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INFORME DEL ENSAYO DE CORTE DIRECTO NORMAS: ASTM D3080-90, INVE 154-07 MANUEL GOMEZ PEREZ YAN CARLOS MENDOZA ALDAIR MEZA NILSON MONTERROZA GRUPO # 9 ING: LEONARDO TOSCANO UNIVERSIDAD DE SUCRE FACULTAD DE INGENIERÍA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL GEOTECNIA I SINCELEJO SUCRE 2012

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INFORME DEL ENSAYO DE CORTE DIRECTO

NORMAS: ASTM D3080-90, INVE 154-07

MANUEL GOMEZ PEREZ

YAN CARLOS MENDOZA

ALDAIR MEZA

NILSON MONTERROZA

GRUPO # 9

ING: LEONARDO TOSCANO

UNIVERSIDAD DE SUCRE

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL

GEOTECNIA I

SINCELEJO – SUCRE

2012

OBJETIVOS

Objetivo general

Determinar la deformación y el ángulo de fricción interno para una muestra

de arena seca.

Objetivos específicos

Obtener la grafica de distribución de esfuerzos cortantes vs deformación,

para unas determinadas cargas aplicadas a dicha muestra.

Encontrar los valores máximos de los esfuerzos cortantes para las

diferentes cargas aplicadas.

Obtener la grafica de esfuerzo normal contra cortantes máximos.

MATERIALES Y EQUIPOS

Para la realización de dicho ensayo se emplearon los siguientes materiales:

Aparato de corte directo.

Caja de corte.

Deformímetros de carátula con lectura de 0.01mm de precisión (ó 0.0001”).

Equipo de cargas.

Cronómetro (dependiendo del tipo de ensayo).

Equipo necesario o disponible para moldeo o corte de la muestra.

Balanza de sensibilidad 0.1 g.

Cinta métrica.

TIPO Y PROCEDENCIA DE LA MUESTRA

Para la realización de este ensayo de corte directo se tomo una muestra de suelo,

la cual fue una arena seca que fue suministrada por el auxiliar del laboratorio y

esta tenia una característica y era que presentaba algunas piedras porosas. Se

tomo una segunda muestra lo cual era una arcilla de los alrededores del

laboratorio de suelos de la universidad de sucre y fue extraída al comenzar el

semestre, se mantuvo almacenada todo este tiempo en dicho laboratorio por lo

que se estima que no se presentaron alteraciones en sus características, esta era

para realizar el ensayo de compresión encofinada pero este era para tener mas

conocimiento sobre el mismo.

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA

El procedimiento seguido para la realización de este ensayo fue el siguiente:

1. Se peso la caja de corte.

2. Seguido se le agrego el material (arena) y se ajusto.

3. Se volvió a pesar el sistema con el material en ella.

4. Se llevo a la maquina de corte directo y se ajusto el sistema en ella.

5. Se le aplico una carga normal a la muestra.

6. Se le montaron lo respectivos pesos al sistema.

7. Se graduó hasta que quedara completamente horizontal.

8. Por ultimo se tomaron los datos que la maquina nos arrojo.

RESULTADOS

CÁLCULOS

Para la carga de 5 kg:

Primero tomamos los valores de la deformación y los pasamos a cm, luego

hacemos el área corregido que será de

A CORREGIDA=

Def de 0.01---- A CORREGIDA=

=0.0023961 m2

Def de 0.02---- A CORREGIDA=

=0.0023912 m2

Def de 0.03---- A CORREGIDA=

=0.0023863 m2

Def de 0.04---- A CORREGIDA=

=0.0023814 m2

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Ahora para el esfuerzo cortante tenemos que:

Esfuerzo cortante=

Def de 0.01----- Esfuerzo cortante=

=6.260172781 kn/m2.

Def de 0.02----- Esfuerzo cortante=

=8.364001338 kn/m2.

Def de 0.03----- Esfuerzo cortante=

=10.47646985 kn/m2.

Def de 0.04----- Esfuerzo cortante=

=14.69723692 kn/m2.

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Ahora para el esfuerzo normal tenemos que:

Esfuerzo normal=

Def de 0.01----- Esfuerzo normal=

=20.47076499 kn/m2.

