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CORPORACION GEOTECNIA SAC. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,CONCRETO Y PAVIMENTO ESTUDIOS GEOTECNICOS, PROYECTOS, OBRAS

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CORPORACION GEOTECNIA SAC. LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS,CONCRETO Y PAVIMENTO ESTUDIOS GEOTECNICOS, PROYECTOS, OBRAS CIVILES, MECANICO ELECTRICAS URB.Nicolas Garatea Mz.12 Lt.32 Nuevo Chimbote – Telf. 043 – 312254 www.corporaciongeotecnia.com –EMAIL: [email protected]

ESTUDIO DE SUELOS A NIVEL DE PERFIL PROYECTO:

“CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE RONTOY, MIOPAMPA Y RARPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY, ANTONIO RAYMONDI– ANCASH” SOLICITANTE:

A& T CONTRATISTAS GENERALES S.A.C UBICACIÓN: DISTRITO

: SAN JUAN DE RONTOY

PROVINCIA

: ANTONIO RAYMONDI

REGIÓN

: ANCASH

CHIMBOTE, JUNIO DEL 2016

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INDICE 1.0.-ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 1.1 GENERALIDADES 1.2 METODOLOGIA DE TRABAJO 2.0.- UBICACIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 2.1 CLIMA Y TEMPERATURA 3.0.- GEOLOGIA DEL AREA EN ESTUDIO 4.0.- GEOLOGIA REGIONAL 4.1.- GEOLOGIA LOCAL 4.2.- TECTONISMO 5.0.- TRABAJOS DE CAMPO 6.0.- ENSAYOS DE LABORATORIO 7.0.- ENSAYOS ESTANDAR 8.0.-CLASIFICACION DE SUELOS 9.0.-CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE FUNDACION 10.- TIPO DE CIMENTACION 11.- AGRESIVIDAD DEL SUELO 12.- DETERMINACION DEL POTENCIAL DE EXPANSION 13.- DE LOS TERRENOS COLINDANTES 14.- DATOS GENERALES DE LA ZONA 15.- EFECTOS DE SISMO 16.- DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO 17.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS PANEL FOTOGRAFICO

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INFORME TECNICO 1.00 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. 1.1. - GENERALIDADES Objetivos

El objetivo principal del presente estudio consiste en realizar el estudio de geotecnia y mecánica de suelos, en el marco del desarrollo del Estudio Definitivo del Proyecto “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE RONTOY, MIOPAMPA Y RARPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY, ANTONIO RAYMONDI– ANCASH”.

El estudio de suelos está orientado a determinar las características físico-mecánicas y químicas del suelo en las áreas donde se emplazará la obra, con el propósito de estimar su comportamiento así como sus propiedades de esfuerzo y deformación, proporcionándose las condiciones mínimas, capacidad portante admisible, asentamientos diferenciales y las recomendaciones necesarias.

Para alcanzar el objetivo principal, se requiere alcanzar los siguientes objetivos secundarios:

 Elaboración de un estudio geológico que sirva de marco para las investigaciones geotécnicas.  Ejecución de prospecciones geotécnicas de campo.  Realización de los ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y ensayos químicos en suelos.  Interpretación de los resultados de las investigaciones geotécnicas de campo y los ensayos de laboratorio.

 Elaboración de los perfiles estratigráficos y establecimiento de las consideraciones geotécnicas.  Elaboración de las recomendaciones técnicas y diseño estructural. Los objetivos secundarios fueron alcanzados mediante la implementación de una metodología de estudio adecuada y la ejecución de un plan de trabajo, que guardaron correspondencia con los términos de referencia establecidos para el presente estudio.

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1.2.- Metodología y plan de trabajo Metodología El conjunto de actividades de campo, laboratorio y gabinete contemplados en la ejecución de las investigaciones geotécnicas, ha sido implementado en tres fases: a)

Fase preliminar

Esta fase de trabajo estuvo programada para desarrollarse en un lapso de tres días, durante el cual se realizaron las siguientes actividades:  Recopilación de información básica existente.  Planeamiento de las distintas actividades de campo y laboratorio de mecánica de suelos, incluyendo el desplazamiento e instalación del personal técnico, equipos de laboratorio y el apoyo logístico correspondiente. b)

Fase de campo y ensayos de laboratorio

 Exploración de campo para el estudio geológico del área de estudio con fines geotécnicos.  Programación de las actividades a ejecutarse por las brigadas de técnicos que realizaron los ensayos de, en las áreas de estudio. Clasificación visual manual de las muestras, Se tomaron muestras alteradas y disturbadas para su análisis en el laboratorio anotando en una libreta sus propiedades físicas observables para complementar los resultados que se obtengan en el laboratorio para los correspondientes ensayos de mecánica de suelos y químicos. Los resultados tanto de laboratorio como de campo son plasmados en un perfil estratigráfico que representa la variabilidad de los suelos que conforman el terreno de fundación. De los materiales encontrados en los diversos estratos (capas), se tomaron muestras selectivas en forma representativa, los cuales se colocaron en bolsas de polietileno (doble), las que fueron descritas e identificadas siguiendo la norma ASTM D-2488 “Practica Recomendable para la Descripción de Suelos”, para posteriormente ser trasladados al laboratorio.

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c)

Fase de gabinete

Interpretación de los resultados de las investigaciones geotécnicas de campo, ensayos de laboratorio de mecánica de suelos y ensayos químicos.  Elaboración de los perfiles geotécnicos representativos del suelo donde se emplazará la obra en mención. Asimismo, la presentación de las profundidades de las napas freáticas encontradas ( en caso de presentarse), agresividad química de los suelos y otros parámetros físicos de suelo con fines de cimentación.  Recomendaciones técnicas de la cimentación, consideraciones constructivas y sismoresistes de las obras.  Conclusiones y recomendaciones del estudio geotécnico. 1.3.- Plan de trabajo a)

Planteamiento del estudio

El planeamiento del estudio geotécnico, ha sido realizado como una parte del sistema interno de control de calidad. Esto incluyó:  La definición del área del estudio.  Identificación de las tareas de campo, laboratorio y gabinete a ser emprendidas, y los alcances de las mismas.  Elaboración de metodologías para cada una de las actividades de campo, laboratorio y trabajos de gabinete.  Establecimiento de la secuencia de actividades y la interdependencia de las mismas.  Procedimientos de interpretación y discusión de los resultados de campo y laboratorio.  Estimación de los recursos requeridos para el cumplimiento de cada una de las tareas, y determinación de las tareas críticas en cuanto al tiempo y recursos que demanden. Para el estudio geotécnico, las actividades han sido agrupadas en dos frentes de trabajo: 

Frente de técnicos de excavación de calicatas.

