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imforme del labortorio 2 de mecanica de suelos
Tipo: Monografías, Ensayos
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CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL
LABORATORIO DE INGENIERÍA CIVIL
TEMA LABORATORIO 1 y 2
Curso: Mecánica de suelos
Sección: CX
Profesor:
Jimmy Vásquez Najarro
Grupo:
INTEGRANTES
1 Alvaro Sebastian Carrillo Castelo 20171d
2 Chavarria Islachin, James Dylan 201714340
3 Arenas Loaiza, Fabrizio Jesus 201913769
1.5. Procedimiento:
✓ Seleccionamos 2 recipientes, los cuales están identificados como G - 04 y G - 01 Estos
los usaremos para poder pesar nuestras muestras de suelo húmedas (Despreciamos el
peso del recipiente).
✓ Una vez anotados los datos obtenidos en la balanza, procederemos a meter a la hornilla
nuestros recipientes con muestra (En contextos normales lo pondremos en un horno,
pero por temas de tiempo estamos usando una hornilla).
✓ Dejaremos la muestra en la hornilla por unos minutos hasta que solo nos quede el peso
de la muestra seca. Cabe recalcar, que al haber hecho este proceso en la hornilla hemos
perdido un poco de precisión.
1.6. Calculo:
Masa de la
tara (g)
Masa del suelo
húmedo (g)
Masa del suelo
seco (g)
Promedio
Tara 5:
5
= 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 sec 𝑜
5
5
Tara 6:
6
= 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 sec 𝑜
6
6
Tara 7:
7
= 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 sec 𝑜
7
7
Tara 8:
2
= 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 − 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 sec 𝑜
2
2
1.1. Introducción:
El peso volumétrico o densidad del suelo se define como la relación entre el peso del suelo y el volumen
que ocupa. Este valor se utiliza en análisis de laboratorio, como el ensayo de sedimentación por
hidrómetro, para determinar la relación de vacíos del suelo. Además, la gravedad específica es una
propiedad del suelo que representa la fuerza que ejerce la gravedad terrestre sobre un volumen unitario
de suelo, y se utiliza en cálculos de ingeniería geotécnica. La gravedad específica se utiliza para
determinar la densidad aparente y la densidad máxima del suelo, lo que a su vez se utiliza para calcular
la relación de vacíos y la porosidad del suelo.
1.2. Objetivo:
1.2.1. Objetivos Generales
✓ El objetivo de esta prueba es determinar la relación entre la cantidad total de suelo y el
espacio que ocupa. Esto se hace midiendo la masa y el volumen del suelo y luego
calculando su densidad. La densidad del suelo es una medida importante en la
ingeniería geotécnica, ya que afecta la capacidad de carga del suelo y su estabilidad.
1.2.2. Objetivos Específicos
✓ Determinar el peso de la muestra húmeda del suelo con parafina en el aire y sumergido
✓ Para calcular el volumen de un cuerpo de suelo cohesivo que no posee una forma
regular, se requiere seguir los protocolos y estándares previamente establecidos en la
1.3. Normativa:
✓ NTP 339.139: Establece procedimientos para la determinación del peso volumétrico de suelos
cohesivos.
✓ NTP 339.151 / BS 1377: Es la norma estándar británico centrado en métodos de ensayo para
suelos con fines de ingeniería civil.
✓ ASTM D - 7263: Normativa establecida para los métodos de prueba de determinación de la
densidad en laboratorio (peso unitario) en muestras de suelo.
1.4. Instrumento y Componentes:
✓ Balanza hidrostática, con sensibilidad de 0.1 g.
✓ Canastilla de acero galvanizado, preparado a base de malla N°10.
✓ Probeta graduada de 1000 ml.
✓ Pipeta, espátulas.
✓ Parafina Solida.
✓ Olla pequeña.
✓ Estufa o cocinilla eléctrica.
✓ Balde de agua
pesar en la báscula de 1 kg de capacidad. Dicho resultado será el peso del suelo más parafina.
canastilla de acero galvanizado, que estará en la balanza equilibrada y sumergida en agua.
Se toma apunte del peso obtenido por la balanza d del sueño sumergido.
1.6. Cálculos:
𝑚
(𝑚+𝑝)
𝑝
De lo cual:
Reemplazando lo obtenido:
𝑝
𝑝
( 𝑚+𝑝
)
( 𝑚+𝑝
) 𝑎𝑖𝑟𝑒
( 𝑚+𝑝
) 𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜
De lo cual:
𝑉(𝑚+𝑝): 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎. (𝑐𝑚3)
𝑊(𝑚+𝑝) s𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑o: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎
Reemplazando lo obtenido:
(𝑚+𝑝)
( 𝑚+𝑝
)
3
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
3
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝
3
𝑚
( 𝑚+𝑝
)
𝑝
Reemplazando lo obtenido:
𝑚
𝑚
3
𝑚
𝑚
De lo cual:
Reemplazando lo obtenido:
3
3
Reemplazando lo obtenido:
𝑝
𝑝
(𝑚+𝑝)
(𝑚+𝑝)𝑎𝑖𝑟𝑒
(𝑚+𝑝)𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑜
De lo cual:
𝑉(𝑚+𝑝): 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎. (𝑐𝑚3)
𝑊(𝑚+𝑝) s𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑o: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎 𝑆𝑢𝑚𝑒𝑟𝑔𝑖𝑑𝑎
Reemplazando lo obtenido:
( 𝑚+𝑝
)
( 𝑚+𝑝
)
3
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
3
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎
3
1.8. Conclusiones:
El peso específico del suelo o también conocido como peso volumétrico del suelo arrojó
en promedio un valor de 2.085 g./cm
3
1.9. Recomendaciones:
Se recomienda evitar la exposición excesiva al calor la muestra de suelo al sumergirlo en
parafina, ya que puede no proporcionar una cobertura adecuada. Esto puede provocar
errores durante la ejecución de la prueba.
