Subido por HUGO JANDETE ROMERO

Estudio de Mecanica de Suelos calle Amores 827 ok

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DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
INFORME FINAL
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO
DEPARTAMENTOS, CALLE AMORES 827, COL.
DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CD.
DE MÉXICO.
Informe Elaborado para:
ABYSSES S.A. De C.V.
FEBRERO, 2014
CALLE MANZANILLO No 63, COL ROMA SUR, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC
TELÉFONOS: 5584 0072 5584 0148
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1. Introducción
1.1 Antecedentes
Se proyecta la construcción de un edificio para departamentos en la calle Amores 827, en la
colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez (figura 1). De acuerdo con lo anterior, la empresa
ABYSSES S.A. de C.V., por conducto del Arq. Gustavo León Mejía, solicitó a Soil Mechanics
de México S.A. de C.V., efectuar los trabajos necesarios para elaborar el Estudio de Mecánica de
Suelos correspondiente, para definir desde el punto de vista geotécnico, la solución de
cimentación para la estructura proyectada, así como las recomendaciones para su procedimiento
constructivo.
Localización del Sitio en Estudio
Figura 1
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Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
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Página Web: www.smmex.com
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1.2 Objetivos
En este informe se consignan los trabajos efectuados durante la exploración del subsuelo, así
como las observaciones de campo pertinentes; se describen los resultados de la exploración y
ensayes de laboratorio, así como su interpretación estratigráfica para obtener los parámetros
mecánicos y de deformación que se emplearon en los análisis geotécnicos necesarios. Se
presenta la solución de cimentación más adecuada para las estructuras en proyecto y su
procedimiento constructivo. Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones
pertinentes para el diseño y construcción de la cimentación de la estructuras proyectada.
1.3 Marco Geológico
La Cuenca de México con una altura promedio de 2240 msnm, se localiza en el borde meridional
de la Mesa Central Sur, sobre el cual se formó un tramo de la Zona Neovolcánica
Tranmexicana, esencialmente durante el Plioceno-Holoceno. La Cuenca está alargada en
dirección NNE-SSW, con longitud de unos 100 km y anchura de unos 30 km y delimitada en el
norte por la Sierra de Pachuca, en el oriente por la Sierra de Río Frío y por la Sierra Nevada, en
el sur por la Sierra de Chichinautzin y en el poniente por el Volcán Ajusco y la Sierra de las
Cruces.
La Cuenca de México es endorreica de desagüe artificial y pertenece a las planicies escalonadas
que forman parte del Arco Volcánico Transmexicano. Se formó al cerrarse el antiguo Valle de
México como resultado de su obstrucción por la actividad andesitico-basáltica que edificó la
Sierra de Chichinautzin al sur de la ciudad. El drenaje natural interrumpido, desde la región de la
Sierra de Pachuca hacia la cuenca hidrográfica del Río Amacuzac en el sur, propició la
formación de un lago al norte de la Sierra Chichinautzin y su azolvamiento paulatino,
acompañado por eventos volcánicos cortos locales. El azolve o relleno cubrió discordantemente
el terreno de topografía severamente disectada, por lo que tiene una variación notable en su
espesor en sentido lateral; no obstante en términos generales, los espesores aumentan desde el
norte hacia el sur, alcanzando en la parte central de la Cuenca unos 200 m, mientras que en el sur
unos 500 a 600 m. El relleno está formado por material volcánico retrabajado, ínter estratificado
con tobas que se interdigitan con depósitos netamente lacustre hacia las partes centrales de la
Cuenca. La mayor parte de la zona urbana de la Ciudad de México está edificada sobre estos
depósitos lacustres.
1.4 Caracterización Regional del Sitio de Estudio
El sitio en interés se encuentra ubicado en la Zona II, de transición, de acuerdo con la
Zonificación Geotécnica establecida en las recientes Normas Técnicas Complementarias (NTC)
para el Diseño y Construcción de Cimentaciones del Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal (figura 2).
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La Zona de Transición, corresponde a la transición vecina con la Zona de Lago. En esta Zona se
encuentra la Serie Arcillosa Superior con intercalaciones de estratos de arena limosa de origen
aluvial, que se depositaron durante las regresiones del Antiguo Lago. Por lo anterior, se puede
decir que las características estratigráficas de la parte superior de la Zona de transición, con
espesor igual a menor a 20 m, son similares a la Zona de Lago, pero ligeramente preconsolidada.
Zonificación geotécnica de la Ciudad de México
Figura 2
1.5 Hundimiento Regional
Con objeto de establecer la velocidad del hundimiento regional que se presenta en la zona, se
recopiló la información posible relacionada con este efecto.
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A partir de las nivelaciones que la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica
(DGCOH) realiza periódicamente en los bancos de nivel a su cargo que se encuentran
distribuidos en todo el Distrito Federal, se localizaron los más cercanos al sitio de interés.
Con base en el registro del hundimiento regional correspondiente al período 1983-2002, a las
propiedades de los materiales del subsuelo y al comportamiento observado en estructuras de la
zona, se infiere que el hundimiento regional es del orden de 1.0 cm/año (figura 3).
Curvas de igual hundimiento 1983-2002
Figura 3
1.6 Condiciones Particulares del Predio
Como parte inicial de los trabajos se realizó una visita al sitio con objeto de hacer un
reconocimiento y observar las características y estado que guarda actualmente el lugar, así como
sus alrededores.
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El predio en estudio tiene una forma similar a un rectángulo, con una superficie total aproximada
de 455.97 m2 y con una envolvente perimetral mínima de 88.9 m, el cual se localiza en la zona
sur poniente de la Cd. de México, en la calle Amores 827, entre el Eje 5 Sur (Av. Eugenia) al
norte y la calle San Borja al sur, en la colonia del Valle, perteneciente a la Delegación Benito
Juárez, en la ciudad de México. La topografía de la zona donde se localiza este predio es
prácticamente plana.
Durante la visita se observó que en el terreno se encuentra ocupado por una estructura de dos
niveles en buen estado, con áreas libre en la parte frontal y posterior del predio, donde se
llevaron a cabo los trabajos de exploración.
El predio colinda al sur con estructuras de dos niveles, al ponente con edificios de cuatro niveles,
al norte con estructuras de dos y tres niveles y al oriente con la calle Amores (figura 4). Las
construcciones de las casas son relativamente recientes. Estas estructuras colindantes están
construidas por columnas y losas de concreto armado con muros de tabique.
De acuerdo con el Reglamento de Construcciones de Distrito Federal, RCDF, se deberá de
realizar un levantamiento físico del estado actual de colindancias ante notario, antes de realizar
los trabajos de excavación en el predio de referencia.
Del recorrido realizado por las inmediaciones del predio en estudio, se pudo observar que en la
zona existen edificios de hasta de 10 niveles destinados a uso habitacional y algunos locales
comerciales. Estas construcciones a simple vista muestran un comportamiento adecuado ya que
no se apreciaron en sus muros hundimientos y/o desplomes.
Así también de la inspección geotécnica realizada, se constató la ausencia visible de grietas de
tensión, si bien, mediante el recorrido por los alrededores no fue posible identificar o detectar la
presencia de éstas, dada la gran urbanización en la zona.
De la revisión de las paredes del sondeo a cielo abierto excavado dentro del predio, se comenta
que se detectaron depósitos superficiales del subsuelo constituidos en el primer metro superficial,
por suelos arcillo limosos con arena y gravas, contaminados con pedaceria de tabique, concreto,
es decir corresponden a rellenos recientes, típicos de la zona.
En esta excavación se detectó la presencia del nivel de aguas freáticas entre 2.70 y 3.10 m de
profundidad con respecto al nivel del terreno actual.
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Condiciones actuales del predio en estudio
Figura 4
1.7 Descripción General del Proyecto
Conforme a la información correspondiente al anteproyecto del edificio, este estará integrado por
un cuerpo estructural, el cual tendrá en planta una superficie total de 446.5 m2. El nivel de
banqueta tendrá un nivel arbitrario de 0.00, y el semisótano un nivel de -1.50.
Este edificio tendrá semisótano, planta baja y cinco niveles superiores (ver figura 5 a 8). La
estructuración básica del inmueble, en su nivel inferior, es decir, en el sótano que será ocupado
como estacionamiento y cubrirá toda el área de desplante del edificio, se resolverá mediante
marcos rígidos de concreto reforzado (columnas y trabes), soportando a una losa maciza
(“madrina”) del mismo material. Los marcos librarán claros del orden de 3 a 7 m en el sentido
transversal de la estructura, mientras que en el longitudinal, variarán entre 3 y 8 m. La altura del
edificio, a partir de banqueta y hasta el piso terminado de la losa de azotea será del orden de
17.63 m. En los pisos, la estructura será mediante muros de carga de tipo Novamuro, rigidizados
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y confinados con castillos de dalas de concreto, respectivamente, y entrepisos de tipo aligerado a
base de losas nervadas, o bien con vigueta de concreto y bovedilla de poliestireno.
A
O
R
D
16.00
15.64
3.66
8.66
3.32
1
2.75
AR EA = 43.44m2
2
10.56
AR EA = 12.44
9
28.45 28.21
2.12
11
AR EA = 73.02M2
12.78
AR EA = 8.04
21
Calle Amores
Anteproyecto planta semisótano (N.P.T. – 1.50)
Figura 5
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C
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H
J
F
L
I
O
K
M
Q
R
P
N
16.00
15.64
1
AREA =43.44 m2
2
150X210
3
150X150
150X150
150X210
150X150
AREA =132.55 M2
4
5
6
AREA =12.44
60X60
90X 90
7
60X60
60X60
8
150X150
90X90
9
28.45
10
28.21
14
150X150
11
12
AREA =73.02 M2
13
150X150
15
17
16
60X60
150X210
18
19
150X150
AREA =8.04
CH
20
CH
CH
8
7
6
5
21
4
3
2
1
A
Calle Amores
Anteproyecto planta baja (N.P.T. + 1.65)
Figura 6
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K
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M
Q
R
P
N
16.00
15.64
0.38
1
AREA =43.44 m2
2
150X210
3
150X150
150X150
150X210
150X150
AREA =132.55 M2
4
5
6
AREA =12.44
60X60
90X90
7
60X60
60X60
8
150X150
90X90
9
28.45
10
28.21
11
12
AREA =73.02 M2
13
90X90
14
150X150
15
16
60X60
60X60
90X90
17
60X60
18
19
AREA =132.55 M2
AREA =8.04
20
21
150X150
150X210
150X150
150X150
150X210
A
Calle Amores
Anteproyecto planta tipo (N.P.T. + 4.50, + 7.125, + 9.75, + 12.375 y + 15.0)
Figura 7
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ORIENTE
PONIENTE
1
2
3
6
8
10
12
14
17
19
20
21
4
7
9
11
13
15
18
5
16
28.45
3.97
2.75
N.P.T + 17.625
N.P.T + 15.00
N.P.T + 12.375
N.P.T + 9.75
N.P.T + 7.125
N.P.T + 4.50
AMORES
N.P.T + 1.65
N.P.T -0.00
N.P.T -0.00
N.P.T -1.50
N.P.T -1.50
Corte Longitudinal
Figura 8
De otra parte se comenta que de acuerdo con el anteproyecto arquitectónico del edificio, se
consideró que la estructura de este transmitirá al terreno una descarga de aproximadamente 7
t/m2.
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2. Trabajo de Exploración
Con el fin de conocer las características estratigráficas del sitio de interés, así como las
variaciones con la profundidad de la resistencia al corte del subsuelo, se decidió llevar a cabo
una campaña de exploración basada en la excavación de dos pozos a cielo abierto y la
perforación de un sondeo de tipo mixto. La ubicación aproximada de las exploraciones antes
indicadas se presenta en la figura 9.
16.00
Edificios de cuatro niveles
7.00
5.00
Estructura de dos niveles
28.45
25.00
4.00
Estructura de dos y tres niveles
SM-1
PCA-1
PCA-2
2.50
Calle Amores
Ubicación aproximada de exploraciones en el sitio de estudio
Figura 9
2.1 Pozos a Cielo Abierto
Con objeto de conocer los espesores de los rellenos existentes y la estratigráfica superficial del
subsuelo y obtener muestra cúbicas inalteradas de los depósitos superficiales representativos del
terreno, se llevó a cabo la excavación de dos pozos a cielo abierto con pico y pala. Estos pozos se
denominaron PCA-1 y PCA-2 y su ubicación se indica en la figura 9.
La profundidad alcanzada en el pozo a cielo abierto PCA-1 fue de 2.70 m y en el PCA-2 de 3.10
m, ambos a partir del nivel de banqueta, en donde se localizó el nivel de aguas freáticas, NAF.
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En las figuras 10 y 11 se presenta el perfil estratigráfico de cada uno de los pozos a cielo abierto
excavados con la clasificación de campo correspondiente.
En las paredes de los pozos se midió la resistencia al esfuerzo cortante con penetrómetro de
bolsillo y se realizó una descripción detallada de la estratigrafía observada, obteniendo muestras
integrales representativas de los materiales identificados y muestras cúbicas inalteradas de los
estratos representativos (suelos naturales) de 20 cm de lado, labradas de las paredes de cada
estrato interceptado, las cuales se transportaron al laboratorio central, donde se les efectuaron los
ensayes necesarios para determinar sus propiedades índices y mecánicas con el fin de obtener sus
parámetros para el diseño de la cimentación propuesta.
En el Anexo A se muestran algunas fotografías de los trabajos de campo realizados.
N.T.N.
Material de relleno formado por arcilla
con gravas y pedaceria de tabique
Limo poco plástico gris oscuro, con
poca arena de compacidad media
M.C
t/m 3
%
2
q = 17.43 t/m
2
c = 8.71 t/m
LL = 54.58 %
LP = 34.96 %
%F = 93.44
SUCS MH
Limo arenoso poco plástica, gris oscuro
de compacidad media.
N.A.F.
M.C
t/m 3
% 2
q = 36.09 t/m
2
c = 18.05 t/m
LL = 65,83 %
LP = 34.35 %
%F = 89.60
SUCS MH
Limo con arena café oscuro, de
de compacidad densa
Corte Estratigráfico PCA-1
Figura 10
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N.T.N.
Material de relleno formado por arcilla
con gravas y pedaceria de tabique
Limo plástico café oscuro, con
arena de compacidad media
M.C
t/m
%
3
LL = 49.60 %
LP = 33.74 %
%F = 73.65
SUCS MH
2
q = 6.74 t/m
2
c = 3.37 t/m
M.C
t/m 3
%
LL = 61.66 %
LP = 37.66 %
%F = 92.86
SUCS MH
2
q = 11.00 t/m
2
c = 5.50 t/m
Limo poco plástico, gris oscuro
de compacidad media.
Limo con arena café oscuro, de
de compacidad densa
N.A.F.
Anotaciones
Símbolos
Relleno
Arena
Arcilla
Gravas y/o Boleos
Limo
Raíces
N.A.F., Nivel de Aguas Freáticas
% F, Porciento de Finos
N.T.N., Nivel Terreno Natural
% A, Porciento de Arena
M.C., Muestra Cúbica
C, Coheción aparente
LL, Límite Líquido
Peso Volumétrico Natural
LP, Límite Plástico
Contenido Natural de Agua
Corte Estratigráfico PCA-1
Figura 11
2.2 Sondeo Profundo
Para obtener las características del subsuelo bajo el área en estudio a una profundidad mayor a
3.0 m, así como para recuperar muestras representativas e inalteradas del mismo, se decidió
llevar a cabo un sondeo con máquina rotatoria. Este sondeo se denominó SM-1, el cual alcanzó
una profundidad de 23.05 m a partir del nivel actual del terreno.
En la ejecución del sondeo profundo, se empleó una máquina perforadora Long-Year 24, bomba
para lodos y tubería de perforación AW.
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El sondeo SM-1 consistió en la determinación de la resistencia empleando el método de
penetración estándar para llevar a cabo las correlaciones necesarias para obtener los parámetros
de resistencia al esfuerzo cortante y la obtención de muestras representativas del sitio, así como
la recuperación de muestras inalteradas con tubos de pared delgada Shelby.
El método de penetración estándar, se realizó siguiendo las especificaciones indicadas en la
norma establecida en el ASTM (Designation D-1585-67), la cual consiste en dejar caer
libremente desde una altura de 75 cm un martinete con 64 kg de peso sobre un yunque acoplado
a una sarta de tubería de perforación y en cuyo extremo inferior se encuentra el penetrómetro. De
esta manera se estimó en forma cualitativa, la resistencia al esfuerzo cortante del suelo, de
acuerdo al número de golpes necesarios para hincar los 30 cm intermedios del penetrómetro.
El muestreo inalterado se realizó con tubos de pared delgada tipo Shelby de 10 cm de diámetro y
longitud de 1.00 m. El tubo muestreador se hinca a una velocidad constante entre 15 y 30 cm/s,
una longitud de 90 cm para dejar 10 cm libres donde se alojen los azolves que pudieran quedar;
se deja un minuto estático para que la muestra se expanda en el interior y aumente su adherencia;
se gira el muestreador para cortar la base de la muestra y se saca al exterior.
En la figura 9 se incluye la ubicación del sondeo SM-1 dentro del predio en estudio y en la figura
12 se muestra la variación con la profundidad del número de golpes obtenidos en la prueba de
penetración estándar, así como las profundidades donde se obtuvieron muestras inalteradas con
tubo Shelby, y en el Anexo B se encuentran el Registro Diario de los trabajos de perforación.
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FECHA EJECUCIÓN
FEB. DE 2014
NIVEL BROCAL IGUAL AL NIVEL TERRENO ACTUAL
PROF
(m)
LP
X
N
10
20
30
100
40
W
DESCRIPCION GEOTÉCNICA
LL
200 300
400
DEPÓSITOS ENCONTRADOS
500
Material de relleno empacado en arena
CL
X
% FINOS = 75.53
NAF = 2.70
% FINOS = 16.93
5.0
MH
X
Limo plástico gris oscuro con poca arena
de compacidad media a densa.
% FINOS = 85.20
X
MH
% FINOS = 78.56
CH
X
% FINOS = 67.26
CH Arcilla plastica café claro con lentes de arena
X
10.0
de consistencia blanda
% FINOS = 85.63
% FINOS = 18.61
% FINOS = 47.48
15.0
X
CH
% FINOS = 82.73
Arcilla cafe obscura plástica de consistencia
firme con estratos de arena muy densa.
% FINOS = 83.31
% FINOS = 83.02
20.0
% FINOS = 63.60
Limo arenoso cafe obscuro de compacidad
densa
% FINOS = 72.21
25.0
Profundidad Explorada 23.05 m.
Tsh - Tubo Shelby
Td - Tubo Dentado
N - Número de golpes para 30 cm
- Más de 50 golpes
5/15 - Número de golpes/penetración en cm
ABT- Avance con broca tricónica
BNXL - Barril NXL
NAF - Nivel de Aguas Freáticas
W - Contenido de agua
LL - Límite líquido
LP - Límite plastico
Limo
Arena
Arcilla
Raíces
Gravas
Boleos
Corte Estratigráfico Sondeo SM-1
Figura 12
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3. Ensayes de Laboratorio
3.1 Propiedades Índices
Con el fin de clasificar las muestras del subsuelo obtenidas durante los trabajos de campo, de
acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, se efectuaron los siguientes
ensayes encaminados a determinar sus propiedades índices:
a)
b)
c)
d)
e)
Contenido natural de agua (ASTM-D2486)
Clasificación visual y al tacto, en húmedo y en seco, de acuerdo al Sistema Unificado de
Clasificación de Suelos (SUSC) (ASTM-D2487 y D2488)
Análisis granulométrico o determinación del porcentaje de partículas retenidas en las
mallas Nos. 4 (4.76 mm y 200 (0.074 mm) (ASTM-D423 y D-424)
Límites de consistencia líquido y plástico (ASTM-D4318)
Densidad de sólidos (ASTM-D854-58).
En las tablas anexas se presentan algunos de los resultados obtenidos en estos ensayes y en la
figura 12 se muestra la variación del contenido natural del agua con la profundidad, así como la
clasificación de laboratorio de los diferentes depósitos del subsuelo en el sitio.
3.2 Propiedades Mecánicas
La determinación de los parámetros de resistencia para el diseño de cimentaciones se basó en las
correlaciones existentes con la prueba de penetración estándar, pero principalmente en las
muestras inalteradas obtenidas en los estratos representativos de suelos de consistencia blanda a
media, en los cuales se llevaron a cabo algunos ensayes para determinar sus características de
resistencia y deformabilidad, para lo cual se efectuaron los siguientes ensayes.
f)
g)
h)
Compresión axial sin confinamiento (ASTM-D2116)
Compresión triaxial no consolidad no drenada (ASTM-D3455)
Consolidación unidimensional (ASTM-D3080)
Los resultados de los ensayes realizados se presentan en forma gráfica en el Anexo C de ensayes
de laboratorio.
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4. Estratigrafía del Sitio
4.1 Estratigrafía General
Con base en la información recopilada en el sondeo exploratorio y en los pozos a cielo abierto,
así como apoyados en los ensayes de laboratorio, se pueden definir las siguientes características
estratigráficas del suelo en el que se construirá el edificio para departamentos en la calle Amores
827.
Depósito Superficial
Desde la superficie y con espesor de 1.00 m, se presenta material de relleno formado por tierra
con gravas y pedaceria de tabique. Debajo de este relleno y hasta una profundidad del orden de
7.00 m, se encuentran depósitos de suelos limosos gris oscuro con arena de alta plasticidad y de
compacidad media a densa. En la estructura de estos suelos se observan abundantes conductos,
algunos rellenos con vidrio volcánico, y evidencias de materia orgánica. El contenido de agua
determinado en estos depósitos es de 40 % en promedio y el contenido finos entre 17 y 85 %. El
número de golpes (N) en la prueba de penetración estándar oscila entre 4 y 28. Los resultados de
los ensayes de laboratorio practicados en muestras obtenidas en esta Capa son los siguientes:
PROPIEDAD O PARÁMETRO
PCA-1
PCA-1
PCA-2
PCA-2
SM-1
1.60-1.80 m
2.50-2.70 m
1.60-1.80 m
2.30-2.50 m
4.80-5.20 m
, peso volumétrico natural,
t/m³
1.539
1.554
1.494
1.434
1.633
qu, resistencia a la compresión
no confinada, t/m².
17.43
36.09
6.74
11.00
8.81
Cuu, cohesión aparente,
8.71
18.05
3.37
5.51
4.40
Ec, Módulo de elasticidad, t/m²
1511
1983
482
1178
393
v, relación de Poisson
(estimado)
0.35
0.35
0.35
0.35
0.40
Depósitos de Arcilla
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Estos depósitos de arcilla café oscuro de consistencia blanda a firme, se detectaron entre 5.00 y
18.0 m de profundidad, de los cuales presentan en ocasiones carácter quebradizo. Intercalado en
estos depósitos se detectaron lentes de arena fina, donde el valor de N, resulto mayor a 50. En los
depósitos de arcilla, el contenido de agua varía de 7.0 a 13.0 m, entre 100 y 300 % y de 13.0 a
18.0 m de 40 hasta 200 %; el contenido de finos osciló entre 20 y 80 %, El valor de N, en estos
depósitos de arcilla varió de 7.0 a 13.0 m entre 2 y 8 y de 13.0 a 18.0 m, entre 4 y 12, con valores
máximos de 50. Las propiedades de estos suelos determinadas mediante los ensayes de
laboratorio, se presentan a continuación.
PROPIEDAD O PARÁMETRO
SM-1
SM-1
9.40-10.40
m
14.60-15.20
m
, peso volumétrico natural, t/m³
1.148
1.342
qu, resistencia a la compresión no
confinada, t/m².
9.77
11.55
Cuu, cohesión aparente,
4.88
5.78
3°
4°
Ec, Módulo de elasticidad, t/m²
251
339
v, relación de Poisson (estimado)
0.45
0.45
uu, ángulo de fricción interna, grados
Depósito de limo arenoso
Estos depósitos de limo arenoso y arenas limosas se localizaron a partir de 18.0 m y hasta 23.0 m
de profundidad. Las arenas de esta capa son finas y muestran una estructura laminar. El
contenido de agua en estos depósitos es de 25 % en promedio y el contenido de finos 70 %. En
estos depósitos el número de golpes N, es en general mayor a 50.
4.2 Nivel de Aguas Freáticas
El nivel de aguas freáticas (NAF) en el Pozo a Cielo Abierto PCA-1 y en el sondeo exploratorio
SM-1, los cuales se realizaron en la parte posterior del predio se observó a una profundidad del
orden de 2.70 m, y en el Pozo a Cielo Abierto PCA-2 excavado en la parte frontal, a 3.10 m,
partir del nivel de terreno actual.
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4.3 Zonificación Sísmica
De acuerdo con los resultados de la interpretación estratigráfica obtenida en el sondeo
exploratorio realizado en el sitio se puede decir que el sitio en estudio se encuentra ubicado en la
Zona II, conforme con la Zonificación geotécnica de la Ciudad de México, por lo que el
coeficiente sísmico (c), se puede considerar igual a 0.32, para estructuras del grupo B, que son
aquellas estructuras en las que se requiere de un grado de seguridad intermedio. Si las estructuras
se clasifican como del grupo A, entonces habrá que considerar un factor de amplificación de 1.5
el coeficiente sísmico.
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5. Análisis y Diseño Geotécnico
5.1 Propuesta Cimentación Edificio
De acuerdo con las características arquitectónicas y estructurales del edificio proyectado, el cual
tendrá semisótano, planta baja y cinco niveles superiores, y tomando en cuenta las propiedades
estratigráficas y físicas de los depósitos del subsuelo, en particular la existencia de estratos
arcillosos de alta compresibilidad y baja resistencia al esfuerzo cortante, los cuales
superficialmente se encuentran preconsolidados, se considera como una alternativa de
cimentación para la estructura, que esta sea superficial del tipo parcialmente compensado a base
de un cajón de concreto armado reforzado, hueco y estanco, a fin de compensar en parte el peso
de la estructura (figura 13). Con este tipo de cimentación se limitará el incremento de esfuerzo al
subsuelo a valores que permitan esperar asentamientos tanto totales como diferenciales a valores
admisibles y que se transmitan al subsuelo esfuerzos admisibles durante las acciones estáticas y
dinámicas. El cajón de cimentación estará formado a base de muros perimetrales de contención,
contratrabes y losas de contacto planas y cubrirán toda el área de desplante del edificio.
ORIENTE
PONIENTE
1
2
3
6
8
10
12
14
17
19
20
21
4
7
9
11
13
15
18
5
16
28.45
3.97
2.75
N .P.T + 17.625
N .P.T + 15.00
N .P.T + 12.375
N .P.T + 9.75
N .P.T + 7.125
N .P.T + 4.50
AMORES
N .P.T + 1.65
N .P.T -0.00
N .P.T - 0.00
D EP ÓS ITOS E NC ONTRADOS
Materia l de rel le no e mp ac ad o en a rena
N .P.T - 1.50
cajón cimentación
N .D .C . -3.00
N AF = 2 .70
5.0
L imo plástico g ris oscu ro con poca
p oca arena de co mpa cid ad media
a densa.
5 .0
Propuesta cimentación mediante cajón de cimentación
Figura 13
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Tomando en cuenta tanto las geometría en planta del edificio en proyecto así como las
condiciones estratigráficas del subsuelo, como alternativa para la cimentación se puede
considerar el empleo de pilas de 0.80 m de diámetro, desplantadas a 21.0 m de profundidad con
respecto al nivel de banqueta (figura 14). Para esta alternativa se deberá de verificar que bajo el
nivel de desplante propuesto para las pilas, que hasta 30 m de profundidad, no se encuentren
suelos con valores de N menores a 50.
La estructura del edificio (columnas y muros) se apoyará directamente sobre las pilas las cuales
irán unidas mediante trabes. La losa del semisótano se apoyará directamente sobre el terreno
natural mejorado con una capa base de grava controlada de 0.20 m de espesor compactada al 95
% de su PVSM prueba Porter y esta a su vez sobre una capa de tepetate de 0.30 m de espesor
compactada al 95 % de su PVSM prueba Proctor.
El muro colindante de la colindancia poniente se desplantará mediante zapatas corridas,
desplantadas a 1.40 m de profundidad con respecto al nivel de piso terminado del semisótano, las
cuales se diseñaran con una capacidad de carga admisible de 10 t/m2.
ORIENTE
PONIENTE
1
2
3
6
8
10
12
14
17
19
20
21
4
7
9
11
13
15
18
5
16
28.45
3.97
2.75
N.P.T + 17.625
N.P.T + 15.00
N.P.T + 12. 375
N.P.T + 9.75
N.P.T + 7.125
N.P.T + 4.50
AMORES
N.P.T + 1.65
N.P.T -0.00
N.P.T -0.00
D EPÓSITOS ENC ON TR ADOS
Material de relleno empacado enarena
N.P.T -1.50
N.P.T -1.50
1.40 Limo plástico gris oscuro con poca
Profundidan en m
N AF = 2.70
5.0
5.0
10.0
10.0
poca arena de compacidad media
a densa.
T sh
Zapata corrida
Arcilla plastica café claro con
lentes de arena de consistencia
blanda
Tsh
50/15
ABT
50/15
ABT
15.0
T sh
15.0
50/30
ABT
50/15
ABT
20.0
50/10
ABT
50/30
ABT
50/25
ABT
20.0
N.D.P - 21.0
Arcilla cafe obscura plástica de
consistencia firme con estratos de
de arena muy densa.
50/25
ABT
50/15
ABT
50/20
ABT
Limo arenoso cafe obscuro de
compacidad densa
50/05
25.0
25.0
10
20
30
40
Propuesta cimentación mediante pilas
Figura 14
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5.2 Cajón de cimentación
5.2.1 Profundidad de desplante
Como se indicó anteriormente, el cajón de cimentación compensará parcialmente el peso de la
estructura del edificio, la cual deberá de ser suficiente para que la presión neta a nivel de
desplante no rebase los hundimientos diferidos a valores mayores a los permisibles. Las
solicitaciones incluyendo el peso propio de la cimentación, que se consideraron para la presente
revisión, se indican a continuación tomando en cuenta la construcción de un cajón de
cimentación para el edificio, con profundidad de desplante de 3.0 m, respecto al nivel de
banqueta (N.B. = 0.0):
Edificio
Área en
Carga Gravitacional (carga
planta cargada
muerta + carga viva con
del Edificio
intensidad media)*
Carga máxima
(diseño)*
Presión para asentamientos
considerando el área total en planta
del edificio incluyendo el peso de la
cimentación*
Tipo
m2
t
t
t/m2
Semisótano,
Planta baja y 5
niveles
superiores
446.50
2448.62
2742.45
5.48
*Valores considerados para análisis geotécnico preliminar, los cuales deberán de ser revisados por el Ingeniero encargado del diseño estructural
del edificio.
La profundidad de desplante antes indicada se medirá con respecto al nivel de banqueta o nivel
más bajo dentro del predio y cuya planta, de acuerdo con la información proporcionada, cubrirá
toda el área del predio, como se indica en la figura 15.
15.76
28.33
ÁREA = 446.47 M2
Calle Amores
Área de desplante del cajón de cimentación
Figura 15
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Se consideró que las cargas antes indicadas no están factorizadas con 1.4 y son simétricas en
forma y carga. Lo anterior se deberá de revisar con objeto de esperar un buen comportamiento de
la cimentación del edificio en proyecto, ya que es necesario que se eviten las excentricidades
entre el centro de cargas de las estructuras y el centroide del área de la losa de fondo del cajón de
cimentación.
El comportamiento de la cimentación en cualquier caso, se deberá de revisar atendiendo al
Reglamento de Construcciones vigente y las Normas Técnicas complementarias.
5.2.2 Capacidad de carga
De acuerdo con lo indicado anteriormente y considerando como alternativa de cimentación para
la estructura del edificio, que esta se resuelva mediante un cajón de cimentación desplantado a
3.0 m de profundidad con respecto al nivel del terreno actual, se calculó la capacidad del terreno
aplicando la siguiente expresión y tomando en cuenta que el suelo tiene un comportamiento
cohesivo,
Para cimentaciones someras (zapatas y losas), desplantadas en suelos cohesivos, se comprobó
con la siguiente desigualdad de acuerdo con las NTC:
 Q
c
F / A  c
u
N
c
F
R