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Calicatas

Profundidad (m)

C-01 C-02

1.50 1.50

(Frente de ensayos de laboratorio de mecánica de suelos (granulometría, límites de consistencia, contenido de humedad, peso específico). También se incluyen los ensayos de laboratorio de química de suelos (contenido de sales solubles totales y pH).

El planteamiento del estudio ha sido basado en los mejores datos disponibles en la literatura técnica, normas y manuales técnicos, y la experiencia de los integrantes del equipo técnico. b)

Programa de actividades y recursos logísticos

La empresa, ha cumplido con los recursos humanos y logísticos ofrecidos en su propuesta técnicaeconómica, es decir, se ha mantenido el staff de ingenieros y personal técnico, así como los recursos logísticos ofrecidos y obrero en su totalidad. 2.0.- Ubicación del área de estudio La Provincia de Antonio Raimondi está ubicada en la, Región Ancash, su capital LLAMELLIN, con una superficie de 175.69 Km2, y una población de 17059 habitantes según el censo del año 2007, con una densidad de 30.4 (hab/Km2). La altura de la capital es de 3105 m.s.n.m.

Antonio Raimondi, es uno de las Provincias del departamento de Ancash, limita por el Norte con la provincia de Carlos Fermín Fitzcarral , por el Oeste con la provincia de Huacaybamba- Huánuco, por el sur con la provincia de Huari , por el este con el departamento de Huánuco. La Provincia Antonio Raimondi está conformado por los siguientes distritos Aczo, Chingas, San Juan de Rontoy, Chaccho , Mirgas y Llamellin. Específicamente el proyecto comprende la “CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE RONTOY, MIOPAMPA Y RARPA, DISTRITO DE SAN JUAN DE RONTOY, ANTONIO RAYMONDI– ANCASH”.

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ZONA DE ESTUDIO

FIGURA Nº 01: La zona en estudio pertenece al distrito de Distrito De San Juan De Rontoy.

ZONA DE ESTUDIO

FIGURA Nº 01: Mapa provincial del departamento de Ancash. La zona en estudio se Encuentra en la Provincia de Antonio Raimondi.

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ZONA DE ESTUDIO

FIGURA Nº 02: Mapa del Perú. La zona en estudio se encuentra en el distrito de De San Juan De Rontoy, Provincia de Antonio Raymondi, Departamento de Ancash.

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2.1.- CLIMA Y TEMPERATURA: El clima es tipo cálido. La temperatura varía de acuerdo a la estación del año, siendo así en los meses de verano que son desde enero hasta marzo con un clima de 30° c, que es el máximo ya que hay días que varía y se pone e clima en un 28° c. PRECIPITACION: Muy raras veces llueve en la región y se sabe de décadas que transcurren sin ella. El régimen de lluvias en la cuenca es relativamente homogéneo, conteniendo en el año dos épocas definidas, una humedad correspondiente a los meses de verano y otra seca ocurriendo básicamente en los meses restantes se pueden considerar como transición entre estas épocas. Se ha observado que el mes de máximas precipitaciones en todas las estaciones analizadas es el mes de marzo y el de mínimas precipitaciones es el mes de Julio. 3.0.- GEOLOGIA DEL AREA EN ESTUDIO 3.1 GEOLOGIA REGIONAL. La cartografía geológica elaborada por el INGEMMET correspondiente a los cuadrángulos de Huaraz, Recuay, La Unión, Chiquián y Yanahuanca, publicada en el Boletín N° 76, describe con propiedad la geología regional del área de Recuay, Ticapampa y Catac, donde las rocas mas antiguas están representadas por sedimentos de edad cretáceo inferior, conformantes del denominado Grupo Goyllarisquizga, hasta llegar a la cobertura de depósitos inconsolidados, de edad reciente (holocena). Las rocas ígneas intrusivas están representadas por el importante emplazamiento del denominado “Batolito de la Cordillera Blanca”; y las rocas ígneas extrusivas, por el también importante emplazamiento de las rocas volcánicas, que dominan mayormente la Cordillera Negra. En razón de la orientación del presente estudio, cuyos fines son básicamente ingenieriles, se ha creído conveniente hacer una descripción litológica para facilitar la interpretación físico-mecánica de los diferentes materiales emplazados y comprometidos en la problemática que se estudia (peligros naturales), así como para su orientación como uso del suelo para fines constructivos.

3.1.1 GEOMORFOLOGÍA El segmento estudiado, comprendido entre el sur de la localidad de Cátac y al norte de la ciudad de Recuay, desde el punto de vista geomorfológico se encuentra ubicado en la cuenca superior del río Santa, en la unidad morfoestructural regional denominada “Cordillera Occidental”, la que comprende a

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las sub unidades denominadas: Flanco Occidental de la Cordillera Blanca, Flanco Oriental de la Cordillera Negra y Valle del Río Santa. Flanco Occidental de la Cordillera Blanca: Este accidente geomorfológico muestra una pendiente media de 25° y está constituido por abundante acumulación de material morrénico, cuya superficie esta disectada por ríos y quebradas que descendiendo del área glaciar de la Cordillera Blanca se entregan al curso principal del río Santa. Es importante la Quebrada Atoc-huacanca, que desemboca al río Santa frente a la ciudad de Recuay, cuya acción dinámica se incrementa en épocas de fuertes precipitaciones pluviales, arrastrando importantes volúmenes de conglomerados, fácilmente erosionados en su recorrido, que impactan y obstruyen el cauce del río, desviándolo hacia su margen izquierda. Otras quebradas, como Chaupis, Yarus y el río Yanayacu, que desembocan frente al poblado de Ticapampa, si bien arrastran materiales en relación con los caudales de aguas en estaciones de lluvias, no crean problemas que interrumpan el discurrimiento de las aguas del río Santa. Igualmente, los ríos Seco y Llascahuanca, que cruzan al poblado de Cátac, a pesar de ubicarse en el flanco oeste de la Cordillera Blanca, no tienen un arrastre importante de materiales como para que obstaculicen significativamente el curso del río Santa. Flanco Oriental de la Cordillera Negra: Este relieve muestra una pendiente irregular hacia el este de la ciudad de Recuay y de los poblados de Ticapampa y Cátac, variando entre los 10° a 40° de inclinación.

