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Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Ingeniería Carrera de Ingeniería Civil LABORATORIO Nº 2 “ENSAYO DE COMPACTACIÓN” Norma: AASHTO T-180 AASHTO T-99 Índice de Contenido Pagina 1. OBJETIVO…………………………………………………………………….….….2 2. APLICACIONES…………………………………………………………………….2 3. DESCRIPCION DEL ENSAYO………………………..……………………….…..2 4. CÁLCULOS Y GRAFICOS…………………………………………………………9 5. CONCLUSIONES…………………………………………..………………….……11 5.1. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS……………………………………………..11 5.2. CONCLUSIONES GENERALES……………………………………..……….11 6. HOJA DE DATOS…………………………………………………………………..12 1

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Universidad Mayor de San Andrs Facultad de Ingeniera Carrera de Ingeniera Civil LABORATORIO N 2

ENSAYO DE COMPACTACIN

Norma: AASHTO T-180 AASHTO T-99 ndice de Contenido

Pagina 1. OBJETIVO...2 2. APLICACIONES.2 3. DESCRIPCION DEL ENSAYO.....2 4. CLCULOS Y GRAFICOS9 5. CONCLUSIONES...11 5.1. CONCLUSIONES ESPECFICAS..11 5.2. CONCLUSIONES GENERALES...116. HOJA DE DATOS..12

1. OBJETIVO

Determinar en funcin a la curva de compactacin los parmetros: porcentaje de humedad optima y densidad del suelo mximo. Incrementar la Densidad del Suelo. Saber cunta cantidad de agua debo echar para tener la densidad mxima. Buscar la mejora del terreno en cuanto a resistencia mecnica, fsica de corte y tambin de permeabilidad Para mejorar las caractersticas de comportamiento en el caso de las vas terrestres existen tres. Son la deformabilidad, que implica la intencin de disminuir la compresibilidad de los suelos e incrementar su estabilidad volumtrica, especialmente ante la absorcin o prdida de agua; la resistencia, especialmente al esfuerzo cortante, obviamente en el sentido de obtener los mayores valores posibles y unas adecuadas relaciones esfuerzo-deformacin que garanticen un balance conveniente en el comportamiento. Se Realizo el ensayo siguiendo la norma AASHTO T-180

2. APLICACIONESAlgunas otras caractersticas cuya mejora se busca en ocasiones son la flexibilidad de la formacin (es decir, la no susceptibilidad al agrietamiento); la permeabilidad (cuyo control es mucho ms tpico en la construccin de presas de tierra), y el incremento de la resistencia de los suelos compactados a la erosin.

Existen muchas aplicaciones pero las ms importantes pueden ser Para:

1. Rellenar una excavacin o vacos adyacente a una estructura.2. Servir de apoyo a una estructura.3. Como sub - base para carreteras y ferrocarriles o aeropuertos.4. Estructuras como terraplenes o presas de tierra.La compactacin aumenta la densidad del suelo, mejora las propiedades ingenieriles del suelo. Lo ms importante es el mejoramiento y los efectos resultantes sobre la masa de relleno.

3. DESCRIPCION DEL ENSAYOEn el laboratorio existen 2 modalidades de ensayo:

El ensayo fue realizado por:COMPACTACIN PROCTOR MODIFICADO T-180-90 MTODO D1. Preparar y Cernir una cantidad adecuada de suelo pulverizado encima a un tamiz descartando el material grueso retenido en el tamiz. Seleccione una muestra representativa de 12 libras o ms de suelo preparado.

2. Llenar el molde con bastante suelo hasta aproximadamente est este llena.

3. Con el compactador de peso de 10 lb.

4. Compactar el suelo preparado en el molde de 6 plg. en 5 capas aprox. iguales para dar una profundidad compactada total de aprox. 5 plg. Compactar cada capa con 56 golpes del apisonador cayendo libremente de una altura de 18 plg.

5. Sobre la superficie del suelo, Durante la compactacin el molde debe reposar firmemente sobre un fundamento denso, uniforme, rgido y estable.

6. Luego de Terminar en compactado de las cinco capas, quite el mango o collar de extensin, corte el suelo compactndola incluso con la parte de arriba del molde usando la regla.

7. Luego enrazar muy bien la superficie del molde con suelo con la ayuda de una regla u otro objeto recto y si es posible darle una maquillada (Tamizarla)

8. Pese el molde y el suelo hmedo en kilos (precisin 5 g). de acuerdo a la norma AASHTO.

9. Pesar una capsula vaca.

10. Quite el material del molde y corte verticalmente a travs del centro. Tome una muestra representativa del material de una de las caras de corte en la capsula pesada anteriormente, luego pese esta.

