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Consolidación de Suelos: Propiedades Geotécnicas y Pruebas de Consolidación, Resúmenes de Mecánica de suelos

Una comprensión detallada de la consolidación de suelos, un fenómeno geotécnico que ocurre cuando un suelo experimenta una disminución en su volumen debido a la expulsión del agua presente en sus poros. Se explican los principios de consolidación, los coeficientes de consolidación y compresión, la consolidación primaria y secundaria, el esfuerzo efectivo, la curva de consolidación y el ensayo de consolidación o edómetro. Además, se proporcionan pasos para hallar la velocidad de consolidación.

Tipo: Resúmenes

2022/2023

Subido el 16/02/2024

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¡Descarga Consolidación de Suelos: Propiedades Geotécnicas y Pruebas de Consolidación y más Resúmenes en PDF de Mecánica de suelos solo en Docsity! CONSOLIDACIÓN DE SUELOS Para comprender y predecir el comportamiento de la consolidación de suelos, se utilizan diferentes parámetros geotécnicos. Uno de ellos es el coeficiente de consolidación, que representa la capacidad del suelo para drenar el agua y su respuesta a las cargas aplicadas. Otro parámetro importante es la curva de consolidación, que muestra la relación entre la presión aplicada y el tiempo necesario para que el suelo se consolide por completo. Esta curva proporciona información sobre la compresibilidad y la permeabilidad del suelo, lo que es crucial para el diseño de cimentaciones y estructuras. La consolidación de suelos también se divide en consolidación primaria y consolidación secundaria. La consolidación primaria ocurre inmediatamente después de la aplicación de la carga y está asociada con la expulsión rápida del agua del suelo. Por otro lado, la consolidación secundaria es un proceso más lento y prolongado, en el que los granos del suelo se reorganizan y se asientan aún más con el tiempo. La consolidación de suelos es un fenómeno geotécnico que ocurre cuando un suelo experimenta una disminución en su volumen debido a la expulsión del agua presente en sus poros. Este proceso se produce bajo la aplicación de cargas sobre el suelo, ya sea debido a la construcción de estructuras o a la carga natural del terreno. La consolidación es un factor importante a considerar en la ingeniería civil, ya que puede afectar la estabilidad y el comportamiento de las estructuras construidas sobre el suelo. La compresión que sufre un suelo se debe a la disminución del volumen de los poros, ya que las partículas se asumen incompresibles o de efecto despreciable. En suelos saturados la compresión ocurre solamente si se presenta drenaje de agua. La compresión gradual de un suelo por efecto de los esfuerzos originados por la presión que ejercen las estructuras superpuestas, recibe el nombre de consolidación. PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN Cuando una capa de suelo saturado se somete a un aumento del esfuerzo, la presión del agua intersticial se incrementa repentinamente. En los suelos arenosos que son altamente permeables, el drenaje causado por el aumento en la presión de agua intersticial se completa inmediatamente. Este drenaje de agua intersticial se acompaña de una reducción en el volumen de la masa de suelo, lo que se traduce en asentamiento. Debido al rápido drenaje del agua intersticial en suelos arenosos, el asentamiento elástico y de consolidación ocurren simultáneamente. Cuando una capa de arcilla compresible saturada se somete a un aumento del esfuerzo, el asentamiento elástico se produce inmediatamente. Por lo tanto, el cambio de volumen asociado (es decir, la consolidación) en la arcilla puede continuar por mucho tiempo después del asentamiento elástico. El asentamiento causado por consolidación en arcilla puede ser varias veces mayor que el asentamiento elástico. La consolidación se rige por varios principios clave: Ley de Terzaghi: Este principio establece que el asentamiento de un suelo saturado es proporcional al logaritmo natural del tiempo. Es decir, a medida que pasa el tiempo, el asentamiento disminuye de manera logarítmica. Coeficiente de consolidación: Es una propiedad del suelo que determina su capacidad para consolidarse. Se calcula mediante pruebas de laboratorio y representa la velocidad a la que se produce la consolidación. Un coeficiente de consolidación alto indica que el suelo se consolidará rápidamente, mientras que uno bajo indica que el proceso será más lento. Curva de consolidación: Es una representación gráfica que muestra la relación entre el incremento de la presión efectiva y el tiempo durante el proceso de