Estudio de Suelos

ING. JIMMY CASMA CARHUAYO Ingeniero Civil Reg. C.I.P. Nº 66895 _________________________________________________________

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ESTUDIO DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION PROYECTO: “ESTUDIOS DE SUELOS PARA LA IMPLEMENTACION DE JUZGADOS DE PAZ LETRADOS EN COMISARIAS EN LA ZONAS DE FRONTERA”-COMISARIA DE PACAIPAMPA

ENTIDAD

: UNIDAD EJECUTORA 002-PODER JUDICIAL UCP. SMJ/PJ

UBICACIÓN DIRECCIÓN

: CALLE UNION S/N

DISTRITO

: PACAIPAMPA

PROVINCIA

: AYABACA

DEPARTAMENTO : PIURA SETIEMBRE 2007 Av. Belisario Suarez Nº 1038 Zona C – San Juan de Miraflores e-mail: [email protected] Telefono: 98662319

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CONTENIDO 1.0

GENERALIDADES 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

2.0

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD EN EL AREA EN ESTUDIO 2.1 2.2 2.3 2.4

3.0

Objeto del Estudio Ubicación y Descripción del Área en Estudios Condiciones Climáticas de la Zona Altitud de la Zona

Geomorfología Geología Geodinámica Sismicidad

INVESTIGACIONES DE CAMPO 3.1.

Trabajo de Campo 3.1.1. Calicata o Pozo de Exploración 3.1.2. Muestreo y registros de Exploración

4.0

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO

5.0

ENSAYOS DE LABORATORIO 5.1 5.2 5.3

Ensayos Estándar Ensayos Especiales Clasificación de Suelos

6.0

PERFILES ESTRATIGRAFICO

7.0

DESCRIPCION DE LA CONFORMACION DEL SUBSUELO DEL AREA EN ESTUDIO

8.0

ANALISIS DE LA CIMENTACION 8.1 8.2 8.3

Tipo y profundidad de Cimentación Calculo de capacidad admisible Criterio de Asentamiento admisibles

9.0

POTENCIAL DE EXPANSION

10.0

AGRESION DEL SUELO AL CONCRETO DE LA CIMENTACIÓN

11.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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ANEXOS RESULTADOS DE LABORATORIO PANEL FOTOGRAFICO PLANO DE UBICACIÓN DE CALICATAS

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1.0

GENERALIDADES 1.1

Objetivo del Estudio El presente Informe Técnico tiene por objeto investigar el terreno de fundación del Proyecto:“ESTUDIO DE SUELOS PARA LA IMPLEMENTACION DE JUZGADOS DE PAZ LETRADOS EN COMISARIAS EN LA ZONAS DE FRONTERA”, ubicado en el Departamento de Piura; por medio de trabajos de campo a través de pozos de exploración o calicatas “A Cielo Abierto”, ensayos de de laboratorios a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades de resistencia, asentamientos y labores de gabinete en base a los datos obtenidos de los perfiles estratigráficos, tipo y profundidad de cimentación, capacidad portante admisible, asentamientos, agresión del suelo al concreto, recomendaciones y conclusiones para la cimentación. El proceso seguido para los fines propuestos, fue el siguiente:           

1.2

Reconocimiento del terreno Distribución y ejecución de calicatas Tomas de muestras inalteradas y disturbadas Ejecución de ensayos de laboratorio Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio Perfil estratigráfico Análisis de la Capacidad Portante Admisible Calculo admisible permisibles Análisis del potencial Expansión Agresión del suelo a la cimentación Conclusiones y recomendaciones

Ubicación y descripción del área en estudio El área de estudio se encuentra ubicada en la Calle Unión S/n, en el Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca y Departamento de Piura.

1.3

Condiciones Climáticas de la zona La Ciudad de Pacaipampa, tiene un clima templado y semiseco, con una temperatura promedio anual de 14°C y precipitaciones en los meses de diciembre hasta abril.

1.4.

Altitud de la zona La ciudad de Pacaipampa se encuentra en una altitud de 1,968.00 m.s.n.m. aproximadamente.

