Informe Gravi y Volum

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 UNIVERSIDAD ANDINA  NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ  F ACUL T AD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS  ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL CURSO: Laboratorio de mecánica De suelos I  TRABA JO: “Determinaci ón de las relaciones ra!im"tricas # !olum"tricas en suelos$ in% a caro: I&'% &IDIA COA(UIRA A)A*A I&T+'RA&T+S: COL(U+ ,ARA*A CI&TIA AL+-A&DR A .ILCA .ILCA R+&*O JU&IORS ARA)A SACACA /A,IL+T0 ARAS+L/ )ARICA0UA C0A/1A RICARDO C0O(U+ )AR ARI C+S AR AU'USTO CARRA&*A 0UA(UISTO ,I'U+L A&'+L  JULIACA 2 )+R3 4567 INTRODUCCION

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  UNIVERSIDAD ANDINA  NÉSTOR CÁCERESVELÁSQUEZ  FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS

PURAS  ESCUELA PROFESIONAL DEINGENIERÍA CIVIL

CURSO:

Laboratorio de mecánica

De suelos I TRABAJO:

“Determinación de las relaciones ra!im"tricas #

!olum"tricas en suelos$in% a caro:

I&'% &IDIA COA(UIRA A)A*A

I&T+'RA&T+S:

• COL(U+ ,ARA*A CI&TIA AL+-A&DRA• .ILCA .ILCA R+&*O JU&IORS

• ARA)A SACACA /A,IL+T0 ARAS+L/• )ARICA0UA C0A/1A RICARDO

• C0O(U+ )ARARI C+SAR AU'USTO• CARRA&*A 0UA(UISTO ,I'U+L A&'+L

 JULIACA 2 )+R3

4567

INTRODUCCION

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+n eneral el suelo está constituido 8or es9ueleto de 8artculas sólidas

rodeadas de es8acios llenos de aua # aire; +l análisis ra!im"trico utili<adodurante la e=8eriencia; 8ermitió determinar el contenido de >umedad 9uecontena una muestra%

 Tanto el análisis ra!im"trico como el !olum"trico; >acen 8arte del análisiscuantitati!o% +l 8rimero determina la cantidad 8ro8orcionada de un elemento;radical o com8uesto 8resente en una muestra; eliminando todas las sustancias9ue inter?eren # con!irtiendo el constitu#ente o com8onente deseado en uncom8uesto de com8osición de?nida; 9ue sea susce8tible de 8esarse% +lseundo; determina el !olumen de una disolución de concentración conocida@disolución !alorante 9ue se necesita 8ara reaccionar con todo el analito; # enbase a este !olumen se calcula la concentración del analito en la muestra%

LABORATORIO D+ ,+CA&ICA D+ SU+LOS I 4

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2.  GENERALIDADES

)ara una meor com8rensión de las 8ro8iedades mecánicas de los suelos; esim8ortante conocer las relaciones ra!im"tricas # !olum"tricas 9ue e=iste en elsuelo entre sus distintas ases @solido; aua # aire% /a 9ue dic>as relacionesinter!ienen 8or eem8lo en el cálculo de asentamientos; 8ermeabilidad; etc% Seentiende 8or relaciones ra!im"tricas; a las relaciones 9ue e=isten entre los8esos de las distintas ases del suelo; # dentro de las mismas se encuentran:

  Peso Volum!"#$o %el Suelo &γ m'(

Llamado tambi"n 8eso es8ec?co de la masa del suelo%

m

m

m

W =γ  

  Peso Es)e$*+$o Rel,!#-o %e l,s ),"!*$ul,s sl#%,s &SS'(

0γ  −

=

W S 

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  Peso Volum!"#$o Se$o & %'(

Llamado tambi"n 8eso es8ec?co seco:

m

W d    =γ  

  Co/!e/#%o %e 0ume%,% &1'(

+s la relación entre el 8eso de aua contenida en el mismo # el 8eso de

su ase%

W W   =

 

P"o)o"$#/ %e V,$*os &e'(

Llamado tambi"n o9uedad o ndice de 8orosE es la relación entre el

!olumen de !acos # el de sólidos%

V e =

 

Po"os#%,% &/'(

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Se llama as a la relación entre su !olGmenes de !acos # !olumen de

masa%

100%   ×=

m

V n

 

G",%o %e S,!u",$#/ &G'(

+s la relación del !olumen sobre el !olumen de !acos; se e=8resa en

8orcentae%

100×=

V G

 

)ara la obtención de estas relaciones en laboratorio se 8ueden recurrir a

tres m"todos los cuales son:

• ,"todo de moldeo de un !olumen conocido de una muestra

inalterada%• ,"todo de la balan<a >idrostática%• ,"todo del 8eso de mercurio des8la<ado%

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)ara la 8resente 8ráctica se ado8tara el seundo m"todo%

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3.  O45ETIVO

• Lorar de manera correcta los 8rocedimientos de laboratorio 8ara

obtener las relaciones ra!im"tricas # !olum"tricas de los suelos%• Calcular el contenido de >umedad a 8artir de la 8"rdida de 8eso de una

muestra%

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F%6ATERIALES

Los siuientes materiales ueron usados con el ?n de tener una seuridad deuno mismo; # con el ?n de 9ue sala bien la 8ráctica%