Pv
donde,
QFc,
suma de las acciones verticales a tomar en cuenta en la combinación considerada
en el nivel de desplante, t, afectada por su respectivo factor de carga Fc = 1.4.
área de la base de la cimentación que trabaja a compresión, en m2
es la presión vertical total a la profundidad de desplante por peso propio del suelo,
t/m3.
es la cohesión aparente promedio determinada, t/m2.
es el coeficiente de capacidad de carga dada por
A,
Pv
cu
Nc
Nc = 5.14 (1+0.25 Df / B + 0.25 B / L), para Df / B < 2 B/L <1
FR
es el factor de resistencia igual a 0.7
Sustituyendo valores en la desigualdad anterior para la cimentación propuesta, la revisión al
estado límite de falla para las cargas medias antes indicadas, se obtuvo lo siguiente:
Datos
Q=
Fc =
L aprox.=
B aprox.=
A equivalente =
Df =
=
Cu=
FR =
2742.45
t
1.4
28.33
15.76
446.50
3
1.529
4.00
m
m
m2
m
t/m3
t/m2
0.7
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QFc/A
8.60 t/m2
CAPACIDAD DE CARGA
(Cu Nc FR) + Pv
20.97 t/m2
<
Por lo tanto se
cumple la
desigualdad
De acuerdo con lo anterior, la cimentación propuesta mediante cajón de cimentación para el
edificio en proyecto, cumple satisfactoriamente con la estabilidad del sistema suelo-cimentación,
conforme a las especificaciones planteadas por las Normas Técnicas Complementarias de Diseño
y Construcciones de cimentaciones en su capítulo 3.3.
5.2.3 Momento de volteo sísmico aproximado
En la práctica actual del diseño sísmico de estructuras generalmente se utilizan los movimientos
de campo como solicitaciones en la base de la construcción. Estrictamente, este enfoque es
incorrecto ya que la presencia de la estructura puede modificar los movimientos del suelo. La
magnitud de esta modificación depende de las diferencias existentes entre las masas, rigideces y
factores de amortiguamiento del suelo excavado y de la estructura de cimentación que lo
sustituye. Además, la mayoría de las cimentaciones serán empotradas y los movimientos del
suelo varían con la profundidad.
Una manera simple de considerar este efecto, consiste en disminuir el momento actuante
por un momento actuante resistente debido al empuje pasivo en el cajón:
Mv  M  Mc
donde:
Mv momento de volteo
M momento de volteo actuante a nivel de cimentación (no a nivel de banqueta)
Mc momento de volteo resistente por empotramiento del cajón de cimentación
Para una primera revisión, el momento actuante M puede evaluarse con la fórmula:
Ht altura total medida desde el desplante de la estructura
20.63
Wt peso total de la estructura
2742.45
Cs
coeficiente de diseño sísmico,
Qs
factor de comportamiento sísmico
m
t
0.32
2.00
4827.89
M (APROXIMADO)
t/m2
El momento resistente Mc debido al confinamiento lateral del cajón de cimentación, es
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independiente del sismo, siendo función de la geometría del cajón y de las propiedades
mecánicas del suelo. Este valor únicamente puede considerarse cuando no exista estructuras
colindantes cercanas y se calcula mediante la ecuación:
Mc  pp L
d2
2
con:
pp 
P
1
(2 c  d )
FR
2
donde:
Pp
empuje pasivo
L
d
c
Pd
dimensión del cajón en la dirección perpendicular al sismo
profundidad de desplante
cohesión media del suelo que confina al cajón
esfuerzo vertical total a la profundidad de desplante
FR factor de reducción para tomar en cuenta los bajos niveles de deformación angular inducidos durante el
sismo (FR mínimo de 3)
Cálculos:
L=
28.33
d=
c=
=
3.00
1.53
m
m
t/m2
t/m3
Pd =
4.59
t/m2
FR =
3.00
Pp =
3.43
t/m2
Mc =
437.42
t-m
4.00
5.2.4 Revisión de la estabilidad ante estado de límite de falla bajo condiciones dinámicas
Para establecer la estabilidad de la cimentación ante el estado límite de falla bajo condiciones
dinámica, se debe cumplir la siguiente condición
 
