Estudio de Mecanica de Suelos

El arte de dirigir grandes fuentes de energía en la naturaleza para el uso y conveniencia del hombre Thomas Tredgold Def

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El arte de dirigir grandes fuentes de energía en la naturaleza para el uso y conveniencia del hombre Thomas Tredgold Definición de Ingeniería Civil.

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS AMPLIACIÓN DE PLANTA UHT-GLORIA INFORME TÉCNICO ELABORADO POR JEAN PAUL PAREDES CUEVA CIP 94656. FEBRERO 2015. AREQUIPA - PERÚ

JEAN PAUL PAREDES CUEVA Ing. Civil CIP 94656 Email: [email protected] Teléfono: 959383497

1. ANTECEDENTES. El presente informe técnico es el resultado del estudio de suelos efectuado en los materiales de terrenos de fundación con la extracción de muestras de suelos mediante calicatas. La zona de estudio comprende la construcción de un galpón, en un área de aproximada de 1000 m2. de terreno. La topografía de la zona en estudio presenta un desnivel de +2.40 m. respecto a la vereda del galpón colindante. 2. OBJETIVO. El presente estudio tiene por objeto determinar las características geotécnicas del terreno de fundación basándose en las condiciones propias de la zona, estratigrafía, propiedades físico mecánica del suelo. Se determinará la capacidad portante del terreno para el diseño de la cimentación del galpón. 3. UBICACIÓN. El presente estudio está en las instalaciones de Gloria ubicada en la Avenida Alfonso Ugarte 525 en el distrito del Cercado, Provincia Arequipa, Departamento de Arequipa. 4. ESTUDIO DE SUELOS. La metodología general de estudio, se ha cumplido en las siguientes secuencias: 4.1 EXPLORACIÓN. Se hicieron dos calicatas a cielo abierto; no se observó nivel freático y se tomaron muestras representativas para los ensayos de laboratorio pertinentes. La caracterización visual del suelo se detalla por calicata y por estrato de la siguiente forma: Calicata 1: Se excavó un pozo de 3.00 m. de profundidad utilizando una retroexcavadora, y herramientas manuales en la zona baja del terreno

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colindante con el galpón existente en el extremo próximo a la Av. Alfonso Ugarte, teniendo los siguientes estratos: Estrato A: El estrato superficial tiene un espesor de 70 cm. caracterizado por tierra de cultivo con raíces vegetales en todo el estrato, se observa mayor concentración en la parte superior donde hay pasto; en estado de densificación medio, pues presenta una Dr(aprox)=60 a 65%, de textura fina, color gris, de granos laminados a semi redondeados, con humedad media w=10%, también se observa restos de bolsas de plástico, lo que indicaría que se trata de un relleno no controlado. De este estrato se obtuvo la muestra M-5 a 0.50 m. de profundidad. Estrato B: Con una potencia de 120 cm. está conformado por arena gruesa veteada con arena limosa, en estado de densidad medio Dr(aprox)=60%, de textura un poco áspera, color gris, de granos semi redondeados, con humedad w=6 a 8%, hay poca presencia de raíces vegetales en el estrato. En la parte superior (en los primeros 30cm), se observa cierta concentración de grava y bolones TM=5”. Estrato C: Existe un estrato de 70 cm. de altura donde se aprecia arena con grano medio y con finos, en estado de densificación medio a denso porque presenta una Dr(aprox)=65 a 70% de textura fina, color gris un poco oscuro, de granos laminados a semi redondeados, con humedad media w=10 a 12%, no hay presencia de bolones. Estrato D: Se puede ver un lente de 20 cm. de altura de arena de grano pequeño con poca grava y finos (similar a la arena de playa), en estado de densificación medio Dr(aprox)=60 a 65%, de textura un tanto fina, color gris, de granos subangulosos, humedad w=10%. De este estrato se obtuvo la muestra M-2 a 2.70 m. Estrato E: En el fondo de la calicata se observó un estrato con un grosor visible de 20 cm. compuesto por grava con arena gruesa y algo de finos, en estado medio porque presenta una Dr(aprox)=40%, de textura áspera, color gris un tanto oscuro, de granos redondeados, presencia de bolones y bloques con TM(aprox)=50cm, con regular humedad w(aprox)=8 a 10%; mpliación de planta UHT-GLORIA.