Este flanco, igualmente, se encuentra disectado por quebradas que en su origen fueron muy importantes (por que en el pasado geológico también tuvo actividad glaciar) y que ahora no son más que relieves muy modelados, sin indicios de erosión, toda vez que la cobertura de material suelto es poco significativa, permitiendo el afloramiento de la roca base en muchos lugares. Estas quebradas sirven de colectores de las aguas que periódicamente caen en las estaciones de lluvias, con entregas hacia el cauce del río Santa, pasando por la ciudad pero ya en forma de pequeños colectores superficiales. Valle del Santa: Curso hidrológico que se ubica entre las dos unidades precedentemente descritas, con un recorrido general de sur a norte. En este valle se emplazan, a ambas márgenes del curso del río, las terrazas aluviales generadas por el transporte y deposición del material suelto arrastrado por las aguas. Terrazas que han permitido el emplazamiento de los poblados de Recuay, Ticapampa y Cátac, las mismas que están expuestas a erosiones, en mayor o menor magnitud, por las aguas del río Santa en su actual recorrido.

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3.1.2 LITOLOGÍA: ROCAS DE BASAMENTO Dentro del área estudiada, las rocas que constituyen el basamento, son: Rocas Sedimentarias: En las nacientes de la quebrada Atoc-Huacanca, frente a la localidad de Recuay, en la Cordillera Blanca, aflora un paquete de rocas sedimentarias que pertenecen a las formaciones geológicas denominadas Chimú y Santa, de edad cretáceo Inferior y está conformada por cuarcitas y areniscas blancas que se presentan en bancos masivos con escasas capas de lutitas. En conjunto, se muestran como afloramientos rocosos prominentes, que destacan dentro del contexto de la gran llanura fluvio-glaciar. Igualmente, sobre estas rocas cuarcitas hay restringidos estratos de calizas, de color gris oscuro, algo ferruginosas, presentándose en capas de medianas a gruesas, con escasas intercalaciones de lutitas. Rocas Volcánicas: Representadas, básicamente, por los “Volcánicos Calipuy”, cuyo emplazamiento es prominente, particularmente a lo largo de la Cordillera Negra, con prolongaciones importantes hacia la Cordillera Blanca. Están constituidas por una secuencia de piroclastos, derrames, brechas y tufos, de espesor variable. Sobreyacen (secuencialmente) a las rocas sedimentarias cretáceas por una fuerte discordancia angular. En el área Recuay – Catac, estas rocas volcánicas están emplazadas mayormente en la Cordillera Negra, observándoselas también hacia el norte de Recuay, en la margen derecha del río Santa, es decir, en la Cordillera Blanca. La litología de estos volcánicos es variada, constituida por conglomerados finos a gruesos, con un delgado horizonte superior de areniscas tufáseas, como se aprecia restringidamente en la base del Cero Huancapampa (frente a Recuay). Hacia la parte superior, estos volcánicos están constituidos por brechas volcánicas de color violáceo al estado fresco, que por intemperismo van hacia colores amarillo-rojizo; encontrándose muy fracturados y alterados. Igualmente, se observan conglomerados, brechas y derrames dacíticos y riolíticos, disturbados. Rocas Intrusivas: La cartografía geológica del INGEMMET (Wilson y Reyes, 1967), demarca, en el flanco oriental de la Cordillera Negra, afloramientos de intrusiones pequeñas que podrían corresponder a algunas de las chimeneas por las cuales pudieron haberse eyectado los derrames volcánicos Calipuy. Un cuerpo de esta naturaleza se emplaza al nor oeste de la ciudad de Recuay, con otros emplazamientos, siempre en la Cordillera Negra, frente a Ticapampa y Cátac. Su litología corresponde a una roca dacita, de textura porfirítica, de color gris claro al estado fresco y gris amarillento cuando intemperiza.

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Su resistencia al golpe es dependiente de su estado de conservación, así, al estado fresco tiene resistencia alta; e intemperizada es de resistencia media. Su textura esta caracterizada por un conjunto de diaclasas y fracturas, de diferentes direcciones, rellenadas con material milonítico y óxidos secundarios. 3.1.3 MATERIAL DE COBERTURA Esta denominación corresponde a todo tipo de material suelto distribuido con mucha amplitud en el área que se estudia, particularmente en la margen derecha del río Santa, que va hasta las estribaciones de la Cordillera Blanca, así como en el cauce mismo del río. Sus diferentes denominaciones corresponden al origen, evolución y deposición de estos materiales; así: Material Morrénico (Q-mo): Son los materiales que se exponen de manera importante en el flanco occidental de la Cordillera Blanca, es decir, entre su base y la margen derecha del río Santa. Estos materiales son producto de la ultima glaciación (pleistocénica), habida en el pasado geológico reciente, donde se ha producido una intensa actividad erosiva sobre las rocas de basamento (sedimentos volcánicos e intrusivos, descritos), generando una morfología muy abrupta (para el caso de las rocas intrusivas del batolito de la Cordillera Blanca), formando importantes cañones de erosión; así como una erosión intensa en las rocas sedimentarias, que por su menor resistencia y la mayor acción del agua de deshielo, han sido fácilmente desintegradas y luego depositadas, con arrastre de flujos de material. Toda esta acción mecánica compleja ha dado origen a este tipo de material morrénico, constituido por arcilla arenosa, de baja plasticidad; por gravas y gravillas y por clastos mayores, cuya litología es mayormente de granitos, volcánicos (en menor proporción), cuarcitas, pizarras y lutitas, cuya fácil desintegración ha permitido constituir la matriz del conjunto, en forma de arcillas y limos. En la Cordillera Negra también se encuentran pequeños depósitos de este material morrénico, que constituyen remanentes, luego de una intensa erosión, que evidencian que en esta vertiente también hubo una fuerte actividad glaciar. Como es fácil deducir, la composición litológica de estos materiales esta básicamente constituida por material de origen volcánico, tanto los clastos como las gravas y gravillas, así como el aglutinante, que es abundantemente arcillo/limoso, con coloraciones amarillentas a oscuras, de permeabilidad media a alta y su grado de resistencia es mayor que el material morrénico anteriormente descrito. Material Aluvial (Q-al): Son los materiales sueltos que se encuentran a ambas márgenes del río Santa, donde conforman un conjunto de terrazas importantes; así como, en menor importancia, a ambas márgenes de las quebradas importantes que bajan de la Cordillera Blanca. Esta deposición de materiales demarca el proceso evolutivo que tienen los ríos, en este caso particular el Santa, que en la profundización de su cauce va dejando materiales lateralmente.

