3.3. ENSAYO TRIAXIAL.
Consiste en colocar una muestra cilíndrica de suelo dentro de una membrana de caucho o goma, que se introduce en una cámara especial y se le aplica una presión igual en todo sentido y dirección. Alcanzado ese estado de equilibrio, se aumenta la presión normal ó axial (s1), sin modificar la presión lateral aplicada (s3), hasta que se produzca la falla.
Realizando por lo menos 3 pruebas, con presiones laterales diferentes,
en un gráfico se dibujan los círculos de Mohr que representan
los esfuerzos de falla de cada muestra y trazando una tangente o envolvente
a éstos, se determinan los parámetros f
y c del suelo. Dependiendo del tipo de suelo y las condiciones en que este
trabajará, las alternativas para realizar el ensayo serán
consolidado no drenado (CU), no consolidado no drenado (UU) o consolidado
drenado (CD).
- Equipo necesario.
- Un moldeador de muestra o expansor de membrana.
- Bomba de vacío y fuente de presión.
- Horno de secado con circulación de aire y temperatura regulable capaz de mantenerse en 110º ± 5º C.
Figura 3.11. Sección típica equipo triaxial (Valle
Rodas R., 1982).
Figura 3.12. Equipo triaxial. Fuente: ELE Internacional Ltda., 1993.
Se realizan las conexiones de las placas base a la base de la cámara triaxial y se aplica un vacío de 200 a 250 mm. de mercurio a la muestra. Se retira el molde o el expansor de membrana y se examina que la membrana de caucho no presente filtraciones, de lo contrario tendrá que prepararse una nueva muestra. Finalmente, se determinan 4 medidas de altura de la probeta, separadas aproximadamente cada 90º y lecturas de diámetro en la parte superior, media e inferior.
- Preparación de una muestra de suelo cohesivo. La compactación de las probetas se realiza en los moldes de compactación Harvard miniatura, siguiendo un procedimiento similar al utilizado en el ensayo Proctor, pero empleando un pisón miniatura. Se prepara una muestra que cumpla con la relación L/D (2 < L/D < 3) y una vez terminada, con un cuchillo se escuadran sus extremos y se determinan las medidas de altura y diámetro.
Luego se fija la membrana al expansor de membrana, dejando una holgura de ± 3 mm. con respecto al diámetro de la probeta y se lubrica suavemente el interior de la membrana para facilitar la colocación de la muestra. Se podrá utilizar vaselina de petróleo, polvo de teflón o sólo humedecer con agua para la lubricación.
Se acopla la placa base inferior a la base de la cámara triaxial y se coloca la piedra porosa. Se coloca el conjunto del expansor y la membrana de caucho sobre la placa y se inserta la muestra dentro de ella. Se realiza la fijación inferior, se colocan la piedra porosa y la placa base superior, sellando el excedente de membrana hacia la placa y se verifica el nivel de ésta.
Finalmente, se retira el expansor de membrana y se realizan las conexiones de las placas base a la base de la cámara triaxial. Para estos suelos no se aplica vacío para verificar posibles filtraciones.
- Aplicación de presiones. Se coloca el tubo de cristal sobre la base de la cámara triaxial, logrando un sello completamente hermético y se la lleva a la máquina de compresión, haciendo un ligero contacto entre la barra de carga de la máquina y el pistón de carga de la cámara.
Posteriormente, se aplica una presión de confinamiento (s3) predeterminada, por medio de aire comprimido, abriendo luego la válvula de salida o drenaje para verificar que no exista presión de aire (que indicaría que existen filtraciones en la muestra por lo que se tendría que volver a iniciar).
Ante el contacto entre el pistón de la cámara y la barra de carga de la máquina al aplicar s3, el lector de carga habrá registrado cierta medición, por lo que deberá llevarse a cero.
Se ajusta el lector de deformación, se determina la velocidad de carga de la máquina (0,5 a 12,5 mm/min) y se prende ésta, tomando simultáneamente las lecturas de deformación, tiempo y carga, en las siguiente divisiones del lector de deformación: 5, 15, 25, 50 y de aquí en adelante cada 50 o 100 divisiones hasta que suceda uno de los siguientes casos:
- la carga aplicada disminuye,
- la carga aplicada se mantiene constante por 4 lecturas o
- Variaciones en el procedimiento según alternativa de ensayo.
