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ESTUDIO DE SUELOS Consultoría de obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: “Instalación del Sistema de Agua Potable en A.H. Proy. Integral los Jardines Villa Santa Clarita- Sector Villa Santa Clarita Distrito de San Juan de Lurigancho” Consorcio Romahns Consultores SAC S.M.R.M. ESTUDIO DE SUELOS Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN A.H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA CLARITA-SECTOR VILLA SANTA CLARITA DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO” Solicitado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Lugar: LOCALIDAD : A.A.H.H. VILLA SANTA CLARITA DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO PROVINCIA : LIMA DEPARTAMENTO : LIMA Fecha: MARZO DEL 2014 Calicata CL-5, ubicada en Jr. Las Margaritas, altura de la Av. Las Rosas, correspondiente a la Tubería Matriz- Conducción. Calicata C-6, ubicada en Pasaje. 9, intersección con el Pasaje 10, realizada en las Redes de Distribución de Agua potable.

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“Instalación del Sistema de Agua Potable en A.H. Proy. Integral los Jardines Villa Santa Clarita-

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Proyecto: “INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN

A.H. PROY. INTEGRAL LOS JARDINES VILLA SANTA

CLARITA-SECTOR VILLA SANTA CLARITA – DISTRITO

DE SAN JUAN DE LURIGANCHO”

Solicitado: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Lugar:

LOCALIDAD : A.A.H.H. VILLA SANTA CLARITA

DISTRITO : SAN JUAN DE LURIGANCHO

PROVINCIA : LIMA

DEPARTAMENTO : LIMA

Fecha: MARZO DEL 2014

Calicata CL-5, ubicada en Jr. Las Margaritas, altura de la Av. Las Rosas, correspondiente a la Tubería Matriz- Conducción.

Calicata C-6, ubicada en Pasaje. 9, intersección con el Pasaje 10, realizada en las Redes de Distribución de Agua potable.

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INDICE

1.00 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO 01

2.00 UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO 01

3.00 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 01

4.00 INVESTIGACIONES REALIZADAS 02

4.1 Antecedentes Geológicos de la Zona 02

4.1.1 Geomorfología Regional 02

4.1.1.1 Valles y Quebradas 03

4.1.1.2 Estribaciones Andinas Occidentales 03

4.1.1.3 Planicies Costeras y Conos Deyectivos 03

4.1.2 Geomorfología Local 04

4.1.3 Geología Regional 04

4.1.3.1 Tonalitas-dioritas (KS-tdi-sr) 04

4.1.3.2 Depósitos Aluviales Pleistocénicos 05

4.1.4 Geología Local 05

4.1.5 Material de Cobertura 05

4.1.6 Peligros Geológicos 06

4.1.7 Evaluación Geotécnica 06

4.2 Trabajos de Campo

4.2.1 Calicatas 07

4.2.2 Muestreos 08

4.2.3 Registros de Exploración 09

4.3 Ensayos de Laboratorio 09

5.00 CLASIFICACIÓN DE SUELOS 09

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6.00 PERFILES ESTRATIGRÁFICOS 11

7.00 DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL SUBSUELO

EN EL ÁREA EN ESTUDIO 11

8.00 ANALISIS DE LA CIMENTACIÓN 17

8.1 Tipo y profundidad de Cimentación 17

8.2 Cálculo de la Capacidad portante Admisible 17

8.3 Determinación de Asentamientos 21

8.4 Empujes Laterales 21

9.00 ASPECTOS SÍSMICOS 22

9.1 Sismicidad 22

10.00 ANÁLISIS QUÍMICO DE SALES AGRESIVAS AL CONCRETO 23

11.00 ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA 26

12.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27

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ANEXOS

ANEXO I

- Registros de Excavaciones

ANEXO II

- Ensayos de Laboratorio

ANEXO III

- Material Fotográfico

ANEXO IV

- Plano de Ubicación de Calicatas - Perfiles Estratigráficos MS-01

- Plano de Ubicación de Calicatas - Perfiles Estratigráficos MS-02

- Plano de Zonificación de Suelos ZS-01

- Plano de Grado de Agresividad de los Suelos AS-01

- Plano de Vías VI-01

ANEXO V

- Plano de Zonificación Sísmica Especificado Según Reglamento

Nacional de Construcción

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1.00 DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO

El presente Informe Técnico de Estudio de Mecánica de Suelos corresponde a la Tubería Matriz - Conducción y Redes de distribución de Agua Potable, perteneciente a la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del Proyecto: “Instalación del Sistema de Agua Potable en A.H. Proy. Integral los Jardines Villa Santa Clarita-Sector Villa Santa Clarita – Distrito de San Juan de Lurigancho”

El objetivo es determinar las características y condiciones geológicas y

geotécnicas del suelo de fundación, para las estructuras proyectas, para lo cual se han efectuado trabajos de exploración de campo por medio de calicatas y piques en el macizo rocoso, asimismo se han llevado muestras al laboratorio para realizar sobre ellas, ensayos de laboratorios, lo que nos ha permitido definir el perfil estratégico del área en estudio, conocer las propiedades del suelo. Con esto se sugiere y recomienda métodos apropiados, que permiten tener situaciones seguras y confiables para las labores de construcción, como taludes de excavaciones de zanjas, protección de estructuras adyacentes al trazo de las tuberías, reposición de estructuras dañadas como pavimentos, sardineles y veredas.

2.0 UBICACIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO

La zona en estudio, se encuentran ubicado en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento Lima. Dicha zona se encuentra dentro de las siguientes coordenadas geográficas: Longitud: W 76º 59’ 38.70” Latitud: S 12º 00’ 36.00” Altitud promedio: 240.443m. s.n.m.m. El tendido de las Redes de distribución será dentro del AAHH Villa Santa Clarita, en un área de 22,812.31m2, cuyo perímetro es 688.56m.

La Tubería Matriz-Conducción, se inicia en el Psje. S/N Nº1, altura del

Pasaje La Libertad, cerca del reservorio R-9, en el AAHH 24 de Diciembre, y finaliza en el punto de empalme con la red proyectada, Pasaje 9 intersección con el Pasaje 11, en el AAHH Villa Santa Clarita.

3.0 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO Se trata del tendido de Tubería Matriz-Conducción y Redes de distribución

proyectados de agua potable.

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Tubería Matriz - Conducción, se proyecta la instalación de tuberías PVC, de 4” de diámetro, para conducir agua potable, desde la zona de empalme, en el Psje. S/N Nº1, altura del Pasaje La Libertad, cerca del reservorio R-9, en el AAHH 24 de Diciembre, hasta la unión a la red de distribución, en el Pasaje 9 altura del Pasaje S/N, en el AAHH Villa Santa Clarita. Con una longitud menor de un kilómetro, recorre pasajes, calles y caminos peatonales, aproximadamente el 55% pasa por costado de vía asfaltada, otro tramo por costado de escalera de concreto, el resto por calles sin pavimentación, y pasajes que faltan su conformación.

Redes de Distribución de Agua Potable, se emplazarán por calles y

pasajes del AAHH Santa Clarita, las que se encuentran a nivel de suelo mejorado y suelo natural, en algunos casos, las calles peatonales presentan escaleras de concreto.

El terreno donde se emplazarán las redes de distribución, presenta un relieve agreste, con pendientes pronunciadas y presencia de muros de contención.