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Estos materiales tienen un origen heterogéneo, pero, en conjunto son los materiales inicialmente desintegrados por la intensa actividad glaciar sobre la roca base, que son transportados exclusivamente por importantes corrientes de agua que, luego en el devenir geológico, son depositados lateralmente. En cuanto a la caracterización litológica de estos materiales aluviales, es importante indicar que siendo iguales en su naturaleza, los aluviales transportados y depositados por el río Santa, tienen un menor contenido de elementos finos, tipo arcillas y limos, con mayor contenido de arenas, frente a los materiales depositados por las quebradas afluentes. Esto en razón de su clasificación natural por el recorrido a que han sido sometidos.

Material Fluvial (Q-fl): Son los materiales sueltos que rellenan el cauce actual del río Santa, como curso hidrológico principal, así como de quebradas importantes que proviniendo de la Cordillera Blanca arrastran material en estaciones de lluvia, rellenando sus cauces. La caracterización de estos materiales está dada por una clara clasificación de los elementos constituyentes, ya que dominan los mas resistentes a la erosión por el transporte; muy redondeados, sueltos, en aglutinante exclusivamente de arenas (exentos de elementos finos tipo arcillas y limos). En conjunto, los guijarros, gravas y arenas, sueltos, tienen baja resistencia a la compresión, siendo sin embargo, excelentes suministradores de materiales del tipo de agregados para la construcción. Depósitos de Travertinos (Q-t): Son materiales que constituyen acumulaciones en forma de mantos y costras, constituidos por carbonato de calcio que a manera de exhalaciones y luego de consolidarse, se emplazan siguiendo un alineamiento en la parte inferior de la Cordillera Negra, mayormente sobre la localidad de Ticapampa (y continuando encima de Recuay), cubriendo básicamente a material conglomerádico de naturaleza morrénica. El alineamiento de estos afloramientos sugiere que corresponde a una estructura geológica (falla) que ha permitido, cuando menos, las exhalaciones carbonatadas desde el interior del manto terrestre. Estos depósitos de travertinos, por la importancia de sus reservas, constituyen una fuente de explotación minera, produciendo cal como producto final, así como, marginalmente, mármol del tipo ornamental. Depósitos Deluviales (Q-de): Son materiales restringidos a las acumulaciones de detritos, producidos por redeposición de productos de meteorización, ubicados en las laderas, particularmente de la Cordillera Negra. La litología y granulometría es variada, de pobre compactación y, en consecuencia, muy permeables.

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Hielo: Comprende el agua sólida que se emplaza en las partes altas de la Cordillera Blanca, cuyo rápido derretimiento marca el proceso de retroceso de los glaciales, con las secuelas generadoras de desastres en las ciudades y poblados que se ubican en las partes inferiores de sus áreas de influencia. 4.2 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL. En los cuadrángulos geológicos elaborados por el INGEMMET y dentro del área de interés para el presente estudio, se han definido estructuras geológicas tipo fallamientos, antiguos y modernos: 3.2.1 FALLAMIENTOS ANTIGUOS. Son un conjunto de trazas de fallas segmentadas que siguen un rumbo generalmente SE- NW, interceptadas por otras fallas menores de rumbo S-N, que atraviesan tanto a las rocas sedimentarias como a rocas volcánicas. En algunos casos, estas estructuras constituyen un contacto fallado entre ambos tipos de rocas, lo que significa que en su momento (tiempo geológico) sirvieron como líneas de efusión del magma, que fluyó del interior de la tierra. Por lo que se puede notar en el terreno, estas fallas antiguas no ejercen influencia alguna en la estabilidad de los suelos que atraviesan, siendo observables solo por interpretación geológica. 3.2.2 FALLAMIENTOS MODERNOS A. FALLA CORDILLERA BLANCA.

En el mapeo geológico regional (cartografía del INGEMMET), se ha definido una traza de falla de longitud regional (en realidad es un conjunto de fallas que constituyen un “sistema”) que domina la margen occidental de la Cordillera Blanca, en una longitud aproximada de 200 km, con inicios, por el sur, a la altura de la laguna de Conococha (y, posiblemente, más al sur: en la Cordillera Huayhuash), hasta el Nevado de Rosco (la parte más norteña de la Cordillera Blanca), evidencia que es apoyada por la actividad de aguas termales a lo largo de la falla y también por el hecho de que las ignimbritas de la Formación Yungay fueron expelidas a lo largo de la línea de falla. Humberto Salazar Díaz cataloga a esta estructura regional como: “una fuente sismogénica continental (interplaca), donde se espera que ocurran en el futuro rupturas con desplazamientos verticales de hasta 3m, originando sismos con magnitud (Ms) hasta 7.4, con intervalo de ocurrencia de 1,900 a 2,800 años9”.

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Esta “Falla de la Cordillera Blanca”, con claras evidencias de ser un fallamiento moderno desde el punto de vista geológico, juega un papel sumamente importante en la calificación del riesgo para las ciudades del Callejón de Huaylas, toda vez que hay la gran interrogante de que podría ser una fuente de liberación de energía sísmica, con generación de sismos de carácter destructivo, que naturalmente incidirán en la seguridad física de dichas poblaciones, a pesar que no se tienen evidencias que en los últimos 2,000 años se haya reactivado por liberación de energía sísmica importante. A la fecha no se tiene un estudio completo de particular detalle sobre esta falla en toda su extensión, razón por la que, teniendo en cuenta el interés del presente trabajo, se transcriben en CD anexo a este plan de prevención, la versión completa del informe geológico del Ing. José Véliz Bernabé, que forma parte de este estudio, conteniendo la trascripción de todas las informaciones relacionadas, así como un artículo denominado “Fallas Activas y sus Implicancias en la Ingeniería”, que contribuirá a conceptuar la definición de fallas geológicas activas en la ingeniería. La cartografía geológica regional elaborada por INGEMMET indica que las rocas más antiguas de la conformación geológica del área de interés, son los sedimentos del cretáceo inferior conformantes del Grupo Goyllarisquizga (Formaciones Chimú, Santa-Carhuaz) hasta llegar a la cobertura de depósitos inconsolidados de la edad holocénica. Las rocas intrusivas corresponden al emplazamiento del “Batolito de la Cordillera Blanca”, de edad Paleógeno. B. FALLA ANCASH. Es otra estructura geológica moderna que se manifiesta en forma prominente en la vertiente occidental de la Cordillera Blanca, en el segmento Catac – Recuay, y que probablemente se prolongue hasta la altura de Huaraz. Según H. Salazar, la estructura sigue un rumbo aproximadamente paralelo al emplazamiento andino, con discontinuidades en su trazo, debido, probablemente, a que los desplazamientos no han sido uniformes en sus diferentes etapas de reactivación y/o por que la actividad fluvio/glaciar intensa habida en la región puede haber cubierto o erosionado segmentos de estas escarpas o terrazas estructurales. Según interpretaciones de campo, es probable que esta “Falla Santa” sea la causante de los sucesivos deslizamientos que en el tiempo geológico se han producido en el cerro Huancapampa (frente a la ciudad de Recuay), no precisamente por que esta falla haya sido fuente de liberación de energía sísmica, sino, más bien, por que su traza ha debilitado el material que atraviesa, facilitando su desplazamiento por la vibración sísmica externa, como sucediera con el sismo del 31 de mayo de 1,970.