- En un ensayo triaxial CU, se mantiene la válvula de drenaje abierta al aplicar la presión de confinamiento. Al terminar la consolidación, se cierra la válvula y se aplica la presión axial (s1).
- En un ensayo triaxial CD, se mantiene la válvula de drenaje abierta durante todas las fases del ensayo. La presión axial deberá ser aplicada a una velocidad más baja que las anteriores, de modo de evitar que los resultados se vean afectados por la presión de poros.
- En caso de saturar la muestra para ensayarla, una vez aplicada
la presión de confinamiento se abre la válvula de paso. Este
proceso es lento, especialmente en suelos cohesivos, donde es posible aplicar
una presión positiva menor que s3
(ejemplo s3 / 2) al recipiente que
contiene el agua, de modo de acelerar la saturación.
- Calcular la altura inicial (Lo) de la probeta, como la media aritmética de las lecturas realizadas.
- Calcular el diámetro (D) de la probeta:
D = ( di + 2 * dm + ds ) / 4 ( cm )
donde: di = diámetro inferior (cm.)
dm = diámetro medio (cm.)
ds = diámetro superior (cm.)
- Calcular el área (A) y el volumen (V) de la probeta:
A = p * (D/2)2 ( cm2 ) y V = A * Lo ( cm3 )
- Calcular la deformación unitaria (e ) para cada aplicación de carga, mediante la expresión: e = D L / Lo
donde: D L = variación de altura de probeta (cm.)
- Calcular el área corregida (Ac) para cada aplicación de carga, mediante la expresión: Ac = A / ( 1 - e ) ( cm2 )
- Calcular el esfuerzo desviador (sc) para cada unidad de área, mediante la expresión: sc = P / Ac ( kgs/cm2 )
donde: P = carga aplicada (kgs.)
- Graficar la deformación unitaria (e
*10-2) contra el esfuerzo desviador para cada presión
de confinamiento.
- Dibujar los círculos de Mohr para todos los ensayos sobre
un mismo gráfico y trazar una tangente ó envolvente a estos.
Obtener los parámetros f y c del suelo
(figura 3.13.), midiendo la pendiente de la tangente, que corresponderá
al ángulo de fricción interna (f
) y el intercepto con la ordenada, que corresponderá a la cohesión
(c).
Aplicando principios trigonométricos en la figura 3.14., se obtiene para f : sen f = tan a y para c : c = a / cos f
Comparar los valores obtenidos (f y c) por medio del gráfico de diagrama p-q, con los determinados por el método normal.
- Para un suelo no cohesivo, calcular analíticamente los valores de f y c, mediante las siguientes expresiones:
sen f = ( s1 - s3 ) / ( s1 + s3 )
s1 = s3 * tg2 ( 45º + f /2 ) + 2 * c * tg ( 45º + f /2 )
- Para un suelo cohesivo (f =0), calcular analíticamente el valor de c, mediante la expresión: s1 = s3 + 2 * c
Figura 3.14. Gráficos de diagramas p-q.(Bowles J., 1982).
| UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO
ESCUELA DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS COMPRESION TRIAXIAL Proyecto :
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| Diámetro inferior ( cm
) :
Diámetro medio ( cm ) : Diámetro superior ( cm ) : Diámetro promedio Do ( cm ) : Largo ( cm ) : Area ( cm2 ) : Volumen ( cm3 ) : |
Humedad ( % ) :
Grado de saturación ( % ) : Peso de la muestra ( grs ) : Peso unitario seco ( grs / cm3 ) : Esbeltez ( L / D ) : |
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| Velocidad de carga de la máquina ( mm / min ) = | |||||
| Presión de confinamiento ( s3 ) = | |||||
| 20 % de la deformación unitaria = | |||||
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de deformación ( cm ) |
( kg ) |
( e ) |
( 1 - e ) |
corregida ( Ac ) |
desviador ( sc ) |
Gráfico esfuerzo desviador ( sc ) contra deformación unitaria ( e )
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| Deformación unitaria ( e ) | |||||||||||||||||||||||||
Gráfico Esfuerzo cortante ( t ) versus esfuerzo normal ( s )
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| Esfuerzo normal (
s
)
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| Angulo de fricción interna ( f
) =
Cohesión ( c ) = |
| Observaciones :
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Comentarios y sugerencias
geotecni@ucv.cl