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INFORME TECNICO INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA PRESENTADO POR: JANCCO SARAIA, Marcelino. MARTINEZ TAIPE, Elviro. MELQUIADES CHAMORRO, Jesús. MERCADO RAMON, Mary. TEJADA VILLANUEVA, Richard. TALLER XI: MEC. DE SUELOS DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE DOCENTE: Ing. UCHUYPOMA MONTES, Fernando. Lima Perú 2016

Informe de SUELOS

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Trabajo de Mecánica de suelos.

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INFORME TECNICO INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE

PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS

ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12,

DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA

PRESENTADO POR:

JANCCO SARAIA, Marcelino.

MARTINEZ TAIPE, Elviro. MELQUIADES

CHAMORRO, Jesús. MERCADO RAMON, Mary. TEJADA VILLANUEVA,

Richard. TALLER XI: MEC. DE SUELOS – DETERMINACION DE CAPACIDAD PORTANTE

DOCENTE: Ing.

UCHUYPOMA MONTES,

Fernando.

Lima – Perú

2016

Grupo de investigacion de mecanica de suelos S.A.

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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO CON FINES DE CIMENTACIÓN

INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS

ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA

UBICACIÓN

Comas - Lima - Lima MAYO 2016

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CONTENIDO

1.0 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS 1.2 NORMATIVIDAD 1.3 UBICACIÓN 1.4 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

2.0 GEOLOGIA DEL AREA EN ESTUDIO

2.1 GEOMORFOLOGIA 2.2 GEOLOGIA REGINAL

3.0 ASPECTOS SISMICOS

4.0 INVESTIGACION GEOTECNICA EFECTUADA

4.1 EXPLORACIONES 4.2 MUESTRO 4.3 REGISTRO DE EXPLORACIONES

5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO

5.1 CLASIFICACION DE SUELOS 5.2 PARAMETROS DE RESISTENCIA DE LOS SUELOS TIPICOS

6.0 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO

7.0 ANALISIS DE LAS CIMENTACIONES

7.1 CAPACIDAD DE CARGA POR CORTE 7.2 ANALISIS DE ASENTAMIENTOS 7.3 ANALISIS PARA LA EDIFICACION

8.0 PARÁMETROS PARA DISEÑO DE LAS OBRAS DE SOSTENIMIENTO

9.0 CONTENIDO DE SALES

10.0 CONCLUSIONES Y RECONMEDACIONES

10.1 CONCLUSIONES 10.2 RECOMENDACIONES

BIBLIOGRFIA TABLAS ENSAYOS DE LABORATORIO

PERFIL ESTRATIGRAFICO

PANEL FOTOGRAFICO

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INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS

PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS

DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA -

LIMA

1.0 GENERALIDADES

1.1 OBJETIVO

El presente informe técnico tiene como objetivo reportar los resultados del estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación para el proyecto “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA”

Para tal efecto se ha desarrollado una investigación geotécnica en la cual se complementan trabajos de campo y ensayos de laboratorio necesarios para definir la estratigrafía y las características físicas y mecánicas de los suelos predominantes.

Para la cimentación de las estructuras se determinara las propiedades de resistencia al corte del subsuelo y asentamientos para establecer su capacidad de carga admisible.

El programa seguido para los fines propuestos, fue el siguiente.

Reconocimiento del terreno.

Distribución y Ejecución de Calicatas.

Toma de muestras disturbadas e inalteradas.

Ejecución de Ensayos de Laboratorio.

Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio.

Perfiles Estratigráficos.

Calculo de la capacidad portante admisible.

Calculo de asentamientos.

Conclusiones y recomendaciones.

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1.2 NORMATIVIDAD

El estudio de mecánica de suelos con fines de cimentación se ha efectuado en concordancia con la Norma Técnica E-050”Suelos y Cimentación” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

1.3 UBICACIÒN El área de estudio se ubica en el distrito de Comas, Collique 3ra etapa Comas, Provincia y Región Lima. Se llega por la Av. Túpac Amaru a la altura del colegio Fe y Alegría N° 13 por la Av. Revolución.

En la Figura Nº1, se presenta la ubicación del proyecto

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1.4 CARACTERISTICAS ESTRUCTURALES

El proyecto contempla la construcción de muros de contención. El sistema estructural considerado es: 1. Muros de mampostería con cimentación

corrida.

Las estructuras propuestas para la etapa de evaluación de suelos con fines de cimentación, no considera sus características particulares. Sin embargo los trabajos de determinación de la capacidad de carga están orientados a las condiciones estáticas que serán reajustados a un análisis dinámico por el especialista.