2.0

GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA Y SISMICIDAD EN EL AREA EN ESTUDIO

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2.1

GEOMORFOLOGIA La geomorfología de Pacaipampa ha sido desarrollada a través de la evolución tectónica de la deformación andina, habiendo incidido los agentes de erosión tal como la acción eólica en las pampas y tablazos y la acción de los ríos y quebradas. Asimismo, también ha influenciado esporádicamente la presencia de lluvias, en especial en épocas que se presenta el fenómeno El Niño. Se han podido distinguir la influencia de tres factores importantes que han influenciado en la geomorfología regional del área, los mismos que se detallan a continuación: a. Influencia de los Procesos Tectónicos En la región estudiada, el alineamiento de los cerros está controlado por los ejes de los pliegues, como se puede observar en la cresta principal de la Cordillera Occidental como las crestas menores encerradas en ellas. Las rocas han respondido de acuerdo a sus propiedades físicas, las arenisca se han portado como rocas competentes mientras que las calizas han formado los flancos y ejes de sinclinales y anticlinales. Las cumbres y crestas más altas se encuentran en los ejes de los sinclinales. En varias partes las pendientes de las laderas de los valles son concordantes al buzamiento de los estratos que las forman. En la morfología de la región estudiada se observa una relación directa entre la tectónica que determinó la dirección de los procesos erosivos y la diversificación litológica de rocas, las que afectadas por ablación decidieron la forma actual del relieve del área estudiada. b. Influencia de la Litología Una influencia directa sobre la morfología de la región es la diversificación litológica de las rocas que forman la Cordillera. Las rocas más resistentes al proceso de alteración cuentan con espesores considerables, constituyendo en un factor importante para la morfología del área, caracterizándose por su litología uniforme y formando algunos relieves positivos en el área. Se ha podido apreciar que las laderas de algunos cerros presentan un relieve suave. La diversificación litológica de las rocas influye en mayor escala sobre la morfología del terreno estudiado, particularmente en lo que se refiere a sus partes elevadas. El factor principal que forma el relieve lo constituye la alteración física y en menor escala la alteración química. c. Influencia de la Erosión Los factores modificantes principales del relieve del terreno en estudio son la erosión hídrica y física. La variación de la intensidad de la erosión en el transcurso del tiempo está relacionada a los movimientos verticales de la litósfera. El área del Lote XIII predomina la unidad geomorfológica denominada Planicie Marina, y corresponde al periodo Cretácico–Terciario, la cual descansa en partes sobre o adosadas a rocas del basamento Paleozoico. Su evolución geomorfológica obedece a la estructura Tectónica del Sub-suelo con levantamientos verticales que siguen un lineamiento y que han dado lugar a terrazas marinas escalonadas conocidas con el nombre de Tablazos, las mismas que están cortadas por quebradas profundas que dejan

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al descubierto sedimentos del Eoceno y de periodos más recientes. La dirección de las quebradas es predominantemente de Este a Oeste y normalmente permanecen secas casi durante todo el año. 2.2

