hidrologia para los tanques, Ejercicios de Química Farmaceútica
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INFORME DE HIDROMETRIA

ROSA MARIA VILLAMIZAR PINTO 1651023

ANA PATRICIA VEGA GUILLEN 1651022

SEBASTIAN EUGENIO 1651024

NICOLAS RAMIREZ 1651014

DANIELA VEGA BONILLA 1650885

MECANICA DE SUELOS

ING. MARIA ALEJANDRA BERMON

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE

INGENIERIA AMBIENTAL

CUCUTA, 2018

INTRODUCCION

El método más usado para hacer la determinación indirecta de los porcentajes de partículas que pasan el tamiz No. 200, es el del hidrómetro, basado en la sedimentación de un material en suspensión en un líquido. El hidrómetro sirve para determinar la variación de la densidad de la suspensión con el transcurso del tiempo y medir la altura de caída del grano de tamaño más grande correspondiente a la densidad media. Si se distribuye un gran número de granos de suelo en un líquido y se sumerge un hidrómetro, el empuje hidrostático en el bulbo, es igual al peso de la suspensión desalojada por el bulbo. El hidrómetro mide el promedio de la densidad de la suspensión desalojada por el bulbo. De la lectura del hidrómetro puede determinarse directamente el porcentaje de granos de suelo por peso con relación a la concentración original, calibrando la escala del hidrómetro en granos por litro. El tamaño de los granos obtenidos con el hidrómetro es el equivalente de una esfera cuya velocidad de caída sea igual a la del grano del suelo. El diámetro equivalente de los granos para una lectura dada se obtiene por medio de la ley de Stokes, considerando como altura de caída la distancia entre la superficie del líquido y el centro de flotación del bulbo. El centro de flotación es variable y no se comete un error grave si en el lugar de la distancia al centro de flotación se usa la distancia al centro del volumen del bulbo.

OBJETIVO

Determinar el porcentaje de limos y arcillas, en suelos que pasan el tamiz Nº 200, así mismo, reconocer el funcionamiento básico de un hidrómetro y su aplicación en la granulometría para fracciones finas, así como analizar el principio de la Ley de Stokes.

MATERIALES Y EQUIPOS F 0 7 6 Batidora F 0 7 6 Hidrómetro F 0 7 6 Probetas (1000ml) F 0 7 6 Termómetro F 0 7 6 Tamiz n°200

MARCO TEORICO

NORMA ASTM D422- 63 Este método cubre la determinación cuantitativa de la distribución del tamaño de las partículas presentes en una muestra de suelo. La distribución de las partículas mayores que 0.075mm (retenido tamiz Nº 200) es determinada por tamizado, y la más fina es determinada por procesos de sedimentación usando un hidrómetro. La muestra es separada por un proceso de cuarteo o por cualquier otro método que permita una adecuada selección de la fracción representativa de la muestra a estudiar. La fracción seleccionada se divide en dos porciones: una contiene sólo las partículas retenidas en el tamiz Nº 10y la otra porción contiene las que pasan el tamiz Nº 10, la cantidad seleccionada debe ser tal que compense el peso de las fracciones más finas o más gruesas de la muestra a estudiar. A continuación se dan unos valores que pueden servir de orientación de la cantidad de muestra a tomar en función del tamaño máximo de la partícula de suelo para el material retenido en la malla No, 10: Diámetro nominal de la partícula más grande Cantidad mínima demuestra que debe quedar retenida en el tamiz Nº10. El tamaño de la fracción que pasa la malla No.10 debe ser de aproximadamente 115g para arenas y 65 g. para limos y arcillas. La muestra seleccionada debe estar seca o someterla a proceso de secado al horno por 110+/- 5°C por 24 horas o hasta lograr peso constante. El trifosfato de sodio (STP), es un compuesto inorgánico de fórmula Na5P3O10. Se trata de la sal de sodio del polifosfato penta-anión, que es la base conjugada del ácido trifosfórico. Se produce a gran

escala como un componente de muchos productos domésticos e industriales, especialmente detergentes. Se utiliza como dispersante, emulsificante y estabilizante. También es usado como agente secuestrante y como aditivo en productos para la limpieza como detergentes y jabones en polvo. Encuentra aplicaciones en industrias y sectores tan variados como la agricultura, la arcilla y pigmentos, caucho, cemento y cerámica, construcción, detergentes y productos de limpieza, lubricantes, pulpa y papel, carpetas para diferentes propósitos, el aceite de las industrias, los fabricantes de textiles y textiles, pinturas y recubrimientos, tratamiento de agua, artículos de vidrio, tratamiento de superficies y formuladores, etc.

DATOS OBTENIDOS

FECHA HORA LECTUR A

TIEMPO MIN

TEMP ° C

LECT. REAL HIDRO

L. TABLA

L\T K D

Nov 16 2018

9:00 0,5 29 41,0 9,60 19,200 0,01230 0,053895900

1 39,0 9,70 9,700 0,01230 0,038308132

2 36,0 10,20 5,1000 0,01230 0,027777311

4 34,0 10,50 2,6250 0,01230 0,019928278

8 32,0 10,90 1,3625 0,01230 0,014357320

15 30,0 11,20 0,746667 0,01230 0,010628415

30 26,0 11,90 0,396667 0,01230 0,007746722

10:00 60 25,0 12,00 0,200000 0,01230 0,005500727

11:00 120 30 20,0 12,90 0,107500 0,01220 0,004000037

Nov 17 2018

9:00 1440 28 20,0 13,30 0,009236 0,01240 0,001191698

CONCLUSIONES

Las arcillas son agregados de partículas pequeñísimas derivadas de la descomposición química de las rocas, son plásticas .El ensayo de Hidrómetro se basa en la sedimentación de un material en suspensión en un líquido; sirve para la determinación de la variación de la densidad de la suspensión con el transcurso del tiempo y medir la altura de caída del gramo de tamaño más grande correspondiente a la densidad media.

El método del hidrómetro nos permite obtener el diámetro promedio de los gránulos finos de un material como el arcilloso en el que su curva de distribución es consecuente a su porcentaje de finidez. El método del hidrómetro nos permite determinar en un material fino el coeficiente de uniformidad que no son posibles hallar mediante el método mecánico.

ANEXOS

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