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Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

Para el estudio de suelos dado y una carga de servicio sobre c/ pilote de 800 kN. Dimensionar los diámetros necesarios, sabiendo que los pilotes serán del tipo excavado, por los métodos de Aoki Velloso y Decourt Quaresma para: a) Lp= 8 m b) Lp= 9,5 m c) Lp= 11 m Resultados del SPT Z(m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12

NSPT 0 5 4 12 7 10 9 14 33 31 32 45

Tipo de suelo

Arcilla Limo Arenosa

Arena Limo Arcillosa

(Tabla que refleja cómo se interpreta el estudio de suelo dado)

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

La resistencia de un pilote sometida a una carga compresión está dada por la suma de la resistencia de la fricción que se desarrolla en las paredes laterales del pilote y la resistencia de la punta desarrollada en la cara inferior del pilote.

𝑄 =𝑄 +𝑄 = 𝑄

𝑞 ∆𝑧 𝜋𝐷 + 𝑞 𝜋𝐷 =

𝑄 𝑄 + 𝐹 𝐹

Qu: Carga última del pilote. Qf: Carga máxima que puede soportar el pilote por fricción. Qp: Carga máxima que puede soportar el pilote por la punta. Fp: Factor de seguridad para la resistencia por punta del pilote. Ff: Factor de seguridad para la resistencia por fricción del pilote. Qadm: Carga admisible del pilote.

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

Calculo de la resistencia por fricción del pilote. Aoki- Velloso 𝑞 = 𝛼

𝑘𝑁𝑠𝑝𝑡 𝐹

F2 obtenemos de la tabla 1. K y α de la tabla 2. p/ Lp=8 m Z (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

k (kgf/cm2) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3

α

Nspt

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

0 5 4 12 7 10 9 14

α

Nspt

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.024 0.024

0 5 4 12 7 10 9 14 33 31

Δz (m) 1 1 1 1 1 1 1 1

qf qf (kgf/cm2) (kN/m2) 0 0 0.0825 8.25 0.066 6.6 0.198 19.8 0.1155 11.55 0.165 16.5 0.1485 14.85 0.231 23.1 1.0065 100.65

ΔZ qf (kN/m) 0 8.25 6.6 19.8 11.55 16.5 14.85 23.1 100.65

Δz (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

qf qf (kgf/cm2) (kN/m2) 0 0 0.0825 8.25 0.066 6.6 0.198 19.8 0.1155 11.55 0.165 16.5 0.1485 14.85 0.231 23.1 0.924 92.4 0.868 86.8 2.7985 279.85

ΔZ qf (kN/m) 0 8.25 6.6 19.8 11.55 16.5 14.85 23.1 92.4 43.4 236.45

p/ Lp= 9,5 m Z (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-9,5

k (kgf/cm2) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 7 7

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

p/ Lp= 11 m Z (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11

k (kgf/cm2) 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 7 7 7

α

Nspt

0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.024 0.024 0.024

0 5 4 12 7 10 9 14 33 31 32

Δz (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

qf qf (kgf/cm2) (kN/m2) 0 0 0.0825 8.25 0.066 6.6 0.198 19.8 0.1155 11.55 0.165 16.5 0.1485 14.85 0.231 23.1 0.924 92.4 0.868 86.8 0.896 89.6 3.6945 369.45

ΔZ qf (kN/m) 0 8.25 6.6 19.8 11.55 16.5 14.85 23.1 92.4 86.8 89.6 369.45

Décourt- Quaresma 𝑁 = 10

𝑁𝑠𝑝𝑡 + 3 3

𝑞 = 𝛽𝑁 Los valores de β se obtienen de la tabla 3. p/ Lp=8 m Z (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

β 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Nspt

Δz

0 5 4 12 7 10 9 14

(m) 1 1 1 1 1 1 1 1

Nspt*

Nf

qf

Δzqf

0 5 4 12 7 10 9 14

(kN/m2) 0 26.6667 23.3333 50 33.3333 43.3333 40 56.6667

(kN/m2) 0 17.3333 15.1667 32.5 21.6667 28.1667 26 36.8333 177.667

(kN/m) 0 17.3333 15.1667 32.5 21.6667 28.1667 26 36.8333 177.667

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

p/ Lp=9,5 m Z (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-9.5

β

Nspt

Nspt*

0 5 4 12 7 10 9 14 33 31

Δz (m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5

0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

β

0 5 4 12 7 10 9 14 30 30

Nf (kN/m2) 0 26.6667 23.3333 50 33.3333 43.3333 40 56.6667 110 110

qf (kN/m2) 0 17.3333 15.1667 32.5 21.6667 28.1667 26 36.8333 71.5 71.5 320.667

Δzqf (kN/m) 0 17.3333 15.1667 32.5 21.6667 28.1667 26 36.8333 71.5 35.75 284.917

Nspt

Δz

Nspt*

Nf

qf

Δzqf

0 5 4 12 7 10 9 14 33 31 32

(m) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 5 4 12 7 10 9 14 30 30 30