Def de 0.02----- Esfuerzo normal=

=20.51271328 kn/m2.

Def de 0.03----- Esfuerzo normal

==20.55483384 kn/m2.

Def de 0.04----- Esfuerzo normal=

=20.59712774 kn/m2.

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Valores de los esfuerzos cortantes y normales para la carga aplicada de 5 kg

DEF mm

DEF cm

CARGA kn

CARGA NORMAL

Kg

LARGO cm

ANCHO cm

A CORREGIDA

M2

ESFUERZO CORTANTE

Kn/m2

ESFUERZO NORMAL

Kn/m2

0.1 0.01 0.015 5 4.9 4.9 0.0023961 6.260172781 20.47076499 0.2 0.02 0.02 5 4.9 4.9 0.0023912 8.364001338 20.51271328 0.3 0.03 0.025 5 4.9 4.9 0.0023863 10.47646985 20.55483384 0.4 0.04 0.035 5 4.9 4.9 0.0023814 14.69723692 20.59712774 0.5 0.05 0.037 5 4.9 4.9 0.0023765 15.56911424 20.63959604 0.6 0.06 0.039 5 4.9 4.9 0.0023716 16.44459437 20.68223984 0.7 0.07 0.043 5 4.9 4.9 0.0023667 18.16875819 20.72506021 0.8 0.08 0.045 5 4.9 4.9 0.0023618 19.05326446 20.76805826 0.9 0.09 0.05 5 4.9 4.9 0.0023569 21.21430693 20.8112351 1 0.1 0.056 5 4.9 4.9 0.002352 23.80952381 20.85459184

1.1 0.11 0.06 5 4.9 4.9 0.0023471 25.56346129 20.89812961 1.2 0.12 0.055 5 4.9 4.9 0.0023422 23.48219623 20.94184954 1.3 0.13 0.07 5 4.9 4.9 0.0023373 29.94908655 20.98575279 1.4 0.14 0.076 5 4.9 4.9 0.0023324 32.58446236 21.02984051 1.5 0.15 0.078 5 4.9 4.9 0.0023275 33.51235231 21.07411386 1.6 0.16 0.081 5 4.9 4.9 0.0023226 34.87470938 21.11857401 1.7 0.17 0.083 5 4.9 4.9 0.0023177 35.81136472 21.16322216 1.8 0.18 0.088 5 4.9 4.9 0.0023128 38.04911795 21.20805949 1.9 0.19 0.091 5 4.9 4.9 0.0023079 39.42978465 21.25308722 2 0.2 0.093 5 4.9 4.9 0.002303 40.38211029 21.29830656

2.1 0.21 0.096 5 4.9 4.9 0.0022981 41.77363909 21.34371872 2.2 0.22 0.1 5 4.9 4.9 0.0022932 43.60718646 21.38932496 2.3 0.23 0.103 5 4.9 4.9 0.0022883 45.01158065 21.43512651 2.4 0.24 0.105 5 4.9 4.9 0.0022834 45.98405886 21.48112464 2.5 0.25 0.107 5 4.9 4.9 0.0022785 46.96071977 21.52732061 2.6 0.26 0.108 5 4.9 4.9 0.0022736 47.50175932 21.57371569 2.7 0.27 0.113 5 4.9 4.9 0.0022687 49.80826024 21.62031119 2.8 0.28 0.115 5 4.9 4.9 0.0022638 50.7995406 21.6671084 2.9 0.29 0.113 5 4.9 4.9 0.0022589 50.02434813 21.71410864 3 0.3 0.118 5 4.9 4.9 0.002254 52.35137533 21.76131322

3.1 0.31 0.121 5 4.9 4.9 0.0022491 53.7992975 21.80872349 3.2 0.32 0.12 5 4.9 4.9 0.0022442 53.47117013 21.85634079 3.3 0.33 0.123 5 4.9 4.9 0.0022393 54.92787925 21.90416648 3.4 0.34 0.125 5 4.9 4.9 0.0022344 55.94343 21.95220193 3.5 0.35 0.122 5 4.9 4.9 0.0022295 54.72078941 22.00044853

Para la carga de 10 kg:

Primero tomamos los valores de la deformación y los pasamos a cm, luego

hacemos el área corregido que será de

A CORREGIDA=

Def de 0.01---- A CORREGIDA=

=0.0023961 m2

Def de 0.02---- A CORREGIDA=

=0.0023912 m2

Def de 0.03---- A CORREGIDA=

=0.0023863 m2

Def de 0.04---- A CORREGIDA=

=0.0023814 m2

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Ahora para el esfuerzo cortante tenemos que:

Esfuerzo cortante=

Def de 0.01----- Esfuerzo cortante=

=2.921413964 kn/m2.

