Influencia de los cambios del contenido de agua en la resistencia al corte de un material granular intermedio compactado
El presente trabajo de grado se encuentra enfocado al estudio de la influencia de los cambios de contenido de agua en la resistencia al corte de un material granular intermedio, compactado, proveniente de la Formación Guadalupe, en un sitio de afloramiento localizado al sur de la ciudad de Bogotá D....
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2022
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/29767
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/29767
- Palabra clave:
- Suelos parcialmente saturados
Succión matricial
Curva característica del suelo
Resistencia al corte
Microestructura
Maestría en Ingeniería Civil - Tesis y Disertaciones Académicas
Materiales granulados - Dinámica de fluidos
Dinámica de fluidos - Medición
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El presente trabajo de grado se encuentra enfocado al estudio de la influencia de los cambios de contenido de agua en la resistencia al corte de un material granular intermedio, compactado, proveniente de la Formación Guadalupe, en un sitio de afloramiento localizado al sur de la ciudad de Bogotá D. C. Los materiales granulares compactados son suelos parcialmente saturados cuyo comportamiento mecánico dependen tanto de su fábrica, caracterizada por la distribución del tamaño de sus poros PSD (Pores Size Distribution, por sus siglas en inglés), como de su componente de succión que corresponde a una variable del estado de esfuerzos fundamental para describir las características esfuerzo – deformación del suelo. A través de la teoría de los suelos parcialmente saturados desarrollado por (Bishop, 1959), (Fredlund, Rahardjo, & Fredlund, 2012) hasta la actualidad y su relación existente entre la succión matricial y el contenido de agua en la masa de suelo definida mediante la Curva Característica Suelo – Agua (SWCC Soil Water Characteristic Curve, por sus siglas en inglés), se determinó la influencia que tiene en la resistencia al corte (es decir, c’ y ϕ’) las diferentes condiciones de estado de esfuerzos bajo distintos estados de humedecimiento y secado controlados en laboratorio, simulando las condiciones climáticas de exposición in situ como precipitación, evapotranspiración y otros factores que afectan la resistencia al corte de los suelos. Las muestras de suelo intermedio fueron moldeadas según energía de compactación del ensayo normal o estándar (INV E-141-13). El método “A” fue empleado para determinar la relación de la humedad con el peso unitario de la fracción intermedia para lo cual se pasó el material por el tamiz No. 4 (tamiz de 4.75 mm) buscando retirar los sobre tamaños de la fracción gruesa. Para explicar el comportamiento mecánico del material en los ensayos de resistencia se realizaron ensayos de microestructura como Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental (ESEM Environmental scanning electron microscope, por sus siglas en inglés) y Espectrometría de Dispersión de Energía (EDS Energy Dispersive Spectrometer, por sus siglas en inglés), adicional a las propiedades índice, de clasificación y mecánicas halladas en laboratorio para los materiales. De igual manera, se realizaron ensayos de deformabilidad para la obtención de parámetros de conductividad hidráulica, parámetros parcialmente saturados como la SWCC y succión matricial para la determinación de los esfuerzos de la masa de suelo a través del ensayo de papel filtro INV-E-159-13 (Instituto Nacional de Vías, 2013). Los resultados obtenidos explicaron la importancia del entendimiento de los ciclos de humedecimiento y secado en el parámetro de resistencia al corte a través de la relación entre la succión matricial y su contenido de humedad que se representa por medio de la Curva Característica Suelo – Agua (SWCC), mostrando que cualquier variación en el contenido de agua de la masa de suelo (aumento o disminución en la succión matricial) produce un cambio en la estructura interna del suelo. Para las muestras compactadas en la “rama seca” se presentan valores de entrada de aire (Air Entry Value, por sus siglas en inglés) menores comparados con las muestras compactadas en la “rama húmeda” asociado a estructuras más abiertas y con menores densidades en comparación con la densidad seca máxima. Inmediatamente estos cambios en el contenido de agua se ven reflejados en el parámetro geotécnico de resistencia al corte dado que influye en los esfuerzos efectivos del suelo, de igual manera, los resultados permitieron entender la importancia de las condiciones ambientales en el comportamiento del suelo en términos de resistencia, deformabilidad y conductividad hidráulica. |
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A través de la teoría de los suelos parcialmente saturados desarrollado por (Bishop, 1959), (Fredlund, Rahardjo, & Fredlund, 2012) hasta la actualidad y su relación existente entre la succión matricial y el contenido de agua en la masa de suelo definida mediante la Curva Característica Suelo – Agua (SWCC Soil Water Characteristic Curve, por sus siglas en inglés), se determinó la influencia que tiene en la resistencia al corte (es decir, c’ y ϕ’) las diferentes condiciones de estado de esfuerzos bajo distintos estados de humedecimiento y secado controlados en laboratorio, simulando las condiciones climáticas de exposición in situ como precipitación, evapotranspiración y otros factores que afectan la resistencia al corte de los suelos. Las muestras de suelo intermedio fueron moldeadas según energía de compactación del ensayo normal o estándar (INV E-141-13). El método “A” fue empleado para determinar la relación de la humedad con el peso unitario de la fracción intermedia para lo cual se pasó el material por el tamiz No. 4 (tamiz de 4.75 mm) buscando retirar los sobre tamaños de la fracción gruesa. Para explicar el comportamiento mecánico del material en los ensayos de resistencia se realizaron ensayos de