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hasta el fondo de la calicata no se encontró el nivel freático. De este estrato se obtuvo la muestra M-1 a 3.00 m. de profundidad. Calicata 2: Se excavó un pozo de 1.00 m. de profundidad utilizando una retroexcavadora, y herramientas manuales en la zona baja del terreno colindante con la parte central del galpón existente, teniendo los siguientes estratos: Estrato A: El estrato superficial tiene un espesor de 40 cm. caracterizado por tierra de cultivo con raíces vegetales en todo el estrato, se observa mayor concentración en la parte superior donde hay pasto; en estado de densificación medio pues presenta una Dr(aprox)=60 a 65% de textura fina, color gris, de granos laminados a semirredondeados, con humedad media w=6%. De este estrato se obtuvo la muestra M-2 a 0.30 m. de profundidad. Estrato B: En el fondo de la calicata se observó un estrato con un grosor visible de 60 cm. compuesto con arena gruesa y algo de finos, en estado medio porque presenta una Dr(aprox)=40%, de textura áspera, color gris un tanto oscuro, de granos redondeados, presencia de bolones y bloques con TM(aprox)=60cm, con regular humedad w(aprox)=6 a 8%; hasta el fondo de la calicata no se encontró el nivel freático. Calicata 3: Se excavó un pozo de 2.80 m. de profundidad utilizando una retroexcavadora, y herramientas manuales en la zona baja del terreno colindante con el galpón existente en el extremo próximo al río Chili, teniendo los siguientes estratos: Estrato A: El estrato superficial tiene un espesor de 50 cm. caracterizado por tierra de cultivo con raíces vegetales en todo el estrato, se observa mayor concentración en la parte superior donde hay pasto; en estado de densificación medio pues presenta una Dr(aprox)=60 a 65% de textura fina, color gris, de granos laminados a semi redondeados, con humedad media w=10%, este estrato sería también relleno. Estrato B: Con una potencia de 90 cm. está conformado por arena gruesa con algo de finos y grava mediana, también se observa algo de bolonería, mpliación de planta UHT-GLORIA.

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en estado medio Dr(aprox)=50 a 6o%, de textura muy áspera, color gris, de granos semi redondeados, con humedad w(aprox)=6%, se ha encontrado en el estrato un tubo PVC de ∅ 8". Estrato D: Se puede ver una capa de 60 cm. de altura se observa arena de grano medio con pocos finos, en estado medio Dr(aprox)=6o% de textura un tanto fina, color gris claro en zonas un tanto secas y oscuro en zonas más húmedas, de granos semi redondeados, con humedad w(aprox)=6 a 8%., no se observa presencia de bolonería ni bloques. Estrato E: En el fondo de la calicata se observó un estrato con un grosor visible de 80 cm. compuesto por arena de grano medio y pocos finos con bolones y bloques con TM=60cm en un 50 a 60% del volumen total, en estado medio Dr(aprox)=35% a 40% de textura muy áspera, color gris, de granos semi redondeados, con humedad w(aprox)=6 a 8%, hasta el fonde de la calicata, no se observó el nivel freático. De aquí se tomó la muestra M1 a 2.80m de profundidad. Calicata 4: Se excavó un pozo de 4.00 m. de profundidad utilizando una retroexcavadora, y herramientas manuales en la zona alta del terreno colindante con el galpón existente en el extremo próximo al río Chili, teniendo los siguientes estratos: Estrato A: El estrato superficial tiene un espesor de 110 cm. caracterizado por tierra de cultivo con pocas raíces vegetales en el estrato, se observa en la parte superior un adoquinado con bloques de concreto con un espesor de 10 cm; en estado de densificación medio pues presenta una Dr(aprox)=60 a 65% de textura fina, color gris, de granos laminados a semi redondeados, con humedad media w=10%, también se observa restos de bolsas de plástico, ladrillo y óseos tanto este estrato como el inferior, lo que indicaría que se trata de un relleno no controlado, aquí cabe indicar que esta calicata está cerca de 2.50 m arriba con respecto a las C-1,C-2 y C-3. Estrato B: Con una potencia de 20 cm. está conformado por un lente de arena un tanto más gruesa que el estrato inferior, en estado de mpliación de planta UHT-GLORIA.