Def de 0.02----- Esfuerzo cortante=

=4.600200736 kn/m2.

Def de 0.03----- Esfuerzo cortante=

=5.447764321 kn/m2.

Def de 0.04----- Esfuerzo cortante=

=5.878894768 kn/m2.

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Ahora para el esfuerzo normal tenemos que:

Esfuerzo normal=

Def de 0.01----- Esfuerzo normal=

=40.94152999 kn/m2.

Def de 0.02----- Esfuerzo normal=

=41.02542656 kn/m2.

Def de 0.03----- Esfuerzo normal=

=41.10966769 kn/m2.

Def de 0.04----- Esfuerzo normal=

=41.19425548 kn/m2.

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Valores de los esfuerzos cortantes y normales para la carga aplicada de 10 kg

DEF mm

DEF cm

CARGA kn

CARGA NORMAL

Kg

LARGO cm

ANCHO cm

A CORREGIDA

m2

ESFUERZO CORTANTE

Kn/m2

ESFUERZO NORMAL

Kn/m2

0.1 0.01 0.007 10 4.9 4.9 0.0023961 2.921413964 40.94152999

0.2 0.02 0.011 10 4.9 4.9 0.0023912 4.600200736 41.02542656

0.3 0.03 0.013 10 4.9 4.9 0.0023863 5.447764321 41.10966769

0.4 0.04 0.014 10 4.9 4.9 0.0023814 5.878894768 41.19425548

0.5 0.05 0.014 10 4.9 4.9 0.0023765 5.8910162 41.27919209

0.6 0.06 0.006 10 4.9 4.9 0.0023716 2.529937595 41.36447968

0.7 0.07 0.013 10 4.9 4.9 0.0023667 5.492880382 41.45012042

0.8 0.08 0.02 10 4.9 4.9 0.0023618 8.468117537 41.53611652

0.9 0.09 0.027 10 4.9 4.9 0.0023569 11.45572574 41.62247019

1 0.1 0.034 10 4.9 4.9 0.002352 14.45578231 41.70918367

1.1 0.11 0.039 10 4.9 4.9 0.0023471 16.61624984 41.79625921

1.2 0.12 0.045 10 4.9 4.9 0.0023422 19.212706 41.88369909

1.3 0.13 0.049 10 4.9 4.9 0.0023373 20.96436059 41.97150558

1.4 0.14 0.054 10 4.9 4.9 0.0023324 23.15211799 42.05968102

1.5 0.15 0.049 10 4.9 4.9 0.0023275 21.05263158 42.14822771

1.6 0.16 0.054 10 4.9 4.9 0.0023226 23.24980625 42.23714802

1.7 0.17 0.058 10 4.9 4.9 0.0023177 25.02480908 42.32644432

1.8 0.18 0.061 10 4.9 4.9 0.0023128 26.37495676 42.41611899

1.9 0.19 0.065 10 4.9 4.9 0.0023079 28.16413189 42.50617444

2 0.2 0.077 10 4.9 4.9 0.002303 33.43465046 42.59661311

2.1 0.21 0.079 10 4.9 4.9 0.0022981 34.37622384 42.68743745

2.2 0.22 0.08 10 4.9 4.9 0.0022932 34.88574917 42.77864992

2.3 0.23 0.082 10 4.9 4.9 0.0022883 35.83446226 42.87025303

2.4 0.24 0.085 10 4.9 4.9 0.0022834 37.22519051 42.96224928

2.5 0.25 0.086 10 4.9 4.9 0.0022785 37.74412991 43.05464121

2.6 0.26 0.085 10 4.9 4.9 0.0022736 37.38564391 43.14743139

2.7 0.27 0.088 10 4.9 4.9 0.0022687 38.78873364 43.24062238

2.8 0.28 0.086 10 4.9 4.9 0.0022638 37.98922166 43.3342168

2.9 0.29 0.089 10 4.9 4.9 0.0022589 39.39970782 43.42821727

3 0.3 0.091 10 4.9 4.9 0.002254 40.37267081 43.52262644

