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20 de Septiembre del 2012
FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS - 01
RELACIONES GRAVIMETRICAS Y VOLUMETRICAS DE
LOS SUELOS
Gómez Santiago, Cárdenas Jonathan
Universidad del Valle
Resumen: Con este informe se mostrara la forma como se obtuvieron los valores y relaciones de pesos y
volúmenes de una muestra de suelo proveniente de Popayán, a partir de los datos obtenidos en la práctica y
el uso relaciones y correlaciones de pesos, volúmenes, vacíos y porosidad de los suelos. Con los resultados
obtenidos a partir de dichas relaciones y correlaciones se determino el porcentaje de saturación de la muestra
de suelo, el porcentaje de humedad y los pesos específicos: total, sumergido y seco.
1.
INTRODUCCION
“En un suelo se distinguen tres fases, las
fase liquida, la fase solida y la gaseosa.
La fase solida esta constituida por las
partículas minerales del suelo, la liquida
por el agua atrapada en el suelo aunque
también puede existir otros tipos de
líquidos de menor significación, y la
gaseosa esta constituida en su mayor
parte por aire.”…[1], los suelos también
pueden constituirse tan solo de una fase
solida y un fase liquida, a este ultimo se
le conoce como “suelo saturado o
totalmente saturado”.
Para conocer las propiedades de un suelo
se utilizan las relaciones que hay entre las
fases de dicho suelo; entre las cuales se
Implementar
las
relaciones
gravimétricas y volumétricas del
suelo para conocer las propiedades de
un suelo en laboratorio.
3. MARCO TEORICO.
En la mecanica de suelos se usan las
relaciones entre los pesos de las distintas
fases del mismo, por medio del concepto
de peso especifico, dicho de otra forma,
de la relacion entre el peso de la sustancia
y su volumen. Como ya se ha dicho los
suelos se constituyen de una fase solida,
una fase liquida y una fase gaseosa; cada
fase tiene su respectivo peso y volumen,
así como se muestra a continuacion.[2].
encuentran las “relaciones de peso y
volumen”, las “relaciones fundamentales”
y la “correlación entre la relación de
vacíos y porosidad”, entre otras.
2.
OBJETIVOS.
Determinar la cantidad de agua que
posee una muestra de suelo, con
respecto al peso seco de la muestra.
Conocer los procedimientos que se
realizan a las muestras de suelo,
cuando estas son llevadas al
laboratorio.
Fig. No.1 Pesos y volumenes de un suelo.
FUNDAMENTOS DE MECANICA DE SUELOS - 01
Para conocer las propiedades y
caracteristicas de un suelo se utilizan las
relaciones que existen entre los pesos y
volumenes de cada fase, es esta practica
de laboratorio se utilizaran las siguientes
relaciones.
Relaciones de Pesos y Volumenes:
especifico del agua en
condicones reales de trabajo generalmente
su valor difiere poco del γ0 (peso
especifico del agua) en muchas ocasiones
se llegan a usar como iguales.
20 de Septiembre del 2012
Porosidad de un suelo a la relacion
entre su volumen de vacios y el volumen
de us masa.
Sm=Peso especifico de la masa del suelo.
γw=Peso
Ss=Peso especifico de los solidos del
suelo (Gravedad especifica).
γm= peso especifico de la masa del suelo
que por definicion se tiene:
S(%)=Grado de saturacion de un suelo a
la relacion de su volumen de agua y el
volumen de sus vacios.
γs=Peso especifico de la fase solida del
suelo.
w(%)=Contenido de agua o humedad de
un suelo.
γsat=Peso especifico saturado.
γd=Peso especifico seco.
Para la practica con el matraz de la cual
se pretende calcular la gravedad
especifica de la muestra de suelos se tiene
que:
Ss=Gravedad especifica de los solidos.
A partir de la Ec. 5 tenemos que:
Relacion de Vacios, Oquedad o indice
de poros.
Como los volumenes son iguales dado
que estan en una mezcla homogenea.
S(%)=Grado de saturacion.
S(%)=
Ec.6
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20 de Septiembre del 2012
Wt=Wmatraz+agua+W s– Waguadezplazada
Ec. 14
En donde Wt es el peso del matraz
mas el agua mas el solido.
Dado que la gravedad especifica del suelo
se debe hacer con agua a determinada
temperatura, para nuestro caso debemos
hacer la correcion del resultado con ayuda
de la siguiente formula:
Figura No.2 Muestra de suelo Destrozada
De tal manera que se pudiera tomar de los
restos el suficiente material para llenardos
recipientes distintos (testigos), con la
finalidad de hallar un mejor dato del
porcentaje de humedad que esta contenida
en el suelo (
), procedimiento que se
muestra en la figura No.3.
Entonces Ss quedaria así:
A partir de una probeta de
suelo, de la cual se tomaron 4 medidas de
diámetro en diferentes direcciones para
así hallar el diámetro promedio (
)e
igualmente se tomaron 4 medidas de
longitud para hallar la longitud promedio
(
), y así determinar el volumen total
del suelo ( ) datos que se encuentran en
la tabla No.1. Luego se tomo la probeta y
se peso en una bascula para hallar el peso
total ( ), después se destrozo la probeta
así como se muestra en la figura No.2.
2. METODO:
Figura No.3 Pequeñas muestras de la probeta de suelo.