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densificación medio Dr(aprox)=60%, de textura un poco áspera color gris, de granos semi redondeados, con humedad w=6 a 8%. De este estrato se obtuvo la muestra M-6 a 1.20m de profundidad. Estrato D: Se puede ver una capa de 150 cm. de altura se observa arena con finos similar al estrato superior, pero presenta algunas gravas de grano medio e incluso un bloque de TM=50cm, en estado de densificación medio Dr(aprox)=60%, de textura fina, color gris oscuro, de granos semi redondeados, con humedad w=12 a 15%. Al igual que el estrato superior también se aprecia que es relleno. De este estrato se obtuvo la muestra M-4 a 1.50 m. de profundidad. Estrato E: En el fondo de la calicata se observó un estrato con un grosor visible de 120 cm. compuesto por Grava con arena gruesa y algo de finos, en estado medio porque presenta una Dr(aprox)=40%, de textura áspera, color gris un tanto oscuro, de granos redondeados, presencia de bolones y bloques con TM(aprox)=50cm, con regular humedad w(aprox)=6 a 8%; hasta el fondo de la calicata no se encontró el nivel freático. De este estrato se obtuvo la muestra M-1 a 4.00 m. de profundidad. El estrato predominante es el que corresponde Geológicamente al “Aluvial reciente (Qr – a)”. Según el plano geotécnico se trata de un “Suelo aluvial de Umacollo (G9 – sau)”. Geomorfologicamente se encuentra dentro del “Valle del Chili (GM – pAvCH)”ii. 4.2 ENSAYOS DE LABORATORIO Con las muestras representativas seleccionadas se realizaron los ensayos en los Laboratorios de Concreto y Geotecnia A&S y el Laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA, donde se efectuaron los siguientes ensayos para clasificar e identificar dichas muestras:  Humedad Natural ASTM D – 2216.  Análisis Granulométrico por tamizado ASTM D – 422.  Sistema de Clasificación de Suelos Unificados (SUCS) ASTM D – 2487. ii

Datos tomados de la Microzonificación Sísmica de Arequipa, elaborado por el Dr. Calixtro Yanqui M.

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 Sistema de Clasificación de Suelos (AASHTO) T-89.  Ensayo de Corte Directo ASTM D – 3080.  Límites de Consistencia (Límite Líquido y Plástico) ASTM D – 4318.  Ensayo de Peso Específico ASTM C – 127.  Ensayo de Densidad Relativa ASTM D – 2049. Se adjunta en los anexos el plano de ubicación, las columnas estratigráficas, los ensayos de laboratorio y el panel fotográfico de las calicatas. 4.3 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Con la información recogida en el campo y los resultados obtenidos en el laboratorio de Concreto y Geotecnia A&S y el laboratorio de Mecánica de Suelos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNSA, se clasificó e identifico las muestras representativas ensayadas. De conformidad a los resultados obtenidos en los ensayos de campo y laboratorio, se establece que la estratigrafía del terreno investigado en las calicatas, está conformado por suelos con las características que se muestra en los anexos. 5. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE En base a los resultados obtenidos del estudio de mecánica de suelos y viendo los perfiles estratigráficos es que se determinó las propiedades de resistencia para el estrato más favorable para la cimentación. 5.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE POR CORTE. La ingeniería de cimentaciones se basa en dos fuentes: la teoría de plasticidad basada en el equilibrio límite y los resultados de los ensayos a escala natural reducida como consecuencia de esta fusión se plantearon varias fórmulas para el cálculo de capacidad portante última o de falla de un suelo debajo de una zapata. Se utilizara la Teoría de Capacidad de Carga propuesta por Meyerhoff porque ha alcanzado amplia difusión en épocas recientes.