4.00 INVESTIGACIONES REALIZADAS 4.1 Antecedentes Geológicos de la Zona

4.1.1 Geomorfología Regional

Las características geomorfológicas de la zona, han sido impresas por la acción de la Geodinámica y el Anticlinal de Lima. Ha intervenido la acción erosiva del río Rimac y del río Lurín. El transporte y la acumulación de arena eólica en grandes extensiones ha impreso sus geoformas características al terreno.

Las unidades geomorfológicas que afloran en una amplia zona son: a. Islas b. Borde litoral c. Planicies Costaneras y Conos Defectivos d. Lomas y Cerros Testigos e. Valles y Quebradas f. Estribaciones andinas occidentales g. Zona andina

De las unidades anteriormente mencionadas tenemos a, c) Planicies Costaneras y Conos Deyectivos, e) Valles y Quebradas, f) Estribaciones de la Cordillera Occidental, como unidades que

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aparecen en el lugar.

4.1.1.1 Valles y Quebradas

Esta Unidad Geomorfológica comprende a los valles del Rímac, Lurín, Chillón y Chancay; así como a las quebradas afluentes y a las que discurren directamente al mar, tales como: Malanche, Cruz de Hueso y Chilca al Sur de Lurín y Quebrada Seca e Inocentes al Norte de Ancón; las que permanecen secas la mayor parte del año, discurriendo agua sólo en épocas de fuertes precipititaciones en el sector andino. Presenta un piso cubierto por depósitos coluviales y materiales de poco transporte, provenientes de las estribaciones de la Cordillera Occidental.

4.1.1.2 Estribaciones de la Cordillera Occidental Esta unidad geomorfológica corresponde a laderas y crestas

marginales de la cordillera Andina de topografía abrupta formada por plutones y stocks del Batolito Costero, emplazado con rumbo NO-SE, el mismo que ha sido disectado por los ríos y quebradas que se abren camino hacia la costa, formando valles profundos con flancos de fuerte inclinación, en donde las crestas más elevadas se estiman entre los 900 y los 3600m, reflejando la fuerte erosión de los ríos durante el Pleistoceno-reciente.

Las estribaciones de la cordillera occidental terminan hacia el Oeste en la Zona de lomas con pendientes menos abruptas y menores de 30º.

4.1.1.3 Planicies Costaneras y Conos Deyectivos Es el área de terreno que se encuentra entre el borde litoral y

las alturas de la Cordillera Occidental y en su estrecha faja paralela a la línea de costa.

Son amplias superficies cubiertas de gravas y arenas

originadas en el transporte y sedimentación de los ríos Rímac y Lurín. Las arenas eólicas han sido acarreadas desde las playas del mar, por vientos que soplan del Sur-Oeste hacia el Nor-Este.

Una planicie lo constituye el cono aluvial del río Rímac donde

se asienta la Ciudad de Lima, lo que fue una depresión, ahora

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rellenada con gravas, arenas y arcillas, formando un potente apilamiento, cuyo grosor se desconoce.

4.1.2 Geomorfología Local

La geología local, presenta Planicies Costaneras y Conos Deyectivos, Valles y Quebradas, Estribaciones de la Cordillera Occidental; descritos en el Item 4.1.1; caracterizándose por quebradas y laderas. Los cerros del lugar presentan cotas elevadas y las quebradas en mención se encuentran erosionadas por antiguos eventos geodinámicos. En estas quebradas se observa que las habilitaciones urbanas se encuentran en las laderas e inclusive en las partes altas de los cerros comprometidas con éstas. Las laderas y los afloramientos rocosos que circundan a la quebrada en mención presentan fuertes pendientes que aumentan hacia las partes más altas.

4.1.3 Geología Regional

La geología que aflora en la zona, corresponden al cenozoico terciario y cuaternario, la roca intrusiva Tonalita-diorita de la Superunidad Santa Rosa y los Depósitos aluviales del pleistoceno.

4.1.3.1 Tonalita-dioritas (Ks-tdi-sr)

Estos cuerpos se presentan constituyendo la parte central de

esta super-familia, con un marcado color oscuro. Constituyen el plutón principal en los cerros que bordean Manchay, La Molina y el valle del Rímac desde vitarte hasta chosica; continuando hasta el valle Chillón a la altura de Yangas, cubriendo de esta manera una gran extensión, En el cuadrángulo de chancay aflora solamente en el borde Nororiental del cerro campana, donde intruye a la secuencia cretácica y a la superunidad paraíso, siendo a su vez intruida por Sub-unidad Santa Rosa claro.

Las rocas presentan en muestra de mano un color gris oscuro,

textura holocristalina de grano medio variando a grueso y destacando las plagioclasas blancas dentro de una masa oscura.

Los contactos entre las tonalitas leucócratas (Santa Rosa

claro) y las tonalitas mesócratas (Santa Rosa oscuro) son gradacionales por disminución del cuarzo y aumento de

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ferromagnesianos, especialmente clinopiroxenos pasando de tonalitas a dioritas cuarcíferas.

4.1.3.2 Depósitos Aluviales Pleistocénicos

Conformado por los conos deyectivos de los ríos Chancay, Rímac y Lurín. El principal depósito aluvial pleistocénico lo constituye el antiguo cono aluvial del río Rímac, donde se asienta la ciudad de Lima, teniendo su separación interfluvial con el río Lurín debajo de las arenas eólicas, entre el cerro Lomo de Corvina y playa Conchán, y con el río Chillón en la playa de Márquez.

Dentro de esto depósitos, también se encuentran las

acumulaciones aluviales desérticas provenientes de quebradas y ríos afluentes ahora secos y desérticos como Río Seco y las quebradas: Canto Grande, La Molina, etc.

La litología de estos depósitos aluviales pleistocénicos vistos a

través de terrazas, cortes y perforaciones comprenden conglomerados, conteniendo cantos de diferentes tipos y rocas especialmente intrusivas y volcánicas, gravas subangulosas cuando se trata de depósitos aluviales desérticos, arenas con diferentes granulometría y en menor proporción limos y arcillas. Todos estos materiales se encuentran intercalados formando paquetes de grosores considerables como se puede apreciar en los acantilados de la costa.

Los niveles de arena, limo y arcilla se pierden lenticularmente y

a veces se interdigitan entre ellos o entre los conglomerados.

4.1.4 Geología Local

Se encontró material de origen aluvial, arcillas, arenas limosas, y arenas mal gradadas, distribuidos en la parte baja y laderas de cerro, pertenecientes a los Depósitos Aluviales Pleistocénicos; y por debajo de este estrato se halla la roca volcánica Tonalita-dioritas, gris, plomiza, poco intemperizada, la misma que afloran en todo el área de trabajo, perteneciente a la Unidad Litológica Tonalita-dioritas, del Cenozoico terciario.

4.1.5 Material de Cobertura

En general el A.A.H.H. Villa Santa Clarita se asienta sobre la roca volcánica Tonalita-dioritas, gris, plomizas, de ligero a mediano grado de intemperización, existiendo algunas zonas (pie de cerro), donde la roca se encuentra por debajo del

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Material de Cobertura, del tipo aluvial pleistocénico del cuaternario reciente, como arcilla marrón oscura, medianamente plástica y arenas limosas, con gravas angulosas, no plásticas, con presencia de abundante fragmentos rocoso de grandes diámetros, en tanto que en las partes altas el material detrítico de poco arrastre tiene un espesor mínimo.

