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SUELOS Y FUNDACIONES

Suelos y Fundaciones

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Page 1: Suelos y Fundaciones

SUELOS Y FUNDACIONES

Page 2: Suelos y Fundaciones

Tipos de Suelos

1. Roca firme

2. Roca meteorizada

3. Cantos gruesos (> 250 mm)

4. Canto rodado (50 a 250 mm)

5. Guijarros (4 a 50 mm)

6. Grava (2 a 150 mm) (el mejor)

Page 3: Suelos y Fundaciones

Tipos de Suelos7. Arena (con arcilla y limo)

– Fina de 0,05 a 025 mm– Media de 0,2 a 0,6 mm– Gruesa de 0,6 a 2 mm

La mejor es la mas gruesa, la mas fina puede ser peligrosa.

8. Limo y Limo orgánico (0.005 a 0.05 mm) (malo)9. Arcilla (Duras y Blandas) (< 0,005 mm)

Húmeda se plastifica, cuando se seca se rigidiza.

10. Tierra vegetal (arena, limo y materia orgánica)11. Turba (materia orgánica parcialmente

descompuesta)12. Bentonita (Cenizas volcánicas descompuestas)

(se hincha al mojarse)

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DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES

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Presión Admisible s (Kg / cm2)

MATERIALPROFUNDIDAD

90 cm 1,8 a 3 m

LIMO BLANDO Y FANGO 0,1 - 0,2 0,2 - 0,5

ARCILLA (BLANDA) 1 - 1,5 1 - 1,5

ARCILLA DENSA (FIRME) 2 - 2,5 2,5 - 3

ARCILLA + ARENA (FIRME) 2 - 3 2,5 - 3

ARENA FINA (HUMEDA PERO CONFINADA) 2 2 - 3

ARENA GRUESA 3 3 - 4

GRAVA + ARENA GRUESA 4 - 5 5 - 6

GRAVA CEMENTADA + ARENA GRUESA 5 - 6 6 - 8

ROCA EN MAL ESTADO (Trozos grandes con arena o arcilla) 7 - 10 7 - 10

ROCA FIRME Y SANA 20 - 40 20 - 40

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FUNDACIONES Condiciones de equilibrio

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FUNDACIONES

Condición de equilibrio I

Debe cumplirse que el peso de la base + peso del equipo + otras cargas sea resistido por el terreno.

sadm x Sbase = Pmax

Page 8: Suelos y Fundaciones

FUNDACIONES Condición de equilibrio II

Debe cumplirse que el momento de volcado debido al viento, sea menor que el momento estabilizador.

Pw = 0.025 V2

Fw = Pw S H Mw = Fw dMe = a/2 P

Donde: H = Factor de forma de la superficie expuesta al vientoS = Superficie expuesta al vientod = Altura = ½ del equipo + ½ de la basea = lado de la baseV = Velocidad del vientoPw = presión del vientoFw = Carga del vientoP= Carga perpendicular

Me > Mw

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FUNDACIONES

Condición de equilibrio III

Debe cumplirse que la estructura no se deslice debido a fuerzas transversales (sísmicas).

f x P 1,5 Ft

Donde: f = factor de fricción del terrenoP = Carga PerpendicularFt = Fuerza Transversal

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FUNDACIONES

Condición de equilibrio IV

Debe cumplirse que el momento debido a fuerzas transversales (sismos) sea menor al momento equilibrante.

Me = P . a/2 Mv = Ft . h

Siendo:Ft = m g cc = 0,1 - 0,01m = masaa = Lado de la baseh = Altura

Me 1,5 Mv

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FUNDACIONES

Condición de equilibrio V

Debe cumplirse que la resultante de los pesos excéntricos caiga dentro del tercio medio de la base y la tensión máxima debido a sismos (Ft) sea mayor que la admisible del terreno.

P . e = Ft . h

e = excentricidad = Ft . h / P a / 6a = lado de la base

smax = P ( 1 + 6 e / a) / ( a . b)

smax sadm