 

Wt FC Wc  FR Ar q1 1   0.12 Fc ao B
Fr
c 
 
donde:
Wt, suma de las acciones verticales consideradas, correspondientes a la combinación de cargas permanentes, cargas
vivas con intensidad instantánea más peso de la cimentación de cargas por efecto sísmico, en t
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FC = 1.1 Factor de carga adimensional
FR = 0.7 Factor de resistencia adimensional
q1 = Capacidad de carga última de los materiales de apoyo de la losa de cimentación, obtenida de la siguiente
expresión:
q1 = C Nc
C = cohesión media de los materiales de apoyo, en t/m2
Nc = coeficiente de capacidad de carga adimensional
Ar = área de la cimentación reducida para tomar en cuenta el momento de volteo debido
a sismo, igual a Ar = (B - 2e) L
siendo:
B = ancho del cajón de cimentación
L = largo del cajón de cimentación
e = excentricidad dada por:
e = M / Wt
M, momento de volteo determinado
Wt, peso de la estructura en la condición analizada
ao = aceleración horizontal máxima del terreno, que por encontrarse en la zona de transición
Zona II, tiene un valor de c de 0.32 para estructuras tipo B.
, peso volumétrico medio del suelo desde el nivel de desplante hasta un profundidad B, t/m3.
Cálculo
Wc = i Df Ac
Wt=
e=
Ar = (B-2e) L
q1 = c Nc
ao = Cs / 2
2048.01
2742.45
1.76
346.74
t
t
m
m2
24.40
0.16
Sustituyendo valores, se obtiene:
a = Wt FC -Wc
b = FR Ar q1
c = 1-(0.12 FC ao B (i/FR c))
bxc=
968.69
5921.70
0.86
5085.83
CUMPLE
por lo tanto a < b x c
El incremento de esfuerzos que genera el momento de volteo sísmico en la base del cajón de
cimentación, se calculó de la siguiente manera
X
Y 
   MV 
 0 .3 

I
I
x 
 y
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donde:
Mv, momento de volteo
4390.47 t-m
4
29861.71 m
Ix, momento de inercia del cajón en la dirección corta
4
9241.32 m
Iy, momento de inercia del cajón en la dirección larga
X, distancia a la esquina en revisión, medida respecto al
centroide de la cimentación en la dirección corta
Y, distancia a la esquina en revisión, medida respecto al
centroide de la cimentación en la dirección larga
7.88 m
14.17 m
2
3.18 t/m
Sustituyendo valores resulta un incremento sísmico () de
Se revisó que bajo condiciones dinámicas el incremento de esfuerzo aplicado por la losa de
fondo del cajón de cimentación, producidos por el momento de volteo debido a sismo, no rebase
la capacidad de carga última por cortante de los materiales de apoyo de las losas de fondo del
cajón de cimentación, lo que asegura que las deformaciones del suelo bajo el esfuerzo resultante
por sismo se mantenga dentro del rango elástico del comportamiento del material, no
produciéndose por lo tanto deformaciones plásticas permanentes por efecto de los incrementos
de esfuerzo aplicados al suelo por la losa de cimentación durante el sismo.
Se determinaron los esfuerzos máximos que en condiciones dinámicas aplicará la losa de
cimentación, empleando la fórmula de la escuadría dada por la siguiente expresión:
W 
P1     M
 A
0.3 Y 
X
  

Ix 
 Iy
X
0.3 Y 
W 

P2     M   
A
Iy
Ix 
 

P1 =
2
10.51 t/m
P2 =
2
1.77 t/m
CAPACIDAD DE CARGA ÚLTIMA
RU = (C Nc) + i Df
2
28.98 t/m
Ru =
De acuerdo con lo anterior no se tendrán esfuerzos de tensión en la base del cajón de
cimentación, lo cual deberá de ser verificado por el ingeniero encargado del diseño estructural
del edificio.
5.2.5 Estabilidad de la excavación para el cajón de cimentación
Para la solución de cimentación del edificio en proyecto mediante cajón de cimentación
desplantado a 3.0 m de profundidad a partir del nivel de banqueta, a continuación se presentan
los análisis de estabilidad correspondientes.
5.2.5.1 Hundimientos diferidos
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La determinación de los hundimientos a largo plazo se hizo con el incremento neto de carga
medio en el contacto cimentación-suelo, considerando para evaluar el peso unitario medio de la
estructura. El valor que se consideró de carga neta para este análisis fue de 1.013 t/m2, para el
edificio de 6 niveles con semisótano, tomando en cuenta el incremento de carga aproximado por
la adición del peso del cajón de cimentación.
La expresión diferida en los estratos del subsuelo se determinó utilizando la expresión:
i 
eo  e f
1  eo
 zi
Donde los valores de eo y ef se obtuvieron a partir de la curva de compresibilidad del suelo
correspondiente al estrato i y z es el espesor correspondiente al mismo estrato. La relación de
vacíos eo se obtiene con la presión efectiva p’o actuante a la profundidad de la probeta del suelo
en la que se realizó la prueba de consolidación. La relación de vacíos ef se determinó con la
presión p’f que vale:
p ' f  p ' o  
Donde  es el incremento del esfuerzo normal vertical, ocasionada por el incremento neto de
carga de la cimentación y calculado de acuerdo con la Teoría de Boussinesq, de acuerdo a la
distribución en planta del edificio.
De acuerdo con lo anterior se determinó la magnitud de los hundimientos máximos a largo plazo
para el edificio, los cuales serán en promedio de 15 cm. En el Anexo D se indica la memoria de
cálculo correspondiente.
5.2.5.2 Hundimientos inmediatos
Los hundimientos verticales que ocurran debido al peso de la estructura serán de tipo elástico,
esto quiere decir que tendrán lugar durante el proceso constructivo. Los hundimientos inmediatos
en el relleno se estimaron tomando en cuenta el criterio de Steinbrenner, para lo cual se tomó en
cuenta la siguiente expresión:
H  qo  B'
1  2
 Is
Es
Donde;
H ,
qo ,
B' ,
Is ,
,
Es ,
hundimientos en la esquina del área considerada, en m.
carga sobre la cimentación, en t/m²
ancho del área excavada, en m.
factor de influencia
relación de Poisson del material
promedio del módulo de elasticidad del suelo en la profundidad de interés, en t/m².
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B
1- 2
(m)
(--)
1- 2/Es
(--)
q 0B
(t/m)
(m)
L/B
(m)
Is
(m)
H
(m)
H
(cm)
centro
15.76
0.84
0.002564
15.965
28.33
1.80
1.47
0.060
6.00
esquina
mitad lado corto
mitad lado largo
promedio
15.76
15.76
15.76
15.76
0.84
0.84
0.84
0.84
0.002564
0.002564
0.002564
0.002564
15.965
15.965
15.965
15.965
28.33
28.33
28.33
28.33
1.80
1.80
1.80
1.80
0.73
0.95
1.06
1.26
0.030
0.039
0.044
0.052
3.00
3.88
4.35
5.18
FORMA CIMIENTO
(--)
L
RECTANGULAR:
De acuerdo con lo anterior se estimó que la magnitud de los hundimientos a corto plazo para el
edificio será en promedio del orden de 5.18 cm.
5.2.5.3 Compensación
Las condiciones de trabajo iníciales del cajón de cimentación sin incrementos de carga
adicionales, deberán de estar dadas por la siguiente desigualdad, para cimentaciones
compensadas.
W > Pd
Siendo:
W

We
A
y Pd   Df
Donde,
W,
We,
A,
,
Df,
Presión total transmitida en forma permanente por la estructura.
carga permanente (acciones permanentes más acciones variables con intensidad media)
área del cajón
peso volumétrico total representativo del suelo desde la superficie hasta Df.
profundidad de desplante.
De acuerdo con la profundidad propuesta de 3.0 m para el edificio, los valores de compensación
resultan igual a 4.47 t/m³. Considerando cargas de la estructura de 5.48 t/m², se tendrá a nivel de
desplante presiones netas del orden de 1.013 t/m2, por lo que se cumple la desigualdad antes
indicada para el edificio en proyecto.
5.2.5.4 Expansión
La expansión inducida por la excavación, considerando que esta se lleve a cabo en una sola
etapa, se estimó mediante la siguiente fórmula simplificada obtenida a partir de la teoría de
elasticidad, considerando una relación de Poisson,  = 0.4
ei  me Pd B Ff FP
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donde,
Pd,
presión total al nivel del fondo antes de excavar, t/m²
B,
ancho de la excavación, en m
me, módulo de expansión elástica medio de los estratos en arcilla expandidos bajo el fondo de
la excavación
Ff, FP, factores de forma y de profundidad obtenidos de las gráficas siguientes
Figura 16
datos:
Pd,
B,
me,
L
B
H
4.59
15.76
3.05E-03
28.33
15.76
13.00
L/B
1.80
H/B
Ff, FP,
0.82
t/m2
m
m2/t
m
m
m
factores de forma y de profundidad,
1.35
0.6
Considerando las dimensiones de la excavación, y un valor de me promedio igual a 3.05 x 10-3
m²/t, la expansión promedio para el edificio resulta del orden de 17.87 cm.
De acuerdo con lo anterior, la excavación para construir el cajón de cimentación para el edificio,
se podrá realizar en una etapa, siempre y cuando esta se lleve a cabo en forma expedita.
5.2.5.5 Estabilidad de taludes
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Los taludes de la excavación para el sótano dependerán de la profundidad máxima de excavación
y de la magnitud de las sobrecargas en las colindancias.
La estabilidad de los taludes se estimó según las gráficas propuesta por Jambú, basadas en las
siguientes ecuaciones:
Fs  Ncf * c /(h  q)
c  (h  q) tan  / c
donde,
Fs,
Ncf,
c,
h,
c,
factor de seguridad para el cual el talud es estable, FS mín = 1.5
factor de flujo que depende del ángulo de fricción interna del suelo
cohesión aparente del suelo, t/m²
presión del suelo al final del fondo de la excavación
parámetro de estabilidad que depende del ángulo de fricción interna del suelo, 

De acuerdo con las consideraciones anteriores, se encontró que los taludes deberá de realizarse
con una inclinación de 0.25:1.0 (horizontal : vertical), para un factor de seguridad igual o mayor
a 1.5 y con sobre cargas no mayores a 2 t/m²
5.2.5.6 Falla de fondo general
Se revisó que la estabilidad en el fondo de la excavación para ambos casos, se cumpliera para la
profundidad máxima por excavar, de acuerdo a la siguiente desigualdad:
Pv  ( q * FC )  cN c * Fr
donde,
c,
Nc,
cohesión aparente del material bajo el fondo de la excavación (4.0 t/m2 como un
promedio pesado de las resistencias no drenadas de aquellos suelos que se localizan por
debajo del fondo de la excavación y hasta una profundidad igual al ancho de la
excavación, medida a partir del fondo de la misma).
factor de capacidad de carga adimensional que depende de las dimensiones de la
superficie de contacto de la cimentación con el suelo de apoyo, y de la profundidad de
desplante de esta.
Dicho factor se determina con la siguiente expresión:
Nc  5.14 ( 1  0.25
Pv,
q,
,
Df
B
 0.25
)
B
L
esfuerzo vertical total al nivel del fondo de la excavación, igual a  Df
sobrecarga al nivel de la corona del suelo de relleno, se consideró una sobrecarga de 2.0
t/m2 para efectos de tomar en cuenta el peso propio de las estructuras vecinas.
peso específico del material que va a ser excavado.
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Df,
Fr,
profundidad de la excavación, m.
factor de reducción a la resistencia del suelo del fondo de la excavación, 0.7
(considerando que la falla de fondo no afectará a las instalaciones o a construcciones
vecinas. Inciso C. Capítulo 5 de las Normas Técnicas Complementarias de Diseño y
Construcciones de Cimentaciones)
factor de carga, 1.4
ancho de la zona por excavar, m
largo de la zona por excavar, m
Fc,
B,
L,
Sustituyendo cada uno de los parámetros anteriores descritos por sus valores correspondientes
dentro de las expresiones anteriores se determinó lo siguiente para el edificio en proyecto:
Pv + (q Fc) =
c Nc Fr =
t/m2
t/m2
7.39
17.08
Por lo que cumple
De acuerdo con lo anterior, la excavación para la cimentación del edificio, se podrá realizar en la
etapa ante indicada, siempre y cuando esta se realice en forma expedita y se protejan los taludes
contra intemperismo, para evitar poner en riesgo la estabilidad de la misma.
5.2.6 Módulo de Reacción vertical del subsuelo
El módulo de reacción vertical del subsuelo (Kv), necesario para la revisión de la interacción
Suelo-Estructura, se evaluó en forma teórica, aplicando la siguiente expresión:
Kv = q/
donde:
Kv, módulo de reacción vertical del suelo de apoyo, kg/cm2/cm
q, esfuerzo aplicado en la cimentación, kg/cm2
, asentamiento debido al esfuerzo aplicado, en cm
Considerando al suelo de desplante como arcillo arenoso, de consistencia firme a dura, de baja a
media resistencia al esfuerzo cortante, se determinó que para losa de cimentación con
dimensiones aproximadas de 16 x 28 m, el módulo de reacción vertical al nivel de desplante,
alcanza un valor promedio de 0.042 kg/cm2/cm.
5.3 Pilas
Tomando en cuenta las características estratigráficas particulares del sitio en estudio y a la
geometría en planta del edificio por construir, como alternativa la cimentación se podrá resolver
mediante pilas apoyadas a una profundidad de 21.0 m con respecto al nivel del terreno actual,
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conforme a lo indicado en las Norma Técnicas complementarias para diseño y construcción de
cimentaciones (Gaceta Oficial del Distrito Federal, 6 octubre 2004).
5.3.1 Capacidad de carga
Se calculó la capacidad de carga bajo solicitaciones verticales, considerando que las pilas se
desplantarán dentro del depósito de limo arenoso gris muy compacto, localizado a partir de 18.0
m con respecto al nivel del terreno actual. La capacidad de carga para el diseño de pilas, Qa
apoyadas en un depósito resistente que se extiende al menos una vez el ancho de la planta de
cimentación, se calculó como la suma de resistencias que comprende la capacidad de carga de
punta Qp y de fricción Qf, admisible Qa, de acuerdo con la siguiente expresión:
Qa = Qp/Fs + Qf/Fs
La capacidad de carga por punta última Qp, se calculó para suelos cohesivos-friccionantes,
basada en conceptos semiempíricos de acuerdo con el criterio de Terzaghi y definido por
Zeevaert, es como sigue:
Qpu= r201 [cNc + 0dNq ] (Dr + 0.1)
El factor Dr tiene el efecto de reducir los valores teóricos de Nc y Nq debido a la compresibilidad
del suelo. Cuando el suelo debajo de la pila se encuentra en estado compacto, Dr + 0.1 = 1; para
un estado semicompacto el valor de Dr puede considerarse igual a 0.6, y para suelos poco
compactos (sueltos) o muy compresibles Dr puede alcanzar valores tan bajos como 0.3. El valor
de od esfuerzo vertical efectivo de confinamiento al nivel de desplante. Nótese que el primer y
segundo término están afectados por el factor de forma a1 = 1.2, en contraste con el caso del
problema de deformación plana donde a1 = 1.
CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA
Qadm
condiciones
Qadm
condiciones
estáticas
sísmicas
(t)
(t)
Diámetro de
Longitud
l a pil a
efectiva
(m)
(m)
(t)
0.40
19.50
89.72
29.91
44.86
0.50
19.50
140.18
46.73
70.09
0.60
19.50
170.85
56.95
85.43
Qpu
0.80
19.50
241.57
80.52
120.79
1.00
19.50
324.80
108.27
162.40
1.20
19.50
420.53
140.18
210.26
1.40
19.50
528.76
176.25
264.38
1.60
19.50
649.49
216.50
324.74
Por otra parte, la capacidad de carga media por fricción Qfu se determinó con la siguiente
expresión:
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Qfu=FRf*Qf
donde:
Qf=wKF/(1-(wkF/3xL/a))xintegral so dz
con:
w=2pro
a=p(12ro)2
ro=1.05(d/2)
FRf
kF
d
(integral) so dz
donde:
a
L
factor de resistencia por fricción igual
coeficiente de fricción
diámetro del pilote
área del diagrama de esfuerzos efectivos iniciales
verticales en la longitud del pilote.
área tributaria nominal de influencia.
longitud de la pila.

