142404 2.4196240 2.4186231
% De
humedad
Contenido de humedad (%) Densidad seca
(Peso volumétrico seco)
6 % 13.29% 4.60616983
8 % 14.57% 4.64539383
10 % 17.65% 4.66129545
12 % 19.36% 4.5234814
Especificaciones para el ensayo Próctor
Modificado (basadas en la norma 698-91
de la ASTM)
Método A B C D
Diámetro del molde (cm.) 10.16 15.24 10.16 15.24
Volumen del molde (cm3) 943.3 2124.0 943.3 2124.0
Peso de martillo o pisón (Kg.) 4.54 4.54 4.54 4.54
Altura de caída del martillo (cm.) 45.7 45.7 45.7 45.7
Numero de golpes del pisón por cada capa 25 56 25 56
Numero de Capas de compactación 5 5 5 5
Energía de Compactación (Kg.*cm./cm3) 16.49 16.42 16.49 16.42
Suelo por usarse Pasa por 100% tamiz
No.4
100%
tamiz
3/8
”
El 20%
retiene
No.4
Pasa 100 tamiz
¾”
Método Peso de Muestra
A 3 Kg.
B 7 Kg.
C 5 Kg.
D 12 Kg.
Es aquella energía que se entrega al suelo por unidad de volumen durante
el proceso de compactación. Cuando esta se hace por impacto, la
expresión mediante la cual se la obtiene es la siguiente:
• 𝑬𝒆 =
𝑵𝒏𝑾𝒉
𝑽
• Dónde:
Ee= Energía específica
N= número de golpes por capa
n= número de capa de suelos
W= peso del pistón
h= altura de caída del pistón
V= volumen del suelo compactado
Energía de compactación

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  • 1. Ensayo Próctor estándar y Próctor modificado
  • 2. Introducción La prueba de laboratorio permite obtener la densidad y humedad de compactación que producen la máxima densidad posible en una muestra de un suelo determinado, para una cantidad de energía aplicada. La prueba más utilizada es la Prueba Próctor Estandar, para equipos de baja energía de compactación, o la Prueba Próctor Modificada, para equipos de compactación con mayor energía de compactación.
  • 3. La energía de la prueba estándar es de 6 Kg*cm/cm3. El molde donde se coloca el suelo es un cilindro de 0.94 litros (1/30 pies3) de 10.2 cm de diámetro (4 pulgadas) y 11.7 cm (4.59 pulgadas) de altura. El pistón es de 2.5 Kg (5.5 libras) de peso y cae de una altura de 30.5 cm (12 pulgadas). Dentro el molde el suelo se coloca en tres capas que se compactan con 25 golpes repartidos en toda el área del cilindro, a cada capa. En la prueba modificada, la energía de compactación es de 27.2 Kg*cm/cm3. Se conserva el número de golpes en cada capa, se aumenta el número de capas a cinco, se aumenta el peso del pistón y la altura de caída, ahora es de 4.5 Kg y 45.7 cm, respectivamente.
  • 6. Un molde de compactación Probetas Balanza de 29 Brocha de mano Extractor de muestras Charola metálica
  • 7. Carreta para transportar el material Balde metálico Balanza de 500 gr
  • 8. Procedimiento: • Paso 1: Se obtiene por cuarteo una muestra representativa, previamente secada al sol y que según el método a usarse puede ser de 3, 7, 5 y 12 kilogramos
  • 9. Paso 2: Se pesaron los cilindros y las latitas para las muestras de suelo. Paso 3: Se llenaron las probetas con agua según el porcentaje con cual se trabaja.
  • 10. Paso 4: Se tamizo la muestra de suelo con el tamiz #4 eliminando todo agente orgánico. Paso 5: Se vertió el suelo que paso por el tamiz #4 en la balanza para obtener un peso de 3000Kg.
  • 11. Paso 6: Se colocó la muestra de suelo pesada en la bandeja de aluminio, se satura el suelo con el porcentaje de humedad deseado. Se amaso el suelo con el agua.
  • 12. Paso 7: La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en tres (3) capas, llenándose en cada capa aproximadamente 1/3 de su altura y se compacta cada capa de la forma siguiente: Se coloca el pistón de compactar con su guía, dentro del molde; se eleva el pistón (2.5 Kilogramos) hasta que alcance la parte superior y se suelta permitiendo que tenga una caída libre de 30 centímetros. Se cambia de posición la guía, se levanta y se deja caer nuevamente el pistón. Se repite el procedimiento cambiando de lugar la guía de manera que con 25 golpes se cubra la superficie. Esta operación de compactación se repite en las tres capas del material.
  • 13. Paso 8: Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la muestra compactada anotando su peso. (Peso del material + cilindro).
  • 14. Paso 9: Se extrajo la muestra de suelo con la ayuda del extractor de muestras. Se procedió a partir la muestra por el centro para obtener una muestra del centro del suelo compactado luego se coloca en la latita y es pesada.