Los trabajos del presente estudio estarán sujetos a las recomendaciones del tipo de cimentación y la resistencia del suelo así como del tipo de cimentación más recomendable.

2.0 GEOLOGIA DEL AREA EN ESTUDIO

2.1 GEOMORFOLOGIA

Los rasgos geomorfológicos presentes en el área de estudio han sido modelados por eventos de geodinámica externa y/o interna y por la erosión del río Rímac y sus quebradas afluentes.

Las unidades geomorfológicas en la zona del proyecto son:

Valles y Quebradas: comprende el valle del río Rímac, que ha conformado un depósito aluvial ubicado sobre cauces antiguos donde se han acumulado materiales transportados de la cordillera occidental.

Lomas y Cerros Testigos: son las colinas que bordean las estribaciones de la cordillera occidental y que aparecen como testigos dentro de la llanura aluvial, a manera de remanentes producto de la acción erosiva del río Rímac.

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2.2 GEOLOGIA REGIONAL

La ciudad de Lima se encuentra dentro de los límites de influencia del cono deyectivo cuaternario del Rio Rímac. Este cono está constituido por material aluvial de estructura lentiforme, donde se superponen depósitos de cantos rodados, arena, arcilla y limo, en forma heterogénea. Estos sedimentos aluviales han sido depositados durante la última etapa del pleistoceno sobre el zócalo rocoso más antiguo, compuesto por rocas mesozoicas. Debido a movimientos tectónicos basculares, el cauce del rio ha evolucionado virando de SO a NO, desde fines del terciario superior y comienzos del pleistoceno, en que el rio tenía un gran poder de erosión ,dejando en este lapso terrazas aluviales que caracterizan la geomorfología del área final del cono deyectivo.

La zona específica del proyecto está localizado en el depósito fluvio – aluvional perteneciente al cono deyectivo del Rio Rímac, margen derecho.

Según la cronoestratigrafía, la geología de la zona en estudio pertenece a la era del cenozoico.

Según la Litoestratigrafía, con respecto a las unidades estratigráficas, la zona está conformada por depósitos aluviales (Qr al), subyaciendo a estos depósitos y muy profundo se ubica el grupo puente piedra, formación Puente Inga (Ki-pi), era mesozoico del cretáceo inferior. Superficialmente, se encuentra una típica cobertura superficial con material fino, clasificado como arena limosa, de baja plasticidad, subyaciendo a estos suelos se encuentra el depósito de grava arenosa con cantos rodados de forma subredondeadas con pocos finos

La geodinámica externa de la zona en estudio no representa mayor peligro, en cuanto a la geodinámica interna se deberá tener en cuenta el ambiente sísmico tectónico, por ubicarse el área en una zona altamente sísmica.

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MAPA GEOLOGICO DEL CUADRANGULO DE LIMA HOJA 24-i

Figura N° 2 Mapa Geológico (INGENMET 24-iCuadrángulo De Lima)

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3.0 ASPECTOS SISMICOS

La ciudad de Lima se ubica en la costa Occidental de Sudamérica, en una franja desértica entre el Océano Pacifico y los Andes. Lima está localizada en los conos de deyección de los ríos Rímac, Lurín y Chillón que descienden de los Andes al Océano Pacifico. La región es parte del Cinturón Circum-Pacifico, que es una de las zonas sísmicas más activas del mundo.

Los sismos se originan principalmente por la subducción de la placa de Nazca, bajo la placa sudamericana. Esta zona ha generado sismos de alta magnitud con periodos de recurrencia relativamente cortos.

Según los mapas de zonificación sísmica y mapa de máximas intensidades sísmicas del Perú y de adecuando a las Normas Sismo- Resistentes del Reglamento Nacional de Construcciones, el distrito de Cercado de Lima se encuentra comprendido en la Zona 4, correspondiéndole una sismicidad alta y una intensidad de IX a X en la escala Mercalli Modificada.

En la Figura Nº 3, se presenta el Mapa de Zonificación Sísmica considerando por la norma técnica E-0.30 “Diseño Sismorresistente” del Reglamento Nacional de Construcciones.

En la Figura Nº 4, se presenta el Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú realizado por Alva et al (1984), el cual se basó en Mapas de Isosistas de Sismos Peruanos y datos de intensidades puntuales de sismos históricos recientes.