peso volumétrico promedio hasta el
nivel de desplante.
0.7
0.33
19.50 m
1.36 t/m2
De acuerdo con lo anterior, se calcularon los siguientes valores de capacidad de carga por
fricción positiva para diferentes diámetros de pilas apoyadas a las elevaciones de – 21.00 m
Diámetro de
Qfu
l a pil a
Qadm
condiciones
estáticas
Qadm
condiciones
dinámicas
m
(t)
(t)
0.40
84.70
59.29
0.50
102.09
71.46
102.09
0.60
119.65
83.76
119.65
0.80
155.03
108.52
155.03
84.70
1.00
190.55
133.38
190.55
1.20
226.14
158.30
226.14
1.40
261.78
183.24
261.78
1.60
297.44
208.21
297.44
Por lo que la capacidad de carga admisible total (por punta más fricción, considerando la fricción
negativa) para pilas con diferentes diámetros apoyadas a 21.0 m de profundidad, se indica en las
siguientes tablas.
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CAPACIDAD DE CARGA POR PUNTA CONSIDERANDO FRICCIÓN POSITIVA Y NEGATIVA
Longitud
d
Qu
efectiva
Qa condiciones
Qa condiciones
estáticas
sísm icas
(m )
19.50
m
(t)
(t)
(t)
0.40
145.05
79.41
114.88
19.50
0.50
204.55
105.61
153.32
19.50
0.60
241.39
124.34
180.52
19.50
0.80
320.10
163.54
237.56
19.50
1.00
405.82
205.14
298.18
19.50
1.20
498.63
249.13
362.39
19.50
1.40
598.56
295.51
430.17
19.50
1.60
705.62
344.27
501.53
5.3.2 Movimientos verticales en pilas
El asentamiento bajo carga estática de las pilas trabajando por punta , se evaluó con la suma
del acortamiento elástico del elemento trabajado como columna corta c, sumando el
asentamiento originado en el material de apoyo e:
  c e
con:
c 
QDf
Ap E
e 
(3  4 )(1   ) Q
2
Es d
donde:
Q,
Df,
E,
Es,
,
carga media de trabajo de los pilotes.
profundidad de desplante.
módulo de rigidez representativo del pilote.
módulo de rigidez representativo de los suelos de apoyo de las pilas
relación de Poisson.
De acuerdo con lo anterior, el asentamiento , de pilas desplantadas a 21.0 m, para diferentes
diámetros, es el que se indica en las siguientes tablas, considerando las capacidades de carga
indicadas anteriormente por pila, un valor de Ec = 2.2 x 106 t/m² y de Es = 4.60 x 103 t/m², así
como de  de 0.35.
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MOVIMIENTOS VERTICALES EN PILAS DESPLANTADAS A 21.0 M
D iámet r o p il a
C ar g a med ia
A r ea p i la
c
s


m
t
m2
m
m
m
cm
0.40
79.41
0.13
6.03E-03
0.0134623
1.95E-02
1.95
0.50
105.61
0.20
5.13E-03
0.0143243
1.95E-02
1.95
0.60
124.34
0.28
4.20E-03
0.0140528
1.83E-02
1.83
0.80
163.54
0.50
3.11E-03
0.0138631
1.70E-02
1.70
1.00
205.14
0.79
2.49E-03
0.0139113
1.64E-02
1.64
1.20
249.13
1.13
2.10E-03
0.0140787
1.62E-02
1.62
1.40
295.51
1.54
1.83E-03
0.0143138
1.61E-02
1.61
1.60
344.27
2.01
1.63E-03
0.0145912
1.62E-02
1.62
De acuerdo con la tabla anterior, para pilas con diámetro igual a 0.80 m, se tendrán hundimientos
inmediatos, del orden de 1.70 cm, desplantadas a 21.0 m, los cuales se presentarán durante la
construcción.
5.3.3 Capacidad de carga a la tensión en pilas
La fricción en el fuste de las pilas para revisar tensiones en las mismas, se calculó con la
expresión que se presenta a continuación, obteniéndose los valores que se indican en la siguiente
tabla:
Fu  0.3 