GEOLOGIA El área del proyecto se encuentra justamente en la zona de cambios más abruptos de toda la faja costanera peruana, donde el rumbo de la Costa cambia de un sentido netamente NW a uno hacia el NE. Este cambio está reflejado profundamente en los rumbos geológicos. Los cerros Illescas y Paita forman promontorios al Sur de la Cuenca Talara; muestran que los cerros Amotape y La Brea forman una línea interrumpida que bordea la cuenca al Este con una dirección Paralela a la Costa. Se cree que este cambio de rumbo refleja un egacizallamiento relacionado con la deflexión de Pacaipampa, rasgos de gran importancia en la tectónica Norte del Perú. El límite Occidental de la cuenca es todavía desconocido puesto que se encuentra en aguas relativamente profundas. Los pilares tectónicos o levantamientos están relacionados a fallas regionales principales con dirección EW y NE-SW de donde se ha obtenido mayor producción de petróleo en la Cuenca. Las estructuras anteriores al fallamiento de importancia en la Cuenca sugieren anticlinales amplios que posteriormente fueron destruidos por el fallamiento en bloques. La evolución de las cuencas de antearco se inició con una etapa compresiva, en este caso la Tectónica Andina que se produjo a fines del Cretáceo Superior y que se prolongó hasta el Terciario, dicha tectónica fue responsable de la formación de la cuenca Andina y del aspecto actual de sus márgenes. Los movimientos alternados de subsidencia y levantamientos controlaron la sedimentación. Los elementos tectónicos constituyen el marco que controla la distribución y extensión de los distintos ambientes sedimentarios. La actividad tectónica de estos elementos combinada con los factores climáticos y las características físicas y químicas de los distintos ambientes sedimentarios, determinan entonces las propiedades del producto final de un ciclo sedimentario, es decir de la roca sedimentaria. Los procesos sedimentarios están afectados por los mismos procesos tectónicos que influyen sobre la erosión y el transporte, pero en forma inversa. Los procesos que favorecen la erosión y el transporte son lógicamente desfavorables a los procesos sedimentarios, que se inician donde aquellos se ven interrumpidos. Se puede decir sin temor a equivocarse que la tectónica ha jugado un papel preponderante al crear por lo menos un medio favorable a la producción de reservorio.

2.3

GEODINAMICA La Geodinámica es la rama de la geología que estudia los fenómenos activos que tienen lugar en la corteza terrestre, y que tienden a alterar o a estabilizar (según el punto de vista) su estructura, composición y fisonomía. Las transformaciones que se realizan en el exterior de la corteza, bajo la acción de agentes externos (Ejemplo: energía solar y gravitatoria). La geodinámica interna, por el contrario, tiene como objeto el análisis de los procesos

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generados en el interior de la corteza o en zonas más profundas, producidos por agentes internos, a causa de la energía propia del Planeta. 2.4

CONSIDERACIONES SISMICAS 2.4.1 Intensidades Según análisis sismotectonicos, existen en el mundo dos zonas muy importantes de actividad sísmica conocidas como: el Círculo Alpino Himalayo y el Circulo Pacifico. En esta última zona han ocurrido el 80 % de los eventos sísmicos, quedando el 15 % para el Circulo Alpino Himalayo, y el 5 % restante se reparte en todo el mundo. La fuente básica de datos de intensidades sísmicas es el trabajo del Silgado (1978), que describe los principales eventos sísmicos ocurridos en el Perú. De lo anterior se concluye que de acuerdo al área sísmica donde se ubica la zona en estudio existe la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades del orden VIII en la escala de Mercalli Modificada. 2.4.2 Zonificación Sísmica Dentro del territorio peruano se han establecido diversas zonas, las cuales presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o menor presencia de los sismos. Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú la localidad del Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca y Departamento. de Piura comprendida en la Zona Sísmica 3, correspondiéndole una sismicidad alta y un factor de zona Z=0.4. 2.4.3 Tipo de Suelo y Periodo De acuerdo a las normas de Diseño Sismo Resistente del Reglamento Nacional de Construcciones, al suelo de cimentación del mencionado estudio le corresponde un perfil de suelo tipo S3, con un periodo Tp(s) = 0.9 seg. Y un factor de suelo S = 1.4 2.4.4 Fuerza Horizontal Equivalente La fuerza horizontal o cortante en la base debido a la acción sísmica se determinara mediante la siguiente expresión: V=Z*V*S*C .P Rd Donde: Z = Factor de Zona U = Factor de Uso S = Factor de Suelo C = Coeficiente Sísmico Rd = Factor de Ductilidad

