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    NDICE

    1 INTRODUCCIN ..................................................................................................................... 2

    2 OBJETIVOS ............................................................................................................................. 3

    2.1 Objetivo general ............................................................................................................ 3

    2.2 Objetivos especficos ..................................................................................................... 3

    3 EQUIPOS ................................................................................................................................ 3

    4 MATERIALES .......................................................................................................................... 3

    5 PROCEDIMIENTO ................................................................................................................... 36 TABLAS................................................................................................................................... 4

    6.1 Tabla N1 ....................................................................................................................... 4

    7 GRFICOS .............................................................................................................................. 5

    7.1 Grfico N1 .................................................................................................................... 5

    8 CONCLUSIONES TCNICAS .................................................................................................... 6

    9 RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 6

    10 BIBLIOGRAFA .................................................................................................................... 6

    11 LINKOGRAFA ..................................................................................................................... 6

    12 ANEXOS ............................................................................................................................. 7

    13 ................................................................................................................................................... 7

    14 CLCULOS TPICO .............................................................................................................. 8

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    CHRISTIAN CASTRO

    1 INTRODUCCIN

    LMITE LQUIDO

    El doctor sueco Albert Mauritz Atterberg (1846 - 1916) evala los suelos susceptibles aser plsticos y los separa en los siguientes estados de consistencia segn el contenido deagua:

    Estado lquido Estado semilquido Estado plstico Estado semislido

    Estado slido

    Una vez definido los estados de consistencia de los suelos finos, Atterberg con la ayudasu colega el doctor Arturo Casagrande determinan varios lmites entre dichos estados;LMITE LQUIDO que se encuentra entre el estado semilquido y plstico, lmite plsticoubicado entre el estado plstico y estado semislido y finalmente el lmite de contraccinhallado entre los estados semislido y slido.

    La presente prctica desarrollada en los laboratorios de la Facultad de Ingeniera Civil yMecnica de la Universidad Tcnica de Ambato se enfocar en la determinacin del lmite

    lquido para suelos finos.

    Se entiende como lmite lquido a aquella variacin del suelo en la que con cierta cantidadde agua pasa a ser un material plstico.

    En el desarrollo del presente informe tcnico se detallar la forma correcta en que seaplica el MTODO DE LA COPA DE CASAGRANDE siguiendo normas prestablecidas

    para determinar el lmite lquido de una muestra de suelo, considerando que suconsistencia aumentar o disminuir segn el contenido de agua.

    Esta aplicacin establece el procedimiento para determinar el lmite lquido de los suelosmediante un mtodo totalmente mecnico.

    Un dato curioso es que el doctor Atterberg consider que la cantidad de arena que podaser agregada en el lmite lquido sin causar en el suelo la perdida completa de la

    plasticidad, era una medida de la plasticidad de un suelo. Encontr que la diferencia entreel lmite lquido (l) y el lmite plstico (p), denominado ndice de plasticidad (IP ),representaba una medida satisfactoria del grado de plasticidad de un suelo relacionndolocon la arena incorporada. Seguidamente sugiri que estos dos lmites (l y p) servande base en la clasificacin de los suelos plsticos.

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    CHRISTIAN CASTRO

    2 OBJETIVOS

    2.1 Objetivo general

    Aplicar el mtodo de la copa de Casagrande.

    2.2 Objetivos especficos

    Determinar el lmite lquido de una muestra de suelo.

    Repetir el proceso para 4 porciones.

    Graficar la curva de escurrimiento.

    3 EQUIPOS

    Copa de Casagrande

    Recipiente de porcelana

    Mortero con punta de caucho

    Esptula

    Recipientes metlicos

    Balanza electrnica

    Horno

    Acanalador

    4 MATERIALES

    Muestra de suelo

    Franela

    Agua

    5 PROCEDIMIENTO

    1)

    Seleccionar la muestra de suelo.2) Pulverizar la muestra.3) Aadir una pequea cantidad de agua.4) Mezclar adecuadamente con la esptula.5) Colocar la muestra en la copa de Casagrande con la esptula.6) Dividir la muestra con el acanalador.7) Contar el nmero de golpes necesarios para volver a unir la pastilla de suelo.8) Retirar el resto de la muestra.9) Repetir los pasos del 3 al 8 para 3 porciones de suelo adicionales.

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    CHRISTIAN CASTRO

    6 TABLAS

    6.1 Tabla N1

    UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATO

    FACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICACARRERA DE INGENIERA CIVIL

    MECNICA DE SUELOS IGrupo N.- 01QUINTO A

    CHRISTIAN ORLANDO CASTRO CHIMBONORMA: AASHTO: T-100-70 ASTM: D854-58

    LMITE LQUIDO

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    CHRISTIAN CASTRO

    7 GRFICOS

    7.1 Grfico N1

    UNIVERSIDAD TCNICA DE AMBATOFACULTAD DE INGENIERA CIVIL Y MECNICA

    CARRERA DE INGENIERA CIVILMECNICA DE SUELOS I

    Grupo N.- 01QUINTO A

    CHRISTIAN ORLANDO CASTRO CHIMBONORMA: AASHTO: T-100-70 ASTM: D854-58

    LMITE LQUIDO

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    CHRISTIAN CASTRO

    8 CONCLUSIONES TCNICAS

    En la prctica desarrollada se aplic el mtodo de la copa de Casagrande para

    encontrar el lmite lquido.

    Se ensay con 4 muestras del mismo tipo de suelo.

    Se grafic la curva de escurrimiento de 4 muestras para hallar el lmite lquido.