4.1.6 Peligros Geológicos

Las Tonalitas por la dureza del cuarzo presentan una topografía aguda. Las rocas de naturaleza pétrea intrusiva del tipo Tonalita, que afloran en el lugar, presentan erosión esferoidal, la cual como se sabe originan bloques, en estado sueltos en las laderas que ante un fuerte sismo, pueden generar fenómenos de geodinámica externa del tipo caída de bloques de roca, las cuales pueden precipitarse cuesta abajo y afectar a las viviendas y a las personas que la habitan.

Si en la Zona, se dieran las condiciones de fuertes lluvias y/o lluvias extraordinarias (Fenómeno el Niño) y sismos intensos, se pueden ocasionar fenómenos de geodinámica externa del tipo deslizamiento de detritos y lodo, derrumbe y/o caída de bloques de roca, principalmente en las partes altas. El peligro geológico potencial de esta zona es de Moderado a Alto.

4.1.7 Evaluación Geotécnica

La cimentación de la cámara rompe presión, cámara para la válvula de aire, y cámara que albergará la válvula de purga, se apoyará sobre el macizo volcánico tonalita-diorita plomiza, mediante una losa de concreto armado, con empotramiento mínimo de la cimentación sobre roca de 0.50m. No soportaran empujes laterales, puesto que el talud será de roca intrusiva, con capacidad para resistir esfuerzos de corte. En caso de haber inundaciones producto de buzones colmatados tampoco afectaría la estabilidad de la cimentación de la estructura. Cuando la cámara que contenga la válvula de purga, se asiente sobre la arena limosa, deberá ser mediante una losa de concreto armado, de la misma forma, de la sección trasversal de la cámara. De darse una inundación, originado por la colmatación de buzones de alcantarillado, no desestabilizará la estructura en mención. En el caso de la obras lineales, frente a eventos de lluvias torrenciales, o flujos de agua producto de colmatación de buzones, solo se verían afectados los tramos que no tienen

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un recubrimiento superficial (pavimento asfaltico o hidráulico), pudiendo ser afectados por una erosión, producido por escorrentía e infiltración de aguas el terreno.

4.2 Trabajos de Campo

4.2.1 Calicatas

La norma Técnica E-050 indica ejecutar calicatas o pozos a cielo abierto para verificar el estrato del subsuelo al cual se va transmitir cargas al suelo mediante cualquier sistema convencional como: cimientos corridos, zapatas aisladas, combinadas, conectadas, plateas de cimentación, dependerá de las condiciones de “suelo de cimentación”.

En total se han efectuado dieciocho calicatas a cielo abierto y cuatro piques, tanto en las redes de distribución de agua potable, como en la Tubería Matriz-Conducción y hasta una profundidad de 1.80m.; en el Cuadro N° 1, se muestran las profundidades logradas y la ubicación con respecto al proyecto.

CUADRO N1 Ubicación de Calicatas

Calicata Profundidad (m) Ubicación

REDES DE AGUA POTABLE

C-1 1.50 Pasaje 1 – AAHH Villa Santa Clarita

C-2 1.50 Pasaje 2 – AAHH Villa Santa Clarita

C-3 0.50 Pasaje 2 – AAHH Villa Santa Clarita

C-4 0.90 Pasaje 12 – AAHH Villa Santa Clarita

C-5 0.80 Pasaje 12 – AAHH Villa Santa Clarita

C-6 0.60 Pasaje 9 – AAHH Villa Santa Clarita

C-7 0.80 Pasaje 7 – AAHH Villa Santa Clarita

C-8 Afloramiento Pasaje 7 – AAHH Villa Santa Clarita

C-9 Afloramiento Calle principal – AAHH Villa Santa Clarita

C-10 0.80 Pasaje 5 – AAHH Villa Santa Clarita

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C-11 0.30 Pasaje 5 – AAHH Villa Santa Clarita

C-12 0.20 Pasaje 5 – AAHH Villa Santa Clarita

C-13 0.60 Pasaje 10 – AAHH Villa Santa Clarita

TUBERÍA MATRIZ - CONDUCCIÓN

CL-1 1.50 Psje. Las Violetas – AAHH El Sauce

CL-2 1.70 Psje. Las Violetas con Av. Los Jardinez – AH El Sauce

CL-3 1.80 Jr. Los Jazminez con Jr Las Grelys-AH El Sauce

CL-4 1.60 Jr. Los Jazmines, altura del Psje. Los Nogales

CL-5 1.60 Jr. Las Margaritas, con Av. las Rosas

P-1 Afloramiento Psje. Las Violetas, a 60m. de la Av. B

P-2 Afloramiento Jr. Los Jazmines, con el Psje. Los Nogales

P-3 Afloramiento Jr. Las Margaritas, altura del Psje. S/N Nº1

P-4 Afloramiento Costado del Reservorio R-9 – AAHH El Sauce

4.2.2 Muestreos

En las exploraciones a cielo abierto efectuadas, se tomaron muestras

disturbadas de cada uno de los tipos de suelos encontrados, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos de clasificación e identificación.

Se tomaron muestras para los ensayos de granulometría de todas las

calicatas, enviándose al laboratorio, las muestras necesarias para identificar todos los tipos de suelos de la zona en estudio. Así mismo, extrajeron muestras representativas de las calicatas C-1, C-6, CL-1 y CL-4, para realizar los análisis del contenido de sales agresivas al concreto y al fierro. También se extrajeron muestras rocosas, del macizo rocoso, enviándose al laboratorio la muestra representativa, para su respectiva descripción petrográfica y ensayo de compresión no confinada.

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4.2.3 Registros de Exploración

Paralelamente al muestreo se efectuó el registro de excavaciones,

anotándose las principales características de los estratos encontrados, tales como: humedad, compacidad, consistencia, plasticidad, forma y tamaño de las partículas, clasificación, presencia de nivel freático, saturación, etc., los mismos que se adjuntan en el Anexo I – Registro de Excavaciones.

4.3 Ensayos de Laboratorio

Los ensayos de clasificación y corte directo, se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la empresa C.A.A. INGENIEROS CONSULTORES E.I.R.L; la petrografía macroscópica y el ensayo de compresión simple o no confinada, fue efectuada en la Universidad Nacional de Ingeniería (Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica), el contenido de sales, se efectuó en la Universidad Nacional Agraria La Molina (Facultad de Ingeniería Agrícola), según la siguiente relación: - 03 Análisis Granulométrico ASTM D-422 - 02 Límites Plásticos ASTM D-4318-93 - 02 Límites Líquido ASTM D-4318-93 - 02 Petrografía Macroscópica - 04 Sulfatos - 04 Contenido de Cloruros - 04 Contenido de PH

Se adjuntan en el Anexo II - Ensayos de Laboratorio, los

respectivos certificados de los análisis realizados.

5.00 CLASIFICACIÓN DE SUELOS Los suelos ensayados se han clasificado de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS ASTM D-2487), según se muestra el Cuadro N°2 - Resultados de Ensayos de Laboratorio, en los Planos de Ubicación de Calicatas - Perfiles Estratigráficos (MS-01 y MS-02), y en los respectivos registros de excavaciones.

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CUADRO N2 Resultados de Ensayos de Laboratorio

Calicata C-1 CL-2 CL-4

Prof.(m) 0.30-1.50 1.10-1.70 1.15-1.60

Ret. Nº 4 0.00 0.12 0.27

Pasa Nº 200 90.50 47.88 33.54

L.L.(%) 42.80 18.20 --

I.P.(%) 20.04 0.80 N.P.