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P = Peso de la Estructura 3

INVESTIGACION DE CAMPO 3.1

Trabajos de Campo Correspondió a la etapa de prospección in-situ, donde se tomaron muestras de Tres (03) calicatas de 3.00 m de profundidad, que permitieron caracterizar al suelo de fundación en el área delimitada para el Proyecto en mención, tomándose muestras de las capas de suelo encontrado. 3.1.1 Calicata o Pozo de Exploración Se programo la ejecución de Tres (03) calicatas o pozo de exploración “A Cielo Abierto”, designado como C – 1, C – 2 y C - 3, ubicadas convenientemente y con profundidades suficientes de 3.00 m. La ubicación de las calicatas se presenta en el plano “Ubicación de Calicatas”. 3.1.2 Muestreo y registros de Exploración Las muestras de materiales obtenidas en los trabajos de campo fueron analizadas en el LABORATORIO DE GEOTEC S.R.L., para determinar sus propiedades y características físico – mecánicas fundamentales, tales como, Análisis Granulométricos por tamizado, Limites de Consistencia, Humedad, Pesos Unitarios, Pesos Específicos, Corte Directo y Análisis químicos (Sulfatos y Cloruros), ensayos ejecutados siguiendo las normas vigentes.

4

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO El Proyecto:“ESTUDIO DE SUELOS PARA LA IMPLEMENTACION DE JUZGADOS DE PAZ LETRADOS EN COMISARIAS EN LA ZONAS DE FRONTERA”, en la Comisaría de Pacaipampa, consistirá en la construcción de una edificación de un piso, que corresponde a una Edificación común de Categoría “C”, donde se que trasmitirá una carga al terreno de fundación de 5.00 Tn/ml.

5

ENSAYOS DE LABORATORIO. Los ensayos de Laboratorio, fueron realizados en el LABORATORIO DE GEOTEC S.R.L. bajos las normas de la American Society For Testing and Materials (A.S.T.M). 5.1

Ensayos Estándar Se realizaron los siguientes ensayos:  

Análisis Granulométrico por _Tamizado (ASTM C – 136) Constantes Físicas (ASTM D – 4318)  Limite Líquido.  Limite Plástico.

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 Índice de Plasticidad. Humedad Natural (ASTM D – 2216) Pesos Unitarios (ASTM C – 29) Pesos Específicos (ASTM – C128) Clasificación de Suelos SUCS (ASTM D – 2487)

    5.2

Ensayos Especiales Se realizaron los siguientes ensayos: 



5.3

Con las muestras de suelo alteradas, obtenidas de las calicatas, se realizaron ensayos especiales en una muestra representativa de la calicata C – 1 de profundidad (0.00 – 3.00 m.) se realizo el ensayo de Corte Directo (ASTM D-3080) De la misma forma de una muestra representativa de la Calicata C – 1 de profundidad (0.00 – 3.00), se realizo el Análisis Químico del suelo de fundación. (ACI 319 -83)

Clasificación de Suelos Las muestras ensayadas en el laboratorio se han clasificado de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (S.U.C.S.) y las muestras restantes que no figuran en el cuadro fueron clasificados por pruebas sencillas de campo, observación y comparación con las muestras representativas ensayadas.

CUADRO DE CLASIFICACION DE SUELOS CALICATA

C-1

C-2

C-3

Profundidad (m)

0.00-3.00

0.00-3.00

0.00-3.00

Muestra

M -1

M -1

M -1

% Pasa Malla N° 4

100.00

100.00

100.00

% Pasa Malla N° 200

75.0

74.0

82.0

Limite Liquido

48.24

45.23

48.70

Índice Plástico

18.14.

14.10

19.35

Contenido de Humedad (%)

Húmedo

Húmedo

Saturado

Clasificación de Suelos “SUCS”

CL

CL

CL

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PERFILES ESTRATIGRAFICOS. Según la prospección efectuada en la calicata C – 1 de 3.00 m de profundidad y el análisis de la muestra recuperada, el suelo de fundación esta constituido por una capa de suelo, la única capa a una profundidad de 0.00 – 3.00, es un estrato de suelo natural conformado por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, grano fino, baja compacidad, de color rojizo y matiz beige, perteneciente en la Clasificación SUCS que corresponde (CL). Según la prospección efectuada en la calicata C – 2 de 3.00 m de profundidad y el análisis de la muestra recuperada, el suelo de fundación esta constituido por una capa de suelo, la única capa a una profundidad de 0.00 – 3.00 m, es un estrato de suelo natural conformado por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, grano fino, baja compacidad, de color rojizo y matiz beige, perteneciente en la Clasificación SUCS que corresponde (CL). Según la prospección efectuada en la calicata C – 3 de 3.00 m de profundidad y el análisis de la muestra recuperada, el suelo de fundación esta constituido por una capa de suelo, la única capa a una profundidad de 0.00 – 3.00 m, es un estrato de suelo natural conformado por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, grano fino, baja compacidad, de color rojizo y matiz beige, perteneciente en la Clasificación SUCS que corresponde (CL). No se aprecio nivel freático, hasta el nivel prospectado, de 3.00 m de profundidad, a la fecha de ejecutados los trabajos (Setiembre del 2,007).