Los parámetros sísmicos a usarse son:

Factor de Zona Z = 0.45 g Factor de ampliación de ondas sísmicas S = 1.4 Periodo de vibración predominante Tp = 0.6seg

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Figura Nº 3 Zonificación Sísmica de Perú,

Según el Reglamento Nacional De Construcciones.

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Figura Nº 4: Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas (Alva et al. 1984)

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4.0 INVESTIGACIÓN GEOTECNICA EFECTUADA

4.1 EXPLORACIONES La exploración del subsuelo se realizó mediante 03 calicatas, ubicadas estratégicamente de tal manera de cubrir el área estudiada.

La profundidad explorada estuvo en función del tipo de estructura; es decir, en la zona de las edificaciones se exploró hasta 5.00m. En el cuadro siguiente se detalla las exploraciones efectuadas.

CUADRO Nº 1 - EXPLORACIONES

TIPO Prof.(m) Nivel Freático (m)

C-1 3.00 m ------

C-2 5.00 m ------

C-3 3.00 m ------

4.2 MUESTREO Se extrajeron muestras representativas de los estratos típicos en cantidad suficiente para la realización de ensayos de laboratorio estándar y análisis químico.

4.3 REGISTRO DE EXPLORACIONES

Paralelamente al muestreo se efectúo el registro de cada una de las exploraciones, anotándose las características de los suelos como espesor, color, humedad, compacidad, etc.

Los registros de exploración efectuados se presentan en la sección “Registro de Excavaciones” y el perfil estratigráfico inferido se presenta en el plano MS.

5.0 ENSAYOS DE LABORATORIO

Los ensayos se efectuaron en EL LABORATORIO GIMSSA, siguiendo las normas ASTM. Los ensayos efectuados fueron los siguientes:

Análisis granulométrico por tamizado

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Limite liquido

Limite plástico

Contenido de humedad

Corte directo

Ver sección “Ensayos de Laboratorio”

5.1 CLASIFICACIÓN DE SUELOS

Los suelos representativos ensayados, se han clasificado de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUSC) de acuerdo a la siguiente relación. De las 3 calicatas se han observado dos calicatas por tener características similares como refieren en fotos y perfiles estratigráficos

CUADRO N° 2 (CLASIFICACION DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS)

CALICATA C-2 C-2

MUESTRA

M-1

M-2

PROFUNDIDAD

0.00m-0.50m

0.50m-5.00m

GRAVA (%)

29.96

57.21

ARENA (%)

34.09

39.59

FINOS (%)

35.95

3.20

LIMITE LIQUIDO (%)

19.78

NP

LIMITE PLASTICO (%)

16.74

NP

INDICE PLASTICO (%) 3.03 NP

CLASIFIC. SUCS SM GP

DENOMINACION

ARENA LIMOSA

GRAVA MAL GRADUADA

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5.0 PARAMETROS DE RESISTENCIA DE LOS SUELOS TIPICOS

Los parámetros de resistencia del suelo son el ángulo de fricción interna y la cohesión. Estos parámetros fueron determinados en laboratorio mediante ensayos de corte directo en las muestras típicas y serán tomadas en consideraciones para el análisis de la cimentación en los suelos de similar características. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro N° 3 parámetros de resistencia de suelos

CUADRO N° 3: PARAMETROS DE RESISTENCIA DE LOS SUELOS

CALICATA PROF. (m)

SUCS

𝛾m (gr/cm3)

𝛾d (gr./cm3)

𝜑 C (kg/cm2)

C-2

0.50m- 5.00m

GP

1.760

1.550

33.40°

0.00

6.0 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO

El terreno en estudio se ubica sobre un depósito de GRAVAS de origen aluvial, de acuerdo a los registros de excavación de las calicatas se establece el siguiente perfil estratigráfico:

Superficialmente se tiene una capa con raíces producido por las plantas del lugar.

(0.00-0.50) Seguidamente se registra un Arena Limosa (SM) con escasas gravas, el suelo es húmedo y color marrón oscuro y tiene una compacidad semisuelta.

(0.50-2.00) Seguidamente se registra un Grava Pobremente Graduada (GP), el suelo es húmedo con gravas redondeadas de hasta 4”, se aprecia humedad y una matriz de arena color marrón oscura, tiene una compacidad semi suelta.

La distribución de la estratigrafía en cada calicata excavada es uniforme. Ver sección “Registro de Excavaciones” y el Plano MS.

En el plano MS se presenta el perfil estratigráfico inferido confeccionando en base a los registros de las excavaciones, sin embargo tiene carácter inferido para estimar la estratigrafía de las zonas no explorada, pudiendo haber variación en el sector inferido.