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qu = c Nc Sc Dc +q Nq Sq Dq +

1



2

B N S D

Dónde: Factores de Capacidad Portante: Nq=kp Nc=

1



e



(Nq-1)

N  = (Nq-1)1.4  Factores de Forma de la Zapata: Sq=1+0.1kp

B L

Sc=1+0.2

B L

S  =1 Factores de Profundidad de la Zapata: Si Df>B: dq=1 Si Df  B: dq=0.1

Df

N

B

dc=1+0.1

Df B

d  =dq Para la cimentación aislada: B (cimiento aislado)=2.30 m. L=2.30 m. Df=2.80 m. F.S.=3.0 γ = 1.822 gf/cm3 

=23.73

(falla locall)

c=0 qa corte = 1.94 kgf/cm2 cimientos aislados. mpliación de planta UHT-GLORIA.

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Para cimientos continuos: B (cimiento continuo)=0.50m. Df=2.80 m. F.S.=3.0 γ = 1.822 gf/cm3 

=30.3

(falla general)

c=0 qa corte = 1.41 kgf/cm2 cimientos continuos. 5.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD PORTANTE POR ASENTAMIENTOS. Teniendo en cuenta los asentamientos inmediatos o elásticos. i =

qB (1   ) 2

k

Es

i = asentamiento en la esquina de una zapata rectangular (cm). = relación de poisson. Es = módulo de elasticidad (tf/m2). k = factor de forma (cm/m). q = presión de trabajo (tf/m2). B= ancho de la cimentación. (m). Se hará el cálculo aproximado de la capacidad portante para el caso de un asentamiento máximo de 1 plg. Sabiendo que es un suelo limoso (SM) se obtuvo de tablas y Es Es = 800 tf/m2 = 0.20 i = 2.54 cm. k=

m=

2 2 m  1 m 1 1 m 1   m ln  ln 2    m  1 m2 1 1 m 

  

L B

L=2.30 B=2.30 mpliación de planta UHT-GLORIA.

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m=1.0 If=1.122 qa asentamientos = 2.43 kgf/cm2 6. CONCLUSIONES. a.) TIPO DE CIMENTACIÓN. Por tratarse de un suelo en estado “medio”, se puede emplear una cimentación superficial de zapatas conectadas con vigas. b.) ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACIÓN: Se cimentara a una profundidad mínima de 2.80 m. tanto para los cimientos aislados como continuos donde el suelo es una grava arenosa, según el perfil estratigráfico el estrato “B”, el nivel de cimentación debe sobrepasar el estrato de suelo fino (tierra de chacra). c.) PARÁMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACIÓN PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN: Profundidad 2.80 m. respecto al nivel de vereda de galpón colindante. PRESIÓN ADMISIBLE CIMIENTOS AISLADOS: 1.94 kgf/cm2 El menor del cálculo de las teorías de corte y asentamientos. PRESIÓN ADMISIBLE CIMIENTOS CONTINUOS: 1.03 kg/cm2 El menor del cálculo de las teorías de corte. FACTOR DE SEGURIDAD POR CORTE: FS=3.0. AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN: No presenta, por lo tanto usar Cemento Pórtland Tipo I. SISMICIDAD: El suelo en estudio se ubica en la Zona III, considerada como de alta sismicidad, según el mapa de zonificación sísmica del Perú, concordante con las normas de diseño sismo-resistentes E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones; según las calicatas de exploración se puede utilizar: mpliación de planta UHT-GLORIA.