1.10 Reporte:
1.1. Introducción:
Este método de prueba mide la densidad promedio (sin incluir el volumen vacío entre
partículas), la gravedad específica y la absorbancia del agregado grueso de una serie de
partículas del agregado grueso.
1.2. Objetivo:
1.2.1. Objetivo Generales
✓ Se debe determinar la gravedad especifica por medio de un picnómetro para una
muestra de suelo.
1.2.2. Objetivo Específicos
✓ Gracias a la normativa NTP 339.131 se fijarán las pautas para el desarrollo del ensayo
con la finalidad de calcular la gravedad especifica de la muestra.
1.3. Normativa:
✓ NTP 339.131: Método de ensayo para determinar el peso específico relativo de las
partículas sólidas de un suelo.
✓ ASTM D854-14: Métodos de prueba estándar para gravedad específica de los sólidos
del suelo por el agua Picnómetro.
1.4. Instrumento y Componentes:
✓ Frasco volumétrico (picnómetro) de 100 a 500 cm3 de capacidad.
✓ Balanza con sensibilidad de 0,01g y otra con sensibilidad de 0,001 g.
✓ Horno o estufa capaz de mantener temperatura uniforme de hasta 110±5°C (230±9°F).
✓ Capsula de evaporación.
✓ Termómetro graduado con precisión de 0,1°C (0,18°F).
✓ Pipeta.
✓ Baño de agua (agua maría).
✓ Guantes de asbesto.
✓ Tamices de 2,36mm (N°8) y 4,75mm (N°4).
los datos obtenidos a lo largo del laboratorio podremos calcular la
gravedad específica.
1.6. Cálculos:
Para hallar el peso específico dividimos el (peso suelo seco+fiola)/ (peso de suelo seco)
GS= 298.27xK/ (126.1+670.7-749.1)
Temperatura hallada en el laboratorio la cual nos dio 25°
Para hallar el peso específico dividimos el (peso suelo seco+fiola)/ (peso de suelo seco)
Temperatura hallada en el laboratorio la cual nos dio 25°
Por ello según la tabla nuestro coeficiente (k)=0.
también del agua que se desplaza, ademas se utiliza una herramienta conocida
como fiola.
densidad de otra sustancia que, por lo general, suele ser agua.
contiene partículas contaminadas y está bien filtrada.
realizado en laboratorio y sujeto a cambios de temperatura no se puede realizar
al aire libre y menos si es que los resultados dependeran de factores externos.
desencadenar en la falla de la prueba o del instrument
✓ Basado en las propiedades proporcionadas, se puede inferir que el suelo tiene
una densidad relativa alta, indicada por la gravedad específica de 2.58. El índice
de vacíos de 0.4 sugiere que el suelo está relativamente bien compactado. Sin
embargo, el índice de porosidad de 0.29 indica que todavía hay suficiente
espacio vacío para permitir el paso del agua y el aire.
✓ El peso específico saturado de 2.78 indica que el suelo es capaz de retener una
cantidad significativa de agua. El peso específico seco de 1.84 indica que el
suelo se puede compactar aún más. La saturación del suelo al 35% indica que el
suelo no está completamente saturado de agua.
✓ La humedad del suelo del 5.27% es relativamente baja y sugiere que el suelo es
seco. Sin embargo, en combinación con la saturación del suelo del 35%, se
puede inferir que el suelo no está completamente saturado de agua, lo que puede
tener implicaciones en su capacidad de soporte de carga y su resistencia a la
erosión.
✓ En general, las propiedades del suelo indican que es un suelo relativamente bien
compactado, pero que todavía hay espacio para la circulación del agua y del aire.
La capacidad de retener agua y su saturación limitada pueden tener
implicaciones en su capacidad de soporte de carga y resistencia a la erosión.
ASTM International (ASTM). (01 de mayo de 2014). Standard Test Methods for Specific
Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. HIS Markit Standards Store.
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=ASTM%20D854&item_
s_key=00019252 [Consulta: 28 de octubre de 2023].
ASTM International (ASTM). (01 de marzo de 2005). Los métodos estándar de ensayo
para Límite Líquido, Límite de plástico, y el índice de plasticidad de los suelos.
https://ensayosdelaboratoriosuelos.files.wordpress.com/2015/12/traduccic3b3nht
tps://ensayosdelaboratoriosuelos.files.wordpress.com/2015/12/traduccic3b3n-
astm-d4318.pdfastm-d4318.pdf [Consulta: 28 de octubre de 2023].
ASTM International (ASTM). (15 de enero de 2020). Standard Test Methods for
Determining the Water (Moisture) Content, Ash Content, and Organic Material of
Peat and Other Organic Soils. HIS Markit Standards Store.
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?&item_s_key=00017126&item_key_date
=790931&input_doc_number=ASTM%20D2974&input_doc_title [Consulta: 28
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American Society for Testing and Materials. (ASTM). (12 de enero de 2016). Standard Test
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octubre de 2023].