Luego de llenarse ambos recipientes con
muestras del suelo, se procedió a pesarlos
para tener el dato de peso total de las
muestras, después se colocaron en un
horno por 24 horas, para poder eliminartodo
liquido dentro de las muestras y de
esa manera encontrar el peso de los
solidos de cada una de ellas, datos que se
consignaron en la tabla No.2. Como paso
a seguir se procedió a utilizar las
relaciones gravimétricas y volumétricas
para así hallar (
).
Como método para hallar la gravedad
especifica del suelo, se tomo otra
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muestra del suelo la cual se diluyo con
agua y con ayuda de una maquina
disgregadora se obtuvo una mezcla mas
homogénea, como se muestra en la figura
No. 4 mostrada a continuación.
de la práctica se
obtuvieron los siguientes datos y se
consignaron en las tablas No.1, 2 y 3.
4. RESULTADOS:
Tabla No.1 datos de peso y volumen de la muestra
Peso
Peso Total (
959.2 gf
)
Volumen
10.42
10.57
10.55
10.59
10.5325
566.102
cm3
8.26
8.31
8.27
8.25
8.2725
Volumen Total ( )
Figura No. 4 mezcla puesta en la disgregadora.
Después de haber diluido completamente
la muestra de suelo en la disgregadora,
ésta se vertió en un matraz y con ayuda
de una bomba de vacío se eliminaron los
gases que hubieran podido estar dentro de
la mezcla, proceso mostrado en la figura
no.5 mostrada a continuación, los datos
aquí obtenidos se consignaron en la tabla
No.3.
Tabla No.2 Pesos de los testigos.
Testigo #
Recipientes
Peso [ ]
Peso [ ]
(Recipiente)
Peso [ ]
(Recip+Solido)
1
26
17,26
86.89
2
366
18.34
90.55
65.85
68.66
Tabla No. 3 Pesos tomados en la prueba del matraz.
Gravedad especifica
Peso [ ]
(matraz+agua+solidos)
Peso [ ]
(matraz+agua)
Peso [ ]
(solidos)
Temp. de ensayo [ ]
k
Figura No.4 extracción de los gases presentes en la
mescla con ayuda de una bomba.
690.47
669.15
33.84
24
0.999
A partir de los datos anteriormente
mostrados y utilizando las ecuaciones
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mostradas en el marco teórico, se
calcularon los siguientes datos:
Humedad presente en el testigo No. 26:
w1(%)=
Con el resultado anterior y usando la Ec. 9
podemos despejas el volumen de los solidos
de la muestra total.
Vs=
Humedad presente en el testigo No. 366:
w2(%)=
Procedemos a encontrar el volumen de los
gases en la muestra de la siguiente formula:
Humedad promedio de la muestra:
Va=Vt-Vs-VL Va=566,102–250,615–
w(%)=
290,991 = 24,496
Ya con este resultado podemos encontrar el
valor del peso de solidos de la muestra
total con la ecuación No.11.
0,434013=
Contando con los datos anteriores
podemos encontrar ahora:
Grado de Saturación Ec.6:
S(%)=
91.5665%
Ws=668,892 g
De aquí también podemos encontrar el
peso del agua:
Peso especifico de los solidos Ec.2:
γs=
2,669 g/
WL=Wt-Ws
WL=959,2-668,892=290,308g
Teniendo en cuenta que el peso del agua a
la temperatura de la practica (24°C) es
0,9976g/cm3, podemos encontrar el
volumen de los líquidos.
VL=
Peso especifico total Ec.1:
=
Peso especifico saturado Ec. 3:
g/
=
Peso especifico seco Ec.4:
A partir de los datos consignados en la tabla
No. 2 se encuentra la gravedad específica de
la muestra con ayuda de la ecuación No.17 y
16.
α=
0.998774
Índice de Poros Ec. 5:
Porosidad Ec. 7:
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20 de Septiembre del 2012
7. REFERENCIAS.
5. DISCUCIONES.
Dado los resultados obtenidos en la
práctica de laboratorio se llego al
siguiente análisis:
Ya que la saturación obtenida es del
orden el 91.5665 % se dice de que el
suelo tiene un alto grado de saturación,
posiblemente es de una región cercana a
un rio o su extracción fue hecha próximo
al nivel freático, también es posible que el
lugar de extracción de la muestra sea de
clima bastante húmedo.
Además se encontró que este suelo tiene
un grado de porosidad de 56.13% lo cual
indica que el suelo esta compensado entre
la fase solida y la fase liquida, se puede
decir además que ésta muestra de suelo
proviene de un suelo pesado; dado que el
suelo describe un índice de poros de
1.279 lo cual es próximo a 0.25 [1], se
dice que se trata de arenas muy
compactas con alto porcentaje de finos.
6. CONCLUSIONES.
Para obtener los datos necesarios para
calcular pesos o volúmenes de una
muestra de suelo, ésta debe pasar por un
cuidadoso tratamiento en el laboratorio,
para que los datos obtenidos en forma
experimental sean más precisos.
Son necesarias varias horas para poderencontrar
datos de un suelo tales como
peso de líquidos en la muestra o
características de los solidos en
experimentos con el matraz en donde se
debía esperar un largo tiempo para que el
gas saliera de la mezcla.
[1] Mecánica de Suelos
Juárez
Badillo/ Capitulo III, Relación
gravimétrica y volumétrica de los suelos
–
[2] Relaciones volumétricas y
gravimétricas en suelos mecánica de
suelos i universidad del valle 2012
Fundamentos de la Mecánica de Suelos,
Juárez Badillo – Rico Rodríguez, Ed.
Limusa, 2005.
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