3.1 0.31 0.086 10 4.9 4.9 0.0022491 38.23751723 43.61744698

3.2 0.32 0.086 10 4.9 4.9 0.0022442 38.32100526 43.71268158

3.3 0.33 0.085 10 4.9 4.9 0.0022393 37.95829054 43.80833296

3.4 0.34 0.084 10 4.9 4.9 0.0022344 37.59398496 43.90440387

Para la carga de 20 kg:

Primero tomamos los valores de la deformación y los pasamos a cm, luego

hacemos el área corregido que será de

A CORREGIDA=

Def de 0.01---- A CORREGIDA=

=0.0023961 m2

Def de 0.02---- A CORREGIDA=

=0.0023912 m2

Def de 0.03---- A CORREGIDA=

=0.0023863 m2

Def de 0.04---- A CORREGIDA=

=0.0023814 m2

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Ahora para el esfuerzo cortante tenemos que:

Esfuerzo cortante=

Def de 0.01----- Esfuerzo cortante=

=2.08672426 kn/m2.

Def de 0.02----- Esfuerzo cortante=

=2.509200401 kn/m2.

Def de 0.03----- Esfuerzo cortante=

=2.09529397 kn/m2.

Def de 0.04----- Esfuerzo cortante=

=2.939447384 kn/m2.

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Ahora para el esfuerzo normal tenemos que:

Esfuerzo normal=

Def de 0.01----- Esfuerzo normal=

=81.88305997 kn/m2.

Def de 0.02----- Esfuerzo normal=

=82.05085313 kn/m2.

Def de 0.03----- Esfuerzo normal=

=82.21933537 kn/m2.

Def de 0.04----- Esfuerzo normal=

=82.38851096kn/m2.

Y así hasta llegar al último valor de la deformación.

Valores de los esfuerzos cortantes y normales para la carga aplicada de 20 kg

DEF mm

DEF cm

CARGA kn

CARGA NORMAL

kg

LARGO cm

ANCHO cm

A CORREGIDA

ESFUERZO CORTANTE

ESFUERZO NORMAL

0.1 0.01 0.005 20 4.9 4.9 0.0023961 2.08672426 81.88305997 0.2 0.02 0.006 20 4.9 4.9 0.0023912 2.509200401 82.05085313 0.3 0.03 0.005 20 4.9 4.9 0.0023863 2.09529397 82.21933537 0.4 0.04 0.007 20 4.9 4.9 0.0023814 2.939447384 82.38851096 0.5 0.05 0.008 20 4.9 4.9 0.0023765 3.366294972 82.55838418 0.6 0.06 0.019 20 4.9 4.9 0.0023716 8.01146905 82.72895935 0.7 0.07 0.015 20 4.9 4.9 0.0023667 6.337938902 82.90024084 0.8 0.08 0.023 20 4.9 4.9 0.0023618 9.738335168 83.07223304 0.9 0.09 0.022 20 4.9 4.9 0.0023569 9.334295049 83.24494039

1 0.1 0.018 20 4.9 4.9 0.002352 7.653061224 83.41836735 1.1 0.11 0.018 20 4.9 4.9 0.0023471 7.669038388 83.59251843 1.2 0.12 0.04 20 4.9 4.9 0.0023422 17.07796089 83.76739817 1.3 0.13 0.055 20 4.9 4.9 0.0023373 23.53142515 83.94301117 1.4 0.14 0.067 20 4.9 4.9 0.0023324 28.72577602 84.11936203 1.5 0.15 0.076 20 4.9 4.9 0.0023275 32.65306122 84.29645542 1.6 0.16 0.08 20 4.9 4.9 0.0023226 34.44415741 84.47429605 1.7 0.17 0.083 20 4.9 4.9 0.0023177 35.81136472 84.65288864 1.8 0.18 0.087 20 4.9 4.9 0.0023128 37.61674161 84.83223798 1.9 0.19 0.096 20 4.9 4.9 0.0023079 41.59625634 85.01234889

