Cimentacion en taludes de suelo

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Roberto Antón

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Casos Especiales

Suelo rígido a poca profundidad.

Suelos estratificados: suelo fuerte sobre

suelo débil.

 Arena fuerte/Arcilla suave saturada

 Arena fuerte/Arena Débil

 Arcilla saturada fuerte/Arcilla saturada débil

Taludes de suelo

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Casos concretos y parámetros

Terraplenes construidos sobre arcillas blandassaturadas: Condición crítica es al fin de laconstrucción, luego ya viene la consolidación queaumenta la resistencia.

Se debe hacer el tri-axial. El análisis se hará en

términos de esfuerzos totales  Arcilla parcialmente saturada, construidos sobre

terrenos resistentes. La arcilla se colocacompactada.

La resistencia se puede estimar usando la misma

humedad de compactación, haciendo un triaxial UUcon presión de cámara similar a la presión horizontalque sufra el suelo en la obra en el punto cuyaresistencia se calcula.

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Casos concretos y parámetros

Excavaciones practicadas en arcillas blandas saturadas.Condición crítica a largo plazo cuando presión de porosse ha adaptado o bien a una condición crítica o bien auna condición estática o de flujo establecido.

Debe hacerse el análisis basado en los parámetros de

resistencia de prueba lenta y en términos de esfuerzosefectivos.

Si son excavaciones provisionales, como la excavaciónpara un sótano, el momento crítico es al fin de laexcavación, Tri-axial UU rápido dará los parámetros y conbase en los esfuerzos totales.

Deslizamiento en superficie de falla preexistente. Unamasa de suelo desciende con respecto a otra, a lo largode la superficie formada, por lo que la resistencia a contarcorresponderá a niveles muy altos de deformación previa,es decir, será invariable la resistencia residual.

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Introducción

En algunos casos deben construirse

cimentaciones superficiales sobre un

talud.

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Lista de variables

 : carga última (KN/m2)

 ′:cohesión del suelo(KN/m2)

 :Peso específico del suelo(KN/m3)

 : Factor de capacidad de carga de

Meyerhof según la cohesión

 

:Factor de capacidad de carga de

Meyerhof según el ángulo de fricción

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Lista de variables

  : carga última (KN/m2)

  ′:cohesión del suelo(KN/m2)

  :Peso específico del suelo(KN/m3)

  : Factor de capacidad de carga de Meyerhof

según la cohesión   :Factor de capacidad de carga de Meyerhof

según el ángulo de fricción

  : ángulo del talud

b: lejanía del talud (m)

Df: Desplante (m) H: Altura del talud (m)

B: Dimensión de la cimentación (m).

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Método de Meyeroff

Para cimentaciones corridas

   = ′ +1

Si el suelo es granular, la cohesión sereduce a 0

   =  1

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Método de Meyeroff

Para cimentaciones corridas

   = ′ +1

Si el suelo es puramente cohesivo, elángulo de fricción se reduce a 0

   = ′ 

La variable c será la cohesión sindrenado.

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Puntos a tomar en cuenta al

usar Ncq

   = 

 es el número de estabilidad

Si B es mayor a H, use las curvas para

 = 0  Si B es menor o igual a H, use las

curvas para el número  de estabilidad

calculado.

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Método de solución por

características de esfuerzo

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Método de solución por

características de esfuerzo

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Método de solución por

características de esfuerzo

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Ejemplo 4.4

En la figura, para una cimentación

corrida superficial en arcilla, se dan los

siguientes datos:

B=1.2m, Df=1.2m; b=0.8m; H=6.2mβ=30°

 =17.5 KN/m3, Ф=0, c=50 KN/m2

Determine capacidad de carga brutaadmisible con un FS=4

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B=1.2m, Df=1.2m; b=0.8m;

H=6.2m β=30° =17.5 KN/m3,

Ф=0 c=50 KN/m2

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Uso del ábaco

B<H Ns=0

Df/B= 1.2/1.2 =1

b/B= 0.8/1.2 =0.75

Ncq=6.3

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Cálculos

qu=50*6.3 = 315 KN / m2

qadm=315/4 = 78.8 KN / m2

Q= 78.8 * 1.2 * 1.2 = 113.47 KN//

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Ejemplo 4.5

Para suelo granular (c’=0), 

Se dan los valores b/B = 1.5/1.5 = 1

Df/B = 1.5 /1.5 = 1

 Angulo de fricción = 40°

β=30°

Nyq=120

qu= ½ * 16.8 * 1.5 * 120 = 1512 KN / m2

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30°

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Método de solución por

características de esfuerzo

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Ejemplo 4.5

Usando el otro método Nyq=110. Por

consiguiente

qu= ½ * 16.8 * 1.5 * 110 = 1386 KN / m2