Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia
Los suelos residuales derivados de cenizas volcánicas son materiales que exhiben propiedades particulares que destacan entre las de otros suelos de distinto origen. Si bien estos materiales cubren aproximadamente el 12% del territorio colombiano, los estudios disponibles en el país son limitados. El...
- Autores:
-
Latorre Balaguera, Ana María
- Tipo de recurso:
- Work document
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Nacional de Colombia
- Repositorio:
- Universidad Nacional de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unal.edu.co:unal/77532
- Acceso en línea:
- https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77532
- Palabra clave:
- Residual soils derived from volcanic ash
unsaturated conditions
volumetric behavior
suelos residuales derivados de ceniza volcánica
saturación parcial
comportamiento volumétrico
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
id |
UNACIONAL2_e13b7da79dd84e7b604c9dbb9b6162b9 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unal.edu.co:unal/77532 |
network_acronym_str |
UNACIONAL2 |
network_name_str |
Universidad Nacional de Colombia |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
title |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
spellingShingle |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia Residual soils derived from volcanic ash unsaturated conditions volumetric behavior suelos residuales derivados de ceniza volcánica saturación parcial comportamiento volumétrico |
title_short |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
title_full |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
title_fullStr |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
title_full_unstemmed |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
title_sort |
Comportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, Colombia |
dc.creator.fl_str_mv |
Latorre Balaguera, Ana María |
dc.contributor.advisor.spa.fl_str_mv |
Murillo Feo, Carol Andrea |
dc.contributor.author.spa.fl_str_mv |
Latorre Balaguera, Ana María |
dc.subject.proposal.eng.fl_str_mv |
Residual soils derived from volcanic ash unsaturated conditions volumetric behavior |
topic |
Residual soils derived from volcanic ash unsaturated conditions volumetric behavior suelos residuales derivados de ceniza volcánica saturación parcial comportamiento volumétrico |
dc.subject.proposal.spa.fl_str_mv |
suelos residuales derivados de ceniza volcánica saturación parcial comportamiento volumétrico |
description |
Los suelos residuales derivados de cenizas volcánicas son materiales que exhiben propiedades particulares que destacan entre las de otros suelos de distinto origen. Si bien estos materiales cubren aproximadamente el 12% del territorio colombiano, los estudios disponibles en el país son limitados. El presente trabajo analiza el comportamiento volumétrico en condiciones de saturación parcial de un suelo derivado de cenizas volcánicas extraído en el departamento del Cauca en Colombia. Así, se planteó un programa experimental que comprende el estudio de las propiedades físicas del suelo, la obtención de las curvas de retención de agua y la determinación de algunos parámetros de rigidez asociados a los cambios en el esfuerzo y la succión por medio de ensayos edométricos y de cambio volumétrico con control de succión. Los resultados obtenidos confirman que se presenta un incremento en el valor del esfuerzo de preconsolidación con la succión, consistente con las formulaciones propuestas por Alonso, Gens, & Josa (1990) en su Modelo Básico de Barcelona (BBM) respecto de la curva de cedencia LC de cargacolapso. Sin embargo, el modelo también supone que las pendientes de las líneas de compresión normal (NCL) van disminuyendo con los incrementos de succión, mientras que el suelo de estudio en las condiciones de ensayo planteadas presenta un aumento en su compresibilidad. Esta respuesta no se ajusta a las formulaciones del BBM y por tanto no pudo ser evaluada a la luz del mismo. |
publishDate |
2020 |
dc.date.accessioned.spa.fl_str_mv |
2020-05-19T15:19:24Z |
dc.date.available.spa.fl_str_mv |
2020-05-19T15:19:24Z |
dc.date.issued.spa.fl_str_mv |
2020 |
dc.type.spa.fl_str_mv |
Documento de trabajo |
dc.type.driver.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.type.version.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
dc.type.content.spa.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.spa.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/WP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77532 |
url |
https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77532 |
dc.language.iso.spa.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.spa.fl_str_mv |
Abbas, M. F., Elkady, T. Y., & Al-Shamrani, M. A. (2015). Calibrations for volume change measurements using osmotic suction control technique. HBRC Journal, 13(1), 39–46. