Civil

Páginas: 11 (2741 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2012
Tema 3. Identificación y clasificación de suelos.

PIII-1

EJERCICIO 1 Se ha extraído una muestra inalterada de un terreno para realizar una serie de ensayos. Al llegar al laboratorio, la masa de la muestra era 2.117'0 g y tras secarla en estufa completamente su masa se redujo hasta 1.837'7 g. A continuación se ha llevado a cabo un análisis granulométrico por tamizado cuyos resultados seindican en la tabla. Tamiz ASTM 3” ¾” Nº 4 Nº 10 Nº 40 Nº 200 Fondo Se pide: 1. Determinar la humedad inicial de la muestra. 2. Dibujar la curva granulométrica del suelo. 3. Estimar el coeficiente de uniformidad, CU, y el coeficiente de curvatura, CC. 4. Indicar si es un suelo uniforme. Φ tamiz (mm) 75 19'0 4'75 2'00 0'425 0'075 Retenido (g) 0 248'56 311'58 345'21 524'14 324'87 83'34

Soluciones: w= 15'2 %; CU = 23'90; CC = 1'07; No es uniforme

E.U.I.T. de Minas y de Obras Públicas

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

PIII-2

Fundamentos de Mecánica del Suelo

EJERCICIO 2 De una parcela destinada a edificación se ha extraído una muestra de suelo para su análisis en laboratorio, cuya masa inicial eran 2.028'0 g. En primer lugar se llevó a cabo su secado enestufa, tras lo que se obtuvo una humedad natural para la muestra w = 18'4 %. Se pide: 1. Determinar la masa de la muestra desecada. En segundo lugar se realizó un análisis granulométrico por tamizado, reteniéndose en cada tamiz las masas que se indican en la tabla. Φ tamiz 19'0 4'75 2'00 0'850 0'425 0'075

Tamiz ASTM ¾” Nº 4 Nº 10 Nº 20 Nº 40 Nº 200 Fondo Se pide:

Retenido (g) 70'25 82'68733'4 421'48 189'46 139'13 76'40

2. Dibujar la curva granulométrica del suelo. 3. Determinar el valor del diámetro eficaz. 4. Calcular los coeficientes de curvatura y uniformidad. 5. Indicar si es un suelo uniforme.

Soluciones: MS = 1.712'8 g; D10 = 0'245 mm; CU = 10'35; CC = 1'81; No es uniforme
Departamento de Ingeniería Mecánica

Tema 3. Identificación y clasificación de suelos.PIII-3

EJERCICIO 3 La humedad natural de una muestra de suelo de partículas finas es w = 10'3 %. Sobre este suelo se ha conseguido realizar el ensayo para la determinación del límite plástico con una masa de 8'67 g. Tras secarla completamente se redujo a 7'94 g. Además, también se llevaron a cabo distintos ensayos en cuchara de Casagrande para la obtención del límite líquido, cuyos resultados seindican en la tabla. Nº golpes Masa inicial (g) 27 23 16 Se pide: 1. Calcular el límite plástico, wP. 2. Calcular el límite líquido, wL. 3. Obtener el índice de plasticidad, IP. 4. Determinar los índices de fluidez y de consistencia. A partir de este último, indicar cuál es el estado de consistencia del suelo. 5. Utilizando la carta de plasticidad de Casagrande, ¿cuál sería la simbologíainternacionalmente aceptada para este suelo? 12'94 13'39 13'65 Masa seca final (g) 10'11 10'38 10'49

Soluciones: wP = 9'2 %; wL = 28'5 %; IP = 19'3; IF = 0'06; IC = 0'94; OL ó CL
E.U.I.T. de Minas y de Obras Públicas Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

PIII-4

Fundamentos de Mecánica del Suelo

EJERCICIO 4 Se ha extraído una muestra inalterada de un terreno para llevar acabo una serie de ensayos. Al llegar al laboratorio, la masa de la muestra era 2.986'1 g, y tras secarla completamente en estufa, su masa se redujo hasta 2.178'1 g. Realizado un análisis granulométrico por tamizado, pasaron a través del tamiz nº 200 un total de 1.764'0 g, por lo que se concluyó que se trataba de un suelo de partículas finas. A continuación, con una pequeña cantidad de suelo secomezclado con agua hasta 8'35 g, se consiguió finalizar el ensayo de límite plástico. Una vez desecados se redujeron hasta 6'25 g. Posteriormente, sobre otra muestra de esa misma fracción se realizó el ensayo en cuchara de Casagrande. Para el primer ensayo se necesitaron 26 golpes, por lo que una vez extraída una pequeña muestra para determinar su humedad (ver tabla), se procedió a repetir el...
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