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Tp=0.6 s. (Período de la plataforma del espectro para cada tipo de suelo) S = 1.2 (Factor de Suelo) Z = 0.4 (Factor de Zona). 7. RECOMENDACIONES -

Verificar los asentamientos diferenciales con las cargas reales de la estructura.

-

No cimentar sobre suelo suelto.

-

La profundidad mínima de empotramiento será de 2.80 m. o la recomendada por el diseño estructural.

-

Se recomienda compactar el material de relleno al 95% del Proctor Modificado.

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ANEXO: CROQUIS DE UBICACIÓN

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C R O Q U IS D E U B IC A C IÓ N S O L IC IT A :

IN C O P IN G E N IE R O S

PRO YECTO :

A m p lia c ió n d e p la n ta U H T - G L O R IA

C A L IC A T A :

C -1 , C -2 , C -3 Y C -4

FECH A :

1 2 /0 2 /2 0 1 5

N



U B IC A C IO N D E L P R E D IO

C -3 C -4

C -2

C -1

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ANEXO: COLUMNAS ESTRATIGRÁFICAS

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C O L U M N A E S T R A T IG R Á F IC A S O L IC IT A :

IN C O P IN G E N IE R O S

PRO YECTO :

A m p lia c ió n d e p la n ta U H T - G L O R IA

C A L IC A T A :

C -2

FECHA :

12/02/2015

C A L IC A T A

S IM B O L O

ESTRATO

G R A F IC O

PRO F. SUCS

D E S C R IP C IO N

N IV E L D E T E R R E N O N A T U R A L = + 0 .6 0 N IV E L D E V E R E D A A R E N A L IM O S A T ie r r a d e c u ltiv o c o n r a ic e s v e g e ta le s e n to d o e l e s tr a to , s e o b s e r v a

0 .1

C - 2 E - 2

0 .2

SM

m a y o r c o n c e n tr a c ió n e n la p a r te s u p e r io r d o n d e h a y p a s to ; e n e s ta d o

0 .3

d e d e n s if ic a c ió n m e d io p u e s p r e s e n ta u n a D r ( a p r o x ) = 6 0 a 6 5 %

0 .4

d e te x tu r a f in a , c o lo r g r is , d e g r a n o s la m in a d o s a s e m ir r e d o n d e a d o s ,

0 .5

c o n h u m e d a d m e d ia w = 6 % ,. D e e s te e s tr a to s e o b tu v o la m u e s tr a M - 2 a 0 .3 0 m . d e p r o f u n d id a d .

0 .6

C - 2

0 .7

E - 1

0 .8

G P -G M

G R A V A P O B R E M E N T E G R A D A D A - G R A V A L IM O S A G r a v a c o n a r e n a g r u e s a y a lg o d e f in o s , e n e s ta d o m e d io p o r q u e p r e s e n ta u n a D r ( a p r o x ) = 4 0 % , d e te x tu r a á s p e r a , c o lo r g r is

0 .9

u n ta n to o s c u r o ,d e g r a n o s r e d o n d e a d o s , p r e s e n c ia d e b o lo n e s y

1 .0

b lo q u e s c o n T M ( a p r o x ) = 6 0 c m , c o n r e g u la r h u m e d a d w ( a p r o x ) = 6 a 8 % ; h a s ta e l f o n d o d e la c a lic a ta n o s e e n c o n tr o e l n iv e l f r e á tic o .