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4.2.- Tectonismo Esta región es considerada como un área de concentración sísmica caracterizada por movimientos con hipocentros entre 40 y 70 Km. de profundidad frente al litoral de Chimbote y en la falla de Cerro península en Samanco, con relación a los focos sísmicos indicados se estima que en 70 años se puede alcanzar una magnitud de 6.9 mb y una aceleración de 0.28g para condiciones medidas de cimentación en material blando. 5.0.- Trabajo de campo

Para las investigaciones geotécnicas de las diferentes obras se han ejecutado un total de 02 calicatas de 2.50 m de profundidad promedio. El plano mostrando la ubicación de los sondeos efectuadas, se presenta en el Anexo. 

La relación resumida de las prospecciones realizadas así como los registros de excavaciones se incluyen en el Anexo.

5.1.- Muestreo: se tomaron muestras alteradas o disturbadas de cada estrato, las cuales fueron guardadas y selladas y enviadas al laboratorio, realizándose ensayos con fines de identificación y clasificación. Registro de sondaje Paralelamente al avance de las excavaciones de los sondeos, se realizó el registro de excavación via clasificación manual visual según ASTM D2488, descubriéndose las principales características de los suelos encontrados tales como; espesor tipo de suelo, color, plasticidad, humedad, compacidad etc. Una apropiada inferencia de los diferentes estratos constitutivos del subsuelo del lugar del emplazamiento de la obra.

6.0.- Ensayos de laboratorio.Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos Con las muestras alteradas obtenidas de los sondeos realizados, se han ejecutado los siguientes ensayos estándar: 04 ensayos de análisis granulométrico por tamizado, 04 ensayos de límite líquido y 04 límite

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plastico, 02 ensayos de sales solubles totales y 02 ensayos de Ph, 02 ensayos de Ion Cloruro, 02 ensayos de Ion Sulfato, Las muestras fueron ensayadas en el laboratorio de la empresa Corporacion Geotecnia SAC, han sido clasificadas utilizando el Sistema Unificado de Clasificación (SUCS) y American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO). Los ensayos anteriormente mencionados se realizaron en el Laboratorio de Mecánica de Suelos instalado en la ciudad de Nuevo Chimbote. Los ensayos fueron realizados de acuerdo a las Normas Peruanas E.050 de Mecánica de Suelos, American Society for Testing and Materials (ASTM), American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) . Los resultados de los ensayos de mecánica de suelos estándar se presentan en el Anexo. 6.1.- Ensayos químicos de suelos Para estimar la agresividad de los suelos sobre estructuras del pavimento, se han ejecutado los siguientes ensayos químicos sobre muestras de suelo obtenidas: 02 ensayos de contenido de sales solubles totales 02 ensayos para la determinación del pH (AASHTO-T289), 02 ensayos de Ion Cloruro de Ion Cloruro y 02 ensayos de Ion sulfato. Los resultados de los ensayos químicos se presentan en el Anexo. 7.0.- ENSAYOS ESTARDAR: con las muestras representativas extraídas se realizaron los siguientes ensayos: 1.

Análisis Granulométrico. ASTM D 422

2.

Contenidos de Humedad. ASTM D 2216

3.

Limites de Consistencia. ASTM D 4318

4.

Clasificación de los suelos SUCS, ASTM D 2487

5.

Peso Volumétrico. ASTM D 4254

6.

Descripción visual de los suelos ASTM D 2487

8.0.- CLASIFICACION DE SUELO Las muestras ensayadas se han clasificado de acuerdo a American Assocition of State Highway Oficial (AASHTO) y al Sistema Unificado de Clasificación de Suelo (SUCCS). 9.0.- CARACTERISTICAS DEL TERRENO DE FUNDACION.-

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Coeficiente de Permeabilidad Definición Se entiende por permeabilidad a la facilidad de movimiento de un flujo a través de un medio poroso. La permeabilidad puede definirse como velocidad de flujo producida por un gradiente hidráulico unitario. El valor del coeficiente de permeabilidad (k) se usa como una medida de resistencia al flujo ofrecida por el suelo. La permeabilidad se ve afectada por diversos factores inherentes tanto al suelo como a las características del agua circulante. Los factores principales son: a) La densidad del suelo b) La relación de vacíos del suelo c) La estructura y estratificación del suelo d) La existencia de agujeros, fisuras, etc., en el suelo e) La viscosidad del agua del suelo, que varía con la temperatura El intervalo de los valores del coeficiente de permeabilidad (k) es muy amplio y se extiende desde 105 cm/s para las gravas de granos muy gruesos, hasta un valor insignificante en el caso de arcillas. La Tabla 2.1 muestra el intervalo de valores promedio de k para diversos suelos, incluyendo las condiciones de drenaje potencial.

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De acuerdo al análisis efectuado de la estratigrafía del subsuelo y a los ensayos de laboratorio realizado, se concluye que el suelo natural más desfavorable encontrado en el área de estudio, es una arena arcillosa del tipo A - 2 - 7 (0), está conformado por un material que presenta las siguientes características: -Permeabilidad

- Baja

- Expansión

- Media

- Valor como terreno de fundación

- Regular

- Característica de Drenaje

- Mal Drenaje

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10.0 TIPO DE CIMENTACION. De acuerdo a la descripción del perfil estratigráfico y a los ensayos realizados, se recomienda cimentar por medio de zapatas conectadas con vigas de cimentación, que estarán apoyados en las arenas arcillosas de compacidad media a la profundidad de 2.50 m. 11.0- AGRESIVIDAD DEL SUELO. Se ha verificado del ensayo de sales solubles, que el tipo de suelo encontrado presenta mayores porcentajes a los admisibles de sales solubles en suelos, se concluye que estas representan un problema y afectaran las estructuras debido a la agresividad de sales en el suelo.