consolidación. La curva de consolidación se obtiene a partir de pruebas de consolidación en el laboratorio y permite determinar la compresibilidad y la permeabilidad del suelo. Índice de compresión: Es una medida de la compresibilidad del suelo durante la consolidación. Se calcula a partir de la curva de consolidación y representa la relación entre el incremento de la presión efectiva y el logaritmo natural del tiempo. Consolidación primaria y secundaria: La consolidación primaria ocurre inmediatamente después de aplicar la carga sobre el suelo y se debe principalmente a la expulsión del agua de los poros. La consolidación secundaria, también conocida como consolidación por fluencia, ocurre a largo plazo y se debe a la reorganización de las partículas del suelo. Estos principios de consolidación son fundamentales para comprender y predecir el comportamiento de los suelos durante la consolidación. Permiten realizar cálculos de asentamiento, determinar la capacidad de carga de cimentaciones y diseñar estructuras que sean capaces de soportar los asentamientos esperados. Además, son la base para el estudio de otros fenómenos geotécnicos, como la subsidencia del suelo y la estabilidad de taludes. VARIACIONES DE LOS ESFUERZOS EFECTIVOS (’) POR FLUJO DEL AGUA ANALOGÍA DEL PISTÓN CON ORIFICIO ESTRECHO. Imagina que tienes un pistón conectado a un cilindro lleno de agua. El pistón representa la carga aplicada sobre el suelo y el cilindro representa el suelo saturado. Ahora, el cilindro tiene un orificio estrecho en la parte inferior. Cuando empujas el pistón hacia abajo, la carga aplicada sobre el suelo aumenta. Esto es similar a cuando se aplica una carga sobre un suelo saturado en la vida real. A medida que empujas el pistón, el agua dentro del cilindro comienza a drenar lentamente a través del orificio estrecho. Este drenaje representa el proceso de consolidación del suelo, donde el agua presente en los poros del suelo se drena gradualmente. A medida que el agua se drena, el suelo se comprime y se asienta, al igual que el pistón se mueve hacia abajo en el cilindro. Este asentamiento del suelo es similar al asentamiento que ocurre en la realidad cuando se aplica una carga sobre el suelo saturado. La velocidad a la que el agua se drena a través del orificio estrecho depende de la permeabilidad del suelo. Si el suelo es altamente permeable, el agua se drenará rápidamente, lo que resultará en un asentamiento más rápido. Por otro lado, si el suelo es de baja permeabilidad, el drenaje será más lento y el asentamiento será más gradual. El esqueleto mineral se puede asociar con un resorte o muelle que se comprime por las cargas aplicadas al terreno: conforme al agua sale por el orificio estrecho del pistón, el muelle se deforma; los esfuerzos, antes soportados por el agua, los soporta ahora el muelle: Presión de percolación. (Pc). Es la presión generada por el flujo al interior del suelo. Su valor es, en flujo vertical, Pc = i*Z*W. Vectorialmente, la fuerza de filtración es W J  i , donde i es el gradiente hidráulico, y su dirección, la de las líneas de corriente. Deformaciones en el suelo ( = esfuerzo;  = deformación) Un suelo puede presentar deformaciones permanentes o no por causa de las cargas que soporta. Las deformaciones pueden ser: Deformación elástica: La deformación elástica es un fenómeno físico que ocurre cuando un material experimenta una deformación reversible bajo la aplicación de una fuerza externa. En otras palabras, cuando se aplica una fuerza a un material elástico, este se deforma momentáneamente, pero al retirar la fuerza, el material recupera su forma y tamaño originales. La deformación elástica se rige por la ley de Hooke, que establece que la deformación es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Matemáticamente, esto se expresa como: F = k * ΔL Donde F es la fuerza aplicada, k es la constante elástica del material y ΔL es el cambio en la longitud del material. La constante elástica k varía para cada material y se conoce como la rigidez del material. Es una medida de la resistencia del material a la deformación elástica. Cuanto mayor sea la constante elástica, más rígido será el material y menos se deformará bajo una determinada fuerza. La deformación elástica también puede ser cuantificada mediante el módulo de elasticidad, que es una propiedad intrínseca del material. El módulo de elasticidad se denota como E y se define como la relación entre la tensión En la deformación compresiva, el material se comprime y experimenta una disminución en su longitud, espesor o volumen. Esta compresión puede ocurrir en diferentes tipos de materiales, como sólidos, líquidos