o
dz
FRICCIÓN EN FUSTE DE PILAS DESPLANTADAS A 21 M
Diámetro pila,
d
Fricción en el fuste,
Fu
Fadm condiciones estáticas
m
(t)
(t)
0.40
88.38
29.46
0.50
110.47
36.82
0.60
132.56
44.19
0.80
176.75
58.92
1.00
220.94
73.65
1.20
265.13
88.38
1.40
309.31
103.10
1.60
353.50
117.83
5.3.4 Revisión de Grupo de Pilas
Al realizar la revisión por grupo de pilas, se deberá de verificar que la resistencia en condiciones
estáticas del conjunto de pilas no sea mayor que la suma de resistencias de las pilas individuales.
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Debido a que bajo el estrato de apoyo de las pilas no existe un depósito de suelos blandos, no se
presentarán problemas de estabilidad general, ni falla por extrusión bajo el efecto de la carga
total de todos los elementos.
5.3.5 Módulo de Reacción de las Pilas
El módulo de reacción de las pilas, es el esfuerzo aplicado en la cabeza de la pila necesario para
generar un asentamiento unitario, el cual se calculó con la siguiente expresión:
k
8 Ec E S
8 D f Es  (3  4 ) (1   ) Ec d
donde:
Ec
Df
es el módulo de rigidez del concreto y
es la profundidad de desplante de las pilas
Las demás literales ya fueron definidas
El módulo de reacción así calculado para pilas desplantadas a 21.0 m de 0.80 m de diámetro, es
de 19.17 kg/cm3.
5.3.6 Esfuerzos inducidos por Sismo en Pilas
Se deberá de revisar que el factor de seguridad en sismo Fs, en las zapatas sea de 2 como
Y
X 
 q s  M v  i  0 .3 i 
 I
I y 
 x
mínimo, calculado con la siguiente ecuación:
con,
M,
I x, I y,
Xi, Yi,
momento de volteo
momentos de inercia de la zapata en las direcciones largo y corto, respectivamente
distancia al centro de la zapata en revisión, medida respecto al centroide de la
cimentación en las direcciones corto y largo, respectivamente.
Así mismo:
Ix = Azi y²i + ix)
Iy = zi x²i+iy)
Ix  Iy
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donde:
Azi, área de cada zapata del conjunto
ix, iy, momentos de inercia centroidal de cada una de las zapatas individuales
5.3.7 Empotramiento por Solicitaciones Laterales en Pilas
Las pilas deberán empotrarse cuando menos 5 m dentro del terreno con compacidad alta para
absorber las solicitaciones laterales (empuje, agua, viento, sismo, etc.)
Para tal efecto deberá revisarse que:
PH ≤ H
donde:
PH,
H,
es la componente horizontal de la combinación de acciones más
desfavorables.
capacidad carga del suelo bajo este tipo de solicitación.
Las pilas soportarán la totalidad de las solicitaciones trasmitidas por la estructura, por lo que
deberán diseñarse estructuralmente para soportar las cargas axiales de trabajo de compresión y
tensión del análisis estructural, así como los incrementos de carga resultantes de la transferencia
de carga pilas-suelo por fricción en el fuste. Asimismo, deberá garantizarse la continuidad
estructural entre columnas y muros de rigidez y sus pilas de apoyo; la estructura deberá ser capaz
de soportar los asentamientos diferenciales entre grupo de pilas adyacentes, los cuales ocurrirán
principalmente durante la construcción.
5.3.8 Trabajo Estructural de la Cimentación
Las pilas soportarán la totalidad de las solicitaciones trasmitidas por la estructura, por lo que
deberán diseñarse estructuralmente para soportar las cargas axiales de trabajo de compresión y
tensión del análisis estructural, así como los incrementos de carga resultantes de la transferencia
de carga pilas-suelo por fricción en el fuste. Asimismo, deberá garantizarse la continuidad
estructural entre columnas y muros de rigidez y sus pilas de apoyo; la estructura deberá ser capaz
de soportar los asentamientos diferenciales entre grupo de pilas adyacentes, los cuales ocurrirán
principalmente durante la construcción.
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6. Empujes sobre Muros
Debido a que los muros no tendrán la suficiente libertad para permitir el desarrollo de las
presiones activas sobre el muro de la cimentación, entonces las presiones sobre el mismo se
verán incrementadas al actuar la presión de tierra en reposo. Para el cálculo se consideró la
presión inducida para el suelo en estado de reposo con un coeficiente de empujes de 0.60.
Además se consideró el empuje horizontal provocado por el sismo equivalente al peso de la cuña
de empuje activo multiplicado por el tercio del coeficiente sísmico básico.
Por otra parte se consideró una sobre carga actuando superficialmente en la periferia del muro de
la cimentación igual a 2.0 t/m², la que induce una presión uniformemente repartida en el muro
igual a 1.2 t/m².
De acuerdo con lo anterior, en la figura 17 se muestra la variación de la distribución de presiones
con la profundidad, para muros de hasta 3.0 m.
Empuje de tierras sobre muros del cajón de cimentación
Figura 17
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7. Recomendaciones Generales para el
Procedimiento Constructivo de la cimentación
7.1 Cajón de cimentación desplantado a 3.0 m
El procedimiento constructivo para la excavación que alojará al cajón de cimentación mediante
cajón de cimentación desplantado a 3.0 m de profundidad con respecto al nivel del terreno
actual, se estableció considerando las características geométricas de la misma excavación a
realizar, tomando en cuenta que la losa de fondo será desplantada sobre una plantilla de concreto
pobre de 7 cm de espesor; así como las condiciones estratigráficas y físicas del subsuelo, en
particular la resistencia bajas de los materiales en que se realizará la excavación, considerando
además la existencia del nivel de aguas freáticas a partir de 2.70 m de profundidad promedio,
respecto al nivel de la superficie del terreno y la existencia de estructuras colindantes. Así
también se consideró el garantizar que la cimentación propuesta, no provoque asentamientos
excesivos tanto en las estructuras del edificio, como en las vecinas, por lo que al construir éstas
se deberán de seguir los siguientes lineamientos generales.
Una vez realizada la limpieza del terreno y con el propósito de retirar las cimentaciones antiguas
interiores dentro del mismo, se efectuará en el terreno que corresponde al área donde se
desplantará el edificio, una excavación a 0.80 m de profundidad. La excavación se podrá efectuar
con retroexcavadora operando desde el nivel de banqueta.
Posteriormente se efectuará la instalación de la instrumentación que se requiera para llevar el
control de los movimientos durante la construcción de la cimentación y la estructura. Esta
instrumentación deberá estar perfectamente localizada y protegida para evitar su destrucción
durante los trabajos de excavación.
La instrumentación permitirá conocer el comportamiento del suelo en que se efectuará la
excavación a través de la evolución de las deformaciones verticales y horizontales, conforme
avance la excavación y la construcción de la cimentación.
Con base en las características del suelo y de la estructura, el tipo de instrumentación que se
propone es el siguiente: Referencias de nivel en los muros de la barda y estructuras colindantes y
un banco de nivel profundo a una profundidad aproximadamente de 21.
Una vez realizado lo anterior se podrá efectuar la excavación del cajón de cimentación, iniciando
en la parte poniente, es decir posterior del predio.
Debido a que el nivel de aguas freáticas se localiza a 2.70 m de profundidad en promedio a partir
del nivel actual del terreno, durante los trabajos de construcción del cajón de cimentación, se
deberá de implementar un sistema de bombeo adecuado para abatir el nivel de aguas freáticas y
desalojar el agua acumulada por lluvias. Este sistema estará formado por canales que conduzcan
el agua hacia cárcamos de bombeo. El equipo de bombeo tendrá la capacidad suficiente para
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resolver cualquier eventualidad, y se contará con un 40 % adicional de equipo de reserva. Los
canales se construirán de manera perimetral a la excavación, con un nivel de arrastre por debajo
de la capa de tezontle que se colocará en el fondo de la excavación, con la pendiente necesaria
para conducir el agua hacia los cárcamos ubicados en los extremos de los canales. Previo al
colado de la losa de fondo sobre los canales, se colocará en el mismo lugar un tubo ranurado de
4” (mínimo) que será cubierto con material permeable. A partir de que la excavación alcance el
nivel de aguas freáticas, el sistema de bombeo operará ininterrumpidamente en tanto dure la
construcción del cajón de cimentación del edificio.
Se colocará una capa de mejoramiento que permita el transito del equipo de excavación,
debiéndose llevar como máximo 0.30 m arriba del nivel de máxima excavación. Este último
tramo se excavará con herramienta manual, pico y pala, para evitar el remoldeo del material de
apoyo de la cimentación.
La excavación como se indicó anteriormente, se deberá de realizar iniciado en la parte posterior
del predio, hasta la profundidad de desplante de la losa de fondo del cajón, mediante una
retroexcavadora ligera, operando desde el nivel – 0.80.
Se considera necesario dejar en las colindancias donde se localizan estructuras, una berma
formada por una banqueta de 1.50 m de ancho, al nivel –0.80 m, limitada por un talud con
inclinación 0.25:1.0 (horizontal: vertical); en las demás colindancias, los cortes deberás de
formar un talud 0.5:1.0 (horizontal: vertical). Todos taludes se protegerán contra el intemperismo
y la erosión con un repellado de mortero cemento de 2.50 cm de espesor, aplicado sobre una
malla tipo gallinero, anclada al talud con varillas de 3/8” y 40 cm de longitud, con un doblez a
90º, de 5 cm de longitud en el extremo que sujeta a la malla hincadas en una retícula de 1.50 m
de lado.
Se retirarán las bermas y taludes de las colindancias, por tramos alternados de 3.0 m de longitud
y los taludes en tramos cortos (1.5 m en promedio).
El retiro de las bermas y taludes, alternadas se realizará en una sola etapa hasta alcanzar la
profundidad de desplante del nivel del cajón de cimentación. La construcción de los muros se
realizará en los tramos de bermas retiradas.
En las zonas con estructuras colindantes, se recibirán las cimentaciones superficiales conforme
se encuentran, por medio de su prolongación hasta la profundidad del desplante de la losa de
fondo, ya sea con mampostería o con muros de concreto según sea el tipo de cimentación
colindante, desplantados estos a 30 cm por debajo del nivel máximo de excavación (ver figura
18).
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1.50
NIVEL BANQUETA - 0.0
0.80
Material de relleno
EXCAVACIÓN INICIAL EN TODO EL PREDIO
BERMA
1.0
2.20
Limo gris oscuro con poco arena
TALUD
0.5
compacidad media
NIVEL MÁXIMO DE
EXCAVACIÓN 3.0 M
0.30
Murete de
1.10
concreto
Protección cimentación estructuras colindantes
Figura 18
Conformando el fondo de la excavación, se colocará una plantilla de concreto pobre (f’c = 100
kg/cm2), la cual como se indicó anteriormente, tendrá un espesor de 7 cm.
Para la construcción de las trabes por debajo de la losa de fondo del cajón de cimentación, se
realizarán excavaciones en zanjas mediante cortes verticales que alojen a la sección de las trabes,
cubriendo esta superficie con una membrana de polietileno. Alternativamente, se podrá incluir el
sobre ancho indispensable para la construcción del elemento, mismo que deberá ser rellenado
con materiales inertes compactados una vez realizado el colado.
Se armará y colará la losa de fondo del sótano en la zona excavada. El colado se realizará en lo
posible en una sola etapa; de no ser así se ejecutará en el menor número de etapas posibles,
debiendo colocar elementos aislantes en las juntas constructivas, que eviten la filtración del agua
del subsuelo a su interior. En esta etapa se considerarán las preparaciones necesarias para la liga
con los diferentes tramos de colado.
La excavación no podrá permanecer abierta más de una semana sin que se inicie la construcción,
por lo que deberá preverse todo lo necesario para el inicio de la constricción de manera
inmediata al término de la excavación.
Los muros deberán diseñarse para soportar las presiones laterales impuestas por los empujes de
tierra y las presiones aplicadas en su superficie.
La cimentación de las estructuras colindantes y del cajón, deberá quedar completamente
desligadas para lo que se podrá colocar entre ellas láminas de Celotex o poliestireno de 3 cm de
espesor.
Deberá de evitarse colocar sobrecargas en el perímetro de las excavaciones para evitar problemas
de derrumbes en las paredes.
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Los procedimientos constructivos deberán de someterse a una continua supervisión y los
materiales a utilizar a un continuo y estricto control de calidad.
Las lecturas periódicas de las nivelaciones de precisión sobre los bancos y referencias
superficiales serán los que en última instancia den la pauta a seguir para corregir cualquier
anomalía oportunamente. El programa de nivelaciones y plomos, consistirá en lecturas
topográficas dos veces por semana y los resultados serán sistemáticamente registrados en
formatos ex profeso. Las nivelaciones se extenderán a dos por mes en la etapa de la construcción
de la superestructura y se espaciarán a una por mes en los seis meses inmediatos al término de la
obra negra.
Para asegurar que en todo tiempo el comportamiento futuro de la cimentación sea el adecuado, se
requiere que a lo largo de su vida útil sean prácticamente estanca, por lo se recomienda lo
siguiente:
 Colado con adecuado vibrado y compactado del concreto
 Impermeabilizante integral debidamente dosificado en la masa de concreto fresco
 Utilización de bandas impermeables de PVC en todas las juntas de colado: así mismo las
uniones entre tramos de banda serán termosoldadas.
 Impermeabilización exterior de la cimentación mediante membranas asfálticas, o similar,
las cuales descansarán sobre una plantilla de concreto pobre con f’c = 100 kg/cm2.
 Eliminación de las eventuales filtraciones o fugas de las instalaciones hidráulicas que se
acumulen en el cajón de cimentación: para ello se dispondrá de un cárcamo equipado con
bomba y electronivel.
 Si en cualquier época las filtraciones aumentan, habrá que recurrir a un tratamiento
severo de impermeabilización
 En el proyecto de los drenajes pluvial y sanitario deberán tomarse en cuenta las
deformaciones máximas generales que se presentarán en el edificio, de tal forma que se
eviten o restrinjan las contrapendientes.
 Las descargas de los drenajes sanitarios del edificio, así como sus alimentaciones de agua
potable, deberán incluir dispositivos que les permitan absorber, sin fracturarse las
deformaciones previstas.
 En los drenajes deberán de preverse además que las pendientes mínimas recomendables
se pierdan al ocurrir el asentamiento de la estructura.
7.2
Recomendaciones para construcción de pilas
Las pilas se desplantarán a 21.00 m con respecto al nivel del terreno actual, las cuales serán de
sección recta (sin ampliación de base), y se utilizarán acero y concreto para su construcción.
La perforación para la construcción de las pilas deberá de realizarse en seco, a fin de evitar que
los suelos de apoyo se saturen y pierdan su cohesión, por lo que el contratista deberá garantizar
la estabilidad de las paredes de la perforación, utilizando en caso de ser necesario, ademe
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metálico recuperable de diámetro tal que permita continuar la perforación a través del mismo con
el diámetro de la pila especificado en el diseño.
El contratista deberá garantizar la estabilidad de las paredes de la perforación, por lo que se
podrá utilizar lodo bentonítico o si se presenta inestabilidad en las paredes, se deberá instalar
ademe metálico recuperable de diámetro tal que permita continuar la perforación a través del
mismo con el diámetro de la pila especificado en el diseño.
El equipo de perforación deberá tener la capacidad de aplicar presión a través del barretón para
lograr una mayor eficiencia de ataque en los materiales, empleando brocas con elementos de
ataque adecuados. En caso de que los materiales presenten resistencias importantes a ser
perforados con un diámetro igual al del fuste de la pila, se perforará inicialmente con una broca
de diámetro menor y posteriormente se ampliará la perforación al diámetro del proyecto.
Al llegar la perforación a la profundidad de desplante de la pila, autorizada por la supervisión, se
realizará una inspección directa del fondo de la excavación para verificar que corresponda al
terreno natural y que todos los azolves hayan sido removidos mediante una bomba tipo air lift.
Se verificará que en la verticalidad de la perforación, la desviación no deberá ser mayor de
3/100.
El acero de refuerzo deberá cumplir con las especificaciones como elemento estructural y
mantener sus características geométricas durante la colocación del concreto. El armado, con sus
respectivos separadores, deberá colocarse en la perforación evitando su distorsión, pandeo o
deformación, por lo que la maniobra de izaje deberá apoyarse en varios puntos del armado y así
mismo, se evitará golpear con éste las paredes de la perforación.
El armado deberá fijarse en la perforación, de manera que su extremo inferior quede a una
distancia de 15 a 25 cm del fondo de la perforación. No deberá tener posibilidad de elevarse
durante la operación del vaciado del concreto.
La resistencia del concreto deberá ser la especificada por el responsable del proyecto estructural,
pero no menor de f’c = 250 kg/cm2. Se deberá garantizar que el concreto se deposite en forma
continua, en toda la longitud de la pila. Se recomienda que el tamaño del agregado no sea mayor
de 2/3 partes de la abertura mínima en el acero de refuerzo o el espesor de recubrimiento (se
recomienda 7.5 cm). Se sugiere un revenimiento de 15 a 20 cm, y el empleo de aditivos con el
fin de mejorar las características del manejo del concreto y retardar el fraguado durante el
colado. El concreto debe colocarse en una sola operación continua para evitar juntas frías
El colado de las pilas se realizará utilizando tubería tipo Tremie en tramos de 1.0 a 2.0, el
diámetro del tubo Tremie deberá ser seis veces mayor (20 a 25 cm de diámetro) que el tamaño
máximo del agregado. La tubería debe ser lisa por dentro y por fuera, para facilitar el flujo
continuo y uniforme del concreto durante el colado y evitar que la tubería se atore en el armado
al ser extraída. La tubería estará rematada en su parte superior por tolva de forma cónica.
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Al inicio del colado, el extremo inferior de la tubería debe estar 0.50 m arriba del fondo de la
perforación, colocando en el interior de la tubería un dispositivo neumático, con el objeto de
impedir que se contamine el concreto con el lodo bentonítico. La válvula separadora que sirve de
frontera entre el concreto y el lodo debe ajustarse con precisión al diámetro interior del tubo,
para permitir la salida del concreto y tapón deslizante (que evita la segregación del concreto).
Durante la colocación del concreto, el extremo inferior de la tubería debe permanecer embebido
en el concreto, 1.0 m debajo del nivel del mismo, para evitar su contaminación con lodo
bentonítico. Al avanzar la colocación del concreto se tendrá un desplazamiento continuo del lodo
por la deferencia de densidades entre el concreto y el lodo bentonítico.
Conforme avanza el colado se levanta la tubería desacoplando tamos de tubo mediante llaves
apropiadas para el diámetro de la tubería; la elevación de la tubería debe estar controlada tanto
por el volumen teórico de la perforación en función de los metros cúbicos dentro de la
perforación.
El nivel del concreto deberá llevarse a 1.0 m por arriba del nivel inferior de la trabe de
rigidización en la zona de la pila, con el propósito de tener concreto de buena calidad, no
contaminado con lodo bentonítico en las uniones de las pilas y trabes.
Debe determinarse el volumen teórico de concreto necesario para cada pila y compararlo con el
volumen real de colado. Para determinar si se produjo un aumento en la sección de la pila, lo
que se traduce en mayor consumo de concreto o que los azolves de la perforación no fueron
complemente desalojados (volumen de concreto menor al teórico estimado.
Además se llevará un registro de la localización de las pilas, las dimensiones de la perforaciones,
las fechas de perforación y colado de cada pila, la profundidad y el espesor de los estratos
encontrados y las características de los materiales de apoyo.
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8. Limitaciones
Los resultados o soluciones presentados en este informe sólo son aplicables al caso en estudio
debido a que el número de sondeos y recuperación de muestras se fundamentó en las
características peculiares del proyecto, condiciones topográficas y de áreas del predio, por lo que
es factible que las condiciones del suelo sean diferentes a las aquí presentadas en zonas donde no
se hayan realizado exploraciones. Así como la posición de las estructuras y orientación dentro
del predio y el número de estructuras, geometría, dimensiones, áreas, alturas del proyecto
descrito en este informe.
Los procedimientos constructivos esbozados necesitan ser conciliados con el diseñador
estructural, ya que no representan un Proyecto Geotécnico Ejecutivo por carecer de los detalles
necesarios para la construcción.
Cualquier modificación que se requiera al presente estudio, deberá ser notificada a Soil
Mechanics de México, S.A. de C.V., por escrito para realizar los cambios, modificaciones o
adecuaciones necesarias.
Soil Mechanics de México S.A. de C.V., no se hace responsable por el mal uso de la información
presentada o por la aplicación de los resultados o soluciones contenidas en este informe a
estructuras o proyectos diferentes del aquí descrito.
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9. Conclusiones y Recomendaciones Generales
En el presente informe se describen los trabajos llevados a cabo para el proyecto de construcción
de un edificio para departamentos en la calle Amores 827, Col. Del Valle, en la Delegación
Benito Juárez, el cual tendrá semisótano, planta baja y cinco niveles superiores.