  • 15. Paso 10: Se coloca la muestra al horno y se deja secar. Paso 11: Repita los pasos del 1 al 10 con los porcentajes de humedad deseados hasta obtener un número de resultados que permitan trazar una curva cuya cúspide corresponderá a la máxima densidad para una humedad óptima.
  • 16. Datos obtenidos No. Ensayo 1 2 3 4 % Humedad 8% 12% 10% 6% No. Cilindro #3 #5 #1 #2 Peso de Cilindro 4221 4210 4204 4213 Peso Suelo Húmedo + Cilindro (gr) 5955 5994 5968 5837 No. Lata #98 #65 #310 #49 Peso Lata (gr) 15.02 15.24 15.29 15.14 Peso Lata + Suelo Húmedo (gr) 52.08 50.43 43.04 42.83 Peso Lata + Suelo Seco (gram) 47.48 45.38 39.34 39.91 Peso de Suelo Húmedo (gr) 1734 1784 1764 1624 Mezcla de Humedad 240 360 300 180
  • 17. Cálculos Peso volumétrico húmedo. Dónde: ɣh = Peso volumétrico húmedo. Wm We = = Peso de la muestra compactada. Peso del molde cilíndrico Vc Wme = = Volumen del cilindro Peso de muestra compactada + Peso del Cilindro
  • 18. Contenido Humedad (%) % = (Ww/Ws)*100 Dónde: Ww = Peso del agua Ws = Peso del suelo Peso volumétrico seco. Dónde: ɣd = Peso volumétrico seco. W = Contenido de humedad al tanto por uno.
  • 19. No. Ensayo 1 2 3 4 Peso Suelo Compactado + Peso Cilindro (Wme) 5955 5994 5968 5837 Peso Cilindro (We) 4221 4210 4204 4213 Volumen de Cilindro (cm3) 943.3 943.3 943.3 943.3 Peso volumétrico Húmedo (ɣh) 1.838227499 1.891232906 1.87003074 1.7216156 Contenido de humedad al tanto por uno (W) 0.001417129 0.001675514 0.00153846 0.0011788 Peso Volumétrico Seco (ɣd) 1.835626181 1.888069419 1.86715819 1.7195884 Contenido Humedad (%) 14.17% 16.76% 15.38% 11.79%
  • 20. Contenido de humedad (%) Densidad seca (Peso volumétrico seco) 11.79 1.72 14.17 1.83 15.38 1.88 16.76 1.87
  • 21. Especificaciones para el ensayo Próctor Estándar (basadas en la norma 698-91 de la ASTM) Método A B C D Diámetro del molde (cm) 10.16 15.24 10.16 15.24 Volumen del molde (cm3) 943.3 2124 943.3 2124 Peso de martillo o pisón (Kg) 2.5 2.5 2.5 2.5 Altura de caída del martillo (cm) 30.48 30.48 30.48 30.48 Numero de golpes del pisón por cada capa 25 56 25 56 Numero de Capas de compactación 3 3 3 3 Energía de Compactación (Kg*cm/cm3) 6.06 6.03 6.06 6.03 Suelo por usarse Pasa por 100 % Tamiz No. 4 100 % Tamiz 3/8" El 20% retiene No.4 Pasa 100 tamiz 3/4"
  • 22. Método Peso de Muestra A 3 Kg B 7 Kg C 5 Kg D 12 Kg
  • 24. Equipo de laboratorio Bandeja metálica Tamiz #4 Barra de Acero Horno marca QL Cuchara Un Pisón Metálico
  • 25. Cilindro metálico Balanza de 29 Kg Brochaano Tamiz #4 Probetas Cucharon Metálico
  • 26. Balanza de 500 gr Extractor de muestras Charola metálica Martillo de Hule Carreta para transportar el material Balde metálico
  • 27. Procedimiento • Paso 1: Se obtiene por cuarteo una muestra representativa, previamente secada al sol y que según el método a usarse puede ser de 3, 7, 5 y 12 kilogramos.
  • 28. Paso 2: Se pesaron los cilindros y las latitas para las muestras de suelo. Paso 3: Se llenaron las probetas con agua según el porcentaje con cual se trabaja.
  • 29. Paso 4: Se tamizo la muestra de suelo con el tamiz #4 eliminando toda agente orgánica. Paso 5: Se vertió el suelo que paso por el tamiz #4 en la balanza para obtener un peso de 3000Kg.
  • 30. Paso 6: Se colocó la muestra de suelo pesada en la bandeja de aluminio, se satura el suelo con el porcentaje de humedad deseado. Se amaso el suelo con el agua.