o gases. La deformación compresiva se puede describir matemáticamente utilizando la fórmula de la deformación unitaria. La deformación unitaria (ε) se define como el cambio relativo en la longitud original (ΔL) dividido por la longitud original (L0) del material: ε = ΔL / L0 Donde ε es la deformación unitaria, ΔL es el cambio en la longitud y L0 es la longitud original. La deformación compresiva también puede estar relacionada con el módulo de elasticidad del material. El módulo de elasticidad (E) es una medida de la rigidez de un material y se define como la relación entre la tensión (σ) aplicada sobre el material y la deformación unitaria (ε) resultante: E = σ / ε Donde E es el módulo de elasticidad, σ es la tensión y ε es la deformación unitaria. Es importante tener en cuenta que la deformación compresiva puede tener diferentes efectos en diferentes materiales. Algunos materiales pueden ser altamente compresibles y sufrir una deformación significativa bajo una pequeña fuerza de compresión, mientras que otros materiales pueden ser menos compresibles y requerir una fuerza mayor para sufrir una deformación apreciable. CURVA DE CONSOLIDACIÓN La consolidación es un proceso geotécnico que ocurre en los suelos saturados cuando se les aplica una carga. Durante este proceso, el agua presente en los poros del suelo se mueve lentamente hacia afuera, lo que resulta en una disminución de los vacíos y un aumento en la densidad del suelo. Esto a su vez produce una deformación vertical en el suelo, conocida como asentamiento. La curva de consolidación es una representación gráfica que muestra cómo se desarrolla el proceso de consolidación en un suelo a lo largo del tiempo. En esta curva, el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa la deformación vertical del suelo. La curva de consolidación se construye a partir de los datos obtenidos durante un ensayo de consolidación. Durante este ensayo, se aplica una carga incremental al suelo y se registra la deformación vertical en intervalos regulares de tiempo. Estos datos se utilizan para trazar los puntos en la curva de consolidación. Para obtener una curva de consolidación mecánica de suelos, se deben seguir los siguientes pasos: Preparación de la muestra de suelo: Se toma una muestra representativa del suelo que se desea analizar y se prepara en forma de cilindro o bloque. La muestra se coloca en una celda de consolidación, que es un dispositivo especializado diseñado para aplicar cargas controladas y medir la deformación. Aplicación de cargas: Se aplica una carga incremental a la muestra de suelo. Esta carga puede ser aplicada de forma gradual o en etapas, dependiendo del procedimiento utilizado. La carga se aplica utilizando un dispositivo de carga controlada, como una prensa o una máquina de consolidación. Registro de la deformación: Durante el proceso de consolidación, se registra la deformación vertical de la muestra de suelo. Esto se realiza utilizando un extensómetro o un transductor de deformación. La deformación se registra a intervalos regulares de tiempo. Registro del tiempo: Se registra el tiempo transcurrido desde el inicio de la aplicación de cargas. Esto es importante para el análisis posterior de los datos y la construcción de la curva de consolidación. Análisis de datos: A partir de los datos de deformación y tiempo registrados, se construye la curva de consolidación. En esta curva, el eje horizontal representa el tiempo y el eje vertical representa la deformación vertical. Se traza un punto en la curva para cada par de valores de deformación y tiempo registrados. Interpretación de la curva: La curva de consolidación muestra la relación entre la deformación vertical y el tiempo. En la etapa inicial, la deformación es alta y disminuye gradualmente a medida que el suelo se consolida. La curva puede tener diferentes formas dependiendo de las características del suelo, como su compresibilidad y permeabilidad. Cálculo de parámetros: A partir de la curva de consolidación, se pueden calcular varios parámetros importantes, como la compresibilidad del suelo, el coeficiente de consolidación y el asentamiento final. Estos parámetros son fundamentales para el diseño de estructuras sobre suelos y para predecir el comportamiento a largo plazo del suelo. CLASES DE CONSOLIDACIÓN. Puede ser PRIMARIA o SECUNDARIA. Primaria, cuando cargado el suelo, la reducción de volumen se debe a la expulsión del agua, fenómeno en el que se transfiere la carga soportada por el agua al esqueleto mineral, esta es la consolidación propiamente dicha, típica del caso de los suelos de Ciudad de México y de la Torre de Pisa, y con la que nace