SUCS ASTM D-2487 CL SM SM

Cabe mencionar que los materiales de relleno encontrados, están conformados por arenas limosas, arenas mal gradadas, con gravas angulosas, y gravas arenosas con fragmentos rocosos, todos estos presentan alteraciones respecto a su formación natural, por lo que, se les clasifica como material de Relleno limpio o contaminado, no pudiéndoles dar una clasificación SUCS, por no cumplir con las normas de Clasificación SUCS.

Según el análisis Petrográfico mineralógico realizado a dos muestras de rocas intrusivas Tonalitas - dioritas, se obtuvo el siguiente resultado: Muestra: A Extraídas de las Calicatas: C-6 y C-11 (Se tratan del mismo tipo de roca) Profundidades de extracción: 0.60m y 0.30m respectivamente. Roca de color gris, con tonalidades oscuras; tiene una textura holocristalina, fanerítica, de grano medio. Sus principales componentes son plagioclasas, cuarzo y feldespato potásico. Se observan minerales ferromagnesianos como biotitas, las cuales forman ciertas acumulaciones subredondeadas, acompañadas de moderada a fuerte diseminación de magnetita, de tamaños submilimétricos. También se observa pirita como accesorio, con tamaños de hasta 1 mm., con leve alteración a limonitas, en algunos casos. En general, la roca se muestra incipientemente alterada y compacta.

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Muestra: B Calicatas: C-13 Profundidad de extracción: 0.60m. Roca de color gris claro con tonalidades rosadas, de textura fanerítica, holocristalina, compuesta por cuarzo, feldespato potásico, biotita y en menor proporción hornblenda. Se observa finas impregnaciones de limolitas, y dimensiones leves de magnetita. Presenta débil alteración de sus componentes. La roca se muestra algo fracturada, aunque puede ser por la naturaleza superficial de donde ha sido tomada.

6.00 PERFILES ESTRATIGRÁFICOS Con los resultados de los registros de las perforaciones y los ensayos de laboratorio se elaboró el perfil estratigráfico del terreno, que se muestran en el Anexo IV – Plano de Ubicación de Calicatas y Perfiles Estratigráficos MS-01 y MS-02.

7.00 DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DEL SUBSUELO EN EL ÁREA

EN ESTUDIO En base a los trabajos de campo y ensayos de laboratorio se deduce la siguiente conformación del subsuelo:

En general el A.A.H.H. Villa Santa Clarita se asienta sobre la roca volcánica Tonalita-dioritas, grises, plomizas, de ligero a mediano grado de intemperización, existiendo algunas zonas donde la roca se encuentra cubierta por material aluvial pleistocénico del cuaternario reciente, como arcilla marrón oscura, medianamente plástica y arenas con gravas angulosas no plásticas, con presencia de abundante fragmentos rocoso de grandes diámetros. La Tubería Matriz-Conducción, que se inicia en el Psje. S/N Nº1 intersección con el Psje. La Libertad, en el AAHH 24 de Diciembre, y llega hasta el punto de empalme con la red proyectada, en el Pasaje 9 intersección con el Pasaje 11, en el AAH Villa Santa Clarita, se emplazará por las siguientes calles: En el Psje. S/N Nº1, tramo ubicado entre Pasaje La Libertad y Jr. Las Margaritas, se encontró material rocoso, con afloramiento de la roca Tonalita-dioritas, gris, plomizas, de ligero a mediano grado de intemperización, con discontinuidades verticales. Esta calle peatonal presenta en su parte central una escalera de concreto de aproximadamente 1.50m. de ancho, el retiro entre la escalera públicas y los predios

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colindantes, es aproximadamente de 1.0m. El tramo se extiende en ladera de cerro, con relieve abrupto, taludes verticales, propios de las Estribaciones de la Cordillera Occidental. En el Jr. Las Margaritas intersección con Psje. Las Lilas, continuando por la Av. Las Rosas, Jr. Los Jazmines hasta llegar al Psje. Los Nogales, se efectuaron las calicatas CL-4 y CL-5, encontrándose hasta la profundidad de 0.80m., una primera capa de material de relleno mínimamente contaminado, conformada por arenas limosas, de grano grueso a medio, beige amarillentas, escasa humedad, en estado semicompacto; por debajo de este estrato y hasta una profundidad de 1.60m., están las arenas limosas, de grano medio a grueso, no plásticas, ligeramente húmedas, medianamente densas. Este tramo se emplaza por la parte baja, por un costado de la vía de transporte vehicular pavimentada con asfalto y aceras de concreto. En el Jr. Los Jazmines, entre el Psje. Los Nogales y el Jr. Los Sauces, el subsuelo está conformado por el macizo rocoso Tonalita-dioritas, gris plomiza, con matices rojizos. Dicho tramo presenta una elevación en su parte central a manera de curva vertical, con pendiente pronunciada. Así mismo tiene pavimentación asfáltica. Continuando por el Jr. Los Jazmines (Jr. El Sauces – Av. Santa Rosa), entrando al Psje. Las Violetas hasta llegar al Psje. 2, se realizaron las calicatas CL2- y CL-3, que permitió encontrar una primera capa de material de relleno, conformado por arenas limosas, arenas poco limosas, de grano medio a grueso, con presencia de gravas aisladas, de formas angulosas, no plásticas, beige amarillento; por debajo se hallan las arenas limosas, medianamente densas, de ligera humedad, y de ligera a ninguna plasticidad. Este tramo se ubica en la parte baja, con pendientes mínimas; y superficie de rodadura vehicular asfaltada, veredas de concreto. En el Psje. Las Violetas, tramo entre el Psje. 2, pasando por la Av. B, hasta una distancia de 40m. aproximadamente, se clasificó como material rocoso, ya dicho sector, es la zona de contacto entre el macizo rocoso y el suelo aluvial, no obstante, se realizo la calicata CL-1, para determinar la variación del contacto, en la que se encontró material de relleno, con abundantes fragmentos rocosos de grandes diámetros. Esta franja de calle también esta pavimentada con asfalto y calzadas de concreto hidráulico. El tramo final, pasa por el Psje. 3, Psje. 11 y Psje. 9 altura del Pasaje S/N, en el AAHH Villa Santa Clarita, se encontró una primera capa de suelo arenoso de grano medio, de profundidad variable entre 0.0 y 0.80m., con presencia de grandes fragmentos rocosos, por debajo está la roca volcánica Tonalita-diorita, gris, plomiza, de ligera a mediana intemperización. Presenta calles peatonales no pavimentadas, con superficies de suelo mejorado, en

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su mayor parte se encuentra el afloramiento del macizo rocoso, habiendo tramos de calle, con material detrítico y que faltan ser conformados. El relieve del tramo es agreste, con pendientes pronunciadas hasta verticales.