2 0.2 0.1 20 4.9 4.9 0.002303 43.42162397 85.19322623 2.1 0.21 0.106 20 4.9 4.9 0.0022981 46.12505983 85.3748749 2.2 0.22 0.109 20 4.9 4.9 0.0022932 47.53183325 85.55729984 2.3 0.23 0.115 20 4.9 4.9 0.0022883 50.2556483 85.74050605 2.4 0.24 0.117 20 4.9 4.9 0.0022834 51.23937987 85.92449855 2.5 0.25 0.119 20 4.9 4.9 0.0022785 52.22734255 86.10928242 2.6 0.26 0.121 20 4.9 4.9 0.0022736 53.21956369 86.29486277 2.7 0.27 0.122 20 4.9 4.9 0.0022687 53.77528981 86.48124477 2.8 0.28 0.124 20 4.9 4.9 0.0022638 54.77515682 86.66843361 2.9 0.29 0.127 20 4.9 4.9 0.0022589 56.22205498 86.85643455

3 0.3 0.128 20 4.9 4.9 0.002254 56.78793256 87.04525288 3.1 0.31 0.126 20 4.9 4.9 0.0022491 56.02240896 87.23489396 3.2 0.32 0.132 20 4.9 4.9 0.0022442 58.81828714 87.42536316 3.3 0.33 0.134 20 4.9 4.9 0.0022393 59.84012861 87.61666592 3.4 0.34 0.134 20 4.9 4.9 0.0022344 59.97135696 87.80880773 3.5 0.35 0.128 20 4.9 4.9 0.0022295 57.41197578 88.00179412 3.6 0.36 0.128 20 4.9 4.9 0.0022246 57.53843388 88.19563068

Ahora representaremos estos datos la siguiente grafica que a la cual se le

denominara esfuerzo cortante vs deformación:

lo cual de esta grafica tomaremos un punto máximo por cada curva lo cual están

en la siguiente tabla:

CARGA(KG) PUNTOS PICOS(kn/m2)

ESFUERZO NORMAL(kn/m2)

5 55.9 21.95

10 40.37 43.52

20 59.97 87.81

0

10

20

30

40

50

60

70

0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 4,1

ESF

UER

ZO C

OR

TAN

TE

DEFORMACION

5 KG

20 KG

10KG

Con estos datos que tenemos en la tabla anterior nos sirven para graficar de

resistencia al corte lo cual será de la siguiente forma:

Esta grafica nos permite encontrar el valor del ángulo de fricción interna entre

partículas Φ= = 39.25°

Esta misma nos permite decir que la coesion de este suelo tiende a 0 ya que la

línea de tendía pasara cerca de la intersección de los dos ejes coordenados.

y = 0,8179x

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100

esfu

erz

o c

ort

ante

esfuerzo normal

LINEA DE RESISTENCIA AL CORTE

LINEA DE RESISTENCIA

Lineal (LINEA DE RESISTENCIA)

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con los datos anteriormente calculados podemos inferir una serie de

observaciones tales:

Al graficar los respectivos esfuerzos cortantes a los que esta soportado una

muestra de arena contra la deformación que ocurre en dicha muestra de arena al

aplicarle una carga, se observa una tendencia de proporcionalidad, es decir, que a

medida que aumenta el esfuerzo sobre la masa de suelo se incrementa dicha

deformación hasta alcanzar el máximo valor de esfuerzo soportado por el suelo y

a partir del cual la deformación comienza a presentar características constantes

evidenciadas en la grafica con lo cual se sustenta o se suscita el hecho de que la

curva se comporta constante hacia arriba.

Los valores de los puntos máximos en las respectivas curvas de cortante contra

deformación implican que al aplicar una carga mucho mayor que la anterior la

resistencia al cortante aumentara proporcionalmente al aumentar la carga

aplicada, hasta el instante donde las cargas actuante se igualan a la resistencia

presentada por el suelo, es decir, se presenta una falla en la configuración

estructural interna del suelo.

