4. ENSAYOS DE CAMBIO DE VOLUMEN.
4.1. ENSAYO EDOMETRICO O DE CONSOLIDACION.
El fenómeno de consolidación,
se origina debido a que si un suelo parcial o totalmente saturado se carga,
en un comienzo el agua existente en los poros absorberá parte de
dicha carga puesto que esta es incompresible, pero con el transcurso del
tiempo, escurrirá y el suelo irá absorbiendo esa carga paulatinamente.
Este proceso de transferencia de carga, origina cambios de volumen en la
masa de suelo, iguales al volumen de agua drenada (figura 4.1.).
- Equipo necesario.
- Un juego de masas para alcanzar las presiones de ensayo.
- Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz de mantenerse en 110º ± 5º C.
- Balanza de capacidad superior a 1000 grs. y precisión de 0,01 gr.
- Herramientas y accesorios. Cuchillo, espátula, recipientes plásticos, escobilla, agua destilada y cronómetro.
Luego de obtenida la muestra de ensaye, de modo que las piedras porosas calcen dentro del anillo, se deberá rebajar la altura de la muestra. Utilizando el disco de moldeo por su lado de 2 mm., se empuja la muestra y al otro extremo, con un cuchillo se corta el suelo sobrante y se coloca un disco de papel filtro. A continuación, se pasa el disco de moldeo al otro extremo, empujando la muestra con el lado de 4 mm, repitiendo el procedimiento.
Por la cara recién cortada, se empuja la muestra con el disco de moldeo por su lado de 2 mm. y se determina la altura inicial (Ho) de la probeta y el peso del anillo más el suelo (W1).
Sobre cada cara de la probeta, se coloca una piedra porosa saturada, las que deben ajustar perfectamente dentro del anillo como se vio en la figura 4.2. Luego se centra el conjunto dentro de la caja de bronce, se coloca el pistón o bloque de carga y se levanta el nivel de agua por encima de la piedra porosa superior.
Se ajusta el consolidómetro al aparato de carga y se aplica una carga de inicialización de 0,05 kgs/cm2 para suelos blandos y de 0,10 kgs/cm2 para suelos firmes. Sin retirar esta carga, se lleva a cero el dial de deformación.
La compresión de la muestra consiste en aplicar el siguiente incremento de presiones o escalones de carga en kgs/cm2: 0,25 - 0,50 - 1,00 - 2,00 - 4,00 y 8,00. En cada una de ellas se registra la lectura del dial de deformación, en los siguientes tiempos: 0, 6, 15, 30 segundos; 1, 2, 4, 8, 15, 30 minutos y 1, 2, 4, 8, 16, 24 horas.
Finalmente, se descarga la muestra ensayada, se retira el consolidómetro y del anillo de bronce, se extrae el total de la muestra, se pesa (W2) y se coloca a horno durante 24 horas para determinar el peso seco (W3).
donde:
Mr = peso del anillo de bronce (grs.)
W1 = peso del anillo más la probeta (grs.)
W3 = peso de la probeta seca (grs.)
donde: W2 = peso de la probeta luego de ensayada (grs.)
Gs = valor de la gravedad específica de los sólidos
gw = densidad del agua (valor » 1)
Hs = ( Ho - D
H ) - ( W2 - W3 ) / A ( cm )
- Calcular el grado de saturación inicial (So) de la probeta:
Hi = altura inicial de la muestra (cm.)
Hf = altura final de la muestra (cm.)
- Calcular la relación de vacíos (e) para cada incremento de carga, mediante la expresión: e = Hv / Hs
- Calcular la deformación unitaria (e ) para cada incremento de carga, mediante la expresión: e = D H / Ho
D H = lectura final del dial de deformación (cm.)
- Obtener los parámetros de consolidación por uno de los dos métodos establecidos.
- Método de la raíz cuadrada del tiempo o de Taylor. Consiste en graficar la curva lecturas de dial contra raíz cuadrada del tiempo para cada incremento de carga. Por su parte recta se traza una tangente, prolongándola hasta cortar la ordenada, obteniendo así el origen corregido (Ds).