Durante el proceso de excavación los taludes de la calicata, se mostraron estables. Calicata C-1 Profundidad (0.00-0.30) Material de relleno conformado por arenas gravosas, color marrón claro a amarillento, de grano medio a grueso, T.prom.=0.30m, de forma angulosa en estado semicompacto, no plástica, con elementos contaminantes como: restos de plásticos en un 5%. (0.30-1.50) Arcilla de mediana plasticidad, marrón oscura, poco húmeda, semicompacta con presencia de gravillas aisladas. Calicata C-2 (0.00-1.50) Material de relleno conformado por gravas angulosas, con matriz arenosa, de grano grueso, marrón oscuro, de mediana densidad relativa, T.prom.= 0.15m; con fragmentos rocosos de T.máx. = 0.70m, de forma angulosa, color plomizo; contaminado en un 25% con bolsas de rafia, plásticos, papeles, restos fósiles de animales, restos de cables eléctricos, poco húmedo. Por debajo de dicha excavación se encontraron rocas de grandes diámetros que dificultan la excavación manual. Calicata C-3 (00-0.50) Material de relleno conformado por arenas gravosas, de color marrón oscuro a negruzco, poco húmeda, tamaño promedio de las gravas angulosas T.máx.=2”, en estado semicompacto con presencia de cascotes de ladrillo en un 10%. Por debajo de 0.50m de profundidad se encontró bolones de rocas Tonalita-diorítas, plomizas, angulosas que impidieron la excavación manual. Calicata C-4 (0.00-0.90) Material de relleno, arena con gravas, marrón claro a amarillento, con tonalidades plomizas, de grano medio a grueso, poco húmedo, no plástica, tamaño promedio de gravas T.máx.=3”, con fragmentos rocosos angulosos, plomizos de 7” de diámetro, en estado semicompacto. Por debajo de 0.90m. de profundidad se encuentra la roca volcánica Tonalíta-diorítas, poco intemperizada.

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Calicata C-5 (0.00-0.80) Material removido conformado por arenas con gravas, beige claro a oscuro, de grano medio a grueso, poco húmedo en estado semicompacto, tamaño promedio de las gravas T.prom.=1”, contaminada en un 3 % con restos de ladrillo de arcilla cocida, restos de tela rafia. A partir de 0.80m de profundidad encontramos la roca de origen volcánica tonalita-dioritas, color plomizo. Calicata C-6 (0.00-0.60) Material removido conformado por arena con gravas, de forma angulosa, de grano grueso, no plástica de color beige claro a marrón oscuro de mediana compacidad relativa, poco húmeda con fragmentos rocosos, plomizos, ángulos de T.máx.=0.40m. Se encontró tubería de agua, PVC de 3/4" de diámetro. A partir de 0.60m de profundidad se encuentra la roca Tonalita-dioritas, plomiza de origen volcánica. Calicata C-7 (0.00-0.80) Material de relleno limpio conformado por arenas con gravas aisladas, marrón oscura a amarillenta, en estado semicompacto, no plástica, con presencia de fragmentos rocosos, T.máx. = 0.30m. Por debajo de los 0.80m de profundidad se encuentra la roca Tonalita-dioritas, plomizas. Calicata C-8 Afloramiento de macizo rocoso Tonalita-dioritas, de origen volcánico, poco intemperizado, color plomizo con tonalidades blanquecinas. Calicata C-9 Macizo rocoso Tonalita-dioritas, plomiza, poco intemperizada, con presencia de discontinuidades verticales. Calicata C-10 (0.00-0.80) Material de relleno conformado por gravas angulosas marrón oscuro a plomizo, con fragmentos rocosos de hasta 0.30m de diámetro, en estado semicompacto, poco húmedo, contaminado en un 30% por restos de bolsas plásticas, restos de ladrillos y restos de tela. Se encontró tubería de PVC = 3/4 de pulg. a 0.10m de profundidad. A partir de 0.80m de profundidad, se encuentra la roca volcánica Tonalita-diorítas, plomiza poco intemperizada.

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Calicata C-11 (0.00-0.30) Material detrítico, conformado por arenas gravosas, de color marrón amarillento oscuro, poco húmedo, de grano medio a grueso, angulosa, con tamaño máximo de las gravas de T.máx.=2”. Por debajo de 0.30m de profundidad, se encuentra la roca Tonalita-dioritas, plomiza con ligero grado de intemperización. Calicata C-12 (0.00-0.20) Material de relleno conformado por arenas limosas, con gravas, secas, poco compacto, con fragmentos rocosos de T.máx. = 0.50m; contaminado en un 25% por bolsas plásticas, restos de papeles y alambres. Por debajo de 0.20m de profundidad, se encuentra la roca Tonalita-dioritas, plomiza, de origen volcánica, ligeramente intemperizada. Calicata C-13 (0.00-0.60) Roca Tonalita-dioritas, plomiza, altamente intemperizada, que al ser extraída manualmente, resulta gravas arenosas, con fragmentos rocosos de hasta 0.30m de diámetro. A partir de 0.60m de profundidad se encuentra la roca Tonalita-dioritas, más sana. Calicata CL-1 (0.00-0.50) Material de relleno conformado por arenas poco limosas, de grano grueso, de forma angulosa, plomiza, no plástica, ligeramente húmeda, en estado semicompacto, con presencia de fragmentos rocosos Tmáx.=1.20m. (0.50-1.50) Arena limosa, de grano medio a gruesa, no plástica, poco húmeda, existiendo fragmentos rocosos de grandes diámetros Tprom.=0.60m., existiendo gran trabazón entre ellos. Nota: A la profundidad de 1.20m., se encontró tubería de Agua Potable, de PVC de 4” de diámetro. Calicata CL-2 (0.00-1.10) Material de relleno conformado por arenas poco limosas, marrón oscuro a amarillenta, no plástica, ligera humedad, no plástica, con presencia de gravas aisladas de formas subangulosas, en estado semicompacto, contaminada en un 10% por restos de bolsas plásticas, ladrillos, telas. (1.10-1.70) Arena limosa, de grano medio a grueso, marrón amarillento, poco humeda,

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no plástica, mediana densidad relativa. Calicata CL-3 (0.00-0.70) Material de relleno, compuesto por arena gruesa, con gravillas y gravas aisladas, marrón clara a oscura, escasa humedad, en estado semi compacto, contaminada en un 15%, por restos de arcilla cocida, bolsas de rafia, restos de concreto, telas. (0.70-1.65) Arena limosa, de grano grueso, beige amarillento, de forma angulosa, no plástica, de mediana compacidad relativa, ligeramente húmeda, con presencia de fragmentos rocosos, de formas angulosas, plomizos, Tmáx.=0.40m. (1.65-1.80) Arena poco limosa, de grano medio, de forma angulosa, no plástica, poco húmeda, mediana compacidad, beis amarillento. Calicata CL-4 (0.00-0.50) Material de relleno conformado por arenas limosas, beige amarillento, de forma angulosa, semi compacta, con presencia de elementos contaminantes en un 1%, por restos de bolsas plásticas, bolsas de rafia. (0.50-1.15) Arena limosa, de grano grueso a medio, no plástica, angulosa, poco húmeda, mediamente densa, color beige, con tonalidades marrones amarillentas. (1.15-1.60) Arena limosa, de grano grueso, marrón oscura, poco húmeda, no plástica, de formas angulosas, mediana compacidad relativa. Calicata CL-5 (0.00-0.80) Material de relleno limpio, conformado por gravas con matriz de arena limosa, Tprom.=2”, plomizo, en estado semicompacto, ligeramente húmeda, (0.80-1.60) Arena limosa de grano medio a gruesa, no plástica, plomiza de forma angulosa, ligeramente húmeda, medianamente densa. En los Piques P-1, P-2, P-3 y P-4, se presenta afloramientos rocosos de roca intrusiva Tonalita-diorita, gris, plomiza, con matices rojizos y amarillentos, de ligera a mediana intemperización, con discontinuidades verticales. A la fecha que se realizó la investigación de campo, Enero del 2014, en la zona comprendida en el estudio no se encontró la Napa Freática

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ni aguas subterráneas, hasta la profundidad de investigación (1.80 metros respecto de la superficie del terreno).