(kN/m2) 0 26.6667 23.3333 50 33.3333 43.3333 40 56.6667 110 110 110

(kN/m2) 0 17.3333 15.1667 32.5 21.6667 28.1667 26 36.8333 71.5 71.5 71.5 320.667

(kN/m) 0 17.3333 15.1667 32.5 21.6667 28.1667 26 36.8333 71.5 71.5 71.5 320.667

p/ Lp=11 m Z (m) 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11

0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

Calculo de la resistencia por punta del pilote. Aoki- Velloso 𝑞 =

𝑘𝑁𝑠𝑝𝑡 𝐹

p/ Lp=8 m

Z (m) 8

k

Nspt 2

(kg/cm ) 7

qp

qp 2

31

(kg/cm ) (kN/m2) 72.3333 7233.33

p/ Lp=9,5 m

Z (m) 9.5

k (kg/cm2) 7

Nspt

k

Nspt

31

qp qp 2 (kg/cm ) (kN/m2) 72.3333 7233.33

p/ Lp=11 m

Z (m) 11

2

(kg/cm ) 7

qp

qp 2

45

(kg/cm ) (kN/m2) 105 10500

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

Décourt- Quaresma 𝑞 = 𝛼𝑘𝑁𝑠𝑝𝑡 P/ Lp=8 m Z (m) 8

k (kN/m2) 250

α

Nspt

Nspt*

0.6

31

31

α

Nspt

Nspt*

0.6

31

31

α

Nspt

Nspt*

0.6

45

40

qp (kN/m2) 4650

p/Lp=9.5m Z (m) 9.5

k (kN/m2) 250

qp (kN/m2) 4650

p/ Lp =11 m Z (m) 11

k (kN/m2) 250

qp (kN/m2) 6000

Calculo del Diámetro del pilote 800 + 𝑊 = 800 +

25𝜋𝐷 𝑙𝑝 = 4

𝑞 ∆𝑧 𝜋𝐷 + 𝑞 𝜋𝐷 𝑞 ∆𝑧 𝜋𝐷 + 𝑞 𝜋𝐷

Aux. Esteban Caballero Campos

Aoki- Velloso p/ Lp=8 m D0 -800 D1 D2

D1 100.65 0.3292 -0.3434

D2 7076.25 32.9199 -34.342

D1 236.45 0.32058 -0.3541

D2 7046.8 32.0578 -35.413

D1 369.45 0.26153 -0.2974

D2 10284 26.1525 -29.745

p/ Lp=9,5 m D0 -800 D1 D2 p/ Lp=11 m D0 -800 D1 D2

Décourt- Quaresma p/ Lp=8 m D0 -800 D1 D2

D1 177.667 0.40266 -0.4422

D2 4492.92 40.266 -44.22

p/ Lp=9,5 m D0 -800 D1 D2

D1 284.917 0.39264 -0.4565

D2 4463.47 39.2644 -45.648

Aux. Mateo Samudio Lezcano

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

p/ Lp=11 m D0 -800 D1 D2

D1 369.45 0.34134 -0.4052

D2 5784.02 34.1335 -40.521

Tabla 1 Valores de F1 y F2

Tabla 2 Valores de K y α

Aux. Esteban Caballero Campos

Aux. Mateo Samudio Lezcano

Tabla 3 valores de β

Tabla 4 Valores de α

Tabla 5 Valores de K

Obra: EDIFICIO DE DEPARTAMENTOS Prof.Perf.(m): 11.45 Fecha Inicio:

Prof. N.F.(m): Cota: Cota

Profund. "N"

NF

Número de Golpes 20 30

10

0 0.15 0.30 0.45 1 1.15 1.30 1.45

5

2 2.15 2.30 2.45

4

3 3.15 3.30 3.45

12

4 4.15 4.30 4.45

7

Mét. de Perf.

Barreno

Elaborado por: Descripción

40

50

5

4

Arcilla limo arenosa de color marrón rojizo.

12 7

5 5.15 5.30 5.45

` 10

6 6.15 6.30 6.45

9

7 7.15 7.30 7.45

14

8 8.15 8.30 8.45

33

9 9.15 9.30 9.45

31

10 10.15 10.30 10.45 32 11 11.15 11.30 11.45 45

10

9

14

8.00 33

Arena limo arcillosa de color marrón rojizo, lilaceo.

31

32 45

11.45 Fin del sondeo.

OBSERVACIONES:

N = Número de Golpes "SPT" NF = Profundidad Nivel Freático

SONDEO Nº: P3