  • 31. Paso 7: La muestra preparada se coloca en el molde cilíndrico en tres (3) capas, llenándose en cada capa aproximadamente 1/3 de su altura y se compacta cada capa de la forma siguiente: Se coloca el pistón de compactar con su guía, dentro del molde; se eleva el pistón (2.5 Kilogramos) hasta que alcance la parte superior y se suelta permitiendo que tenga una caída libre de 30 centímetros. Se cambia de posición la guía, se levanta y se deja caer nuevamente el pistón. Se repite el procedimiento cambiando de lugar la guía de manera que con 25 golpes se cubra la superficie. Esta operación de compactación se repite en las tres capas del material.
  • 32. Paso 8: Se limpia exteriormente el cilindro y se pesa con la muestra compactada anotando su peso. (Peso del material + cilindro). Paso 9: Se extrajo la muestra de suelo con la ayuda del extractor de muestras y se enraza con la ayuda de una espátula. Se procedió a partir la muestra por el centro para obtener una muestra del centro del suelo compactado luego se coloca en la latita es pesada.
  • 33. Paso 10: Se coloca la muestra al horno y se deja secar. Paso 11: Repita los pasos del 1 al 10 con los porcentajes de humedad deseados hasta obtener un número de resultados que permitan trazar una curva cuya cúspide corresponderá a la máxima densidad para una humedad óptima
  • 34. Datos obtenidos No. Ensayo 1 2 3 4 % Humedad 6% 8% 10% 12% No. Cilindro 1 2 3 4 Peso de Cilindro 6544 6562 6552 6533 Peso Suelo Húmedo + Cilindro (gram) 10889 10944 10949 10800 No. Lata 11 13 87 80 Peso Lata (gram) 15.18 15.13 15.3 15.21 Peso Lata + Suelo Húmedo (gram) 48 40.6 41.7 45.3 Peso Lata + Suelo Seco (gram) 44.15 37.36 37.74 40.42 Peso de Suelo Húmedo (gram) 4345 4382 4397 4267 Contenido Humedad 13.29% 14.57% 17.65% 19.36% Mezcla de Humedad 300 400 500 600
  • 35. Cálculos Peso volumétrico húmedo. Dónde: ɣh = Peso volumétrico húmedo. Wm We = = Peso de la muestra compactada. Peso del molde cilíndrico Vc Wme = = Volumen del cilindro Peso de muestra compactada + Peso del Cilindro
  • 36. Contenido Humedad (%) % = (Ww/Ws)*100 Dónde: Ww = Peso del agua Ws = Peso del suelo Peso volumétrico seco. Dónde: ɣd = Peso volumétrico seco. W = Contenido de humedad al tanto por uno.
  • 37. No. Ensayo 1 2 3 4 Peso Suelo Compactado + Peso Cilindro(Wme) 10889 10944 10949 10800 Peso Cilindro (We) 6544 6562 6552 6533 Volumen de Cilindro (cm3) 943.3 943.3 943.3 943.3 Peso volumétrico Húmedo (gh) 4.606169829 4.64539383 4.6612954 4.5234814 Contenido de humedad al tanto por uno (W) 0.001328961 0.00145749 0.0017647 0.00193574 Peso Volumétrico Seco (gd) 4.600056534 4.638633069 4.6530841 4.51474203 Peso Específico de Suelo (SS) 2.43 2.43 2.43 2.43 Peso Específico del Agua (gw) (g/cm3) 1 1 1 1 Peso Volumétrico del Suelo Saturado (gdz) 2.42217787 2.42142404 2.4196240 2.4186231
  • 38. % De humedad Contenido de humedad (%) Densidad seca (Peso volumétrico seco) 6 % 13.29% 4.60616983 8 % 14.57% 4.64539383 10 % 17.65% 4.66129545 12 % 19.36% 4.5234814
  • 39. Especificaciones para el ensayo Próctor Modificado (basadas en la norma 698-91 de la ASTM) Método A B C D Diámetro del molde (cm.) 10.16 15.24 10.16 15.24 Volumen del molde (cm3) 943.3 2124.0 943.3 2124.0 Peso de martillo o pisón (Kg.) 4.54 4.54 4.54 4.54 Altura de caída del martillo (cm.) 45.7 45.7 45.7 45.7 Numero de golpes del pisón por cada capa 25 56 25 56 Numero de Capas de compactación 5 5 5 5 Energía de Compactación (Kg.*cm./cm3) 16.49 16.42 16.49 16.42 Suelo por usarse Pasa por 100% tamiz No.4 100% tamiz 3/8 ” El 20% retiene No.4 Pasa 100 tamiz ¾”
  • 40. Método Peso de Muestra A 3 Kg. B 7 Kg. C 5 Kg. D 12 Kg.
  • 41. Es aquella energía que se entrega al suelo por unidad de volumen durante el proceso de compactación. Cuando esta se hace por impacto, la expresión mediante la cual se la obtiene es la siguiente: • 𝑬𝒆 = 𝑵𝒏𝑾𝒉 𝑽 • Dónde: Ee= Energía específica N= número de golpes por capa n= número de capa de suelos W= peso del pistón h= altura de caída del pistón V= volumen del suelo compactado Energía de compactación