8.00 ANALISIS DE LA CIMENTACIÓN

8.1 Tipo y Profundidad de Cimentación

La Tubería Matriz-Conducción, y las redes de distribución de agua potable,

descansarán sobre la roca Tonalita-dioritas, plomiza, de ligero a mediano grado de intemperización, a una profundidad mínima de 0.60m; en las zonas donde se apoyen, sobre los suelos arcillosos y arenosos, tendrán como mínimo a 0.80m. de profundidad, pero si además existiera tránsito vehicular, deberá estar una profundidad mínima de 1.0m. respecto de la superficie de rodadura, debiéndose apoyar siempre sobre suelo natural o rellenos limpios, correctamente compactados; en todos los casos las tuberías tendrán una cama de apoyo, para una distribución uniforme de presiones.

8.2 Cálculo de La Capacidad Portante Admisible Para el caso de obras no lineales, como cámara rompe presión, cámaras que albergarán a las válvulas de aire y purga, estas, descansaran sobre la roca Tonalita-dioritas, a 1.20m de profundidad medido con respecto al nivel de plataforma, atravesando el material detrítico, hasta llegar a la roca más sana, debiendo quedar empotrada la cimentación 0.50m. de profundidad en el macizo rocoso; mediante una losa de concreto armado, cuya capacidad portante, se calcula a continuación. CIMENTACIÓN SOBRE ROCA Para la determinación de los parámetros de resistencia se ha tomado en cuenta la valorización de la propuesta por BIENIASWKI DEL SOUTH AFRICAN COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH (CSIR), el mismo que se basa en cinco parámetros básicos: Resistencia a la compresión simple. RQD (índice de calidad de la roca, según DEERE) Espaciamiento de fisuras. Estado de las fisuras Condiciones de agua subterráneas. Considerando la descripción macroscópica de la roca, así como lo observado en el campo, se obtiene una evaluación de la roca, lo que en

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general puede estar clasificado como muy mala, mala, media, buena y muy buena, con una cohesión y un ángulo de fricción interna, que depende de la calidad de la roca. Luego aplicando la teoría de Bursman-Terzahi (Terzaghi 1943) la capacidad portante admisible será de:

qad = _1 Cf1 C Nc + Cf2 B N + Df Nq … ( 1) Fs 2 Donde:

Peso volumétrico de la roca = 2.52 Tn/m3 Ancho del cimiento B = 1.00 m Profundidad de cimentación (medido con respecto al nivel de plataforma, después de haber realizado el corte de terreno) Df = 1.20 m. Factor de forma (1) Cf1 = 1.20 Factor de forma (2) Cf2 = 0.70 Factores adimensionales Nc= 2N½Ø (N Ø+1)

N = N½Ø (N2 Ø-1) Nq= N2Ø Donde: NØ = tan2 (45 + Ø/2) Factor de seguridad FS = 3.00 Los cimientos se apoyaran sobre la roca Tonalita-dioritas, que según ensayo de compresión no confinada, efectuada a una muestra de roca, en el Laboratorio de Mecánica de Rocas, de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica, de la Universidad Nacional de Ingeniería, se obtiene una resistencia a la compresión simple de qu=42.04 Mpa Asimismo teniendo en cuenta la evaluación del macizo rocoso, propuesto por Bieniaswki se obtiene: Resistencia a la compresión simple : qu = 42.04 Mpa RQD : 60 % Esparcimiento de fisuras : 0.20 – 0.6 m Estado de las fisuras : Ligeramente rugosas, con bordes duros, con aberturas de 1mm. Condiciones de agua subterránea : No existe presencia de agua. Tomando en cuenta la descripción macroscópica, así como lo observado

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en el campo, se obtiene una evaluación de V=55, que corresponde a una roca clasificada como Media, con una cohesión de 2.5 Kg/cm2 y un ángulo de fricción interna de 30º. Luego, aplicando la teoría de Bursman –Terzaghi (Terzaghi 1943) la capacidad portante Admisible según la fórmula (1) será de: Ø = 30º C = 2.5kg/cm2 NØ = 3.00 Nq = 9.00

N = 13.85 Nc = 13.85 Reemplazando valores se obtiene: qad=15.17kg/cm2. CIMENTACIÓN SOBRE SUELO GRANULAR Para las cámaras de Inspección que descansen sobre las arenas limosas, arenas pobremente gradas, no plásticas, en estado semicompacto, cuyas características de resistencia están dadas principalmente por el grado de fricción (Ø), según ensayo de Corte Directo efectuado a una muestra representativa, se obtuvo los parámetros siguientes:

Ángulo de fricción interna (Ø) = 30.3º Cohesión (C) = 0.00 kg/cm2 Luego considerando la teoría de Kart Tenzaghi, la Capacidad Portante Admisible se puede calcular mediante la siguiente relación:

'' 3.01

NBNDFS

qad qf

Peso volumétrico del suelo =1.60gr/cm3

Ancho del cimiento B=1.20m Profundidad de cimentación Df=2.00m Factor de seguridad FS=3.00

Factor adimensional de Falla '' , NN q

Reemplazando valores, se obtiene:

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qad = 1.00 kg/cm2

A continuación se presenta el cuadro resumen de capacidad portante del suelo:

Resumen de Capacidad Portante de Suelos (Qadm)

Calicata Profundidad (m) Ubicación Qadm (kg/cm2)

C-2 1.50 Pasaje 2 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-3 0.50 Pasaje 2 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-4 0.90 Pasaje 12 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-5 0.80 Pasaje 12 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-6 0.60 Pasaje 9 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-7 0.80 Pasaje 7 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-8 Afloramiento Pasaje 7 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-9 Afloramiento Calle principal – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-10 0.80 Pasaje 5 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-11 0.30 Pasaje 5 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-12 0.20 Pasaje 5 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

C-13 0.60 Pasaje 10 – AAHH Villa Santa Clarita 15.17

CL-1 1.50 Psje. Las Violetas – AAHH El Sauce 1.00

CL-2 1.70 Psje. Las Violetas con Av. Los Jardinez – AH El Sauce 1.00

CL-3 1.80 Jr. Los Jazminez con Jr Las Grelys-AH El Sauce 1.00

CL-4 1.60 Jr. Los Jazmines, altura del Psje. Los Nogales 1.00

CL-5 1.60 Jr. Las Margaritas, con Av. las Rosas 1.00

P-1 Afloramiento Psje. Las Violetas, a 60m. de la Av. B 15.17

P-2 Afloramiento Jr. Los Jazmines, con el Psje. Los Nogales 15.17

P-3 Afloramiento Jr. Las Margaritas, altura del Psje. S/N Nº1 15.17

P-4 Afloramiento Costado del Reservorio R-9 – AAHH El Sauce 15.17

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8.3 Determinación de Asentamientos ASENTAMIENTO EN ROCA De acuerdo a las características petrográficas y de resistencia de la roca tonalita-diorita, no presentara asentamientos significantes, que puedan producirse por alguna fuerza deformadora externa. ASENTAMIENTO EN SUELO GRANULAR Los Asentamientos Elásticos están dados por la siguiente relación (Harr 1966) :

20 1 s

s

e uE

BqS

Donde:

Ancho de cimiento B=1.20m Presión Admisible q0=1.00 kg/cm2

Relación de Poisson µ s=0.25 Modulo de Elasticidad Es=100 kg/cm2

Factor de forma, coeficiente Adimensional =0.90

Reemplazando valores se obtiene el asentamiento del suelo:

Se = 0.010m. 8.4 Empujes Laterales EMPUJES LATERALES EN ROCA La roca volcánica Tonalita-diorita, encontrada en la zona, tiene la capacidad de resistir esfuerzos de corte, que pudieran ser generados por agentes externo, por lo que su perfil de excavación podrá ser vertical, sin necesidad de arriostres al interior de la zanja. EMPUJES LATERALES EN SUELO GRANULAR Para la determinación de los empujes laterales sobre estructuras

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enterradas y encofrados, se empleará una distribución triangular de Presiones. El empuje total puede determinarse mediante la siguiente relación:

AA KHE 2

2

1

Donde: KA = Coeficiente Activo de Presión H = Altura de Muro (m.)