ELEMENTOS QUIMICOS NOCIVOS PARA LA CIMENTACION PRESENCIA EN EL

P.P.M.

GRADO DE

SUELO DE:

OBSERVACION

ALTERACION 0 – 1,000

SULFATOS

Leve

Ocasiona un ataque

1,000 – 2,000

Moderado

químico al

2,000 – 20,000

Severo

Concreto de la

Muy severo

cimentación.

> 20,000

Ocasiona problemas de CLORUROS

> 6,000

Perjudicial

corrosión de armaduras y elementos metálicos.

SALES SOLUBLES

Ocasiona problemas de

TOTALES

> 15,000

Perjudicial

pérdida de resistencia por lixiviación.

TABLA N° 2 TIPO DE CEMENTO REQUERIDO PARA EL CONCRETO EXPUESTO AL ATAQUE DE LOS SULFATOS

GRADO DE ATAQUE DE LOS SULFATOS

PORCENTAJE DE

PARTES POR

RELACION

SULFATOS

MILLON DE

TIPO

AGUA/CEMENTO

SOLUBLES (SO4) EN

SULFATOS (SO4) EN

DE CEMENTO

MAXIMA

LA MUESTRA DE

AGUA

SUELO (%)

(p.p.m.)

(concreto normal)

Despreciable

0 a 0.10

0 a 150

I

Moderado

0.10 a 0.20

150 a 1,500

II

0.50

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Agresivo

0.20 a 2.00

1,500 a 10,000

V

0.45

Muy Agresivo

> de 2.00

> 10,000

V + puzolana

0.45

P.C.A. Asociación Cemento Portland

12.- DETERMINACION DEL POTENCIAL DE EXPANSIÓN. De acuerdo a Seed, Woodwuard y Lundgren, establecieron la siguiente tabla de potencial de expansión determinada en laboratorio INDICE DE

POTENCIAL DE

PLASTICIDAD

EXPANSION

0 -15

BAJO

15 -35

MEDIO

35 – 55

ALTO

>55

MUY ALTO

Se ha estimado el potencial de expansión para cada uno de los puntos de investigación del área en estudio, según los ensayos realizados se desprende que hay presencia de suelos poco expansibles.

13.0.- De los terrenos colindantes 

En el área del proyecto no se ha podido verificar otros estudios similares al Presente.



De las cimentaciones adyacentes 

Se ha verificado que la mayoría de las edificaciones adyacentes son de material noble de 01 piso. Por la ubicación de las obras previstas en el proyecto, las edificaciones adyacentes no afectara a la construcción a realizarse.

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14.0- DATOS GENERALES DE LA ZONA. a) Geodinámica Externa.– Respecto a este fenómeno lo que se puede anotar es que la zona en estudio se encuentra dentro de la región Media de Sismicidad en el Perú en la Zona 3 cuyo factor es Z = 0.35 , el cual se interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una fracción de la aceleración de la gravedad. Como un antecedente relativamente cercano tenemos el terremoto del 31 de Mayo de 1970, el cual fue uno de los más catastróficos de la Historia, su epicentro fue localizado a 9.4° Latitud Sur y 79.3° Longitud Oeste, el cual produjo una aceleración de 0.24g. La magnitud calculada fue de 7.5° en la escala de Ritcher, la cual fue menor al Sismo del 26 de febrero de 1619 que alcanzó 7.8° en la escala de Ritcher.

Fuente: Norma Técnica E.030 “Diseño Sismorresistente” Del Reglamento Nacional De Edificaciones 2016.

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b) Terrenos Colindantes.- Adyacentes al terreno se encuentran viviendas, y construcciones de la población.

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15.0- EFECTO DE SISMO La zona de estudio corresponde al distrito San Juan De Rontoy en el departamento de Ancash, la cual se encuentra dentro de la zona 3 del mapa de zonificación sísmica del Perú de acuerdo a la Norma de Diseño Sismorresistente E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones (2016) como se puede observar en la figura 1. En la figura 2 se muestra el mapa de distribución de máximas intensidades en el Perú. Las fuerzas sísmicas horizontales pueden calcularse de acuerdo a las normas de diseño sismorresistente según la siguiente relación:

V  

ZUCS P R

Para la zona donde se cimentara, el suelo de cimentación es arena el cual tendrá los siguientes parámetros sísmicos: S es el factor Suelo con un valor de S=1.2, para un periodo predominante de Tp=0.60 s, y Z es el factor de la zona 3 resultando Z=0.35g.

Para el análisis seudo estático se ha empleado una aceleración máxima de 0.42g, y según la literatura técnica internacional para la selección del coeficiente del análisis seudo estático se ha considerado la mitad de la aceleración máxima de la zona y cuyo valor es 0.21. En la figura 3 se muestra los valores de isoaceleraciones para un periodo de retorno de 500 años y para una vida útil de 50 años, con una excedencia de 10%.

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FIGURA N° 1: Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, según el Reglamento Nacional Edificaciones (2016)

de

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COLOMBIA ECUADOR

BRASIL

O C EA N PA

BOLIVIA

O C IF IC O CURVAS DE INTENSIDADES MAXIMAS Escala de Intensidades de Mercalli LEYENDA

X

VI

IX

V

VIII

IV

VII

CHILE

XI VALOR EXTREMO DE CARACTER LOCAL

FIGURA N° 2: Mapa de distribución de máximas intensidades sísmicas (Alva et., al, 1984)