    Se determin que el lmite lquido de la muestra de suelo es de 51.75%

    9 RECOMENDACIONES

    Utilizar la cantidad de agua adecuada, sin exceder en cada muestra.

    Utilizar solamente la muestra en donde se produjo la unin para determinar elcontenido de humedad.

    Identificar bien los recipientes metlicos para evitar confusiones con losdems grupos.

    Precautelar la integridad fsica al momento de introducir y retirar las muestrasdel horno, usar guantes al momento de retirar las muestras.

    10 BIBLIOGRAFA

    Mecnica de Suelos: Fundamentos de Mecnica de Suelos, Badillo J., RodrguezR., Mxico, Tomo 1, 642 pginas.

    11 LINKOGRAFA

    http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/liquidoM4.htm

    https://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plastico

    http://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.html

    http://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/liquidoM4.htmhttp://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/liquidoM4.htmhttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttp://geotecnia-sor.blogspot.com/2010/11/consistencia-del-suelo-limites-de.htmlhttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttps://www.academia.edu/7494134/3._TRABAJO_DE_SUELO_I_-_Limite_liquido_y_plasticohttp://www3.ucn.cl/FacultadesInstitutos/laboratorio/liquidoM4.htm
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    CHRISTIAN CASTRO

    12 ANEXOS

    Imagen 1. Pulverizacin de la muestra desuelo

    Imagen 2. Humectacin de la muestra ymesclado

    Imagen 3. Colocacin de la muestra en lacopa de Casagrande

    Imagen 4. Divisin de la muestra con elacanalador.

    Imagen 5. Conteo del nmero de golpesnecesarios para que las orillas se vuelvan aunir.

    Imagen 6. Seleccin de las dos partes de lasmuestras que irn al horno.

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    CHRISTIAN CASTRO

    13 CLCULOS TPICO

    Nomenclatura:

    Wm: Peso de la muestra hmeda

    Wr: Peso del recipienteWs: Peso de la muestra secaWw: Peso del aguaW%: Contenido de humedad

    Clculos:

    Clculo N1. Peso del agua (Ww). Tabla N1

    Recipiente 1.1

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 23.30 gr19.10 grWw = 4.20 gr

    Recipiente 1.5

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 23.80 gr19.60 grWw = 4.20 gr

    Recipiente 1.2

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 24.40 gr19.60 grWw = 4.80 gr

    Recipiente 1.6

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 23.50 gr19.40 grWw = 4.10 gr

    Recipiente 1.3

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 22.40 gr18.50 gr

    Ww = 3.90 gr

    Recipiente 1.7

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 20.80 gr17.40 gr

    Ww = 3.40 gr

    Recipiente 1.4

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 22.70 gr18.60 grWw = 4.10 gr

    Recipiente 1.8

    Ww = (Wm + Wr)-(Ws + Wr)Ww = 19.60 gr16.80 grWw = 2.80 gr

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    CHRISTIAN CASTRO

    Clculo N2. Peso de la muestra seca (Ws). Tabla N1

    Recipiente 1.1

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 19.10 gr11,40 grWs = 7,70 gr

    Recipiente 1.5

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 19.60 gr11,20 grWs = 8.40 gr

    Recipiente 1.2

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 19.60 gr11,40 grWs = 8.20 gr

    Recipiente 1.6

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 19.40 gr11,10 grWs = 8.30 gr

    Recipiente 1.3

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 18.50 gr11,20 grWs = 7,30 gr

    Recipiente 1.7

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 17.40 gr11,40 grWs = 6.60 gr

    Recipiente 1.4

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 18.60 gr11,30 grWs = 7,30 gr

    Recipiente 1.8

    Ws = (Wr + Ws)(Wr)Ws = 19.60 gr10.90 grWs = 5.90 gr

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    CHRISTIAN CASTRO

    Clculo N3. Contenido de humedad (W%). Tabla N1

    Recipiente 1.1

    W% =

    Ws*100

    W% =4.2

    7.7gr*100

    W% = 54.55 %

    Recipiente 1.5

    W% =

    Ws*100

    W% =4.2

    8.4gr*100

    W% = 50.00%

    Recipiente 1.2

    W% =

    Ws*100

    W% =4.8

    8.2gr*100

    W% = 58.54 %

    Recipiente 1.6

    W% =

    Ws*100

    W% =4.1

    8.3gr*100

    W% = 49.40 %

    Recipiente 1.3

    W% =

    Ws*100

    W% =3.9

    7.3gr*100

    W% = 53.43 %

    Recipiente 1.7

    W% =

    Ws*100

    W% =3.4

    6.0gr*100

    W% = 56.67%

    Recipiente 1.4

    W% =

    Ws*100

    W% =4.1

    7.3gr*100

    W% = 56.16 %

    Recipiente 1.8

    W% =

    Ws*100

    W% =2.8

    5.9gr*100

    W% = 47.46 %

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    CHRISTIAN CASTRO

    Clculo N4. Promedio de los contenidos de Humedad. Tabla N1

    Recipiente 1.1 y 1.2

    W% = (w%1.1 + w%1.2)/2

    W% = (54.55 % + 58.54 %)/2

    W% = 56.55 %

    Recipiente 1.3 y 1.4

    W% (w%1.3 + w%1.4)/2

    W% = (53.43% + 56.16%)/2

    W% = 54.80 %

    Recipiente 1.5 y 1.6

    W% = (w%1.5 + w%1.6)/2

    W% = (50.00% + 49.40%)/2

    W% = 49.70 %

    Recipiente 1.7 y 1.8

    W% = (w%1.7 + w%1.8)/2W% = (56.67% + 47.46%)/2

    W% = 52.07%