= Peso Volumétrico de Masa (1.60 gr/cm3)

245tan 2

AK

Para = 30.3°

KA=0.33

9.00 ASPECTOS SÍSMICOS

9.10 Sismicidad

De acuerdo a la información sismológica en el departamento de Lima, se han producido sismos severos, con intensidades promedio de IX, según la Escala de Mercalli modificada; por otra parte la zona en estudio se encuentra ubicada en la zona 3 del mapa de zonificación del Perú, utilizado para obtener parámetros de sitio, de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E 0.30- Diseño Sismo Resistente. La fuerza cortante total (V) puede calcularse de acuerdo a las Normas de Diseño Sismo Resistente, según la siguiente relación: V = Z x U x S x C x P

R Donde: S = Factor suelo Ts = Periodo predominante Z = Factor de zona

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CUADRO N3 Parámetros de Diseño Sísmico

Tipo de suelo S Ts ( seg) Z (g)

Rocoso o suelos densos 1.0 0.4 0.4

Normal 1.4 0.9 0.4

10.00 ANÁLISIS QUÍMICO DE SALES AGRESIVAS AL CONCRETO

Según la norma E-050 de Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de edificaciones, prevé las siguientes consideraciones y rangos de agresividad para Ph, Sulfatos y Cloruros. Ataque de Ácido Cuando el Ph sea menor a 4.0, se deberá proponer medidas de protección adecuada, para proteger el concreto del ataque ácido. Ataque de Sulfatos La mayor parte de los procesos de destrucción causados por sales son debidos a la acción agresiva de los sulfatos. La corrosión de los sulfatos se diferencia de la causada por las aguas blandas, en que no tiene lugar una lixiviación, sino que la pasta endurecida de cemento, a consecuencia de un aumento de volumen, se desmorona y expansiona, femándose grietas y el ablandamiento del concreto. En la Tabla Nº4 se indican los grados de ataque químico por sulfatos en aguas y suelos subterráneos y la medida correctiva a usar en cada caso.

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CUADRO N4 Requisitos para Concreto Expuesto a Soluciones de Sulfatos

Exposición a sulfatos

Sulfato soluble en

agua (SO4) presente en el

suelo, porcentaje en peso

Tipo de Cemento

Relación máxima agua -

material cementante (en

peso) para concretos de peso normal*

f’c mínimo (MPa) para concretos de peso normal y ligero*

Insignificante 0,0 ≤ SO4 < 0,1 — — —

Moderada**

0,1 ≤ SO4 < 0,2

II, IP(MS), IS(MS), P(MS),

I(PM)(MS), I(SM)(MS)

0,50

28

Severa 0,2 ≤ SO4 < 2,0 V 0,45 31

Muy severa 2,0 < SO4 Tipo V más puzolana***

0,45 31

Ataque por Cloruros Los fenómenos corrosivos del ión cloro a las cimentaciones se restringe al ataque químico al acero de refuerzo del concreto armado. Cuando el contenido de ión cloro sea mayor 2000ppm, se deberá recomendar medidas de protección necesarias. El resultado del Análisis Físico-químico efectuado con muestras representativas del subsuelo, extraídas de las calicatas C-1, C-6, CL-1 y CL-5, hasta una profundidad de 1.60m, se presentan en el cuadro N°5 que correspondiendo a valores de agresividad leve a moderado, al concreto. Lo que nos permite realizar una demarcación del grado de agresividad de los suelos, en tres áreas como sigue: Las áreas A1 y A3, presentan valores de agresividad leve para el concreto, por lo que podremos utilizar Cemento Portland Tipo I, en la preparación del concreto. Abarcando a las redes de distribución de agua (cámaras para válvula reductora de presión) y la Tubería Matriz – Conducción (cámaras para válvula de aire y de purga). El área A2, presenta grados de agresividad moderado para el concreto, debiéndose utilizar como mínimo cemento Pórtland Tipo II, en la preparación del concreto, con relación agua – material cementante en peso, para concretos normales de 0.50, con esfuerzo a la compresión mínimo de 280 (MPa). Esta área contiene parte de las redes de distribución de agua y un tramo de la Tubería Matriz – Conducción

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(Intersección del Psje. Las Violetas con Av. Santa Rosa, hasta el punto de empalme con la red proyectada). Se adjunta resultados de los análisis efectuados en el Anexo III – Ensayos de Laboratorio.

CUADRO N5 Resultados de Ensayos de Laboratorio

Estructura Calicata Nº

Profundi- dad (m)

Cloruros (ppm)

Sulfatos (ppm)

pH Áreas

Redes de Distribución de Agua – V.R.P.

C-1 0.30 – 1.50 1,416.48 586.27 7.12 A1

C-6 0.00 – 0.60 1,902.13 1,526.16 8.23 A2

Cámaras para Válvulas de Aire y Válvulas de Purga – Tubería Matriz-Conducción

CL-1 0.50 – 1.50 748.71 1,845.20 7.91 A2

CL-5 0.80 – 1.60 1,133.18 954.21 8.45 A3

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11.00 ZONIFICACIÓN GEOTÉCTINA

Para efectos de excavaciones en obras de saneamiento; La Empresa de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (SEDAPAL), en su “Especificaciones Técnicas para la Ejecución de Obras SEDAPAL”, consideran los siguientes tipos de terreno básicos: a). Terreno Normal b). Terreno Semirocoso c). Terreno Roca Descompuesta d). Terreno de Roca Fija e). Terreno Saturado En la zona en estudio se encontró Terreno Normal y Terreno Roca Fija, siendo estos como sigue: Terreno Normal Conformado por terrenos semiconsolidados, arenas limosas, con gravas, arcilla de mediana plasticidad, en estado semicompacto, desde no plásticos a semiplásticos; las que se ubican en la parte baja y laderas de cerro. Los cuales pueden ser excavados sin dificultad a pulso y/o con equipo mecánico. Terreno de Roca Fija Compuesto por roca ígnea o sana, y/o bolonería mayores de 0.50m de diámetro en que necesariamente se requiere para su extracción de explosivos o procedimientos especiales de excavación (martillos manuales accionados por aire comprimido, martillos hidráulicos montados sobre una maquina automóvil denominada jumbo, etc.) Este material se encuentra en toda la zona donde se desarrolla el proyecto, tanto por debajo de los suelos finos y gravosos, como sobre la superficie, a manera de afloramiento de macizo rocoso (Tonalita-diorita).

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12.00 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES - La zona en estudio se ubica al Noreste de Lima, en el A.A.H.H. Villa

Santa Clarita, en el Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia y Departamento de Lima.

- Las obras proyectadas descansarán sobre la roca intrusiva plomiza

tonalita-dioritas, y en algunas zonas sobre las arenas con gravas y arcillas, con presencia de grandes fragmentos rocosos angulosos.