7

DESCRIPCION DE LA CONFORMACION DEL SUBSUELO DEL AREA DE ESTUDIO. De acuerdo con los perfiles estratigráficos inferidos, se determina que el subsuelo del área en estudio esta conformado de la siguiente manera: Se aprecia hasta una profundidad explorada de 3.00 m un potente estrato de suelo natural, esta conformado por arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad, en estado húmedo a saturado, con un limte liquido que varia de 45.23% a 48.70%, y un Índice de plasticidad de 14.10% a 19.35%, perteneciente en la clasificación SUCS corresponde (CL).

8

ANÁLISIS DE LA CIMENTACIÓN 8.1 Tipo y Profundidad de cimentación De acuerdo al análisis de cimentación, trabajo de campo, ensayos de laboratorio, descripción de los perfiles estratigráficos y características del proyecto se ha considerado un tipo de cimentación de cimientos corridos armados desplantados a una profundidad de 1.30 m en material de arcilla inorgánica de baja a media plasticidad.

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8.2 Cálculo de Capacidad Admisible (qad) Parámetros de Cálculo Se empleará para él calculo de capacidad de carga última por corte las fórmulas propuestas por Terzaghi (ecuación N° 01), para zapatas continuas y cuadradas. qad =

1 ( c Nc + γ Df Nq + 1/2 B γ Nγ ) F.S.

(ecuación N° 01)

Donde: qad : Capacidad Portante Admisible φ : Ángulo de fricción interna γ : Peso especifico (gr/cm3) c : Cohesión (gr/cm3) Df : Prof. de cimentación (m) B : Ancho de zapata (m) Nq Nc y Nγ : Factores de capacidad de carga (función de φ) FS : Factor de Seguridad N : 4 (estimado según suelo característico) Debido a que la falla que podría producirse sería del tipo local (suelo tipo arcillas inorgánicas de baja a media plasticidad), con un ángulo de fricción, obteniéndose un valor de 10°. Los factores de capacidad de carga para un ángulo de 10° son: Nq

= 1.0



= 0.0

Nc

= 5.0

Utilizando la formula: qad =

1 ( c Nc + γ Df Nq + 1/2 B γ Nγ ) F.S.

(ecuación N° 01)

Donde: Suelo Característico = CL (Arcilla inorgánica de baja a media plasticidad) Napa Freático = No Habida C = 0.09 Kg/cm3 φ = 10° γ = 2.20 gr/cm3 Df = 1.30 m B = 0.80 m Av. Belisario Suarez Nº 1038 Zona C – San Juan de Miraflores e-mail: [email protected] Telefono: 98662319

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Nq Nγ Nc FS

= 1.0 = 0.0 = 5.0 =3

Reemplazando en la ecuación N° 01 se tienen capacidades de cargas admisibles de:

qad = 0.73 kg/cm2 8.3 Criterio de Asentamiento Permisible (qd) Se aplicará la ecuación N° 02, para un asentamiento permisible de 2.5 cm qd = 0.6 ( N – 3 ) (B + 0.305)2 . Fp 2B Fp = 1 + Z ≤ 2 B

(ecuación N° 02)

Siendo Z la profundidad de desplante sin tomar en cuenta el nivel freático. Parámetros de Cálculo Suelo Característico = CL (Arcilla inorgánica de baja a media plasticidad) N = 4 (estimado según suelo característico) B = 0.80 m Z = 1.30 m Fp = 2.0 Aplicando la ecuación N° 02, se obtiene que:

qd

= 0.91 Kg/cm2

Es decir se requerirá aplicar al suelo una carga de 0.91 kg/cm2, sobre el suelo de hormigón que constituye el suelo de fundación, para generar un asentamiento permisible de 2.5 cm. cumpliéndose que: qad < qd

9

OK!