microestructura como Microscopía Electrónica de Barrido Ambiental (ESEM Environmental scanning electron microscope, por sus siglas en inglés) y Espectrometría de Dispersión de Energía (EDS Energy Dispersive Spectrometer, por sus siglas en inglés), adicional a las propiedades índice, de clasificación y mecánicas halladas en laboratorio para los materiales. De igual manera, se realizaron ensayos de deformabilidad para la obtención de parámetros de conductividad hidráulica, parámetros parcialmente saturados como la SWCC y succión matricial para la determinación de los esfuerzos de la masa de suelo a través del ensayo de papel filtro INV-E-159-13 (Instituto Nacional de Vías, 2013). Los resultados obtenidos explicaron la importancia del entendimiento de los ciclos de humedecimiento y secado en el parámetro de resistencia al corte a través de la relación entre la succión matricial y su contenido de humedad que se representa por medio de la Curva Característica Suelo – Agua (SWCC), mostrando que cualquier variación en el contenido de agua de la masa de suelo (aumento o disminución en la succión matricial) produce un cambio en la estructura interna del suelo. Para las muestras compactadas en la “rama seca” se presentan valores de entrada de aire (Air Entry Value, por sus siglas en inglés) menores comparados con las muestras compactadas en la “rama húmeda” asociado a estructuras más abiertas y con menores densidades en comparación con la densidad seca máxima. Inmediatamente estos cambios en el contenido de agua se ven reflejados en el parámetro geotécnico de resistencia al corte dado que influye en los esfuerzos efectivos del suelo, de igual manera, los resultados permitieron entender la importancia de las condiciones ambientales en el comportamiento del suelo en términos de resistencia, deformabilidad y conductividad hidráulica.This graduated project is focused on the study of the influence of changes in water content on the shear strength of an intermediate, compacted granular material from the Guadalupe Formation, in an outcrop site located south of the city, from Bogotá D. C. Compacted granular materials are partially saturated soils whose mechanical behavior depends both on their structure, characterized by the pore size distribution PSD (Pores Size Distribution), and on their suction component that corresponds to a variable of the fundamental stress state to describe the stress-deformation characteristics of the soil. Through the theory of partially saturated soils developed by (Bishop, 1959), (Fredlund, Rahardjo, & Fredlund, 2012) and its existing relationship between the matric suction and the water content by using the Soil - Water Characteristic Curve (SWCC Soil Water Characteristic Curve), the influence of different net confining conditions on shear strength (that is, c 'and φ') was determined. different stages of drying controlled in the laboratory. The intermediate soil samples were compacted according to the compaction energy of the normal or standard test (INV E-141-13). Method "A" was used to determine the relationship of moisture with the unit weight of the fine fraction for which the material was passed through sieve No. 4 (4.75 mm sieve) seeking to remove the oversizes of the coarse fraction. To explain the mechanical behavior of the material in the direct-shear testing, microstructure observation via Environmental Scanning Electron Microscopy (ESEM) and Energy Dispersive Spectrometry (EDS) were performed, in addition to the index, classification and mechanical properties found in the laboratory. Additionally, partially saturated parameters of the SWCC were established by using filter paper technique. The results obtained explained the importance of understanding the wetting and drying cycles in the shear strenght through the relationship between the matric suction and its moisture content, which is represented by the Soil - Water Characteristic Curve (SWCC), showing that any variation in the water content of the soil mass (increase or decrease in matric suction) produces a change in the internal structure of the soil. For the compacted samples in the “dry side”, lower air entry values are presented compared to the compacted samples in the “wet side” associated with more open structures and low densities until reaching the maximum dry density. It is immediately reflected in the geotechnical parameters of strength, in the same way, the results allowed to understand the importance of environmental conditions in the shear strength behavior of the soil.pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 ColombiaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Suelos parcialmente saturadosSucción matricialCurva característica del sueloResistencia al corteMicroestructuraMaestría en Ingeniería Civil - Tesis y Disertaciones AcadémicasMateriales granulados - Dinámica de fluidosDinámica de fluidos - MediciónConductividad hidraúlicaUnsaturated soilsMatric suctionSoil characteristic curveShear strengthMicrostructureInfluencia de los cambios del contenido de agua en la resistencia al corte de un material granular intermedio compactadoInfluence of changes in water content on the shear strength of a compacted intermediate granular materialInvestigación-Innovacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORIGINALPardoMorenoOscarJavier2022.pdfPardoMorenoOscarJavier2022.pdfapplication/pdf19023775http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29767/7/PardoMorenoOscarJavier2022.pdf1c94128420819e52b9bf631d99fc78eaMD57open accessLicencia de uso y publicacion.pdfLicencia de uso y publicacion.pdfapplication/pdf251889http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29767/10/Licencia%20de%20uso%20y%20publicacion.pdfb527b7f9521df8c1a620264f2e06d8ceMD510metadata only accessCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/29767/11/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD511open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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