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7.0 ANALISIS DE LAS CIMENTACIONES

De acuerdo a los trabajos de campo, ensayos de laboratorio, estratigrafía del subsuelo, se evaluó la capacidad portante de las estructuras, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La alternativa de cimentación para las edificaciones es con zapatas aisladas con una profundidad de cimentación mínima de 1.80m. medido a partir del nivel del terreno ubicado en suelo gravoso.

El material presenta en la zona activa de cimentación, está conformada por un depósito de gravas mal gradadas con una matriz de arena 39%, la compacidad de la arena es semisuelta. De acuerdo al ensayo de corte directo efectuado, en el análisis se considera los siguientes parámetros de resistencia al esfuerzo cortante:

Angulo de fricción interna: 33.40º Cohesión, C (kg/cm2) : 0.00

La capacidad portante se ha determinado considerando un factor de seguridad mínimo para la falla por corte, luego se ha verificado que los asentamientos diferenciales producidos por esta presión no sean mayores que los admisibles.

7.1 CAPACIDAD DE CARGA POR CORTE

Se ha determinado la capacidad de carga admisible del terreno de cimentación, empleando la Teoría de Terzaghi de acuerdo a las siguientes relaciones.

𝑞𝑎𝑑𝑚 =1

𝐹. 𝑠.(1.3 𝐶𝑁𝐶 + 𝛾1𝐷𝑓𝑁𝑞 + 0.4𝐵𝛾2𝑁𝛾) … … . (1)

Dónde: 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 𝐶 = 𝐶𝑜ℎ𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 (𝑘𝑔/𝑐𝑚2). 𝛾1 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 𝛾2 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛. 𝐷𝑓 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛. 𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

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𝑁𝐶 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎.

7.2 ANALISIS DE ASENTAMIENTOS

La presión anterior puede generar asentamientos mayores a los admisibles, por lo tanto se verificara los asentamientos a partir del método elástico según la relación siguiente:

𝑆 =𝑞𝐵(1 − 𝑢2)𝐼𝑓

𝐸𝑠… … … … (2)

Dónde

𝑆 = 𝐴𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑚. 𝑢 = 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑛. 𝐼𝑓 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎 (𝑐𝑚/𝑚).

𝐸𝑠 = 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑡𝑜𝑛/𝑚2). 𝑞 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 (𝑡𝑜𝑛/𝑚2). 𝐵 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 (𝑚).

Para el análisis del asentamiento se considera una presión vertical trasmitida igual a la capacidad de carga admisible.

En los suelos granulares a su vez, el asentamiento diferencial puede estimarse como el 75% del asentamiento inmediato.

7.3 ANALISIS PARA MUROS DE CONTENCION. Consideramos los siguientes datos.

𝛾1 = 1.760 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 𝜸𝟐 = 𝟏. 𝟓𝟓𝟎 𝒈𝒓/𝒄𝒎𝟑 𝐷𝑓 = 1.20 𝑚. 𝐵 = 1.50 𝑚.

𝑁𝐶 , 𝑁𝑞 , 𝑁𝛾 = 40.0, 27.38, 28.05.

Reemplazando en la ecuación (1), se obtiene una capacidad de

carga 𝑞𝑎𝑑𝑚.

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𝑞𝑎𝑑𝑚 =1

3(0(40.0) + 1.760(1.20)(27.37) + 0.4(1.50)(1.550)(28.05))

𝑞𝑎𝑑𝑚 = 27.96 𝑇𝑛/𝑚2

Para la verificación de sentamiento se considera: 𝑢 = 0.15 (𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑜). 𝐼𝑓 = 210 (𝑐𝑚/𝑚).

𝐸𝑠 = 5000 (𝑡𝑜𝑛/𝑚2), 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑛𝑜𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎. 𝑞 = 27.96 (𝑇𝑛/𝑚2)

𝐵 = 1.50 𝑚

Se obtiene S=1.72cm. < 2.54 𝑐𝑚 La capacidad de carga por corte genera asentamientos menores que el admisible adoptado; por lo cual la capacidad de carga admisible para la edificación será:

𝑞𝑎𝑑𝑚= 2.796 K g / c m 2

8 PARAMETROS PARA DISEÑO DE OBRAS DE SOSTENIMIENTO

La evaluación de la estabilidad del talud se deberá referir al talud expuesto. Se tendrá que emplear un muros de contención diseñado adecuadamente según el proyecto integral

Los empujes de tierras presentados por la distribución de cargas Geo Estáticas como de cargas inducidas (estructuras), propiciaran empujes que generan inestabilidad del talud y a partir del cual se permitirá el diseño de la estructura de contención.