Para el estudio se ejecutó un sondeos mixtos (SM-1) de 23.05 m de profundidad con respecto al
nivel del terreno actual, con muestreo continuo, alternando la prueba dinámica de penetración
estándar con la obtención de muestras inalteradas, mediante tubo Shelby hincado a presión y dos
pozos a cielo abierto, PCA-1 y PCA-2, de 2.70 y 3.10 m de profundidad, en los cuales se detectó
el nivel de aguas freáticas, NAF; de los estratos representativos se obtuvieron muestras alteradas
e inalteradas, para determinar propiedades índice y mecánicas de interés.
De acuerdo con los trabajos efectuados se determinó que el subsuelo bajo el predio en estudio se
localiza en Zona Geotécnica II de Transición, por lo que el coeficiente sísmico (c), se debe de
tomar igual a 0.32, para estructuras del grupo B, que son aquellas estructuras en las que se
requiere de un grado de seguridad intermedio
Desde la superficie y con espesor de 1.00 m, se presenta material de relleno formado por tierra
con gravas y pedaceria de tabique. Debajo de este relleno y hasta una profundidad del orden de
7.00 m, se encuentran depósitos de suelos limosos gris oscuro con arena de alta plasticidad y de
compacidad media a densa. En la estructura de estos suelos se observan abundantes conductos,
algunos rellenos con vidrio volcánico, y evidencias de materia orgánica. El número de golpes (N)
en la prueba de penetración estándar oscila entre 4 y 28. Subyaciendo a los depósitos antes
indicados, se localizaron depósitos de arcilla café oscuro de consistencia blanda a firme entre
5.00 y 18.0 m de profundidad, de los cuales presentan en ocasiones carácter quebradizo.
Intercalado en estos depósitos se detectaron lentes de arena fina, donde el valor de N, resulto
mayor a 50. El valor de N, en estos depósitos de arcilla varió de 7.0 a 13.0 m entre 2 y 8 y de
13.0 a 18.0 m, entre 4 y 12, con valores máximos de 50. Finalmente se detectaron depósitos de
limo arenoso y arenas limosas a partir de 18.0 m y hasta 23.0 m de profundidad. Las arenas de
esta capa son finas y muestran una estructura laminar. En estos depósitos el número de golpes N,
es en general mayor a 50.
El nivel de aguas freáticas (NAF) en el Pozo a Cielo Abierto PCA-1 y en el sondeo exploratorio
SM-1, los cuales se realizaron en la parte posterior del predio se observó a una profundidad del
orden de 2.70 m, y en el Pozo a Cielo Abierto PCA-2 excavado en la parte frontal, a 3.10 m,
partir del nivel de terreno actual.
Tomando en cuenta las condiciones del proyecto y las cargas que transmitirán las estructuras, así
como las características estratigráficas particulares del subsuelo en el sitio de interés, como una
alternativa de cimentación del edificio se podrá resolver mediante un cajón de cimentación de
compensación parcial de concreto armado reforzado, hueco y estanco, con profundidad de 3.0 m
a partir del nivel de banqueta.
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Así también considerando las condiciones estratigráficas particulares del subsuelo del sitio
donde se construirá el edificio en proyecto, como alternativa para la cimentación se puede
considerar el empleo de pilas de 0.80 m de diámetro, desplantadas a 21.0 m de profundidad con
respecto al nivel del terreno actual.
Para esta última alternativa se deberá de verificar que bajo el nivel de desplante propuesto para
las pilas, que hasta 30 m de profundidad, no se encuentren suelos con valores de N menores a 50.
La estructura del edificio (columnas y muros) se apoyará directamente sobre las pilas las cuales
irán unidas mediante trabes. La losa del semisótano se apoyará directamente sobre el terreno
natural mejorado con una capa base de grava controlada de 0.20 m de espesor compactada al 95
% de su PVSM prueba Porter y esta a su vez sobre una capa de tepetate de 0.30 m de espesor
compactada al 95 % de su PVSM prueba Proctor.
El muro colindante de la colindancia poniente se desplantará mediante zapatas corridas,
desplantadas a 1.40 m de profundidad con respecto al nivel de piso terminado del semisótano, las
cuales se diseñaran con una capacidad de carga admisible de 10 t/m2.
Para la losa de fondo del cajón de cimentación desplantada a – 3.0 m de profundidad, se obtuvo
una capacidad de carga admisible de 20.97 t/m2, para condiciones estáticas para el edificio en
proyecto.
Dado el sistema de cimentación propuesto y al procedimiento constructivo asociado a esta, se
esperan expansiones durante la excavación, recompresión inmediatas durante la construcción y
deformaciones a largo plazo asociadas estas a la consolidación de los suelos finos.
Para la alternativa de cimentación propuesta mediante cajón desplantado a 3.0 m de profundidad,
se esperarían expansiones máximas para el edificio del orden de 17.87 cm, al centro del área
cargada de la excavación, al llevar a cabo esta en una sola etapa. Las deformaciones se
recuperarán durante la construcción de la estructura debido a un proceso de recompresión y se
presentarán asentamientos por compresión del orden de 5.18 cm adiciónales. Las deformaciones
esperadas a largo plazo serán en promedio de 15 cm.
Para la alternativa con pilas de sección recta, de 0.80 m de diámetro y desplantadas a 21.0 m de
profundidad con respecto al nivel de banqueta, se obtuvieron capacidades de carga admisibles de
163 t.
Los hundimientos inmediatos en pilas, en todos los casos serán inferiores a 1.7 cm.
Las recomendaciones de construcción de la cimentación propuesta, para cualquier alternativa que
se adopte, especificadas en el Capítulo 7, deberán seguirse estrictamente y cualquier propuesta
de modificación, tendrán que ser analizadas cuidadosamente con apoyo en el presente estudio
geotécnico.
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Cabe mencionar que con objeto de esperar un buen comportamiento de la cimentación del
edificio en proyecto, será necesario evitar excentricidades entre el centro de cargas de la
estructura y el centroide del área de fondo del cajón de cimentación.
Las características de la excavación especificadas en el Capítulo 7 para la alternativa de
cimentación, deben seguirse estrictamente y cualquier propuesta de modificación, tendrán que
ser analizadas cuidadosamente con apoyo en el presente estudio geotécnico.
Las lecturas periódicas de las nivelaciones de posición sobre los bancos y referencias
superficiales serán los que en última instancia den la pauta para corregir cualquier anomalía
oportunamente. Los bancos de nivel profundo se deberán de instalar alejados de cargas,
estructuras y excavaciones que alteren el proceso de consolidación natural del subsuelo y se
deberá de garantizar que los efectos de fricción negativa actuando sobre ellos, no afecten las
observaciones.
Así también se comenta que de acuerdo con la sección 2.5 de las Normas Técnicas
Complementarias, esta instrumentación servirá para investigar respecto al fenómeno de
hundimiento regional.
Conforme a la sección 8, de las Normas Técnicas Complementarias, deberán de hacerse
nivelaciones durante la construcción y hasta que los movimientos diferidos se estabilices, a fin
de observar el comportamiento de las excavaciones y cimentaciones y prevenir daños a la propia
construcción, a las construcciones vecinas y a los servicios públicos. Será obligación del
propietario o poseedor de las edificaciones, proporcionar copia de los resultados de estas
mediciones, así como de los planos, memoria de cálculo y otros documentos sobre el diseño de la
cimentación a la Administración cuando ésta lo solicite y a los diseñadores de inmuebles que se
construyan en predios contiguos.
Para realizar la excavación en seco, dependiendo de la alternativa que se adopté, se deberá de
implementar un sistema de bombeo adecuado para desalojar oportunamente las aguas pluviales.
El buen comportamiento del edificio con la cimentación recomendada, dependerá de que se
cumpla fielmente con los requisitos indicados en el procedimiento constructivo, tomando en
cuenta que no debe existir alteración, por descuido del contacto del cajón con el suelo de apoyo.
Se considera necesario que el análisis estructural final de estabilidad de la cimentación ante el
estado límite de falla bajo condiciones dinámicas, sean enviados a esta empresa para su revisión.
Las especificaciones y recomendaciones indicadas en este informe, deberán de ser verificadas
por un ingeniero especializado en geotecnia, durante la construcción de la cimentación.
Las dimensiones y geometría propuesta en este informe deberán de sujetarse a la revisión del
proyectista de la estructura, en caso de que las cargas y proyecto del edificio aquí considerados
cambien en forma importante.
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Si durante el proceso de construcción de la cimentación del edificio se encuentran anomalías no
detectadas en los trabajos de exploración, será necesario realizar una supervisión geotécnica por
parte de un Ingeniero especialista de Soil Mechanics S.A. de C.V. a fin de tomar las medidas
necesarias.
Es importante que durante el proceso de construcción se lleve una estricta supervisión de los
materiales a utilizar para evitar problemas posteriores a la construcción.
Se comenta que dado que el proyecto se encuentra en su etapa inicial, no es posible particularizar
a detalle las recomendaciones geotécnicas que en su totalidad pudieran requerirse por lo que
queda en espera para atender cualquier consulta que al respecto pudiera solicitarse.
En el caso de presentarse alguna anomalía del subsuelo no detectada en este estudio, se deberá de
avisar oportunamente a Soil Mechanics de México, S.A. de C.V., con el fin verificar las
condiciones geotécnicas del sitio y garantizar la completa satisfacción técnica y constructiva del
proyecto.
Elaboró: Ing. Luís E. Franco Alfaro
Febrero 2014
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Referencias
1.- Planos de Hundimiento medio anual. Periodo 1983- 1994.- Secretaría General de Obras;
D.D.F.- DGCOG.- 1994
2.- Normas Técnicas Complementarias (NTC) para el Diseño y Construcción de Cimentaciones
del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF), Gaceta Oficial del Distrito
Federal, octubre 2004.
3.- Manual de Diseño Geotécnico, Vol I.- Tamez E, et al.- COVITUR, 1987
4.- Foundation Engineering For Difficult Subsoil Conditions, Dr. Leonardo Zeevaert W. Ed.
Krieger, Reprint, 1979.
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OBRA: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
UBICACIÓN: Calle Amores No.827 Col.Del Valle México D.F.
SONDEO:
SM-1
TIPO:
Mixto
TEC. LAB:
Ubaldo Curiel López
CALCULÓ:
Arq.Rogelio Franco A.
RESPONSALE:
Ing.Enrique Tenorio M.
FECHA: Febrero.2014
CONTENIDO NATURAL DE AGUA
MUESTRA
N°
1
2
3
SR
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
SR
22
SR
23
24
25
26
27
SR
28
SR
29
30
SR
31
SR
32
SR
33
34
SR
35
SR
36
SR
37
PROFUNDIDAD
A
TIPO DE
MUESTRA
CONTENIDO DE
DE
0.00
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
5.20
5.80
6.40
7.00
7.60
8.20
8.80
9.40
10.40
11.00
11.60
12.20
12.80
12.95
13.40
13.55
14.00
14.60
15.20
15.80
16.40
16.85
17.00
17.30
17.60
18.20
18.45
18.80
19.25
19.40
19.80
20.00
20.60
21.00
21.20
21.50
21.80
22.15
23.00
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
5.20
5.80
6.40
7.00
7.60
8.20
8.80
9.40
10.40
11.00
11.60
12.20
12.80
12.95
13.40
13.55
14.00
14.60
15.20
15.80
16.40
16.85
17.00
17.30
17.60
18.20
18.45
18.80
19.25
19.40
19.80
20.00
20.60
21.00
21.20
21.50
21.80
22.15
23.00
23.05
Alterada
Alterada
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Inalterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Inalterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Inalterada
Alterada
Alterada
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
Sin Recuperación
Alterada
30.63
33.39
40.85
0.00
51.57
43.79
34.19
28.53
43.91
49.91
55.58
54.99
89.97
155.23
110.03
304.05
285.58
216.93
226.54
179.51
100.76
57.42
0.00
16.09
0.00
121.02
76.80
124.35
220.71
38.75
0.00
14.71
0.00
44.50
12.99
0.00
22.26
0.00
26.12
0.00
25.31
26.03
0.00
23.83
0.00
29.80
0.00
25.43
CLASIFICACIÓN VISUAL Y AL TACTO
AGUA ω (%)
Limo con arena ,gravas y pedaceria de tabique gris
Limo poco arenoso gris obscuro
Limo poco arenoso con gravas aisladas gris
Sin muestra
Limo poco arenoso con gravas aisladas gris claro
Arena pumitica gris claro
Limo arenoso café claro
Limo con lentes de arena gris
Limo arenoso gris verdoso.
Limo con escasa arena gris obscuro
Limo con escasa arena fina gris obscuro
P.Sup.Limo con arena fina gris obscuro
Arcilla café
Arcilla gris obscuro con lentes de arena fina
Arcilla con arena fina gris claro
Arcilla gris con lentes de arena fina y mat.orgánica
Arcilla limosa de consistencia alta café rojizo.
P.Sup.Limo con arena fina gris obscuro
Arcilla café de consistencia firme
Arcilla café
Arcilla con arena fina gris claro
Arena media con gravillas gris
Sin muestra
Gravilla arenosa gris
Sin muestra
P.Sup.Arcilla gris con lentes de arena fina
Limo con lente de arena aislada gris obscuro.
Arcilla café
Arcilla con lentes de arena fina gris
Arcilla con arena fina café
Sin muestra
Arcilla arenosa con gravillas gris
Sin muestra
Limo con arena fina café claro
Arena fina gris
Sin muestra
Limo arenoso con gravillas gris y boleos ailados
Sin muestra
Limo arenoso con boleos aislados gris y gravillas
Sin muestra
Limo con arena fina café claro y gravillas
Limo con arena fina café claro y gravillas
Sin muestra
Limo con arena fina café claro y gravillas
Sin muestra
Limo con arena fina café claro y gravillas
Sin muestra
Limo con arena fina café claro y gravillas
FIN DEL SONDEO
OBSERVACIONES
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PORCENTAJE DE FINOS
PROYECTO:
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
LABORATORIO:
Ubaldo Curiel López
UBICACIÓN:
Calle Amores No.827 Col.Del Valle ,Del.B.Juárez,D.F.
CALCULÓ:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Febrero.2014
MUESTRA
N°
Ing. Luis Edgardo Franco Alfaro
Ws ARENAS
% DE FINOS
(gr)
FECHA:
SONDEO
N°
PROFUNDIDAD
m
W TARA
(gr)
RESPONSABLE:
Ws MAT
(gr)
% DE ARENAS
SM-1
3
1.20-1.80
29.3
51.9
12.7
75.53
24.47
SM-1
6
3.60-4.20
28.0
62.6
52.0
16.93
83.07
SM-1 (Shelby)
8
4.80-5.20
27.7
41.9
6.2
85.20
14.80
SM-1
11
6.40-7.00
28.7
61.1
13.1
78.56
21.44
SM-1
14
8.20-8.80
27.6
33.9
11.1
67.26
32.74
SM-1
17
10.40-11.00
28.9
16.7
2.4
85.63
14.37
SM-1
20
12.20-12.80
28.4
72.0
58.6
18.61
81.39
SM-1
23
14.00-14.60
26.7
65.5
34.4
47.48
52.52
SM-1 (Shelby)
24
14.60-15.20
26.0
38.8
6.7
82.73
17.27
SM-1
27
16.40-16.85
27.6
68.9
11.5
83.31
16.69
SM-1
29
17.60-18.20
28.8
63.6
10.8
83.02
16.98
SM-1
33
20.00-20.60
27.3
79.4
28.9
63.60
36.40
SM-1
36
21.80-22.15
28.6
69.8
19.4
72.21
27.79
PCA-1
1
1.60-1.80
28.2
62.5
4.1
93.44
6.56
PCA-1
2
2.50-2.70
27.9
50.0
5.2
89.60
10.40
PCA-2
1
1.60-1.80
28.6
PCA-2
2
2.30-2.50
15.3
59.2
44.8
15.6
3.2
73.65
92.86
26.35
7.14
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REPORTE FOTOGRÁFICO
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FOTO 1.- Vista general del predio en estudio sobre la calle Amores.
FOTO 2.- Otra vista parcial del predio en estudio sobre la calle Amores
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ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
56
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
FOTO 2.- Vista parcial de la parte posterior del predio en estudio; se observa el equipo de perforación en el sitio
donde se llevó a cabo el sondeo exploratorio SM-1.
FOTO 3.- Vista de los trabajos de exploración del sondeo SM-1
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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FOTO 4.- Vista de la excavación del Pozo a Cielo Abierto PCA-1
FOTO 5.- Otra vista del Pozo a Cielo Abierto PCA-1
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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FOTO 6.- Vista del sitio donde se llevó a cabo la excavación del Pozo a Cielo Abierto PCA-2 en la parte frontal del
predio en estudio.
FOTO 7.- Vista de la excavación del Pozo a Cielo Abierto PCA-2
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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REPORTES DIARIO DE PERFORACIÓN
EDIFICIO HABITACIONAL AMORES 827
CALLE AMORES 827, COL DEL VALLE
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN
PROYECTO:
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
SM-1
FECHA DE INICIO:
Febrero.2014
FECHA:
Mixto
TIPO DE SONDEO:
PERFORADORA:
Marlon Hernández
OPERADOR:
Delegación Benito Juárez México D.F.
LOCALIZACIÓN:
Calle Amores No,827 Colonia del Valle
SONDEO N°:
BOMBA:
FECHA DE TÉRMINO:
Longyear-34
REVISÓ:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Moyno 3L6
APROBÓ:
Ing. Edgardo Franco A.
PENET. STD. PESO DEL MARTILLO
64.0 kg ALTURA DE CAIDA 75 cm
RECUPERACIÓN
PROFUNDIDAD (m)
MUESTRA N°
INICIAL
FINAL
AVANCE
m
%
1
0.00
0.60
0.60
0.25
2
0.60
1.20
0.60
0.35
3
1.20
1.80
0.60
SR
1.80
2.40
4
2.40
5
CR %
(DEERE)
TIP O DE
HERRA M IENTA
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
N° DE GOLPES EN
15 cm
30 cm
15 cm
MUESTREO
41.67
1
7
3
T.P
Limo café con pedaceria de tabique rojo
58.33
2
5
5
T.P
Limo café obscuro
0.20
33.33
2
5
2
T.P
Limo poco arcilloso café obscuro
0.60
0.00
0.00
2
5
3
T.P
Sin muestra
3.00
0.60
0.20
33.33
1
3
5
T.P
Limo amarillento
3.00
3.60
0.60
0.25
41.67
6
10
5
T.P
Arena fina
6
3.60
4.20
0.60
0.50
83.33
10
27
14
T.P
Limo con arena pomex 20 cm.Arena 30 cm.
7
4.20
4.80
0.60
0.25
41.67
12
24
24
T.P
Arena pomex 5 cm.Limo con poca arena gris
8
4.80
5.20
0.40
0.30
75.00
Tsh
Limo gris obscuro
9
5.20
5.80
0.60
0.40
66.67
8
25
14
T.P
Limo arenoso gris
10
5.80
6.40
0.60
0.40
66.67
2
8
3
T.P
Limo arenoso gris verdoso
11
6.40
7.00
0.60
0.20
33.33
3
6
2
T.P
Arcilla café poco arenosa
12
7.00
7.60
0.60
0.28
46.67
1
4
2
T.P
Arcilla café claro
13
7.60
8.20
0.60
0.40
66.67
5
3
1
T.P
Arcilla gris claro
14
8.20
8.80
0.60
0.20
33.33
1
1
1
T.P
Arcilla verdosa arenosa
15
8.80
9.40
0.60
0.25
41.67
PH
1/45
2
T.P
Arcilla café verdosa con materia orgánica
16
9.40
10.40
1.00
0.00
0.00
17
10.40
11.00
0.60
0.55
91.67
1
2
18
11.00
11.60
0.60
0.60
100.00
2
19
11.60
12.20
0.60
0.50
83.33
2
20
12.20
12.80
0.60
0.45
75.00
1
21
12.80
12.95
0.15
0.15
100.00
SR
12.95
13.40
0.45
0.00
0.00
22
13.40
13.55
0.15
0.13
86.67
SR
13.55
14.00
0.45
0.00
0.00
Turno de
08:00
Nivel freático:
2.70
m
PRESIÓN
Tsh
Arcilla rojiza
2
T.P
Arcilla verde a rojiza
5
4
T.P
Zapata limo con arcilla rojiza
3
3
T.P
Zapata arena fina con arcilla gris claro
4
13
T.P
Arcilla verdosa a rojiza
T.P
Arcilla con gravillas
ABT
Avance con Broca Tricónica
PRESIÓN
50/15
50/15
17:00
a
T.P
Arena con gravillas
ABT
Avance con Broca Tricónica
Profundidad de Proyecto
hr
Profundidad Real:
Observaciones generales:
Revisó en el cam po:
Revisó en laboratorio:
Adem e ( )
m
Hoja:
1 DE 2
REPORTE DIARIO DE PERFORACIÓN
PROYECTO:
LOCALIZACIÓN:
Calle Amores No,827 Colonia del Valle
FECHA DE INICIO:
SM-1
SONDEO N°:
Febrero.2014
FECHA:
Mixto
TIPO DE SONDEO:
PERFORADORA:
Marlon Hernández
OPERADOR:
BOMBA:
PROFUNDIDAD (m)
INICIAL
FINAL
FECHA DE TÉRMINO:
Longyear-24
REVISÓ:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Moyno 3L6
APROBÓ:
Ing. Edgardo Franco Alfaro
PENET. STD. PESO DEL MARTILLO
64.0 kg ALTURA DE CAIDA 75 cm
RECUPERACIÓN
MUESTRA N°
AVANCE
m
CR %
(DEERE)
%
23
14.00
14.60
0.60
0.50
83.33
24
14.60
15.20
0.60
0.30
50.00
25
15.20
15.80
0.60
0.30
50.00
15 cm
30 cm
2
4
8
6
15.80
16.40
0.60
0.30
50.00
3
12
16.40
16.85
0.45
0.30
66.67
20
50/30
SR
16.85
17.00
0.15
0.00
0.00
28
17.00
17.30
0.30
0.25
83.33
SR
17.30
17.60
0.30
0.00
0.00
29
17.60
18.20
0.60
0.50
83.33
3
10
30
18.20
18.45
0.25
0.20
80.00
30
50/10
SR
18.45
18.80
0.35
0.00
0.00
35
50/15
18.80
19.25
0.45
0.30
SR
19.25
19.40
0.15
0.00
0.00
32
19.40
19.80
0.40
0.30
75.00
SR
19.80
20.00
0.20
0.00
0.00
33
20.00
20.60
0.60
0.30
50.00
12
31
34
20.60
21.00
0.40
0.25
62.50
21
50/25
SR
21.00
21.20
0.20
0.00
0.00
35
21.20
21.50
0.30
0.20
66.67
SR
21.50
21.80
0.30
0.00
0.00
36
21.80
22.15
0.35
0.25
71.43
22.15
23.00
0.85
0.00
0.00
37
23.00
23.05
0.05
0.02
40.00
Turno de
08:00
4
10
26
SR
15 cm
PRESIÓN
2
66.67
TIP O DE
HERRA M IENTA
IDENTIFICACIÓN DE CAMPO
N° DE GOLPES EN
27
31
Delegación Benito Juárez México D.F.
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
38
12
50/30
20
50/25
10
22
50/15
11
50/20
50/05
MUESTREO
T.P
Arcilla café arenosa fina
Tsh
Arcilla con materia orgánica
T.P
Arcilla café con materia orgánica
T.P
Arcilla gris
T.P
Arena en zapata y limo café con poca arena
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Arena con poco limo y gravillas
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Limo poco arenoso y poco arcilloso café
T.P
Arena con gravillas
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Arena con escaso limo
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Arena fina con gravillas y escaso limo
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Limo arenoso con gravillas
T.P
Limo café
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Limo arenoso
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Limo arenoso con gravillas
ABT
Avance con Broca Tricónica
T.P
Arena con escaso limo café
FIN DEL SONDEO
Nivel freático:
2.70
m
a
17:00
hr
Profundidad de Proyecto
Profundidad Real:
Observaciones generales:
Revisó en el cam po:
Revisó en laboratorio:
Adem e ( )
m
Hoja:
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
2 DE 2
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
61
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
ENSAYES DE LABORATORIO
EDIFICIO HABITACIONAL AMORES 827
CALLE AMORES 827, COL DEL VALLE
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
62
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Lugar:
México D.F.
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Sondeo: PCA-1
Cúbica
Muestra:
1
Observ :
Tipo:
Profundidad:
1.60-1.80
m
Tec. Lab:
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
28.70
33.20
35.50
40.40
23.70
26.10
27.80
30.80
5.00
7.10
7.70
9.60
13.80
12.50
13.80
14.20
9.90
13.60
14.00
16.60
50.51
52.21
55.00
57.83
21.70
21.20
19.50
19.00
2.20
2.20
13.40
12.50
6.10
6.50
P R O M E D IO
36.07
33.85
34.96
62.50
42.24
1
2
3
4
4
45
44
35
63
25
27
15
LIMITE PLASTICO
1
41
2
7
HUMEDAD NATURAL
1
27
117.10
90.70
26.40
28.20
Curva de Fluidez
y = -6.748ln(x) + 76.304
ωnat
60
Cont. de Humedad %
58
56
54
=
42.24
L.L =
54.58
L.P =
34.96
I.P =
19.63
52
CR 
50
48
1
10
WL  W