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C O L U M N A E S T R A T IG R Á F IC A S O L IC IT A :

IN C O P IN G E N IE R O S

PRO YECTO :

A m p lia c ió n d e p la n ta U H T - G L O R IA

C A L IC A T A :

C -2

FECH A :

1 2 /0 2 /2 0 1 5

C A L IC A T A

S IM B O L O

ESTRATO

G R A F IC O

PR O F. SU CS

D E S C R IP C IO N

N IV E L D E T E R R E N O N A T U R A L = + 0 .6 0 N IV E L D E V E R E D A 0 .1

C - 3 E -4

A R E N A L IM O S A T ie r r a d e c u ltiv o c o n r a ic e s v e g e ta le s e n to d o e l e s tr a to , s e o b s e r v a

0 .2 0 .3

SM

m a y o r c o n c e n tr a c ió n e n la p a r te s u p e r io r d o n d e h a y p a s to ; e n e s ta d o d e d e n s if ic a c ió n m e d io p u e s p r e s e n ta u n a D r ( a p r o x ) = 6 0 a 6 5 %

0 .4

d e te x tu r a f in a , c o lo r g r is , d e g r a n o s la m in a d o s a s e m ir r e d o n d e a d o s ,

0 .5

c o n h u m e d a d m e d ia w = 1 0 % , e s te e s tr a to s e r ía ta m b ie n r e lle n o .

0 .6 0 .7

A R E N A P O B R E M E N T E G R A D A D A - A R E N A L IM O S A A r e n a g r u e s a c o n a lg o d e f in o s y g r a v a m e d ia n a , ta m b ie n s e o b s e r v a

0 .8

C - 3

0 .9

E - 3

1 .0

m u y á s p e r a , c o lo r g r is , d e g r a n o s s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d

1 .1

w ( a p r o x ) = 6 % , s e h a e n c o n tr a d o e n e l e s tr a to u n tu b o P V C d e Ø 8 " .

S P -S M

a lg o d e b o lo n e r ía , e n e s ta d o m e d io D r ( a p r o x ) = 5 0 a 6 o % , d e te x tu r a

1 .2 1 .3 1 .4 1 .5

ARENA M AL GRADADA A r e n a d e g r a n o m e d io c o n p o c o s f in o s ,, e n e s ta d o m e d io

1 .6

C -3 E - 2

1 .7

SP

1 .8

D r ( a p r o x ) = 6 o % d e te x tu r a u n ta n to f in a , c o lo r g r is c la r o e n z o n a s u n ta n to s e c a s y o s c u r o e n z o n a s m á s h ú m e d a s , d e g r a n o s s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d w ( a p r o x ) = 6 a 8 % ., n o s e o b s e r v a

1 .9

p r e s e n c ia d e b o lo n e r ía n i b lo q u e s .

2 .0 2 .1

ARENA M AL GRADADA A r e n a d e g r a n o m e d io y p o c o s f in o s c o n b o lo n e s y b lo q u e s c o n

2 .2 2 .3

C - 3

T M = 6 0 c m e n u n 5 0 a 6 0 % d e l v o lu m e n to ta l, e n e s ta d o m e d io 2 .4

E - 1

SP

D r ( a p r o x ) = 3 5 % a 4 0 % d e te x tu r a m u y á s p e r a , c o lo r g r is , d e g r a n o s

2 .5

s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d w ( a p r o x ) = 6 a 8 % , h a s ta e l f o n d e d e

2 .6

d e la c a lic a ta , n o s e o b s e r v ó e l n iv e l f r e á tic o . D e a q u í s e to m ó la

2 .7

m u e s tr a M 1 a 2 .8 0 m d e p r o f u n d id a d .

2 .8

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C O L U M N A E S T R A T IG R Á F IC A S O L IC IT A :

IN C O P IN G E N IE R O S

PRO YECTO :

A m p lia c ió n d e p la n ta U H T - G L O R IA

C A L IC A T A :

C -3

FECH A :

1 2 /0 2 /2 0 1 5

C A L IC A T A

S IM B O L O

ESTRA TO

G R A F IC O

PRO F. SUCS

D E S C R IP C IO N

N IV E L D E T E R R E N O N A T U R A L = + 0 .6 0 N IV E L D E V E R E D A 0 .1

C - 3 E -4

A R E N A L IM O S A T ie r r a d e c u ltiv o c o n r a ic e s v e g e ta le s e n to d o e l e s tr a to , s e o b s e r v a