la Mecánica de Suelos (Terzaghi, 1925). Secundaria, cuando la consolidación se da por reajuste del esqueleto mineral y luego de que la carga está casi toda soportada por este y no por el agua. ENSAYO DE CONSOLIDACIÓN O EDÓMETRO la carga y la relación de vacíos. Las cargas se van doblando cada vez y los incrementos se hacen cada 24 horas. Finalmente, la descarga se hace gradual. Cada carga permanece constante sobre la muestra un tiempo conveniente, para lograr la consolidación completa bajo dicha carga. Se estima que en un tiempo mínimo de 24 horas se logra esta condición; transcurrido el tiempo se aplica una nueva carga, siguiendo una relación geométrica con la anterior. Se acostumbra aplicar una serie de 0,50, 1,00, 2,00, 4,00, 8,00, 16,00 Kg/cm2. Al alcanzar a la presión predeterminada de carga dentro de la serie programada, se procede a realizar la descarga, por decrementos en el orden similar al de la carga. Figura 9.5. Edómetros usuales Consolidación Geo mecánica. En el ensayo se toman los tiempos t1, t2, t3, …, y las deformaciones respectivas H1, H2, H3..., en el dial vertical. Con los puntos obtenidos se dibuja la curva tiempo en minutos en el eje de las abscisas y en escala logarítmica, y los asentamientos en el eje de las ordenadas en escala aritmética. Se obtienen las curvas de la figura 9.7. Las curvas que relacionan las cargas (P), con la relación de vacíos son: De estas gráficas se obtienen COEFICIENTES (magnitud adimensional) y MÓDULOS (magnitud con dimensión) que califican la compresibilidad del suelo así: Coeficiente de compresibilidad (av) El coeficiente de compresibilidad es una propiedad física que describe la respuesta de un material ante una fuerza de compresión. Representa la medida de la facilidad con la que un material puede ser comprimido cuando se le aplica una presión externa. El coeficiente de compresibilidad se denota comúnmente como β y se define como el cambio relativo en el volumen (ΔV) de un material dividido por el cambio relativo en la presión (ΔP) aplicada: β = - (1 / V) * (ΔV / ΔP) Donde β es el coeficiente de compresibilidad, V es el volumen del material, ΔV es el cambio en el volumen y ΔP es el cambio en la presión. El coeficiente de compresibilidad es una medida de la rigidez del material frente a la compresión. Un coeficiente de compresibilidad alto indica que el material es altamente compresible y experimentará un cambio significativo en su volumen cuando se le aplique una presión. Por otro lado, un coeficiente de compresibilidad bajo indica que el material es menos compresible y sufrirá un cambio mínimo en su volumen bajo una presión aplicada. Es importante tener en cuenta que el coeficiente de compresibilidad puede variar según el material y las condiciones en las que se encuentre. Algunos materiales, como los gases, tienen coeficientes de compresibilidad altos debido a su naturaleza altamente compresible. En contraste, los sólidos suelen tener coeficientes de compresibilidad mucho más bajos debido a su rigidez estructural. Coeficiente de compresibilidad volumétrica (mv) El coeficiente de compresibilidad volumétrica es una medida de la facilidad con la que un material puede ser comprimido en términos de cambios en su volumen. Se utiliza para cuantificar la respuesta de un material a una presión externa aplicada. El coeficiente de compresibilidad volumétrica, denotado como β (beta), se define como el cambio relativo en el volumen (ΔV) de un material dividido por el cambio relativo en la presión (ΔP) aplicada: β = - (1 / V) * (ΔV / ΔP) Donde β es el coeficiente de compresibilidad volumétrica, V es el volumen del material, ΔV es el cambio en el volumen y ΔP es el cambio en la presión. El coeficiente de compresibilidad volumétrica es una medida de la rigidez del material en términos de su capacidad para cambiar de volumen bajo una presión aplicada. Un coeficiente de compresibilidad volumétrica alto indica que el material es altamente compresible y experimentará un cambio significativo en su volumen cuando se le aplique una presión. Por otro lado, un coeficiente de compresibilidad volumétrica bajo indica que el material es menos compresible y sufrirá un cambio mínimo en su volumen bajo una presión aplicada. Es importante destacar que el coeficiente de compresibilidad volumétrica puede variar según el material y las condiciones en las que se encuentre. Algunos materiales, como los gases, tienen coeficientes de compresibilidad volumétrica altos debido a su naturaleza altamente compresible. En contraste, los sólidos suelen tener coeficientes de compresibilidad volumétrica mucho más bajos debido a su rigidez estructural. Índice de