Ensayo inicial (N 1)11. Y seque en un horno a 110 +/- 5 C durante 12 horas o hasta obtener una masa constante. La muestra de humedad no debe pesar menos de 500 gramos.(Lo cual no se lo observo).

12. Aadir agua con la ayuda de una probeta para aumentar el % de la humedad y repita el procedimiento anteriormente descrito para cada incremento de agua aadida (Se hizo a Criterio del tcnico). Contine estas series (Desde el punto 2) hasta que no exista una disminucin de la masa de unidad de humedad W1 por m3 de suelo compactado.

Ensayo final (N 5)

4. CLCULOS Y GRAFICOSENSAYO DE COMPACTACIN PROCTOR

UNIVERSIDAD MAYOR DE

NORMA: AASTHO T-180 D

SAN ANDRES

Cliente : UMSAOperador : Sr. RENE RAMOS

La - Paz - BoliviaUbicacin : RIO SECOCalculista : OMAR EID

Ensayo N : 1 QUISPE AGUILAR

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALESProfundidad : 2 (m)Fecha : 24/03/11

Proyecto : ACADEMICO

N de capas55555

N de golpes por capa5656565656

Peso suelo humedo + molde (Kg)10,49010,85710,99710,76510,662

Peso molde (Kg)6,0036,0036,0036,0036,003

Peso suelo humedo (Ph) (Kg)4,4874,8544,9944,7624,659

Volumen de la muestra (Vm) (dm3)2,1262,1262,1262,1262,126

Densidad suelo Humedo (Dh=Ph/Vm) (Kg/dm3)2,1112,2832,3492,2402,191

Capsula N5961463626

Peso suelo humedo + capsula (gr)420,31380,62465,52500,36657,60

Peso suelo seco + capsula (gr)411,80365,18434,46455,70584,04

Peso del agua (Pa) (gr)8,5115,4431,0644,6673,56

Peso de la capsula (gr)80,3977,3883,4158,6573,22

Peso suelo seco (Ps) (gr)331,41287,80351,05397,05510,82

Contenido de humedad (%H)2,5685,3658,84811,24814,400

Densidad suelo seco (Kg/dm3)2,0582,1672,1582,0131,916

Peso especifico (Gs)2,69

Curva de Saturacin (S)2,5162,3512,1732,0651,939

Realizacion de las curvas:CURVA DE COMPACTACION:

Fue realizado colocando en el eje de las abscisas el contenido de humedad () y en el eje de las ordenadas la densidad del suelo seco().Una vez obtenido el par de puntos se procede a graficar haciendo pasar una curva polinomica de tercer o cuarto orden en nuestro caso resulto ms conveniente un polinomio cubico cuya ecuacin es la siguiente:

CALCULO DEL PUNTO MXIMO DE LA CURVA DE COMPACTACINTeniendo el concepto de que en un punto mximo o minino la pendiente (Primera derivada) de la curva es siempre cero.De la ecuacin obtenida anteriormente procedemos a derivar e igualar a cero.

Resolvemos la ecuacin que se formo (segundo grado) y el resultado debe estar por un rango de 4 a 8 (Fig):

Y haciendo intersecar esta recta con la curva obtenemos: La densidad seca

CURVA DE SATURACIN:

Fue realizado colocando en el eje de las abscisas el contenido de humedad () y en el eje de las ordenadas S (curva de saturacin) ().

Donde: Una vez obtenido el par de puntos se procede a graficar los puntos donde existe un descenso en la curva vale decir que la curva de saturacin debe ser cuasi paralela a la curva de compactacin.

5. CONCLUSIONES 5.1. CONCLUSIONES ESPECFICAS La densidad seca mxima fue: 2.19 (kg/dm3). El porcentaje de humedad optimo fue de: 6.29 (%) 5.2. CONCLUSIONES GENERALES

Se Realizo el procedimiento segn norma AASHTO T-180. Del suelo se pudo calcular la su densidad mxima y su porcentaje de humedad optima, basada en el ensayo Prctor Modificado. Un Ejemplo de aplicacin de estos resultados seria: Si la mxima densidad seca del suelo en laboratorio se determino que es 2.19 kg/dm3, entonces se deber compactar el suelo en el campo hasta lograr una densidad de 2.19 kg/m3.

Para verificar en el campo que se ha logrado la compactacin se pueden realizar ensayos como el cono de arena, el baln de agua (ensayos no destructivos) o el ensayo nuclear.

Las desventajas de este mtodo son que: consume demasiado tiempo realizar suficientes ensayos para un anlisis estadstico completo hay problemas con las partculas de gran tamao se demora en determinar el contenido de humedad Como en cada una de las capas colocadas se realiza un ensayo, cualquier demora en los ensayos o en su aceptacin por parte de la supervisin puede demorar tambin el proceso constructivo.

6. HOJA DE DATOS

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