0 .2 0 .3

SM

m a y o r c o n c e n tr a c ió n e n la p a r te s u p e r io r d o n d e h a y p a s to ; e n e s ta d o d e d e n s if ic a c ió n m e d io p u e s p r e s e n ta u n a D r ( a p r o x ) = 6 0 a 6 5 %

0 .4

d e te x tu r a f in a , c o lo r g r is , d e g r a n o s la m in a d o s a s e m ir r e d o n d e a d o s ,

0 .5

c o n h u m e d a d m e d ia w = 1 0 % , e s te e s tr a to s e r ía ta m b ie n r e lle n o .

0 .6 0 .7

A R E N A P O B R E M E N T E G R A D A D A - A R E N A L IM O S A A r e n a g r u e s a c o n a lg o d e f in o s y g r a v a m e d ia n a , ta m b ie n s e o b s e r v a

0 .8

C - 3

0 .9

E - 3

1 .0

m u y á s p e r a , c o lo r g r is , d e g r a n o s s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d

1 .1

w ( a p r o x ) = 6 % , s e h a e n c o n tr a d o e n e l e s tr a to u n tu b o P V C d e Ø 8 " .

S P -S M

a lg o d e b o lo n e r ía , e n e s ta d o m e d io D r ( a p r o x ) = 5 0 a 6 o % , d e te x tu r a

1 .2 1 .3 1 .4 1 .5

ARENA M AL GRADADA A r e n a d e g r a n o m e d io c o n p o c o s f in o s ,, e n e s ta d o m e d io

1 .6

C -3 E - 2

1 .7

SP

1 .8

D r ( a p r o x ) = 6 o % d e te x tu r a u n ta n to f in a , c o lo r g r is c la r o e n z o n a s u n ta n to s e c a s y o s c u r o e n z o n a s m á s h ú m e d a s , d e g r a n o s s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d w ( a p r o x ) = 6 a 8 % ., n o s e o b s e r v a

1 .9

p r e s e n c ia d e b o lo n e r ía n i b lo q u e s .

2 .0 2 .1

ARENA M AL GRADADA A r e n a d e g r a n o m e d io y p o c o s f in o s c o n b o lo n e s y b lo q u e s c o n

2 .2 2 .3

C - 3

T M = 6 0 c m e n u n 5 0 a 6 0 % d e l v o lu m e n to ta l, e n e s ta d o m e d io 2 .4

E - 1

SP

D r ( a p r o x ) = 3 5 % a 4 0 % d e te x tu r a m u y á s p e r a , c o lo r g r is , d e g r a n o s

2 .5

s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d w ( a p r o x ) = 6 a 8 % , h a s ta e l f o n d e d e

2 .6

d e la c a lic a ta , n o s e o b s e r v ó e l n iv e l f r e á tic o . D e a q u í s e to m ó la

2 .7

m u e s tr a M 1 a 2 .8 0 m d e p r o f u n d id a d .

2 .8

mpliación de planta UHT-GLORIA.

INCOP INGENIEROS.

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C O L U M N A E S T R A T IG R Á F IC A S O L IC IT A :

IN C O P IN G E N IE R O S

PRO YECTO :

A m p lia c ió n d e p la n ta U H T - G L O R IA

C A L IC A T A :

C -4

FECH A :

1 2 /0 2 /2 0 1 5

C A L IC A T A

S IM B O L O

ESTRA TO

G R A F IC O

PRO F. SUCS

D E S C R IP C IO N

N IV E L D E T E R R E N O N A T U R A L = + 2 .5 0 N IV E L D E V E R E D A 0 .1

C - 1 E - 4

0 .2

A R E N A L IM O S A T ie r r a d e c u ltiv o c o n p o c a s r a ic e s v e g e ta le s e n e l e s tr a to , s e o b s e r v a