Sobre la base de los datos del estudio, tanto en campo como en laboratorio y de la estructura, los empujes, activos y pasivos producidos por la masa del suelo a diferentes profundidades, serán calculadas teniendo en cuenta el suelo friccionantes y las ecuaciones propuestas por Rankine.

Los materiales presentan forma estratificada. El anexo presenta varias fotografías en la cual se aprecia objetivamente los estratos. En estas

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fotos se observa los suelos gravosos con matriz de arena especialmente en la parte profunda de la excavación, en la parte alta de la excavación se ha encontrado arcillas que no tendrán mayor relevancia en el diseño por ser un estrato superficial.

Sobre la zona donde descansara las cimentaciones se presenta suelos gravosos. En promedio estas muestran presentan pesos unitarios moderados así como la capacidad de soporte media a alta de acuerdo a su compacidad. El cuadro presenta algunos valores promedios, de los suelos encontrados, tomados de referencia y que podrán ser utilizados en futuros diseños.

Detalle A

Densidad Natural (kg/cm3) 1.760

Densidad Máxima (kg/cm3) 2.16

Densidad Mínima (kg/cm3) 1.550

Pasa la malla N° 4(%) 42.79

Clasificación SUCS GP

El valor del ángulo de fricción interno alcanza los 33.4° que servirá para determinar las capacidades admisibles, así como los empujes laterales en las excavaciones.

De ser necesario se podría estimar los empujes por el método de Rankine, para lo cual el diseño de la estructura de contención se basa en los empujes activos y pasivos producidos por la masa del suelo, a diferentes profundidades que serán calculados teniendo en cuenta los coeficientes de presiones laterales según.

𝑘𝑎 = 𝑡𝑔2(45 −𝜑

2)

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔2(45 +𝜑

2)

Donde 𝜑 es el ángulo de fricción interna del suelo que para el caso es 33.4°, luego obtenemos los coeficientes de presión lateral activo y pasivo, respectivamente.

𝑘𝑎 = 𝑡𝑔2 (45 −33.4°

2) = 0.29

𝑘𝑝 = 𝑡𝑔2 (45 +33.4°

2) = 3.45

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9 CONTENIDO DE SALES

La agregación que ocasiona el suelo a la cimentación de la estructura, está en función de la presencia de elementos químicos que actúa sobre el concreto, causándole efectos nocivos. Esta acción química ocurre en presencia del agua que pueda llegar a la cimentación y/o a la estructura del pavimento (cimentación bajo por nivel freático, zona de ascensión capilar, filtración, inundaciones, etc.).

Mediante las observaciones en campo no se observó los efectos que generan las sales, sulfatos y cloruros por lo tanto no se ha visto necesario su análisis.

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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES

El presente informe técnico corresponde al Estudio de pre inversión a nivel perfil del proyecto: “INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LOS PJE LAS AZUCENAS PJE LOS GIRASOLES PJE LOS LIRIOS PJE LAS ORQUIDEAS PJE LOS GRADIOLOS DEL AAHH COLLIQUE TERCERA ZONA -ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA – LIMA”

La densidad de campo obtenida mediante el cono de arena

es de 1.550 kg/cm2 .

El suelo presente en la profundidad activa de cimentación está conformado por depósito de gravas clasificadas como GP (Grava mal Graduada).

La alternativa de cimentación para las edificaciones es con cimientos corridos.

La profundidad de desplante mínima es de 1.20m. (Profundidad neta sobre suelo gravoso) La capacidad de carga admisible para estas estructuras es de 2.796 kg/cm2.

Para cimentación corrida con concreto simple en elementos no estructurales considerar. La profundidad de desplante mínima es de 1.20m. La capacidad de carga admisible para estas estructuras es de 2.41 kg/cm2, Con un ancho de cimiento de 0.60m.

El parámetro de resistencia con fines de diseños de muros de contención y por ello los empujes por el método de Ranking, corresponden a: Ka = 0.29 y Kp = 3.45.

Según Reglamento Nacional de Edificaciones se debe considerar que el área de estudio se encuentra dentro de la Zona Sísmica 4, con un factor de zona Z=0.45 correspondiéndose a una sismicidad alta. En el análisis Sismorresistente de las estructuras puede considerarse un

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suelo Tipo S2 que corresponde a un factor de amplificación de ondas sísmica s=1.4

10.2 RECOMENDACIONES

Durante el proceso constructivo deberá verificarse que la cimentación se desplate en su totalidad en el suelo natural no disturbado, en ningún caso se cimentara sobre relleno.