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-81º

-79º

-77º

-75º



0.30

0.32 0.34 0.36

0.38

0.40

0. 28

0. 26

0. 22

0. 24

0. 16

0. 18

0. 20

-73º

-71º

-69º

0. 14

COLOMBIA

-2º

ECUADOR 0.06

0.08

0 0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.20

0.24

0.22

0.28

0.26

0.32

0.30

LORETO TUMBES

-4º

PIURA 0.34

0.32

0.50

0.36 0.38 0.40 0.42 0.54 0.44 0.48

AMAZONAS

-6º LAMBAYEQUE

CAJAMARCA SAN MARTIN

BRASIL LA LIBERTAD

-8º

UCAYALI

ANCASH

0.18

0.22

0.24

0.26

-10º

0.20

HUANUCO

PASCO 8 0.2

0 0.3 2 0.3 4 0.3 6 0.3 8 0.3 0 0.4.42 0 4 0.4

OC

-12º

JUNIN

MADRE DE DIOS LIMA

EA

0 .1 CUSCO

NO

0 .1 0 .1 0 .2 0 0 .2 2 0 .2 4 0 .2 0 .2 6 0 .3 8 0.3 0 PUNO 2 0.34

ICA

-14º

ICO CIF PA

-16º

AYACUCHO

APURIMAC

0 0.4 .44 0.4 6 8 0.5 0

0.36

0 .1

0

2

4

6

8

BOLIVIA

AREQUIPA Lago

0 .3

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CISMID -18º

0 .1

HUANCAVELICA

0 .4

0

8

MOQUEGUA

0 .4 0 .4 2 0 .4 4 6

DISTRIBUCION DE ISOACELERACIONES PARA UN 10% DE EXCEDENCIA EN 50 AÑOS

TACNA

CHILE

(JORGE ALVA, JORGE CASTILLO 1993) ESCALA: 1:2000000 50

-20º -81º

-79º

-77º

-75º

-73º

-71º

0.30 0.32 0.34 0.36 0.38 0.40 0.42 0.44 0.46

100

0.

50

0.48

50 40 30 20 10 0

-69º

Figura N° 4:deMapa de Isoaceleraciones Figura 3. Mapa Isoaceleraciones para 475 años de Periodo de Retorno

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16.0 - DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO En base a los ensayos de campo se deduce la siguiente conformación: La calicata Nº 01, No presenta nivel freático, tiene una profundidad de 2.50 m, y está conformado por una capa de 0.30 m, de limo contaminado con materia orgánica (raíces), seguido de un primer estrato (M-1), de 1.20 m, de espesor conformado de Arena arcillosa, de color beige oscuro de grano fino, con presencia de finos plásticos y boloneria de 4”, condición in situ: semi compacto y húmedo, seguido de un estrato (M-2), de 1.00 m, de espesor conformado de Arena arcillosa, de color beige de grano fino a medio, con presencia de finos plásticos, gravas de 1" y boloneria de 8”.

La calicata Nº 02, No presenta nivel freático, tiene una profundidad de 2.50 m, y está conformado por una capa de 0.30 m, de limo contaminado con materia orgánica (raíces), seguido de un primer estrato (M-1), de 1.30 m, de espesor conformado de Arena arcillosa, de color beige oscuro de grano fino, con presencia de finos plásticos y boloneria de 4”, condición in situ: semi compacto y húmedo, seguido de un estrato (M-2), de 0.90 m, de espesor conformado de Arena arcillosa, de color beige de grano fino a medio, con presencia de finos plásticos, gravas de 1" y boloneria de 8”.

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17.0- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Basándose en los trabajos de campo y ensayos de laboratorio realizados, así como el análisis efectuado, se puede concluir lo siguiente:  El suelo está conformado geomorfológicamente en la mayoría de los casos por arenas arcillosas con presencias de gravas de 1”de la clasificación SC, (SUCS);  Los cálculos efectuados para la capacidad portante según los parámetros establecidos y ensayos realizados en laboratorio son:  Por carga ultima

: 1.38 kg/cm2

 Por asentamiento

: 1.28 kg/cm2

 La capacidad portante para los cálculos será tomada la más crítica que es por asentamiento, a una profundidad de mínima de 2.50 m, medidos a partir del nivel de terreno natural, cuyo valor es: 1.28 Kg/cm². Por qué de acuerdo a los cálculos, a mayor profundidad de desplante de la cimentación existe mayor capacidad portante del terreno.  Se recomienda utilizar el tipo de cimentación por medio de zapatas conectadas, se deberá compactar el fondo de cimentación después verificando su compactación por medio del ensayo de densidad de campo el porcentaje mínimo requerido será del 95% con respecto a su proctor modificado, seguido de un mejoramiento de suelo con material afirmado sin finos plásticos en un espesor de 0.30 m, a partir de la profundad de cimentación, culminando con un solado de 4” de espesor de 1:12, y así poder recibir la cimentación proyectada.  Se recomienda en la etapa constructiva realizar una compactación adecuada del suelo de cimentación, para mejorar sus condiciones de compacidad.  Se deberá de tener de sumo cuidado de no cimentar sobre material de relleno y siempre llegar al terreno natural materia del estudio.  En el caso de las zonas donde el material está contaminado con materia orgánica (raíces), se recomienda que estos se tendrán que reemplazar con material de préstamo, seleccionado de cantera de la clasificación AASHTO: A1-a (0), A1 –b (0) y/o A-2-4, debidamente compactado, con un porcentaje mínimo del 95% con respecto a su proctor modificado.

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 Si existiera en alguna excavación a la profundidad de 1.50 m. lentejas de arcilla se tendrá que eliminar y reemplazar por material compactado con fino no plásticos.  Por los resultados de los ensayos químicos y como medida preventiva se recomienda usar cemento tipo II, o su similar, de moderada resistencia a los sulfatos, para todas estructuras hidráulicas proyectadas.  Las conclusiones y recomendaciones solamente son para la zona en estudio.

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17.1 RECOMENDACIONES CONSTRUCCION DE DIQUES DE RESERVORIO

De acuerdo al análisis efectuado de la estratigrafía del subsuelo y a los ensayos de laboratorio realizado, se concluye que el suelo natural encontrado en el área de estudio, es arena arcillosa con presencia de gravas aisladas de 1” y boloneria de 8”, de la clasificación SC, (SUCS), de grano fino a medio el material presenta compacidad media con presencia de finos plásticos. Alternativa de Construcción de diques.  Por la importancia de la presente estructura se recomienda que esta debe ser cimentada en un estrato estable, habiéndose encontrado este estrato a partir de una profundidad de –2.50 metros ubicado en la zona del centro de la estructura, por lo que se deberá de proyectar la cimentación a una profundidad mínima de -2.50 m donde Qad = 1.28 Kg/ cm2 por lo que se ha considerado la alternativa siguiente:  Se deberá de cortar y eliminar los estratos blandos hasta llegar a la cota de profundidad del suelo estable (-2.50 m).  Se recomienda para la conformación de diques emplear material de préstamo de cantera tipo grava arcillosa con finos plásticos impermeables o elegir un material (o una mezcla) que combine en la medida de lo posible todas las propiedades deseables (impermeabilidad, resistencia al corte, estabilidad).  Se recomienda realizar los trabajos por capas de 0.25 m y compactado al 100 % de su máxima densidad seca esto servirá para reducir su permeabilidad al mínimo.  Se debe evitar que la carga de agua durante la ocurrencia de la avenida de diseño origine una magnitud de filtración subterránea tal que el agua comience arrastrar los materiales finos del suelo, originando problemas de tubificación, para ese caso se recomienda la construcción de un dentellón impermeable, o de una trinchera impermeable, a partir de la profundidad de cimentación recomendada (-2.50 m).  Para la construcción de los diques se utilizara material seleccionado tipo afirmado con un índice de plasticidad no menor al 15%, los cuales serán agregados naturales procedentes de cantera o podrán provenir de la trituración de rocas y gravas, o podrán estar constituidos por una mezcla