H%EQUIPOS Y 0ERRA6IENTAS

LABORATORIO D+ ,+CA&ICA D+ SU+LOS I

4%2 )ara?na 8ara elrecubrimiento de la muestra

6% ,uestra de un sueloarcilloso inalterado%

4% Balan<a 8ara 8esarel cubo sumerido en

6 % Balan<a de

F% 'uantes; #

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7. PROCEDI6IENTO RECO6ENDADO

LABORATORIO D+ ,+CA&ICA D+ SU+LOS I K

% e9ui8o 8aracalentar el aua

4% 0orno de tem8eraturaconstante

Mlde 8ara sumerir la

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6%2 ,uestra inalterada de la e=traccion de nuestra calicata del cuarto >ori<onte;

cubierta 8or com8leta con !arias bolsas; 8ara no dear esca8ar la >umedad dela muestra # 8oder trabaar con un !alor real% Baar una distancia adecuada decada lado lleando aun cubo de menor media de lo traido%

 

4%2 Calentar la8ara?na en unaolla 8ara 8oder

cubrir 8orcom8leto lamuestra; el cual

nos a#udara a 9ue no 8ueda inresarnada de aua a lo 8oros%

%2 se 8esa la muestra #la 8ara?na; el cubo

cubierto 8or la8ara?na%

Lueo se obtiene el8eso de la muestra # la 8ara?na dentro del aua @8orel 8rinci8io de Ar9umedes todo 8eso tiene reacción

 

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2 Se obtiene el !olumen de la muestra la 8ara?na @.ms

2 Se obtiene el !olumen de la 8ara?na%

 

Donde -8 es el 8eso es8ec?co de la 8ara?na 5%K7 rNcm%

2 Se obtiene el !olumen de la muestra .m .m8 P .8

F%2 Se obtiene el contenido de >umedad una !e< retirado com8letamente la8ara?na%

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.ms @Qm8 2 Qm8s N

.8 @Qm8 P Qm N

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H%2 )ara obtener el cálculo de relaciones ra!im"tricas @contenido de >umedad;densidad >Gmeda # densidad seca% Tambi"n 8ara calcular relaciones!olum"tricas @relación de !acos; 8orosidad # rado de saturaciónK%&ecesitamos la muestra seca as 9ue tu!imos 9 8oner al >orno un 8oco demuestra del cubo en unas taras%

 

8. 6ETODOLOGIA DE CALCULO

Con los datos obtenidos en laboratorio el cálculo de las relacionesra!im"tricas # !olum"tricas de los suelos se >ará de la siuientemanera:

  VOLU6EN DE LA 6UESTRA 9 LA PARAFINA

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Vmp=Wmp−Wmps

γw

Vmp=1060.88 gr−438gr

1gr/cm3

Vmp=622.88 cm3

  VOLU6EN DE LA PARAFINA

Vp=Wmp−Wm

γp

Vp=1060.88 gr−1001.60gr

0.96gr /cm3

Vp=61.75 cm3

 

VOLU6EN DE LA 6UESTRAVm=Vmp−Vp

Vm=561.13

RELACIONES GRAVI6ETRICAS

CONTENIDO DE 0U6EDAD &1 :'

W  =Ww

Ws∗100

W  =253.75

747.85∗100

W  =33.93

DENSIDAD 0U6EDA &   γm '

γm=Wm

Vm

γm=1001.60 gr

561.13 cm3

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γm=1.78gr /cm3

DENSIDAD SECA (γd)

γd=  γm

1+  w

100

γd=1.78 gr /cm3

1+33.93

100

γd=1.33gr /cm3

RELACIONES VOLU6ETRICAS

RELACI;N DE VACÍOS &e'

e=Vv

Vs

Ws=  Wm

1+   w100

Ws=1001.60gr

1+ 33.93100

=747.85

r

  Vs=  Ws

Gs∗γw Vs=

747.85 gr

2.95∗γw =253.51cm

3

  Vv=Vm−VsVv=561.13−253.51=307.62

e=307.62cm

3

253.51cm3

e=1.21

POROSIDAD &/'

n=Vv

Vm∗100

n=307.62

561.13∗100

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n=54.82

GRADO DE SATURACI;N &S'

S=Vw

Vv∗100

  Vw=

Ws∗w

100

γwVw=

747.85∗33.93

100

1gr /cm3  =253.75 cm

3

S=253.75

307.62∗100

S=82.49

<. PRESENTACION DE RESULTADOS

N= %e e/s,>o N=?)eso de suelo tallado >Gmedo 6556%75r)eso de suelo 8ara?na 6575%r)eso de suelo 8ara?na@sumerido Fr.olumen del suelo 8ara?na 744%cm

)eso es8ec?co de la 8ara?na5%K7rNcm

.olumen de la 8ara?na 76%H cm

.olumen del suelo tallado >GmedoH76%6cm

Contenido de >umedad @ %K

Densidad >Gmeda6%rNcm

 Densidad seca6%rNcm

)eso del suelo seco F%Hr'ra!edad es8eci?ca de solidos 4%KH

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.olumen de suelo seco

4H%H6

cm

.olumen de !acos5%74cm

.olumen del aua4H%Hcm

Relación de !acos @ e 6%46)orosidad @n HF%4 'rado de Saturación @S 4%FK

o DETER6INACION DEL CONTENIDO DE 0U6EDAD (

& de Tara &6 &4)eso de tara 44%H6 r 44%4 r

)eso de tara suelo >Gmedo 6F%66r 674%67r

)eso de tara suelo seco 667%4Hr 647%r

8eso del aua 6%7 r H% r

)eso del suelo seco K%F r 65F%H r

Contenido de >umedad @ %KK %7

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