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BIBLIOGRAFIA

Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma E-050 “Suelos y Cimentaciones”

Reglamento Nacional de Edificaciones –Norma E-030 “Diseño

Sismo Resistente”

INGENMET –Mapas Geológicos

Braja M. Das “ Principio de Ingeniería de Cimentaciones”

Lambe –Whitman “Mecánica de Suelos”

ACI “Cimentaciones de concreto armado en edificaciones”

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TABLAS

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TABLA Nº 1 – RESUMEN DE LOS TRABAJOS DE CAMPO

TIPO Prof.(m) Nivel Freático (m)

N° Muestras Ensayadas

C-1 3.00 m - - 3

C-2 5.00 m - -

C-3 3.00 m - - 3

TABLA Nº 2 CANTIDAD DE ENSAYOS DE LABORATORIO

CALIC.

Prof. (m)

Ensayos Estándar Ensayos Especiales

Ensayos Químicos

Granulo_ metria

LL (%)

LP (%)

𝝎 (%)

C B R Corte Directo

Sales totales (ppm)

Sulfato s (ppm)

Cloruros (ppm)

C-2 0.00 -0.50m

1 1 1 1

C-2 0.50-3.00m

1 1 1 1 1

TABLA Nº 3

Presencia en el suelo de

p.p.m. Grado de alteración

Observación

Sulfatos(*)

0-1000 1000-2000 2000-20000 >20000

Leve Moderado Severo Muy severo

Ocasiona un ataque químico al concreto de la cimentación

Cloruros(**)

>6000

Perjudicial

Ocasiona problemas de corrosión de armaduras y elementos metálicos

Sales solubles totales (**)

>15000 Perjudicial Ocasiona problemas de perdida de resistencia por lixiviación

(*) COMITÉ 318-83 ACI

(**) EXPERIENCIA EXISTENTE

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TABLA Nº 4

TIPO DE CEMENTO REQUERIDO PARA EL CONCRETO EXPUESTO AL ATAQUE DE LOS SULFATOS

GRADO DE ATAQUE DE SULFATOS

SULFATOS (SO4)

EN MUESTRA DE SUELO (%)

SULFATOS (S04) EN

AGUA p.p.m

Tipo de cemento

Relación agua cemento máxima concreto normal

Despreciable 0 a 0.10 0 a 150 I

Moderado 0.10 a 0.20 150 a1500 II 0.50

Agresivo 0.20 a 2.00 1500 a10000 V 0.45

Muy agresivo >de 2.00 >10000 V+ Puzolánico 0.45

P.C.A ASOCIACIÓN DE CEMENTO PORTLAND

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ENSAYOS DE LABORATORIO

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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

TIPO: SUELO DE CALICATA C-2 NORMA: NTP 400.012-ASTM C 136

PROCEDENCIA: PROYECTO FECHA: 10/05/2016

PESO DE LA MUESTRA: 3000 gr HECHO POR: GIMSSA

ESTRATOS: 0.00 -0.50 m

Desing. del Tamiz

US

A Peso

Retenido gr,

A Peso

Retenido gr, REAL

B % Pasante

% Mas Grueso

% Mas Fino

PESO TOTAL DE LA MUESTRA

(P.T.M.)

TA

MIZ

AD

O U

SA

ND

O E

L P

.T.M

.

PIEDRA O CANTOS

4 3000 gr,

3 3.88 3.88 0.13 0.13 99.87

GR

AV

A

GR

UE

SA

2 1/2 3.22 3.22 0.11 0.24 99.76

2 6.24 6.24 0.21 0.44 99.56

1 1/2 5.31 5.31 0.18 0.62 99.38

1 3.74 3.74 0.12 0.75 99.25

3/4 2.46 2.46 0.08 0.83 99.17

FIN

A

1/2

3/8 3.15 3.15 0.11 0.93 99.07

1/4

Nº 4 1.96 80.90 2.70 3.63 96.37

TA

MIZ

AD

O C

ON

FR

AC

CIÓ

N M

EN

OR

Q'

P.T

.M.