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de productos de ambas procedencias. En ambos casos, las partículas de los agregados serán duras, resistentes y durables, sin exceso de partículas planas, blandas o desintegrables y sin materia orgánica, este material deberá ser compactado al 100% de la Máxima Densidad Seca del Ensayo de Proctor Modificado (ASTM D-1557), en capas de máximo 0.25 m hasta lograr la altura máxima requerida, luego se deberá impermeabilizar con material arcilloso tipo arcilla inorgánica de gran plasticidad de la clasificación SUCS, (CH), con un espesor de 0.20 m. compactado al 100% con respecto de su proctor modificado seguido de una geomembrana en todos los lados de los diques para lograr una mayor impermeabilización de las paredes de dichos diques.  En el caso de utilizar el material excavado de la zona, se deberá de retirar las partículas mayores de 2" y compactado al 100% de la Máxima Densidad Seca del Ensayo de Proctor Modificado (ASTM D-1557), en capas de máximo 0.25 m hasta lograr la altura máxima requerida, luego se deberá impermeabilizar con material arcilla inorgánica de gran plasticidad (IP>15) de la clasificación SUCS, (CH), con un espesor de 0.20 m. compactado al 100% con respecto de su proctor modificado, seguido de una geomembrana en todos los lados de los diques para lograr una mayor impermeabilización de las paredes de dichos diques.  Se recomienda realizar un control de calidad a los agregados a utilizar en la construcción de los diques del reservorio.  Se recomienda realizar una verificación de estudio de suelo antes de comenzar a ejecutar la obra.  Los Resultados y ensayos realizados solamente son para la zona en estudio.

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Tabla 303-1 Requerimientos Granulométricos para Sub-Base Granular

Tamiz

Porcentaje que Pasa en Peso Gradación A (1)

Gradación B

Gradación C

Gradación D

50 mm (2”)

100

100

---

---

25 mm (1”)

---

75 – 95

100

100

9.5 mm (3/8”)

30 – 65

40 – 75

50 – 85

60 – 100

4.75 mm (Nº 4)

25 – 55

30 – 60

35 – 65

50 – 85

2.0 mm (Nº 10)

15 – 40

20 – 45

4.25 um (Nº 40)

8 – 20

15 – 30

15 – 30

25 – 45

75 um (Nº 200)

2–8

5 – 15

5 – 15

8 – 15

40 – 70

Fuente: ASTM D 1241 Sub-Base Granular Requerimientos de Ensayos Especiales Requerimiento

Norma MTC

Norma ASTM

Norma AASHTO

< 3000 msnm

> 3000 msnm

Abrasión

MTC E 207

C 131

T 96

50 % máx

50 % máx

CBR (1)

MTC E 132

D 1883

T 193

40 % mín

40 % mín

Límite Líquido

MTC E 110

D 4318

T 89

25% máx

25% máx

Índice de Plasticidad

MTC E 111

D 4318

T 89

6% máx

4% máx

Equivalente de Arena

MTC E 114

D 2419

T 176

25% mín

35% mín

Sales Solubles

MTC E 219

1% máx.

1% máx.

Partículas Chatas y Alargadas (2)

MTC E 211

20% máx

20% máx

Ensayo

D 4791

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Tabla 305-1 Requerimientos Granulométricos para Base Granular

Tamiz

Porcentaje que Pasa en Peso Gradación A

Gradación B

Gradación C

Gradación D

50 mm (2”)

100

100

---

---

25 mm (1”)

---

75 – 95

100

100

9.5 mm (3/8”)

30 – 65

40 – 75

50 – 85

60 – 100

4.75 mm (Nº 4)

25 – 55

30 – 60

35 – 65

50 – 85

2.0 mm (Nº 10)

15 – 40

20 – 45

25 – 50

40 – 70

4.25 um (Nº 40)

8 – 20

15 – 30

15 – 30

25 – 45

75 um (Nº 200)

2–8

5 – 15

5 -15

8 – 15

Tráfico Ligero y Medio

Mín 80%

Tráfico Pesado

Mín 100%

Valor Relativo de Soporte, CBR (1)

Tabla 305-2 Requerimientos Agregado Grueso Requerimientos Ensayo

Norma MTC

Norma ASTM

Norma AASHTO

Altitud < Menor de 3000 msnm

> 3000 msnm

Partículas con una cara fracturada

MTC E 210

D 5821

80% min.

80% min.

Partículas con dos caras fracturadas

MTC E 210

D 5821

40% min.

50% min.

Abrasión Los Angeles

MTC E 207

C 131

40% máx

40% max

Partículas Chatas y Alargadas (1)

MTC E 221

D 4791

15% máx.

15% máx.

Sales Solubles Totales

MTC E 219

D 1888

0.5% máx.

0.5% máx.

Pérdida con Sulfato de Sodio

MTC E 209

C 88

T 104

-.-

12% máx.

Pérdida con Sulfato de Magnesio

MTC E 209

C 88

T 104

-.-

18% máx.

T 96

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Tabla 305-2 Requerimientos Agregado Fino Ensayo

Requerimientos

Norma < 3 000 m.s.n.m.

> 3 000 m.s.n.m

Indice Plástico

MTC E 111

4% máx

2% máx

Equivalente de arena

MTC E 114

35% mín

45% mín

Sales solubles totales

MTC E 219

0,55% máx

0,5% máx

Indice de durabilidad

MTC E 214

35% mín

35% mín

 Se recomienda el control de la compactación de la Base, por medio de los ensayos de Densidad de Campo, la Compactación mínima requerida será del 95 %. de la compactación con respecto a su Proctor Modificado.  Los Resultados y ensayos realizados solamente son para la zona en estudio.

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ANEXO

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FOTOGRAFIAS

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ANEXO ENSAYOS DE LABORATORIO

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ENSAYOS QUIMICOS

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REGISTRO DE SONDAJE

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ANEXO CAPACIDAD PORTANTE

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Excavacion De Calicata C-01

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