POTENCIAL DE EXPANSION De acuerdo a Seed, Woodwuard y Lundgren, establecieron la siguiente tabla de potencial de expansión determinado en laboratorio

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INDICE DE PLASTICIDAD 0 - 15 15 - 35 35 - 55 >55

POTENCIAL DE EXPANSION BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

Con los datos obtenidos en el laboratorio se tiene:

CALICATA

PROF. (m)

C -1 C -2 C -3

0.00-3.00 0.00-3.00 0.00-3.00

INDICE POTENCIAL PLASTICO DE EXPANSION 18.14 MEDIO 14.10. BAJO 19.35 MEDIO

Comparando estos valores con los Índices Plásticos de los suelos encontrados (CL), se concluye que el potencial de expansión es Bajo a Medio 10 AGRESION DEL SUELO AL CONCRETO DE LA CIMENTACION La agresión que ocasiona el suelo bajo el cual la estructura, está en función de la presencia de elementos químicos que actúan sobre el concreto y el acero de refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta destructivos sobre las estructuras (sulfatos y cloruros principalmente). Sin embargo, la acción química del suelo sobre el concreto sólo ocurre a través del agua subterránea que reacciona con el concreto; de eses modo el deterioro del concreto ocurre bajo el nivel freático, zona de ascensión capilar o presencia de agua infiltrada por otra razón (rotura de tuberías, lluvias extraordinarias, inundaciones, etc.). Los principales elementos químicos a evaluar son los sulfatos y cloruros por su acción química sobre el concreto y acero del cimiento. Las concentraciones de estos elementos en proporciones nocivas, aparecen en el análisis químico efectuado en el LABORATORIO GEOTEC S.R.L. La fuente de esta información corresponde a las recomendaciones del ACI (Comité 319-83) en el caso de los sulfatos presentes en el suelo y a la experiencia en los otros casos. En los análisis químicos se puede observar que a la profundidad de cimentación que se recomienda se tiene una concentración de sulfatos promedio de 0.05 %, lo cual nos indica que No ocasiona ataque al concreto de la cimentación. La concentración promedio de cloruros en el suelo es de 5.20 p.p.m., lo anterior indica una acción de baja agresividad a la armadura de la cimentación, más aun si no existe agua o nivel freático en la zona.

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En resumen se concluye que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá desplantada la cimentación no contiene concentraciones de sulfatos y cloruros, por lo tanto se recomienda el uso de CEMENTO TIPO I.

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De acuerdo al resultado de los Cálculos, Características Físico – Mecánicas de los Suelos, se establecen las siguientes consideraciones finales: 

El Presente Trabajo ha consistido en la ejecución del “Estudio de Suelos con fines de Cimentación para la Implementación de Juzgados de Paz Letrados de las Comisarías en la zonas de Frontera”, en la Comisaría de Pacaipampa, ubicado en el Distrito de Pacaipampa, Provincia de Ayabaca y en el Departamento de Piura.



Los Trabajos de campo han consistido en la excavación de Tres (03) calicatas hasta alcanzar una profundidad de 3.00 m. Las calicatas se ha ubicado convenientemente en el área del terreno y así poder contar con la información y resultados correctos. De las calicatas se extrajeron muestras alteradas para realizar ensayos Análisis Granulométrico por tamizado, Límites de Consistencia, Humedad natural, Pesos Unitarios, Pesos Específicos, Clasificación de Suelos SUCS, Análisis Químicos (Sulfatos y Cloruros) y Ensayos de Corte Directo.



El Perfil Estratigráfico que se presenta ha sido elaborado mediante la interpretación de la estratigrafia encontrada en las calicatas. El subsuelo del área de estudio es homogéneo en profundidad, estando conformado por arcilla inorgánica de baja a media plasticidad (CL).