compresión (CC) El índice de compresión es una medida utilizada en geotecnia para evaluar la compresibilidad de los suelos. Se utiliza para determinar la capacidad de un suelo para deformarse bajo cargas aplicadas y su capacidad de recuperación después de la descarga. El índice de compresión, denotado como Cc, se calcula utilizando la siguiente fórmula: Cc = (log(e2) - log(e1)) / (log(P2) - log(P1)) Donde Cc es el índice de compresión, e1 y e2 son las deformaciones volumétricas correspondientes a las presiones P1 y P2, respectivamente. El índice de compresión es una medida de la capacidad de un suelo para comprimirse bajo cargas aplicadas. Un índice de compresión alto indica que el suelo es altamente compresible y experimentará una mayor deformación volumétrica bajo cargas aplicadas. Por otro lado, un índice de compresión bajo indica que el suelo es menos compresible y sufrirá una menor deformación volumétrica bajo cargas aplicadas. Es importante destacar que el índice de compresión puede variar según el tipo de suelo y las condiciones en las que se encuentre. Algunos suelos, como los arcillosos, tienden a tener índices de compresión más altos debido a su naturaleza altamente compresible. Por otro lado, los suelos arenosos suelen tener índices de compresión más bajos debido a su mayor capacidad de drenaje y menor compresibilidad. Coeficiente de consolidación (CV) Es una propiedad geotécnica que describe la velocidad a la cual un suelo se consolida bajo cargas aplicadas. Se utiliza para determinar el tiempo que tomará que un suelo alcance su deformación final después de aplicar una carga. Dependiendo del tramo seleccionado, se estará obteniendo CC o CR. Las curvas I, II, II y IV convergen en c, punto para el cual e = 0,4e0. También, después de cada ciclo de carga–descarga la trayectoria continúa por el “tramo virgen” con pendiente (CC). Las condiciones reales en el campo permitirán determinar si el suelo estará con ’REAL  ’c NOTA: Existe correlación entre el límite líquido y CC: CC = 0,009(LL – 10): para arcillas normalmente consolidadas CC = 0,007(LL – 10): para arcillas remoldeadas. CÁLCULO DE ASENTAMIENTO: CÁLCULO DE ASENTAMIENTO A PARTIR DE UNA CONSOLIDACIÓN PRIMARIA EN UNA DIMENSIÓN Con los conocimientos adquiridos en el análisis de los resultados de las pruebas de consolidación, ahora podemos proceder a calcular el asentamiento probable causado por la consolidación primaria en campo, suponiendo una consolidación unidimensional. Consideremos una capa de arcilla saturada de espesor H y el área de la sección transversal A debajo de una presión de sobrecarga efectiva media existente s¿ o. Debido a un aumento de la presión, s, sea Sp el asentamiento principal. Al final de la consolidación. Por lo tanto, el cambio en el volumen está dado por. donde V0 y V1 son el volumen inicial y final, respectivamente. Sin embargo, el cambio en el volumen total es igual al cambio en el volumen de vacíos, Vv. Por lo tanto, donde Vv0 y Vv1 son los volúmenes vacíos inicial y final, respectivamente. De la definición de índice de vacíos, tenemos donde e variación del índice de vacíos. Pero En arcillas sobre consolidadas tenemos 2 formas de hallar las medidas de dichas consolidaciones aplicando la siguientes formulas: a) ARCILLA PRECONSOLIDADA: Es aquella que recibe hoy cargas menores de las que en su historia geológica ha tenido. Esta arcilla es más dura. b) ARCILLA NORMALMENTE CONSOLIDADA: Es aquella que nunca en su historia geológica ha soportado las cargas actuales. Esta es más compresible. Teoría de la consolidación. (Terzaghi 1925) Útil para conocer aproximadamente la rata de asentamiento de un suelo por cargas aplicadas, con base en el resultado del ensayo de consolidación (laboratorio). Hipótesis  Estrato de suelo homogéneo, isótropo y de espesor constante.  Estrato saturado 100% entre 1 ó 2 superficies más permeables.  Compresibilidad del agua y los granos, despreciable.  Acciones similares de masas infinitesimales o masas grandes.  Compresión unidimensional, en dirección normal a la capa de suelo.  Validez de la ley de Darcy.  Valores constantes de las profundidades del suelo (algunas cambian).  Relación lineal (idealizada) entre relación de vacíos y presión.  Deformaciones lentas que permitan despreciar las fuerzas de inercia VELOCIDAD DE CONSOLIDACIÓN La velocidad de consolidación es un fenómeno geotécnico que describe la rapidez con la que un suelo se consolida bajo la aplicación de cargas. La consolidación es el proceso mediante el cual un suelo experimenta deformación y expulsa el agua presente en sus poros, lo que resulta en una
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