Análisis geotécnico de cimentaciones superficiales sobre suelos reforzados con geosintéticos a través del software Plaxis 2d.

Inicialmente se realizó el levantamiento de información secundaria relacionada con los tipos y beneficios de investigación de geosintéticos que existen para las cimentaciones con el fin de elegir el más apropiado para las modelaciones que se llevaron a cabo. Luego, se realizó un avance y estudio det...

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Autores:
Parra Avila, Nataly
Naranjo Valderrama, Kelly Valentina
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad Cooperativa de Colombia
Repositorio:
Repositorio UCC
Idioma:
OAI Identifier:
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Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/20.500.12494/45100
Palabra clave:
Suelos Reforzados
Plaxis 2D
Capacidad portante
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description Inicialmente se realizó el levantamiento de información secundaria relacionada con los tipos y beneficios de investigación de geosintéticos que existen para las cimentaciones con el fin de elegir el más apropiado para las modelaciones que se llevaron a cabo. Luego, se realizó un avance y estudio detallado del programa Praxis 2D por medio de un modelo de arena con X dimensiones y una zapata rectangular de X dimensiones; de esta manera se efectuaron tres ejercicios esto con el fin de presentar un tutorial paso a paso del manejo de este, sus funciones y capacidades. En el primer ejercicio se realizó la variación de los diferentes tipos de enmallados para la arena; respectivamente se halló su asentamiento y se eligió el más adecuado. En el segundo ejercicio por medio de una variación de interface suelo – zapata de 1.0 y 0.7 se halló la carga ultima se compararon los resultados y se escogió la interface más conveniente. Para el último ejercicio se utilizó la propiedad de geomallas o refuerzo para una resistencia mayor, acá se llevaron a cabo varios modelos para hallar la carga ultima; primero se realizó con una capa y variación en las interfaces de la geomalla de 1.0 y 0.6 y luego se realizó con tres capas y las mismas variaciones de interfaces. La carga ultima óptima la obtuvo el modelo de tres capas con interfaces entre geomallas de 1.0. Así mismo se investigó un artículo referente en donde se evalúa una zapata rectangular con el uso de geosintéticos y se simuló en el programa Plaxis 2D con las mismas dimensiones y propiedades de este, así se pudo hallar la carga última y el factor de seguridad y comparar estos resultados dando gran similitud entre el laboratorio y el programa.
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Luego, se realizó un avance y estudio detallado del programa Praxis 2D por medio de un modelo de arena con X dimensiones y una zapata rectangular de X dimensiones; de esta manera se efectuaron tres ejercicios esto con el fin de presentar un tutorial paso a paso del manejo de este, sus funciones y capacidades. En el primer ejercicio se realizó la variación de los diferentes tipos de enmallados para la arena; respectivamente se halló su asentamiento y se eligió el más adecuado. En el segundo ejercicio por medio de una variación de interface suelo – zapata de 1.0 y 0.7 se halló la carga ultima se compararon los resultados y se escogió la interface más conveniente. Para el último ejercicio se utilizó la propiedad de geomallas o refuerzo para una resistencia mayor, acá se llevaron a cabo varios modelos para hallar la carga ultima; primero se realizó con una capa y variación en las interfaces de la geomalla de 1.0 y 0.6 y luego se realizó con tres capas y las mismas variaciones de interfaces. La carga ultima óptima la obtuvo el modelo de tres capas con interfaces entre geomallas de 1.0. Así mismo se investigó un artículo referente en donde se evalúa una zapata rectangular con el uso de geosintéticos y se simuló en el programa Plaxis 2D con las mismas dimensiones y propiedades de este, así se pudo hallar la carga última y el factor de seguridad y comparar estos resultados dando gran similitud entre el laboratorio y el programa.Initially, secondary information was collected related to the types and benefits of geosynthetic research that exist for foundations in order to choose the most appropriate for the modeling that was carried out. Then, an advance and detailed study of the Praxis 2D program was carried out by means of an X-dimensional sand model and an X-dimensional rectangular footing; In this way, three exercises were