De 0.00 a 3.00 metros de profundidad se presenta un estrato conformado por arcilla inorgánica de baja a media plasticidad, en estado húmedo a saturado y perteneciente en la clasificación SUCS (CL).



Se recomienda que el tipo de cimentación a utilizar sea cimientos corridos armados, para evitar los asentamientos diferenciales.



Profundidad de la cimentación: En base a las características del perfil estratigráfico, se recomienda cimentar a la profundidad de Df = 1.30 metros.; a esta profundidad se cimentarán en arcilla inorgánica de baja a media plasticidad.



La capacidad admisible del terreno a la profundidad de cimentación de Df = 1.30 metros se puede considerar de:

qad = 0.73 kg/cm2 Av. Belisario Suarez Nº 1038 Zona C – San Juan de Miraflores e-mail: [email protected] Telefono: 98662319

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En cuanto a los asentamientos permisibles se requerirá aplicar al suelo una carga 2 de qd =0.91 kg/cm , sobre el suelo arcilla inorgánica de baja a media plasticidad que constituye el suelo de fundación, para generar un asentamiento permisible de 2.5 cm, cumpliéndose que: qad < qd

OK!



Se aplicara para obtener la Capacidad admisible (qad) del suelo de fundación un factor de seguridad (F.S. = 3)



La estructura de los pisos , patios y obras exteriores tendrá el siguiente diseño geométrico: -

-

-

Subrasante.- El material de la subrasante esta conformado por arcilla limosa y orgánica, la que será escarificada y compactada en un espesor de 0.20 m, al 90% de la Máxima densidad Seca del Proctor Modificado Base.- El material a emplear en la base será tipo granular seleccionado A-1-a (0) o A-1-b (0), con un espesor de 0.20 m. compactada, al 100 % de la Máxima densidad Seca del Proctor Modificado. Losa de Concreto.- El concreto a utilizar tendrá una resistencia de f´c= 175 kg/cm2 y un espesor de 0.10 m , siguiendo las normas vigentes del Reglamento Nacional de Construcciones



En lo referente a la sismicidad del área de estudio, ésta se encuentra ubicada dentro de la Zona Sísmica 3 (Zona de Sismicidad Alta), por lo que se deberá tener presente la posibilidad de que ocurran sismos de mediana magnitud.



Para el análisis sismo-resistente según el RNC se recomienda considerar un suelo de un perfil tipo S3, con un periodo Tp(s) = 0.9 seg., factor de suelo S = 1.4



Es conveniente tener presente el cuidado necesario para que los empalmes de las tuberías de agua y desagüe estén bien instalado de tal forma evitar fugas que pueden generar la reacción de los sulfatos y cloruros.



De los análisis de suelos (químicos) realizados a la muestra del suelo donde irá desplantada la cimentación y de la inspección de la zona en estudio se recomienda el uso de CEMENTO TIPO I.



Las conclusiones y recomendaciones presentes, sólo se aplican al terreno estudiado, no pudiendo aplicarla para otros fines o a otros sectores.

Lima, Setiembre del 2007

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FOTO N° 03 –VISTA DE FONDO DE LA CALICATA C - 1 COMISARIA DE PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

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FOTO N° 06 –VISTA DE FONDO DE LA CALICATA C - 3 COMISARIA DE PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

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FOTO N° 04 –PERFIL ESTRATIGRAFICO DE LA CALICATA C - 2 COMISARIA DE PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

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FOTO N° 05 –VISTA DE FONDO CALICATA C - 2 PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

COMISARIA DE

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FOTO N° 02 –PERFIL ESTRATIGRAFICO CALICATA C - 1 COMISARIA DE PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

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FOTO N° 07 –PERFIL ESTRATIGRAFICO DE LA CALICATA C - 3 COMISARIA DE PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

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FOTO N° 01 –VISTA LATERAL DE LA FACHADA PACAIPAMPA - AYAVACA -PIURA

COMISARIA DE

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