- Se cimentará

Estructura Tipo de suelo

Profundidad de

cimentación (Df)

Capacidad Portante (Kg/cm2)

Tipo de cimiento

Parámetros sísmicos

Cámara presión y

válvulas de aire

Roca Tonalitica-Dioritas

1.20 m medido con respecto al

nivel plataforma

15.17 Losa de concreto armado

S=1.0 Ts=0.4 Z=0.4

Cámaras de Inspección

Arenas limosas, no plástica, en

estado semicompacto

2.00 m medido con respecto al

nivel terreno actual

1.00 Losa de concreto armado

S=1.4 Ts=0.9 Z=0.4

- Con los Resultados de Ensayos de Laboratorio Cuadro Nº 05, se

elaboró en plano de Grado de Agresividad de Suelos AS-01, donde: El área A1, presenta valores de agresividad leve para el concreto, según ensayo efectuado en la calicatas C-1, por lo que podremos utilizar Cemento Portland Tipo I, en la preparación del concreto, teniendo como componentes a un tramo de redes de agua potable y a la Válvula de Purga Nº02, delimitado en el plano de Grado de Agresividad de Suelos AS-01. El área A2, presenta grado de agresividad moderado para el concreto, (según ensayos efectuados en las calicatas C-6 y CL-1, en las redes de agua y Tunería Matriz – Conducción, respectivamente), debiéndose utilizar como mínimo cemento Pórtland Tipo II, en la preparación del concreto, con relación agua – material cementante en peso, para concretos normales de 0.50, con esfuerzo a la compresión mínimo de 280 (MPa); abarcando componentes Redes de Agua y un tramo de la Tubería Matriz – Conducción, Válvulas de Aire Nº02, Nº03 y Nº04, Válvula de Purga Nº01, Cámara Reductora de Presión, Válvula de Control de Ingreso;

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como está delimitado en el plano de Grado de Agresividad de Suelos AS-01. El área A3, presenta valores de agresividad leve para el concreto, según ensayo efectuado en la calicatas CL-5, por lo que podremos utilizar Cemento Portland Tipo I, en la preparación del concreto, teniendo como componente a un tramo de la Tunería Matriz – Conducción, Válvula de Aire Nº01, Válvula de Control a Tubería Matriz-Conducción, Empalme de Tubería Matriz-Conducción, delimitado en el plano de Grado de Agresividad de Suelos AS-01. Para valores de agresividad menores a 1000ppm (leve), del contenido de sulfatos, la norma no indica restricción en la relación agua – material cementante; pero cuando es mayor que 1000ppm y menor de 2000ppm (moderado), los códigos indican como máximo una relación agua – material cementante de 0.50; con la finalidad de obtener una estructura menos permeable y por ende mas durable.

- En todos los análisis de contenido del ion cloro, efectuados a muestras tomadas de las calicatas C-1, C-6, CL-1 y CL-5, correspondientes a las redes da agua y Tubería Matriz – Conducción, se obtuvo resultados de valores menores que 2000ppm, por lo que no amerita tomar, medidas de protección.

- Los resultados obtenidos, de contenido de pH, realizados a

muestras tomadas de las calicatas C-1, C-6, CL-1 y CL-5, correspondientes a las redes da agua y Tubería Matriz – Conducción, arrojan valores entre 7.12 y 8.23, siendo estos mayores que 4.0, por lo que no requieren medidas de protección.

- A la fecha que se realizó la investigación de campo, Enero del 2014, en la zona comprendida en el estudio no se encontró la Napa Freática ni aguas subterráneas, hasta la profundidad de investigación (1.80 metros respecto de la superficie del terreno).

- Para efectos de excavación, la zona en estudio, se zonifica como

Suelo Rocoso y Suelo Normal. (Presentándose este último tipo de suelo en pequeña proporción, en la parte baja y laderas de cerro). Se adjunta plano de Zonificación de Suelos.

- Para la excavación de las zanjas, se empleará taludes casi verticales

como máximo de 1:10 H:V, hasta una profundidad máxima de 2.00 metros, no se deberá colocar sobrecargas a distancias menos de 2.00 metros respecto del borde del talud; para excavaciones mayores a 2.00m y menores a 4.00m., solo en suelo arenoso, la relación de talud será 1:3 H:V.

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- Se deberá realizar el refine de las paredes como el fondo de la zanja

excavada, verificando que no queden protuberancias que hagan contacto con la tubería a instalar.

- El material de relleno para las zanjas, se recomienda emplear un

material de préstamo, consistente de gravas limosas de cantera, compactado por capas y/o podrá utilizarse el mismo material natural excavado, retirando las partículas mayores de 2”, debidamente compactada por capas de espesor 0.15m., al 95% de la Máxima Densidad seca del Proctor Modificado.

La zanja será rellenada en dos etapas: Primer relleno , una vez colocada la tuberia y acopladas las juntas

se precederá al relleno a ambos lados del tubo con material selecto similar al empleado para la cama de apoyo. El relleno se hará por capas apisonadas de espesor no mayor de 0.15m, manteniendo constante la misma altura a ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedarse a la vista, prosiguiendo luego hasta alcanzar 0.30m por encima de la clave del tubo.

Se usará para la compactación equipos manuales, debiéndose obtenerse un grado de compactación no menor al 95% de la Máxima Densidad Seca del Próctor Modificado (MDS) ASTM D 698 o AASHTO T – 180.

Segundo Relleno, A partir del nivel alcanzado en la fase anterior, se proseguirá el relleno con material seleccionado, en capas sucesivas de 0.15m de espesor terminado y compactado con equipo mecánico hasta alcanzar 95% de la MDS del Próctor Modificado ASTMD 698 o AASHTO T-180.

De no alcanzar el porcentaje establecido, el consultor deberá hacer las correcciones del caso, debiendo efectuar nuevos ensayos hasta conseguir la compactación deseada.

En el caso de zonas de trabajo donde no existan pavimentos y/o veredas, el segundo relleno estará comprendido entre el primer relleno hasta el nivel del terreno.

- Todo material de relleno contaminado con impurezas, debe ser

eliminado y reemplazado por material de relleno, provenientes de otros lugares (proveedores de la zona). El material de relleno a ser colocado, debe ser compactado al 95% de la máxima densidad seca y en capas como máximo de 0.15m.

- En las zonas donde las viviendas se encuentren por debajo del nivel

de calle, para iniciar las excavaciones, se deberá colocar una malla de protección, que contenga el deslizamiento de fragmentos rocosos, provenientes de la actividad a desarrollar.

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- El material propio proveniente de la excavación, podrá usarse como

material selecto, si cumple con las especificaciones técnicas de SEDAPAL y el R.N.E., sin embargo, se recomienda traer material selecto para las zonas rocosas. Los requisitos que debe cumplir el agregado grueso y fino según la Unified soil Classification System denominado ASTM, se mencionan en el anexo de Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.

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ANEXO I

Registros de Excavaciones

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ANEXO II

Ensayos de Laboratorio

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ANEXO III

Material Fotográfico

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ANEXO IV

- Plano de Ubicación de Calicatas - Perfiles Estratigráficos MS-01

- Plano de Ubicación de Calicatas - Perfiles Estratigráficos MS-02

- Plano de Zonificación de Suelos ZS-01

- Plano de Grado de Agresividad de los Suelos AS-01

- Plano de Vías VI-01

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ANEXO V

- Plano de Zonificación Sísmica Especificado Según Reglamento

Nacional de Construcción.