carried out in order to present a step-by-step tutorial on how to handle it, its functions and capabilities. In the first exercise, the variation of the different types of grids for the sand was carried out; respectively their settlement was found and the most suitable one was chosen. In the second exercise, by means of a variation of the ground-footing interface of 1.0 and 0.7, the ultimate load was found, the results were compared and the most convenient interface was chosen. For the last exercise, the property of geogrids or reinforcement was used for greater resistance, here several models were carried out to find the ultimate load; first it was done with one layer and variation in the geogrid interfaces of 1.0 and 0.6 and then it was done with three layers and the same interface variations. The optimal ultimate load was obtained by the three-layer model with interfaces between geogrids of 1.0. Likewise, a reference article was investigated in which a rectangular footing is evaluated with the use of geosynthetics and it was simulated in the Plaxis 2D program with the same dimensions and properties of this, so it was possible to find the ultimate load and the safety factor and compare these results giving great similarity between the laboratory and the program.Resumen -- introducción -- 1. Descripción del problema. -- 2. Justificación. -- 3. Objetivos. -- 3.1. Objetivo general. -- 3.2. Objetivos específicos. -- 4. Marco teórico. 4.1 cimentaciones -- 4.2 geosintéticos -- 4.3 Plaxis 2d -- 4.4 Geosintéticos. -- 4.4.1 ¿Qué es un Geosintético? -- 4.4.2 ¿Para qué sirven los geosintéticos? -- 4.4.3 ¿Qué tipo de geosintéticos existen? -- 4.4.4 Mecanismo de interacción (suelo – refuerzo) -- 5. Metodología. -- 5.1 Cálculo de la capacidad portante y asentamiento de cimentaciones superficiales a través del software Plaxis 2d. ejercicio 1. -- 5.1.1 Fase 1 – Arena. -- 5.1.2 Fase 2 – Estructuras. -- 5.1.3 Fase 3 – Malla o enmallado. -- 5.1.4 Fase 4 – Etapas de construcción. -- 5.1.5 Fase 5 – Asentamiento Plaxis 2D. -- 5.2 Cálculo de la capacidad portante y asentamiento de cimentaciones superficiales a través del software plaxis 2d. ejercicio 2. -- 5.2.1 Fase 6 – Carga última. -- 5.3 Calculo de la capacidad portante y asentamiento de cimentaciones superficiales a través del software plaxis 2d. ejercicio 3. -- 5.3.1 Fase 7 – 1 y 3 capas de geomallas (interface 1 y 0.6). -- 5.4 Cálculo de capacidad portante y asentamiento sobre suelos reforzados con geosintéticos. -- 5.4.1 “Capacidad portante de zapata rectangular sobre suelo reforzado” -- 5.4.2 Ejercicio para verificación del programa Plaxis 2d. -- 5.4.3 Factor de seguridad para el método referente de cálculo. -- 6. Resultados. -- 6.1 cálculo de la capacidad portante y asentamiento de cimentaciones superficiales a través del software plaxis 2d. Resultados ejercicio 1. -- 6.1.1 Resultados de malla muy gruesa, gruesa, media, fina y muy fina con una interface suelo – zapata 0.7. -- 6.1.2 Resultados de malla muy gruesa, gruesa, media, fina y muy fina con una interface suelo – zapata 1. -- 6.2 Cálculo de la capacidad portante y asentamiento de cimentaciones superficiales a través del software plaxis 2d. resultados ejercicio 2. -- 6.2.1 Resultados carga ultima interface suelo - zapata 1. -- 6.2.2 Resultados carga ultima interface suelo - zapata 0.7. -- 6.3 Cálculo de la capacidad portante y asentamiento de cimentaciones superficiales a través del software plaxis 2d. resultados ejercicio 3. -- 6.3.1 Resultados de carga última 1 capa (interface 1). -- 6.3.2 Resultados de carga última 3 capas (interface 1). -- 6.3.3 Resultados de carga última 1 capa (interface 0.6). -- 6.3.4 Resultados de carga ultima 3 capas (interface 0.6). -- 6.4 Resultados método referente de cálculo sobre suelos reforzados con geosintéticos -- 6.4.1 Resultados ejercicio para verificación del programa Plaxis 2D. -- 6.4.2 Resultados de factor de seguridad para el método referente de cálculo. -- 7 Conclusiones -- 8 Recomendaciones -- Bibliografíanataly.parraav@campusucc.edu.cokelly.naranjov@campusucc.edu.co123 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, IbaguéIngeniería CivilIbaguéSuelos ReforzadosPlaxis 2DCapacidad portanteTG 2022 ICI 45100Análisis geotécnico de cimentaciones superficiales sobre suelos reforzados con geosintéticos a través del software Plaxis 2d.Trabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – Compartir igualinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Amaya, R. 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