AR

EN

A

GR

UE

S

A Nº 8

Nº 10 7.64 315.36 10.51 14.14 85.86

ME

DIA

Nº 16

Nº 20 6.03 248.91 8.30 22.44 77.56

Nº 30

Nº 40 5.63 232.39 7.75 30.19 69.81

FIN

A

Nº 50

Nº 60 5.45 224.96 7.50 37.68 62.32

Nº 80

Nº 100 5.26 217.12 7.24 44.92 55.08

Nº 200 4.08 168.41 5.61 50.54 49.46

P Nº 200 35.95 1483.94 49.46 100.00 0.00

Clasificación SUCS: SM DENOMINACION: Arena limosa

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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO

TIPO: SUELO DE CALICATA C-2 NORMA: NTP 400.012-ASTM C 136

PROCEDENCIA: PROYECTO FECHA: 10/05/2016

PESO DE LA MUESTRA: 3000 gr HECHO POR: GIMSSA

ESTRATOS: 0.50 -5.00 m

Desing. del Tamiz

US

A Peso

Retenido gr,

A Peso

Retenido gr, REAL

B % Pasante

% Mas Grueso

% Mas Fino

PESO TOTAL DE LA MUESTRA

(P.T.M.)

TA

MIZ

AD

O U

SA

ND

O E

L P

.T.M

.

PIEDRA O CANTOS

4 3000 gr,

3 4.11 4.11 0.14 0.14 99.86

GR

AV

A

GR

UE

SA

3.45 3.45 0.12 0.25 99.75 99.76

7.15 7.15 0.24 0.49 99.51 99.56

8.46 8.46 0.28 0.77 99.23 99.38

9.81 9.81 0.33 1.10 98.90 99.25

11.56 11.56 0.39 1.48 98.52 99.17

FIN

A

7.21 7.21 0.24 1.73 98.28 99.07

5.46 333.63 11.12 12.85 87.15 96.37

TA

MIZ

AD

O C

ON

FR

AC

CIÓ

N M

EN

OR

Q'

P.T

.M.

AR

EN

A

GR

UE

S

A

8.14 497.38 16.58 29.43 70.57 85.86

ME

DIA

7.37 450.33 15.01 44.44 55.56 77.56

6.49 396.56 13.22 57.66 42.34 69.81

FIN

A

7.12 435.06 14.50 72.16 27.84 62.32

6.33 386.79 12.89 85.05 14.95 55.08

4.14 252.97 8.43 93.48 6.52 49.46

3.2 195.53 6.52 100.00 0.00 0.00

Clasificación SUCS: GP DENOMINACION: Grava mal graduada

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Estratos: 0.00 – 0.50 m

Estratos: 0.50 – 5.00 m

0.010.1110100

% P

asan

te

(mm)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

0.010.1110100

% P

asan

te

(mm)

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS LIMITE LÍQUIDO Y LIMITE PLASTICO

TIPO: SUELO DE CALICATA C-2 NORMA: NTP 339.129 -ASTM D 4318

PROCEDENCIA: PROYECTO FECHA: 10/05/2016

PESO DE LA MUESTRA: 120 gr HECHO POR: GIMSSA

LIMITE LIQUIDO LIMITE PLASTICO

Nº DE CAIDAS 17 24 33 Nº DE CAPSULA 1 2 3 5 6

WTh , gr 24.724 26.236 25.784 13.25 13.427

WTs , gr 21.367 22.629 22.191 12.934 12.963

W CAPSULA 10.753 10.084 10.531 11.319 10.724

W ω 3.357 3.607 3.593 0.316 0.464

W SECO , gr 10.614 12.545 11.66 1.615 2.239

ω, (%) 31.63 28.75 30.81 19.57 20.72

Humedad promedio: 30.40%

LL: 19.78 LP: 16.74 LC 15.9

IP: 3.03 IC: 0.8

TIPO DE SUELO: GP

Ll= -1,3242Ln(x) + 34,595

28.50

29.00

29.50

30.00

30.50

31.00

31.50

32.00

1 10 100

HU

ME

DA

D (

%)

Nº DE GOLPES

LÍMITE LÍQUIDO

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LIMITE DE CONTRACCION

Nº DE CAPSULA E1

WTh , gr 56.188

V1= V CAPSULA 16.650

W CAPSULA 23.585

WTs , gr 49.689

H prom cm 1.150

Diametro cm 3.980

V2= V SECO 14.307

W ω 6.499

W SECO , gr 26.104

L.C, (%) ???????