IP
15.36
fW =
100
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
40
0.63
IP

fW
1.28
Clasificación SUCS
CH
35
MH
Índice Plástico
30
25
Contracción Lineal
20
Lectura Inicial
CL
15
OH
10
5
Lectura Final
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
63
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Lugar:
México D.F.
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Tipo:
Muestra:
2
Observ :
Sondeo: PCA-1
Cúbica
m
Tec. Lab:
Ubaldo Curiel López
Profundidad:
2.50-2.70
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
22.90
26.50
32.10
32.90
19.20
21.40
25.10
24.80
3.70
5.10
7.00
8.10
13.30
13.50
14.50
12.90
5.90
7.90
10.60
11.90
62.71
64.56
66.04
68.07
18.00
16.70
16.70
15.70
1.30
1.00
12.90
12.80
3.80
2.90
P R O M E D IO
34.21
34.48
34.35
50.00
50.00
1
2
3
4
97
45
30
35
35
25
104
15
LIMITE PLASTICO
1
80
2
58
HUMEDAD NATURAL
1
27
102.90
Cont. de Humedad %
y = -4.731ln(x) + 81.062
77.90
25.00
27.90
Curva de Fluidez
ωnat
=
50.00
69
L.L =
65.83
67
L.P =
34.35
65
I.P =
31.48
63
CR 
61
59
1
10
WL  W

IP
11.22
fW =
100
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
40
0.50
IP

fW
2.81
Clasificación SUCS
35
MH
Índice Plástico
30
CH
25
20
Contracción Lineal
Lectura Inicial
CL
15
OH
10
Lectura Final
5
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
64
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Lugar:
México D.F.
Tipo:
1
Observ :
Sondeo: PCA-2
Cúbica
Muestra:
Profundidad:
1.60-1.80
m
Tec. Lab:
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
26.20
32.00
30.00
34.60
22.10
26.00
24.50
27.40
4.10
6.00
5.50
7.20
12.90
13.30
13.50
13.90
9.20
12.70
11.00
13.50
44.57
47.24
50.00
53.33
19.80
19.40
18.40
18.10
1.40
1.30
14.30
14.20
4.10
3.90
P R O M E D IO
34.15
33.33
33.74
59.20
35.14
1
2
3
4
38
45
70
35
67
25
76
15
LIMITE PLASTICO
1
14
2
27
HUMEDAD NATURAL
1
27
108.60
y = -7.863ln(x) + 74.908
87.80
20.80
28.60
Curva de Fluidez
ωnat
56
Cont. de Humedad %
54
52
=
35.14
L.L =
49.60
L.P =
33.74
I.P =
15.86
50
48
46
44
CR 
42
40
1
10
WL  W

IP
18.38
fW =
100
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
40
0.91
IP

fW
0.86
Clasificación SUCS
35
CH
MH-OH
Índice Plástico
30
25
Contracción Lineal
20
Lectura Inicial
CL
15
OH
10
5
Lectura Final
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
65
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Lugar:
México D.F.
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Sondeo: PCA-2
Cúbica
Tipo:
2
Observ :
Muestra:
Tec. Lab:
Profundidad:
2.30-2.50
m
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
27.10
32.70
35.90
35.70
21.60
25.20
27.20
26.80
5.50
7.50
8.70
8.90
12.50
12.90
13.10
12.60
9.10
12.30
14.10
14.20
60.44
60.98
61.70
62.68
21.10
20.20
19.20
18.30
1.90
1.90
14.00
13.40
5.20
4.90
P R O M E D IO
36.54
38.78
37.66
44.80
56.03
1
2
3
4
44
45
90
35
61
25
100
15
LIMITE PLASTICO
1
108
2
41
HUMEDAD NATURAL
1
27
85.20
y = -2.037ln(x) + 68.217
60.10
25.10
15.30
Curva de Fluidez
ωnat
64
Cont. de Humedad %
63
62
61
=
56.03
L.L =
61.66
L.P =
37.66
I.P =
24.00
60
CR 
59
58
1
10
WL  W

IP
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
60
IP

fW
5.12
Clasificación SUCS
50
Índice Plástico
4.69
fW =
100
0.23
OH
CH
40
Contracción Lineal
30
Lectura Inicial
CL
20
OH
Lectura Final
10
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
66
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Lugar:
México D.F.
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Sondeo:
SM-1
Mixto (Shelby)
Tipo:
Muestra:
2
Observ :
Profundidad:
0.60-1.20
Tec. Lab:
m
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
27.00
27.90
33.30
37.50
23.00
23.40
27.40
29.90
4.00
4.50
5.90
7.60
13.00
12.50
13.50
12.70
10.00
10.90
13.90
17.20
40.00
41.28
42.45
44.19
17.50
18.60
16.70
17.90
0.80
0.70
12.90
14.40
3.80
3.50
P R O M E D IO
21.05
20.00
20.53
54.50
33.39
1
2
3
4
86
48
44
37
5
27
75
17
LIMITE PLASTICO
1
80
2
14
HUMEDAD NATURAL
1
35
101.90
y = -3.974ln(x) + 55.501
83.70
18.20
29.20
Curva de Fluidez
ωnat
48
44
42
33.39
L.L =
42.71
L.P =
20.53
I.P =
22.18
40
CR 
38
36
1
10
WL  W

IP
TW 
Carta de Plasticidad
40
0.42
9.29
fW =
100
N° de Golpes
IP

fW
2.39
Clasificación SUCS
35
CH
MH
30
Índice Plástico
|
Cont. de Humedad %
46
=
25
Contracción Lineal
20
Lectura Inicial
CL
15
OH
10
5
Lectura Final
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
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67
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Lugar:
México D.F.
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Sondeo:
SM-1
Mixto (Shelby)
Tipo:
Muestra:
8
Observ :
Profundidad:
4.80-5.20
m
Tec. Lab:
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
27.20
34.90
34.90
42.80
22.20
27.10
27.00
31.80
5.00
7.80
7.90
11.00
12.40
12.60
12.90
13.00
9.80
14.50
14.10
18.80
51.02
53.79
56.03
58.51
22.00
20.60
19.50
18.60
2.50
2.00
13.30
13.70
6.20
4.90
P R O M E D IO
40.32
40.82
40.57
41.90
43.91
1
2
3
4
73
46
75
36
54
26
38
16
LIMITE PLASTICO
1
70
2
111
HUMEDAD NATURAL
1
27
88.00
y = -6.882ln(x) + 77.966
69.60
18.40
27.70
Curva de Fluidez
ωnat
60
Cont. de Humedad %
58
=
43.91
L.L =
55.81
L.P =
40.57
I.P =
15.24
56
54
52
CR 
50
48
1
10
WL  W

IP
16.33
fW =
100
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
40
0.78
IP

fW
0.93
Clasificación SUCS
35
CH
MH
Índice Plástico
30
25
Contracción Lineal
20
Lectura Inicial
CL
15
OH
10
5
Lectura Final
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
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ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
68
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Lugar:
México D.F.
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Sondeo:
SM-1
Mixto (Shelby)
Tipo:
10
Observ :
Muestra:
Tec. Lab:
Profundidad:
5.80-6.40
m
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
30.60
32.80
33.30
35.30
24.20
25.90
26.10
27.10
6.40
6.90
7.20
8.20
12.90
14.10
14.20
14.00
11.30
11.80
11.90
13.10
56.64
58.47
60.50
62.60
19.50
20.60
17.80
18.60
1.70
2.00
13.40
13.30
4.40
5.30
P R O M E D IO
38.64
37.74
38.19
52.00
55.58
1
2
3
4
38
45
35
71
27
25
108
15
LIMITE PLASTICO
1
70
2
97
HUMEDAD NATURAL
1
63
109.20
y = -5.364ln(x) + 77.373
80.30
28.90
28.30
Curva de Fluidez
ωnat
64
63
=
55.58
L.L =
60.11
L.P =
38.19
I.P =
21.92
Cont. de Humedad %
62
61
60
59
58
57
56
CR 
55
54
1
10
WL  W

IP
12.49
fW =
100
N° de Golpes
TW 
0.21
IP

fW
1.76
Carta de Plasticidad
40
Clasificación SUCS
35
CH
MH
Índice Plástico
30
25
Contracción Lineal
20
Lectura Inicial
CL
15
OH
10
5
Lectura Final
MH
ML
0
0
20
40
60
80
100
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
69
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Lugar:
México D.F.
Tipo:
13
Observ :
Sondeo:
SM-1
Mixto (Shelby)
Muestra:
Tec. Lab:
Profundidad:
7.60-8.20
m
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
25.20
30.70
31.50
30.50
17.90
20.10
20.60
20.30
7.30
10.60
10.90
10.20
12.40
12.40
12.90
13.40
5.50
7.70
7.70
6.90
132.73
137.66
141.56
147.83
21.10
20.90
19.10
18.90
2.00
2.00
13.70
14.10
5.40
4.80
P R O M E D IO
37.04
41.67
39.35
23.90
155.23
1
2
3
4
73
42
7
32
54
22
41
12
LIMITE PLASTICO
1
53
2
112
HUMEDAD NATURAL
1
41
88.70
y = -11.67ln(x) + 177.21
51.60
37.10
27.70
Curva de Fluidez
ωnat
155
Cont. de Humedad %
150
145
140
=
155.23
L.L =
139.65
L.P =
39.35
I.P =
100.29
135
CR 
130
125
1
10
WL  W

IP
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
120
IP

fW
3.61
Clasificación SUCS
100
Índice Plástico
27.75
fW =
100
-0.16
CH
80
CH
60
Contracción Lineal
Lectura Inicial
CL
40
OH
Lectura Final
20
MH
ML
0
0
50
100
150
200
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
70
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Lugar:
México D.F.
Sondeo:
SM-1
Mixto (Shelby)
Tipo:
Muestra:
16
Observ :
Tec. Lab:
Ubaldo Curiel López
Profundidad:
9.40-10.40 m
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
27.60
27.00
28.20
32.40
16.00
16.20
16.30
16.40
11.60
10.80
11.90
16.00
12.90
13.40
13.30
12.50
3.10
2.80
3.00
3.90
374.19
385.71
396.67
410.26
17.50
18.60
16.20
17.10
1.30
1.50
13.70
14.30
2.50
2.80
P R O M E D IO
52.00
53.57
52.79
10.40
285.58
1
2
3
4
38
45
41
36
97
26
44
16
LIMITE PLASTICO
1
111
2
27
HUMEDAD NATURAL
1
27
67.80
y = -34ln(x) + 505.78
38.10
29.70
27.70
Curva de Fluidez
ωnat
=
285.58
L.L =
396.34
L.P =
52.79
I.P =
343.55
416
411
Cont. de Humedad %
406
401
396
391
386
381
CR 
376
371
1
10
WL  W

IP
80.30
fW =
100
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
400
0.32
IP

fW
4.28
Clasificación SUCS
350
CH
Índice Plástico
300
CH
250
200
Contracción Lineal
Lectura Inicial
CL
150
OH
100
50
Lectura Final
MH
ML
0
0
100
200
300
400
500
600
% C.L
Límite Líquido
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
71
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
LIMITES DE PLASTICIDAD Y HUMEDAD NATURAL
Proyecto: EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calculó:
Arq.Rogelio Franco Alfaro
Calle Amores No.827 Colonia del Valle,Delegación Benito Júare Responsable:
Ing. Enrique Tenorio Martínez
Fecha de Ejecución:
Febrero.2014
Lugar:
México D.F.
Tipo:
Muestra:
24
Observ :
Sondeo:
SM-1
Mixto (Shelby)
Profundidad:
14.60-15.20 m
Tec. Lab:
Ubaldo Curiel López
Descripción del Suelo:
LIMITE LIQUIDO
PRUEBA
N°
TARA
N°
NÚM ERO DE
GOLP ES
P ESO TA RA +
SUELO HUM (gr)
P ESO TA RA +
SUELO SEC (gr)
P ESO DEL
A GUA (gr)
P ESO
TA RA (gr)
P ESO DEL SUELO
SECO (gr)
C0NTENIDO DE AGUA
ω (%)
28.60
32.20
34.00
36.20
19.90
21.20
21.20
22.30
8.70
11.00
12.80
13.90
14.10
14.00
12.90
13.50
5.80
7.20
8.30
8.80
150.00
152.78
154.22
157.95
16.70
17.70
15.50
16.60
1.20
1.10
13.00
14.40
2.50
2.20
P R O M E D IO
48.00
50.00
49.00
38.80
76.80
1
2
3
4
71
46
108
35
80
25
5
16
LIMITE PLASTICO
1
86
2
14
HUMEDAD NATURAL
1
27
94.60
y = -7.212ln(x) + 177.85
64.80
29.80
26.00
Curva de Fluidez
ωnat
159
Cont. de Humedad %
157
=
76.80
L.L =
154.64
L.P =
49.00
I.P =
105.64
155
153
151
CR 
149
147
1
10
WL  W

IP
17.34
fW =
100
N° de Golpes
TW 
Carta de Plasticidad
0.74
IP

fW
6.09
160
Clasificación SUCS
140
CH
Índice Plástico
120
CH
100
80
Contracción Lineal
Lectura Inicial
CL
60
OH
40
Lectura Final
MH
20
ML
0
0
50
100
150
200
250
% C.L
Límite Líquido
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calle Amores No.827 Col.Del Valle Delegación Benito Juárez México,D.F.
MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
PCA-1
M-1 (Cúbica)
1.60-1.80
45.35
1.524
82.28
1.370
1.743
PCA-1
M-1 (Cúbica)
1.60-1.80
41.16
1.555
81.40
1.256
1.742
43.25
1.539
81.84
1.313
1.743
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
σ
1.00
Seri es1
Seri es2
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-1 (Cúbica)
M-1 (Cúbica)
Esi (kg/cm²)
155.60
146.73
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Limo gris oscuro poco arenoso, de compacidad media
Limo gris oscuro poco arenoso, de compacidad media
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
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MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
PCA-1
M-2 (Cúbica)
2.50-2.70
49.70
1.506
84.03
1.470
3.194
PCA-1
M-2 (Cúbica)
2.50-2.70
49.30
1.601
92.98
1.318
4.025
49.50
1.554
88.50
1.394
3.610
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
σ
Seri es1
2.00
Seri es2
1.50
1.00
0.50
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-2 (Cúbica)
M-2 (Cúbica)
Esi (kg/cm²)
108.48
288.10
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Limo café obscuro arenoso, de compacidad media
Limo café obscuro arenoso, de compacidad media
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
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MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
PCA-2
M-1 (Cúbica)
1.60-1.80
33.20
1.469
65.85
1.253
0.679
PCA-2
M-1 (Cúbica)
1.60-1.80
34.94
1.519
71.87
1.208
0.669
34.07
1.494
68.86
1.230
0.674
0.80
0.70
0.60
0.50
σ
0.40
Seri es1
Seri es2
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-1 (Cúbica)
M-1 (Cúbica)
Esi (kg/cm²)
45.40
50.97
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Limo café obscuro de compacidad media
Limo café obscuro de compacidad media
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calle Amores No.827 Col.Del Valle Delegación Benito Juárez México,D.F.
MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
PCA-2
M-2 (Cúbica)
2.30-2.50
60.43
1.445
85.36
1.759
1.091
PCA-2
M-2 (Cúbica)
2.30-2.50
57.77
1.423
81.82
1.755
1.110
59.10
1.434
83.59
1.757
1.101
1.20
1.00
0.80
σ
0.60
Seri es1
Seri es2
0.40
0.20
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-2 (Cúbica)
M-2 (Cúbica)
Esi (kg/cm²)
115.63
120.00
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Limo gris oscuro poco arenoso, de compacidad media
Limo gris oscuro poco arenoso, de compacidad media
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calle Amores No.827 Col.Del Valle Delegación Benito Juárez México,D.F.
MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
SM-1 (Shelby)
M-8
4.80-5.20
42.80
1.571
84.48
1.259
0.829
SM-1 (Shelby)
M-8
4.80-5.20
40.60
1.695
95.05
1.062
0.933
41.70
1.633
89.77
1.160
0.881
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
σ
0.50
Series1
Series2
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-8
M-8
Esi (kg/cm²)
32.02
46.75
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Limo gris claro arenoso, de compacidad media
Limo gris claro arenoso, de compacidad media
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calle Amores No.827 Col.Del Valle Delegación Benito Juárez México,D.F.
MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
SM-1 (Shelby)
M-16
9.40-10.40
270.27
1.151
96.05
6.993
1.007
SM-1 (Shelby)
M-16
9.40-10.40
279.17
1.145
95.99
7.227
0.947
274.72
1.148
96.02
7.110
0.977
1.20
1.00
0.80
σ
0.60
Series1
Series2
0.40
0.20
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-16
M-16
Esi (kg/cm²)
24.00
26.11
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Arcilla plástica café de consistencia firme
Arcilla plástica café de consistencia firme
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
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SM
DE MÉXICO
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RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN NO CONFINADA
PROYECT O:
UBICACION:
SONDEO
EDIFICIO DEPARTAMENTOS
Calle Amores No.827 Col.Del Valle Delegación Benito Juárez México,D.F.
MUESTRA
PROF.
w