Con los respectivos esfuerzos cortantes máximos obtenidos en la respectiva

grafica cortante vs deformación, y al graficar estos en función del esfuerzo normal

se obtuvo una línea de tendencia, la cual pasa por el origen de los ejes

coordenados los que nos ratifica que este suelo no presenta cohesión, a demás, la

ecuación de la anterior línea de tendencia esta dada por y = 0.817x, donde la

tangente de la pendiente (0,817) arroja como resultado la magnitud del Angulo de

fricción interna de aproximadamente 39.25°, el cual al compararlo con otros

resultado de este mismo ensayo, la caracterizamos como una arena media para

particulas de granos angulares.

Como una posible fuente de error podriamos identificarlos siguientes factores:

Lecturas erróneas en las tomas de datos.

Des-calibración del deformimetro previo a su uso.

No realizar correctamente el proceso de reacomodamiento de las partículas

de la arena en el molde.

CONCLUSIÓN

El ensayo de corte directo cumplió a cabalidad los objetivos propuestos al inicio de

la práctica, se logro determinar la magnitud del ángulo de fricción preexistente en

el interior de la estructura en una muestra de suelo arenoso y suelta. Lo cual

induce a una posible cohesión cercana al valor cero por el hecho estar sueltas las

partículas que conforman la muestra de suelo.

De la grafica obtenida esfuerzo cortante-deformación unitaria muestra cierto

cambio de volumen que podrían obtenerse en ensayos drenados con arcillas

normalmente consolidadas y pre consolidadas. Para las arcillas normalmente

consolidadas la disminución del esfuerzo cortante desde el valor pico hasta el

valor residual se asocia con la orientación gradual de las partículas de arcillas en

la zona de corte, como resultado de una posible presencia de cohesión atribuida a

la presencia de partículas de arcillas en la muestra de suelo, cuyas superficies

planas se alinean paralelo al plano de fallas y presentan así una mínima

resistencia al corte. La magnitud del descenso del esfuerzo cortante luego del

valor pico se incrementa debido a un posible índice de plasticidad. Para las arcillas

pre consolidadas existe una notable disminución del esfuerzo cortante desde el

valor pico hasta el valor residual, donde las deformaciones se mantienen

constantes, como resultado parcial de la dilatancia en el plano de falla y

parcialmente también por el alineamiento horizontal de las partículas de arcillas.

Para este ensayo utilizamos los resultados de dos cargas aplicadas sobre la

muestra de 5, 10 y 20 kg respectivamente.

De la grafica de la línea de resistencia se hace evidente que no pasa por el origen

lo cual supone la existencia de una posible y mínima cohesión atribuida a las

partículas de arcillas que podrían estar contenidos en la muestra de suelo.

Para establecer el estado residual antes mencionado se necesitan deformaciones

cortantes muy grandes que no podría alcanzarse con el simple desplazamiento del

molde de corte. Evidenciamos que para obtener el desplazamiento necesario debe

invertirse de manera repetida la dirección de corte, pero ello distorsiona el

alineamiento de las partículas y no se logra el verdadero valor para el estado

mínimo.

RECOMENDACIONES

Para mejorar el grado de confiabilidad de los resultados obtenidos en el laboratorio

nosotros recomendamos:

Realizar lecturas confiables en el Deformímetro de caratula.

hacer un buen montaje del sistema a la hora de colocar la muestra.

Seguir todas las especificaciones de la norma, para que no se produzcan

errores considerables, ya que al hacer un área pequeña estos tomaran

mayor importancia.

Dar los golpes estipulados para la colocación de la arena densa en la caja.

INQUIETUDES

DE QUE TRATA EL ENSAYO:

El ensayo de corte directo consiste en hacer deslizar una porción de suelo,

respecto a otra a lo largo de un plano de falla predeterminado mediante la acción

de una fuerza de corte horizontal incrementada, mientras se aplica una carga

normal al plano del movimiento. En este se determinar la resistencia de una

muestra de suelo, sometida a fatigas y/o deformaciones que simulen las que

existen o existirán en terreno producto de la aplicación de una carga, encontrando

así su cohesión y ángulo de fricción interno.

POR QUE ES NECESARIO:

Este ensayo es necesario por que permite la determinación en el laboratorio de la

cohesión y ángulo de fricción interno, lo cual son fundamentales para establecer

cuales pueden ser los esfuerzos mayores a los que puede estar sometido dicho

suelo sin que este falla o sufra deformaciones considerables.