0 .3

e n la p a r te s u p e r io r u n a d o q u in a d o c o n b lo q u e s d e c o n c r e to c o n u n

0 .4

e s p e s o r d e 1 0 c m ; e n e s ta d o d e d e n s if ic a c ió n m e d io p u e s p r e s e n ta u n a D r ( a p r o x ) = 6 0 a 6 5 % d e te x tu r a f in a , c o lo r g r is , d e g r a n o s

0 .5 0 .6

SM

la m in a d o s a s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d m e d ia w = 1 0 % , ta m b ié n s e o b s e r v a r e s to s d e b o ls a s d e p lá s tic o , la d r illo y ó s e o s ta n to e s te

0 .7

e s tr a to c o m o e l in f e r io r , lo q u e in d ic a r ía q u e s e tr a ta d e u n r e lle n o n o

0 .8

c o n tr o la d o , a q u í c a b e in d ic a r q u e e s ta c a lic a ta e s tá c e r c a d e 2 .5 0 m

0 .9

a r r ib a c o n r e s p e c to a la s C - 1 ,C - 2 y C - 3 .

1 .0 1 .1

C - 1 E - 3

1 .2

A R E N A B IE N G R A D A D A - A R E N A L IM O S A S W - S M L e n te d e a r e n a u n ta n to m a s g r u e s a q u e e l e s tr a to in f e r io r ,e n e s ta d o

1 .3

d e d e n s if ic a c ió n m e d io D r ( a p r o x ) = 6 0 % , d e te x tu r a u n p o c o á s p e r a

1 .4

c o lo r g r is , d e g r a n o s s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d w = 6 a 8 % .

1 .5

D e e s te e s tr a to s e o b tu v o la m u e s tr a M - 6 a 1 .2 0 m d e p r o f u n d id a d .

1 .6 1 .7

A R E N A L IM O S A A r e n a c o n f in o s s im ila r a l e s tr a to s u p e r io r ,p e r o p r e s e n ta a lg u n a s

1 .8 1 .9

C - 1 E - 2

2 .0

SM

2 .1

g r a v a s d e g r a n o m e d io e in c lu s o u n b lo q u e d e T M = 5 0 c m e n e s ta d o d e d e n s if ic a c ió n m e d io D r ( a p r o x ) = 6 0 % , d e te x tu r a f in a , c o lo r g r is o s c u r o , d e g r a n o s s e m ir r e d o n d e a d o s , c o n h u m e d a d w = 1 2 a 1 5 % .

2 .2

A l ig u a l q u e e l e s tr a to s u p e r io r ta m b ie n s e a p r e c ia q u e e s r e lle n o .

2 .3

D e e s te e s tr a to s e o b tu v o la m u e s tr a M - 4 a 1 .5 0 m . d e p r o f u n d id a d .

2 .4 2 .5 2 .6 2 .7 2 .8 2 .9 3 .0

C - 1 E - 1

3 .1

G R A V A P O B R E M E N T E G R A D A D A - G R A V A L IM O S A

3 .2

G r a v a c o n a r e n a g r u e s a y a lg o d e f in o s , e n e s ta d o m e d io p o r q u e

3 .3

p r e s e n ta u n a D r ( a p r o x ) = 4 0 % , d e te x tu r a á s p e r a , c o lo r g r is u n

3 .4

u n ta n to o s c u r o , d e g r a n o s r e d o n d e a d o s , p r e s e n c ia d e b o lo n e s y

3 .5

G P -G M

b lo q u e s c o n T M ( a p r o x ) = 5 0 c m , c o n r e g u la r h u m e d a d w ( a p r o x ) = 6 a 8 % ; h a s ta e l f o n d o d e la c a lic a ta n o s e e n c o n tr o e l n iv e l f r e á tic o .

3 .6

D e e s te e s tr a to s e o b tu v o la m u e s tr a M - 1 a 4 .0 0 m . d e p r o f u n d id a d .

3 .7 3 .8 3 .9 4 .0

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