Por este punto se traza una línea recta con una inclinación del 15% mayor a la tangente, hasta cortar la curva, cuya intersección proyectada en la ordenada corresponderá al 90% de consolidación (D90) y en la abscisa al tiempo de 90% de consolidación (T90). El 100% de consolidación (D100) se obtiene mediante la siguiente expresión:
D100 = Ds - ( 10 / 9 ) * ( Ds - D90 )
donde:
Do = lectura del dial de compresión al tiempo cero (cm)
Df = lectura del dial de compresión al final del ensayo(cm)
D e = diferencia de vacíos para dos logaritmo de presión (P1 y P2) de la recta.
donde:
donde:
- Observaciones.
- La probeta al momento de ensayo, deberá quedar orientada en la misma dirección que ocupaba en el estrato original.
- Este ensayo es unidimensional, por el hecho de que un anillo metálico rodea la probeta y no permite el flujo o movimiento del agua en un sentido lateral como sucede en terreno.
- Con el objeto de limpiar completamente los poros de las piedras porosas, estas se lavarán y escobillarán, para luego saturarlas con agua destilada.
- Dependiendo de la capacidad de carga del edómetro, es posible obtener esfuerzos iguales o superiores a 16 kgs/cm2.
- Generalmente el valor del coeficiente de consolidación (Cv) es mayor por el método de Taylor.
- Si se desea conocer el coeficiente de recompresión (Cr), concluída la descarga, se vuelve a cargar la probeta en 2, 4 y 8 kgs/cm2, graficando los resultados a continuación de la curva de descarga. La pendiente de esta nueva curva determina el valor de Cr. Cr = D e / ( log ( P2 / P1 ) )
- Si se desea conocer el coeficiente de expansión o hinchamiento (Cs), concluida la compresión de la probeta, se descarga esta a 4, 2 y 1 kg/cm2 en al menos 12 horas de aplicación para cada una. Los resultados obtenidos se grafican a continuación de la curva relación de vacíos contra logaritmo de presión. La pendiente de esta nueva curva determina el valor de Cs. Cs = D e / ( log ( P2 / P1 ) )
Figura 4.3. Edómetro Rowe. Fuente: Espinace R., 1984.
La carga vertical se aplica por
medio de presión de agua que actúa sobre una membrana flexible
de goma. Las muestras ensayadas tienen un diámetro de 10" (25,4
cm.) y una altura aproximada de entre 8 y 9 cm. dependiendo del tipo de
dren poroso y placa utilizada.
| UNIVERSIDAD CATOLICA
DE VALPARAISO
ESCUELA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS ENSAYO EDOMETRICO ( CONSOLIDACION ) Proyecto :
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| Diámetro
interior del molde ( cm ) :
Area de la muestra ( cm2 ) : Altura inicial de la muestra ( cm ) : Volumen inicial de la muestra ( cm3 ) : |
Gravedad
específica de los sólidos :
Altura de sólidos ( cm ) : Altura inicial de vacíos ( cm ) : Saturación inicial ( % ) : Relación de vacíos inicial : |
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| Peso del molde | |
| Peso del molde + suelo húmedo inicial | |
| Peso del suelo seco | |
| Humedad inicial ( % ) | |
| Peso del molde + suelo húmedo final | |
| Humedad final ( % ) ( Suponiendo S = 100 % ) | |
| Carga aplicada : | kgs | Presión : | kgs / cm2 |
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Método de Taylor ( raíz cuadrada del tiempo )
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Raíz cuadrada del tiempo ( minutos )
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Kg/cm2 |
inicial final |
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promedio |
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T50 T90 |
Taylor Log ( t ) |
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Gráfico relación de vacíos ( e ) contra logaritmo de presión
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vacíos (e) |
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| Cc = | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cs = | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cr = | ||||||||||||||||||||||||||||
| log presión | ||||||||||||||||||||||||||||
Gráfico deformación unitaria ( e ) contra logaritmo de presión
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unitaria ( e ) vacíos ( e ) |
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| Cc= | ||||||||||||||||||||||||||||
| log presión | ||||||||||||||||||||||||||||
Gráfico relación de vacíos ( e ) contra presión
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| av = | |||||||||||||||||||||||||||
| mv = | |||||||||||||||||||||||||||
| presión
( Kg / cm2 )
presión Presión p |
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| Observaciones :
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Comentarios y sugerencias
geotecni@ucv.cl