Este laboratorio brinda información útil al ingeniero para que el puede definir que

tipos de estructuras pueden ir cimentadas en dicho suelo sin que sufran

asentamientos o colapsos.

POR QUE SE SELECCIONAN DICHOS EQUIPOS:

En este laboratorio se trabajo con un sistema conformado por un Aparato de corte

directo, un Deformímetro de caratula, una caja de corte y unas pesas o equipo de

cargas. Se trabajo con estos aparatos primero por que las normas ASTM D3080-

90 y INVE 154-07, estipulan que son los adecuados para este tipo de ensayos,

segundo por que son con los que cuenta el laboratorio de la universidad de sucre,

y por ultimo por que son capaces de tomar todas las variables que son necesarias

para la realización de dicho ensayo.

QUE CONDICIONES IMPONE EL ENSAYO:

Esta prueba de ensayo impone una serie de parámetros o condiciones con el fin

de que dicha práctica sea realizada de una manera optima para qué así se lleguen

a la obtención de datos acertados; estas condiciones están enmarcadas y

relacionadas en nuestro caso y nuestra practica al lugar, equipos, y toma de

muestra.

En caso del lugar este debe realizarse en un laboratorio donde se cumplan con

todos los requerimientos en que imponga este ensayo ya que así lo determina la

norma. Los equipos presente en este laboratorio son los necesarios y requeridos

por la norma ya que estos son capaces de arrojarnos los datos que al final nos

sirven para determinar los diferentes parámetros que serán comparados con

resultados de ensayos anteriores para así establecer conclusiones sobre este.

EL EQUIPO ES CONVENCIONAL, MODIFICADO O ESPECIALMENTE

DISEÑADO PARA ESTE ENSAYO:

El equipo utilizado en esta practica es convencional ya que el dispositivo de carga

con el Aparato de corte directo trabajan como un sistema adecuado para así medir

las tasas o ratas de deformaciones que son generadas por las fuerzas aplicadas a

la muestra de suelo, con todo estos datos se podrán calcular los parámetros que

describen la relación entre el esfuerzo cortante y el desplazamiento, para así

obtener una grafica de esfuerzo cortante vs esfuerzo normal.

COMO FUNCIONA:

Para este ensayo como sabemos se emplearon dos equipos fundamentales como

lo san el Aparato de corte directo y un dispositivo de carga. Este Aparato de corte

directo trabaja de una manera que le aplica carga que hará que se genere una

fuerza normal a las caras de la muestra, este es capaz de mantener las cargas a

las que se somete dicho suelo, este también es capaz de aplicar y medir una

fuerza de corte para hacer fallar a lo largo de un determinado plano, los cuales

serán paralelos a las caras de la muestra determina los desplazamientos laterales

de esta.

Para el dispositivo de carga funciona como un dispositivo para mantener la

muestra dentro de un anillo el cual se puede fijar a la base o puede ser flotante,

este mismo puede proporcionar también medios para sumergir la muestra,

aplicarle carga vertical y medir el cambio de espesor de la misma.

La caja de corte directo debe estar dividida por un plano horizontal que separa las

dos mitades de igual espesor, esta deberá presentar tornillos de alineamiento o

bloqueo.

QUE LIMITACIONES TIENE ESTE EQUIPO:

Los equipos utilizados en este ensayo como lo son los anteriores mencionados no

cuentan con ninguna limitación para este practican ya que son los adecuados y los

requeridos por la norma que los rige.

QUE DEBE SER CAPAZ DE HACER EL ESTUDIANTE AL TERMINO DE

ESTA PRACTICA:

Al terminar la practica el estudiante deberá ser capaz de realizar este ensayo y

determinar la importancia de este mismo en la vida practica del ingeniero civil

como un factor de seguridad de la estabilidad presentada por las cimentaciones

soportadas por las masas de suelos con una resistencia al corte y al esfuerzo

normal presentes en este, la relevancia del ensayo conlleva a identificar las

posibles cargas que se podrían aplicar al suelo sin que este llegue a su punto mas

critico o de falla.