Gs
m
%
ton/m³
%
e
qu
kg/cm²
SM-1 (Shelby)
M-24
14.60-15.20
72.66
1.310
79.36
2.275
1.053
SM-1 (Shelby)
M-24
14.60-15.20
92.40
1.374
92.62
2.479
1.257
82.53
1.342
85.99
2.377
1.155
1.40
1.20
1.00
0.80
σ
Series1
0.60
Series2
0.40
0.20
0.00
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
ε


MUESTRA
M-24
M-24
Esi (kg/cm²)
35.77
31.93
esfuerzo unitario (kg/cm²)
deformación unitaria (%)
DESCRIPCION
Arcilla gris oscuro de con lentes de arena aislados, de consistencia dura.
Arcilla gris oscuro de con lentes de arena aislados, de consistencia dura.
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
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SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
GRAFICAS DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL
OBRA: EDIFICIO AMORES 827
SONDEO: SM-1
UBICACION: Calle Amores 827, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez
MUESTRA: M-8
CLASIF.: Limo gris claro arenoso, de compacidad media
DENSIDAD
DE
SOLIDOS
Ss
RELACION DE VACIOS
INICIAL
FINAL
PROF.: 4.80-5.20 m
CONTENIDO DE AGUA
INICIAL
FINAL
GRADO DE SATURAC
INICIAL
FINAL
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO
SECO
SUCS
ei
ef
wi
wf
Gw i
Gwf
--
--
--
%
%
%
2.502
1.553
0.730
56.64
28.62
91.24
%
h
Ton/m 3
s
Ton/m 3
98.02
1.535
0.980
CH
2.000
1.600
1.800
1.600
RELACION DE VACIOS, e
ESFUERZO, en Kg/cm2
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
1.100
0.400
0.200
0.000
-3.0
7.0
17.0
0.600
0.100
27.0
1.000
PRESION APLICADA, P, en
DEFORMACION UNITARIA, en %
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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10.000
Kg/cm2
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
e-mail:
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80
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
GRAFICAS DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL
OBRA: EDIFICIO AMORES 827
UBICACION: Calle Amores 827, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez
SONDEO:
SM-1
MUESTRA:
M-16
PROF:9.40-10.40 m
CLASIF: Arcilla plástica café de consistencia firme
DENSIDAD
DE
SOLIDOS
Ss
RELACION DE VACIOS
INICIAL
FINAL
CONTENIDO DE AGUA
INICIAL
FINAL
GRADO DE SATURACION
INICIAL
FINAL
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO
SECO
SUCS
ei
ef
wi
wf
Gwi
Gwf
--
--
--
%
%
%
2.204
6.899
4.446
310.72
202.82
99.26
%
h
Ton/m 3
s
Ton/m 3
100.54
1.146
0.279
CH
2.000
1.800
6.800
1.600
RELACION DE VACIOS, e
ESFUERZO, en Kg/cm2
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
0.400
6.300
5.800
5.300
4.800
0.200
0.000
-2.0
8.0
18.0
4.300
0.100
28.0
1.000
10.000
PRESION APLICADA, P, en Kg/cm2
DEFORMACION UNITARIA, en %
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
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Página Web: www.smmex.com
ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS EDIFICIO DEPARTAMENTOS CALLE AMORES 827, COLONIA DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, MÉXICO D.F.
81
SM
DE MÉXICO
SOIL MECHANICS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
GRAFICAS DE CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL
OBRA: EDIFICIO AMORES 827
SONDEO: SM-1
UBICACION: Calle Amores 827, Col. Del Valle Delegación Benito Juárez
MUESTRA: M-24
CLASIF.: Arcilla gris oscuro de con lentes de arena aislados, de consistencia dura.
DENSIDAD
DE
SOLIDOS
Ss
RELACION DE VACIOS
INICIAL
FINAL
CONTENIDO DE AGUA
INICIAL
FINAL
PROF.: 14.60-15.20 m
GRADO DE SATURACION
INICIAL
FINAL
PESO VOLUMETRICO
HUMEDO
SECO
SUCS
ei
ef
wi
wf
Gw i
Gw f
--
--
--
%
%
%
2.406
2.389
1.659
92.81
68.85
93.48
%
h
Ton/m 3
s
Ton/m 3
99.86
1.369
0.710
CH
2.500
2.000
1.800
1.600
RELACION DE VACIOS, e
ESFUERZO, en Kg/cm2
1.400
1.200
1.000
0.800
0.600
2.000
0.400
0.200
0.000
-4.0
1.0
6.0
11.0
16.0
21.0
1.500
0.100
26.0
1.000
PRESION APLICADA, P, en
DEFORMACION UNITARIA, en %
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
10.000
Kg/cm2
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HUNDIMIENTOS DIFERIDOS
LOSA DESPLANTADA A – 3.0 M DE PROFUNDIDAD.
EDIFICIO HABITACIONAL AMORES 827
CALLE AMORES 827, COL DEL VALLE
DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
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OBRA: EDIFICIO AMORES 827
UBICACIÓN: CALLE AMORES 827, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Cálculo de Hundimientos Diferidos
LOSA - 3.00 M
Datos Generales
Profundidad de desplante de la cimentación:
Presión estática de la estructura:
Presión que compensa el cajón:
Estrato No.
1
2
3
Promedios
3.00 m
5.48 t/m²
4.47 t/m²
3
Espesor, m
0.80
1.40
0.80
3.00
Presión Compensada, t/m
1.36
2.02
1.08
Total
4.467
Peso Volumétrico, t/m
1.700
1.445
1.355
1.500
Presión neta promedio a nivel de desplante, Wn,
2
1.013 t/m²
Cálculo de Presiones Iniciales en el terreno
2.7
NAF=
Estrat
o
Prof.
Inicial
m
Peso
Prof.
Final
Prof
.
Prom
.
H
N°
Z0 (m)
Zi (m)
Zm (m)
(m)
0
-1
1
0.00
0.00
3.00
0.00
3.00
0.00
1.50
5.50
0.00
3.00
5.00
2
8.00
10.00
4.00
3
12.00
13.00
2.00
4
14.00
15.00
2.00
5
16.00
17.00
2.00
8.00
12.00
14.00
16.00
18.00
vol.
natur
al
(t/m3)
1.500
1.494
1.633
1.148
1.342
1.342
1.352
28.3
15.8
(t/m2)
(t/m2)
0.00
4.48
3.17
0.00
4.482
7.647
0.00
4.482
6.065
0.59
8.239
7.943
0.68
8.923
8.581
0.68
9.607
9.265
0.70
10.311
9.959
Df:
Presión neta :
Geometría equivalente de la cimentación:
x=
y=
PO
acumulad
o
a
la
prof. Z
PO.
acumula
do a la
prof. Z M
(t/m2)
H x .
W=
m
m
1.01
t/m2
3m
Resultados de Hundimientos, cm
D
Y= 15.8
E
H
G
C
H
D
F
G
E
B
E
D
F
G
H
F
F
G
C
H
B
E
A
A
D
A
B
C
D
20.09
12.22
10.61
6.58
PROMEDIO=
13.28
E
F
G
H
11.32
18.72
17.04
9.68
cm
X= 28.3
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OBRA: EDIFICIO AMORES 827
UBICACIÓN: CALLE AMORES 827, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Cálculo de Hundimientos diferidos
Estrato
z' (m)
P0
acumula
do a la
prof. Zm
pA
pB
pC
pD
Prueba N°
e0
e1A
e1B
e1C
e1D
H (m)
0.00
1.50
5.50
10.00
13.00
15.00
17.00
0.00
4.48
6.06
7.94
8.58
9.27
9.96
0.000
1.013
0.912
0.701
0.569
0.495
0.431
0.000
0.507
0.490
0.436
0.387
0.353
0.321
0.000
0.507
0.461
0.370
0.314
0.282
0.255
0.000
0.253
0.249
0.233
0.217
0.205
0.193
0
1
1
2
2
3
3
0.000
1.475
1.404
6.114
6.020
1.991
1.955
0.000
1.430
1.362
6.011
5.937
1.965
1.932
0.000
1.453
1.382
6.050
5.964
1.972
1.938
0.000
1.453
1.383
6.060
5.974
1.976
1.941
0.000
1.464
1.393
6.080
5.989
1.980
1.945
0.00
3.00
5.00
4.00
2.00
2.00
2.00
N°
0
-1
1
2
3
4
5
Hundimientos en cm
Estrato
z' (m)
P0
acumula
do a la
prof. Zm
pE
pG
pF
pH
Prueba N°
e0
e1E
e1G
e1F
e1H
H (m)
0.00
1.50
5.50
10.00
13.00
15.00
17.00
0.00
4.48
6.06
7.94
8.58
9.27
9.96
0.000
0.507
0.471
0.398
0.347
0.316
0.287
0.000
0.912
0.804
0.576
0.466
0.407
0.358
0.000
0.912
0.880
0.642
0.512
0.443
0.385
0.000
0.507
0.421
0.333
0.287
0.261
0.237
0
1
1
2
2
3
3
0.000
1.475
1.404
6.114
6.020
1.991
1.955
0.000
1.453
1.382
6.055
5.969
1.974
1.940
0.000
1.435
1.367
6.029
5.952
1.969
1.936
0.000
1.435
1.364
6.020
5.945
1.968
1.935
0.000
1.453
1.385
6.065
5.978
1.977
1.942
0.00
3.00
5.00
4.00
2.00
2.00
2.00
N°
0
-1
1
2
3
4
5
Hundimientos en cm
CALLE MANZANILLO 63, COL. ROMA SUR DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO 06760 D.F.
[email protected]
HA
0.000
0.000
0.087
0.058
0.024
0.017
0.015
HB
0.000
0.000
0.047
0.036
0.016
0.012
0.011
HC
0.000
0.000
0.044
0.030
0.013
0.010
0.009
0.000
0.000
0.024
0.019
0.009
0.007
0.007
0.201
0.122
0.106
0.066
20.09
12.222
10.614
6.577
HE
HG
HF
0.000
0.000
0.045
0.033
0.015
0.011
0.010
0.000
0.000
0.077
0.047
0.019
0.014
0.012
0.113
0.170
11.316 17.039
Tel: 5584 0072 / 5264 0865 / 5584 0148
0.000
0.000
0.084
0.053
0.021
0.015
0.013
HH
0.000
0.000
0.040
0.027
0.012
0.009
0.008
0.187
0.097
18.723
9.680
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HD
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OBRA: EDIFICIO AMORES 827
UBICACIÓN: CALLE AMORES 827, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Pruebas de consolidación:
GRÁFICAS DE COMPRESIBILIDAD
Prueba
Prof.
Estrato
Presión
N°
m
N°
Kg/cm2
1
4.80-5.20
1
0.125
0.250
0.500
0.750
1.500
2.000
9.40-10.40
2
0.125
0.250
0.500
0.750
1.500
2.000
1.605
1.561
1.459
1.353
0.939
0.694
PRUEBA N° 1
6.988
6.912
6.616
6.187
4.970
4.304
14.60-15.20
3
0.125
0.250
0.500
0.750
1.500
2.000
2.456
2.388
2.240
2.094
1.699
1.528
y = -0.0432x 2 - 0.404x + 1.665
1
-0.0432
-0.404
1.665
2
-0.0648
-1.3534
7.2294
3
0.0829
-0.6809
2.5504
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
1.000
10.000
PRUEBA N° 2
8.00
y = -0.0648x 2 - 1.3534x + 7.2294
7.00
6.00
5.00
4.00
0.100
3
c
Relación
de vacios
0.50
0.100
2
VALORES ECUACIÓN CURVA
Prueba
a
b
PRUEBA N° 3
1.000
10.000
y = 0.0829x 2 - 0.6809x + 2.5504
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
0.100
1.000
10.000
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OBRA: EDIFICIO AMORES 827
UBICACIÓN: CALLE AMORES 827, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
Cálculo de Hundimientos diferidos
Estrato
z' (m)
P0
acumula
do a la
prof. Zm
pA
pB
pC
pD
Prueba N°
e0
e1A
e1B
e1C
e1D
H (m)
0.00
1.50
5.50
10.00
13.00
15.00
17.00
0.00
4.48
6.06
7.94
8.58
9.27
9.96
0.000
1.013
0.912
0.701
0.569
0.495
0.431
0.000
0.507
0.490
0.436
0.387
0.353
0.321
0.000
0.507
0.461
0.370
0.314
0.282
0.255
0.000
0.253
0.249
0.233
0.217
0.205
0.193
0
1
1
2
2
3
3
0.000
1.475
1.404
6.114
6.020
1.991
1.955
0.000
1.430
1.362
6.011
5.937
1.965
1.932
0.000
1.453
1.382
6.050
5.964
1.972
1.938
0.000
1.453
1.383
6.060
5.974
1.976
1.941
0.000
1.464
1.393
6.080
5.989
1.980
1.945
0.00
3.00
5.00
4.00
2.00
2.00
2.00
N°
0
-1
1
2
3
4
5
0.000
0.000
0.087
0.058
0.024
0.017
0.015
Hundimientos en cm
Estrato
z' (m)
P0
acumula
do a la
prof. Zm
pE
pG
pF
pH
Prueba N°
e0
e1E
e1G
e1F
e1H
H (m)
0.00
1.50
5.50
10.00
13.00
15.00
17.00
0.00
4.48
6.06
7.94
8.58
9.27
9.96
0.000
0.507
0.471
0.398
0.347
0.316
0.287
0.000
0.912
0.804
0.576
0.466
0.407
0.358
0.000
0.912
0.880
0.642
0.512
0.443
0.385
0.000
0.507
0.421
0.333
0.287
0.261
0.237
0
1
1
2
2
3
3
0.000
1.475
1.404
6.114
6.020
1.991
1.955
0.000
1.453
1.382
6.055
5.969
1.974
1.940
0.000
1.435
1.367
6.029
5.952
1.969
1.936
0.000
1.435
1.364
6.020
5.945
1.968
1.935
0.000
1.453
1.385
6.065
5.978
1.977
1.942
0.00
3.00
5.00
4.00
2.00
2.00
2.00
N°
0
-1
1
2
3
4
5
HA
Hundimientos en cm
HB
HC
0.000
0.000
0.047
0.036
0.016
0.012
0.011
HD
0.000
0.000
0.044
0.030
0.013
0.010
0.009
0.000
0.000
0.024
0.019
0.009
0.007
0.007
0.201
0.122
0.106
0.066
20.09
12.222
10.614
6.577
HE
HG
HF
0.000
0.000
0.045
0.033
0.015
0.011
0.010
0.000
0.000
0.077
0.047
0.019
0.014
0.012
0.113
0.170
HH
0.000
0.000
0.084
0.053
0.021
0.015
0.013
11.316 17.039
0.000
0.000
0.040
0.027
0.012
0.009
0.008
0.187
0.097
18.723
9.680
OBRA: EDIFICIO AMORES 827
UBICACIÓN: CALLE AMORES 827, COL. DEL VALLE, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ
0
2
Esfuerzos iniciales (t/m2)
4
6
8
10
0.0
12
0
3.00
2
5.00
4
7.00
6
9.00
0.2
Incremento Esfuerzos (t/m2)
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
2
Esfuerzos Totales (t/m2)
4
6
8
10
0
2
10
12
14
16
18
Profundidad (m)
8
Profundidad (m)
Profundidad (m)
4
11.00
13.00
6
8
15.00
10
17.00
19.00
12
Punto A
Punto B
Punto C
Punto D
Punto A
Punto B
Punto C
Punto D
Punto E
Punto G
Punto F
Punto H
Punto E
Punto G
Punto F
Punto H
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