(P.R.A.) 15.922

Ll = A*Ln(x)+B

A= -1.3242

B= 34.595

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LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

ANÁLISIS DE CORTE DIRECTO

TIPO: SUELO DE CALICATA C-2 NORMA: NTP 339.171 -ASTM D 3080

PROCEDENCIA: PROYECTO FECHA: 10/05/2016

PESO DE LA MUESTRA: 280 gr HECHO POR: GIMSSA

CAJA DE CORTE N° 62-64-81

ANCHO 6 cm

AREA 36 cm2

Gs 2.68

VELOCIDAD 1 mm/min

Wm 280 gr

T D.H Lc

Area Corregida

min cm AC=6*Lc (cm2)

0.00 0.000 15.900 95.400

0.25 0.025 15.875 95.250

0.50 0.050 15.850 95.100

0.75 0.075 15.825 94.950

1.00 0.100 15.800 94.800

1.50 0.150 15.775 94.650

2.00 0.200 15.750 94.500

2.50 0.250 15.725 94.350

3.00 0.300 15.700 94.200

3.50 0.350 15.675 94.050

4.00 0.400 15.650 93.900

4.50 0.450 15.625 93.750

5.00 0.500 15.600 93.600

5.50 0.550 15.575 93.450

6.00 0.600 15.550 93.300

6.50 0.650 15.525 93.150

7.00 0.700 15.500 93.000

7.50 0.750 15.475 92.850

8.00 0.800 15.450 92.700

8.50 0.850 15.425 92.550

9.00 0.900 15.400 92.400

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σ1 1 Kg/cm2 σ2 2 Kg/cm2 σ3 3 Kg/cm2

L.D (un) F.C. τ

L.D (un) F.C. τ

L.D (un) F.C. τ

Kg. (Kg/cm2) Kg. (Kg/cm2) Kg. (Kg/cm2)

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

3.100 14.133 0.149 4.000 18.236 0.192 6.000 27.354 0.289

5.100 23.251 0.246 7.600 34.648 0.366 9.200 41.943 0.443

5.800 26.442 0.280 8.700 39.663 0.420 13.000 59.267 0.627

6.700 30.545 0.324 10.100 46.046 0.488 17.800 81.150 0.860

6.800 31.001 0.329 11.600 52.884 0.561 18.600 84.797 0.900

7.200 32.825 0.349 12.800 58.355 0.620 19.500 88.901 0.945

7.900 36.016 0.384 13.200 60.179 0.641 21.500 98.019 1.044

8.600 39.207 0.418 13.800 62.914 0.671 23.800 108.504 1.157

8.800 40.119 0.429 15.700 71.576 0.765 24.600 112.151 1.198

9.200 41.943 0.449 16.700 76.135 0.815 24.800 113.063 1.210

9.600 43.766 0.469 17.400 79.327 0.850 25.600 116.710 1.251

9.200 41.943 0.450 17.000 77.503 0.832 25.000 113.975 1.224

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σ τ

1 1.351 kg/cm2

2 2.448 kg/cm2

3 3.602 kg/cm2

t= 1,1255 + 0,216

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

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PERFIL ESTRATIGRAFICO

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PANEL FOTOGRAFICO

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Figura 1: subida cuesta arriba hacia la obra. Figura 2: Llegada a la Obra.

Figura 3: Reunión en la Obra. Figura 4: Charla e indicaciones del supervisor.

Figura 5: Integrantes del grupo en la Obra. Figura 6: Indicaciones del supervisor al grupo.

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Figura 7: Integrantes del grupo en la Obra. Figura 8: Recurriendo La Obra junto con el supervisor.

Figura 9: Recorriendo la cimentación. Figura 10: vista de grupo en la cimentación.

Figura 11: excavado de cimentación. Figura 12: Eliminado de material de la cimentación.

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Figura 13: Traslado de material (arena gruesa). Figura 14: Preparado de mortero 1:7 in situ.

Figura 15: Traslado de mortero en baldes. Figura 16 Asentado de piedra con mortero.

Figura 17: Junta de construcción cada 5 metros. Figura 18: Pase para plantado de baranda cada 3 metros.

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Figura 19 vista de perfil el avance del muro de contención. Figura 20: Vista frontal del muro en proceso de construcción.

Figura 21: recojo de muestras de suelo para su respectivo ensayo.

Figura 22: Indicaciones finales del supervisor. Figura 23: Mercado Ramón, Mary.

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Figura 24: Jancco Saraia, Marcelino. Figura 25: Tejada Villanueva, Richard.

Figura 26: Martínez Taipe, Elviro. Figura 27: Melquiades Chamorro, Jesús.