RESULTADOS ENSAYO PROCTOR
El ensayo Proctor se realizó para determinar la relación óptima entre el contenido de
humedad y la densidad seca máxima que el suelo puede alcanzar bajo una energía
de compactación específica. Esto permite conocer la humedad óptima para compactar
el suelo y su peso volumétrico seco máximo.
Cálculos Detallados
Tabla 1: Datos Iniciales
Muestra
Masa molde
vacío (g)
1
2
3
4
3029
3029
3029
3029
Volumen
molde
(cm³)
2125.83
2125.83
2125.83
2125.83
Masa molde
con suelo
(g)
7586
7764
6885
7897
Peso
muestra
húmeda (g)
137.57
110.08
100.85
95.85
Peso
muestra
seca (g)
135.07
105.03
94.03
87.42
Tabla 2: Masa de Suelo Húmedo
Muestra
1
2
3
4
Masa molde con
suelo (g)
7586
7764
6885
7897
Masa molde vacío
(g)
3029
3029
3029
3029
Masa suelo
húmedo (g)
4557
4735
3856
4868
Tabla 3: Contenido de Humedad (%)
Se calcula con la fórmula: w = ((Peso húmedo - Peso seco) / Peso seco) x 100
Muestra
Peso húmedo (g)
Peso seco (g)
1
2
3
4
137.57
110.08
100.85
95.85
135.07
105.03
94.03
87.42
Contenido
humedad (%)
1.85
4.81
7.25
9.64
Tabla 4: Peso Volumétrico Húmedo (γ_h)
Se calcula con la fórmula: γ_h = Masa suelo húmedo / Volumen molde
Muestra
1
2
3
4
Masa suelo
húmedo (g)
4557
4735
3856
4868
Volumen molde
(cm³)
2125.83
2125.83
2125.83
2125.83
Peso volumétrico
húmedo, γ_h (g/cm³)
2.144
2.227
1.814
2.29
Tabla 5: Peso Volumétrico Seco (γ_d)
Se calcula con la fórmula: γ_d = γ_h / (1 + w/100)
Muestra
γ_h (g/cm³)
1
2
3
4
2.144
2.227
1.814
2.29
Contenido
humedad (%)
1.85
4.81
7.25
9.64
Peso volumétrico
seco, γ_d (g/cm³)
2.105
2.125
1.691
2.089
RESUMEN
Muestra
Masa
molde
vacío (g)
Volumen
molde
(cm³)
Masa
molde
con
suelo
(g)
Masa
suelo
húmedo
(g)
Peso
muestra
húmeda
(g)
Peso
muestra
seca (g)
Contenido
humedad
(%)
Peso
volumétrico
húmedo
(g/cm³)
Peso
volumétrico
seco (g/cm³)
1
3029
2125.83
7586
4557
137.57
135.07
1.85
2.144
2.105
2
3029
2125.83
7764
4735
110.08
105.03
4.81
2.227
2.125
3
3029
2125.83
6885
3856
100.85
94.03
7.25
1.814
1.691
4
3029
2125.83
7897
4868
95.85
87.42
9.64
2.290
2.089
Gráfica de Resultados
CURVA DE COMPACTACIÓN PROCTOR
Densidad Seca (g/cm³)
2,2
2,125
2,105
2,089
2,1
2,0
1,9
1,8
1,691
1,7
1,6
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Contenido de Humedad (%)
Interpretación de Resultados
La curva de compactación obtenida muestra cómo varía la densidad seca del suelo en
función del contenido de humedad. A medida que la humedad aumenta, la densidad
seca también se incrementa hasta alcanzar un valor máximo de 2.125 g/cm³ con un
contenido de humedad óptimo de 4.81%. Este punto representa las condiciones
ideales de compactación, donde el suelo logra su mayor densificación gracias al efecto
lubricante del agua, que facilita el reacomodo de partículas.
A partir de este valor óptimo, la densidad seca disminuye debido al exceso de agua,
que reduce el contacto entre partículas y dificulta la compactación. Esta tendencia
confirma la importancia de controlar la humedad durante la compactación en obra, ya
que trabajar fuera del rango óptimo puede comprometer la estabilidad del terreno. En
conclusión, la curva permite definir los parámetros adecuados para lograr una
compactación eficiente y segura del suelo en proyectos de ingeniería.
Criterios para evaluar si la compactación es adecuada
1. Relación con el tipo de suelo:
Suelos granulares (gravas y arenas): densidades secas mayores a 1.8
g/cm³ (1800 kg/m³) suelen ser aceptables.
Suelos finos (limos y arcillas): densidades aceptables varían entre 1.5
y 1.8 g/cm³, dependiendo de su plasticidad.
En este caso, con valores entre 1.691 y 2.125 g/cm³, el suelo muestra
buena capacidad de compactación, lo que sugiere un suelo con
adecuada granulometría o mezcla de partículas gruesas y finas.
2. Cumplimiento del porcentaje de compactación:
En campo se exige usualmente un mínimo del 90-95% de la densidad
seca máxima de laboratorio (según especificaciones técnicas o normas
como ASTM D698 o su equivalente).
Si se alcanza ≥ 95% de 2.125 g/cm³ (≈ 2.02 g/cm³), entonces la
compactación es satisfactoria.
En nuestro ensayo, todas las muestras salvo la tercera (1.691 g/cm³)
están por encima de 2.02 g/cm³, lo que indica compactación adecuada
en la mayoría de los casos.
3. Humedad óptima:
El contenido de humedad óptimo (4.81%) es relativamente bajo, lo que
sugiere
que
el
suelo
requiere
poca
agua
para
compactarse
eficientemente. Este dato debe considerarse en campo para evitar
exceso de humedad, que puede reducir la capacidad de soporte del
suelo.
4. Consistencia de la curva:
La curva tiene la forma típica de campana, lo cual valida que el
procedimiento del ensayo fue correcto. La densidad seca disminuye al
aumentar la humedad después del punto óptimo, como se espera.
Resultados esperados:
Los resultados del ensayo Proctor son técnicamente válidos y consistentes.
El suelo presenta buen comportamiento mecánico, logrando una densidad
seca alta con baja humedad óptima.
Los valores alcanzados superan los requisitos mínimos de compactación
para la mayoría de las aplicaciones comunes en infraestructura (rellenos,
subrasantes, cimentaciones).
Se recomienda, en campo, controlar que la humedad del suelo esté cerca del
4.8% y verificar que se alcance al menos el 95% de la densidad seca máxima.