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2015.03.003 Alonso, E. E., Gens, A., & Hight, D. (1987). Special Problem Soils . General Report. In E. T. H. T. L. L. P. & T. F. Widdis (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Groundwater Effects in Geotechnical Engineering. Alonso, E. E., Gens, A., & Josa, A. (1990). A constitutive model for partially saturated soils. Géotechnique, 40(3), 405–430. Barrera, M. (2002). Estudio experimental del comportamiento hidro–mecánico de suelos colapsables. Universidad Politécnica de Catalunya. Barrera, M. (2002). Estudio experimental del comportamiento hidro–mecánico de suelos colapsables. Universidad Politécnica de Catalunya. Barrera, M., Garnica, P., & Martínez, F. (2004). Influencia de la succión en los cambios volumétricos de un suelo compactado. Retrieved from https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt238.pdf Betancur-Guirales, Y., Builes-Brand, M., & Millán-Ángel, A. (2014). Variation of the Mechanical Properties of Allophane Clay in Colombia Varying Their Saturation Degree. Revista EIA, 10(20), 173–181. https://doi.org/10.14508/reia.2013.10.20.173-181 Blatz, J. A., Cui, Y., & Oldecop, L. (2008). Vapour equilibrium and osmotic technique for suction control. In Alessandro Tarantino, E. Romero, & Y. Cui (Eds.), Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils (pp. 49–62). Bommer, J., Rolo, R., Mitroulia, A., & Berdousis, P. (2001). Geotechnical Properties and Seismic Slope Stability of Volcanic Soils. In 12th European Conference on Earthquake Engineering (Vol. 695). Bulut, R., & Leong, E. C. (2008). Indirect Measurement of Suction. In A Tarantino, E. Romero, & Y. Cui (Eds.), Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils (pp. 20–32). Colmenares, J. E. (2002). Suction and volume changes of compacted sand-bentonite mixtures. University of London (Imperial College of Science, Technology and Medicine). Dahlgren, R. A., Saigusa, M., & Ugolini, F. C. (2004). The Nature, Properties and Management of Volcanic Soils. Advances in Agronomy, 82, 113–182. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(03)82003-5 Dahlgren, R., Shoji, S., & Nanzyo, M. (1993). Mineralogical Characteristics of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 101–143). https://doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70266-6 Dahlgren, Randy, Saigusa, M., & Ugolini, F. C. (2004). The Nature, Properties and Management of Volcanic Soils. In Advances in Agronomy (Vol. 82, pp. 119–184). Delage, P, Howat, M. D., & Cui, Y. J. (1998). The relationship between suction and swelling properties in a heavily compacted unsaturated clay, 50, 31–48. Delage, Pierre, de Silva, G. P. R., & Vicol, T. (1992). Suction controlled testing of non saturated soils with an osmotic consolidometer. Proceedings 7th International Conference on Expansive Soils, 206–211. Delage, Pierre, Romero, E., & Tarantino, A. (2009). Recent developments in the techniques of controlling and measuring suction in unsaturated soils. Keynote Lecture, Proc. 1st Eur. Conf. on Unsaturated Soils, (Hilf). Delmelle, P., Opfergelt, S., Cornelis, J.-T., & Ping, C.-L. (2015). Volcanic Soils. In The Encyclopedia of Volcanoes (Second Edi, pp. 1253–1264). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385938-9.00072-9 Departamento Nacional de Planeación. (2016). Documento CONPES 3857: Lineamientos de Política para la Gestión de la Red Terciaria. Dineen, K, & Burland, J. . (1995). A new approach to osmotically controlled oedometer testing. In Unsaturated Soils: Proceedings of the First International Conference (pp. 459–465). Dineen, Kieran. (1997). The influnce of soil suction on compressibility and swelling. Ferrari, A., Eichenberger, J., & Laloui, L. (2013). Hydromechanical behaviour of a volcanic ash. Géotechnique, 63(16), 1433–1446. https://doi.org/10.1680/geot.13.P.041 Fredlund, D. G., Rahardjo, H., & Fredlund, M. D. (2012). Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley & Sons, Inc. García-Leal, J. C. (2004). Efectos de los cambios de humedad en la resistencia de un suelo parcialmente saturado derivado de ceniza volcánica. Universidad Nacional de Colombia. García-Leal, J. C., & Colmenares, J. E. (2011). Predicción de la resistencia al corte en los suelos naturales derivados de ceniza volcánica. 2011 Pan-Am CGS Geotechnical Conference. Georgiadis, K. (2003). Development, implementation and application of partially saturated soil models in finite element analysis, (February). González, N. (2005). Influencia de la Succión en el Comportamiento Volumétrico de Suelos Compactados. Universidad Nacional de Colombia. Herrera, M. C. (2006). Suelos Derivados de Ceniza Volcánica en Colombia : Estudio Fundamental e Implicaciones en Suelos. Universidad de los Andes. Jacquet, D. (1990). Sensitivity to remoulding of some volcanic ash soils in New Zealand. Engineering Geology, 28(1–2), 1–25. https://doi.org/10.1016/0013-7952(90)90031-U Jaky, J. (1944). The coefficient of earth pressure at rest. In Hungarian (A nyugalmi nyomas tenyezoje). J. Soc. Hung. Eng. Arch. (Magyar Mernok Es Epitesz-Egylet Kozlonye), 355–358. Josa, A., Balmaceda, A., Gens, A., & Alonso, E. (1992). An elastoplastic model for partially saturated soils exhibiting a maximum of collapse. In Proc. 3rd Int. Computacional Plasticity. Barcelona. Kubota, T. (1972). Aggregate-formation of allophanic soils: Effect of drying on the dispersion of the soils. Soil Science and Plant Nutrition, 18(2), 79–97. https://doi.org/10.1080/00380768.1972.10433277 Leong, E. C., He, L., & Rahardjo, H. (2002). Factors Affecting the Filter Paper Method for Total and Matric Suction Measurements. J Geotechnical Testing, 25(3), 322–333. Lizcano, A., & Herrera, M. C. (2006). Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 6(2), 167–198. https://doi.org/Quimica Lu, N., & Likos, W. (2004). Unsaturated Soil Mechanics. Maeda, T., Takenaka, H., & Warkentin, B. P. (1977). Physical properties of allophane soils. Advances in Agronomy, 29(C), 229–264. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60220-5 Maeda, Takashi, Soma, K., & Warkentin, B. P. (1983). Physical and Engineering Characteristics of Volcanic Soils in Japan Compared in Other Countries. Irrigation Engineering and Rural Planning, (3), 16–31. Monroy, R., Ridley, A., Dineen, K., & Zdravkovic, L. (2007). The suitability of the osmotic technique for the long-term testing of partly saturated soils. Geotechnical Testing Journal, 30(3), 220–226. Nanzyo, M. (2002). Unique properties of volcanic ash soils. Global Journal of Environmental Research, 6(2), 99–112. Retrieved from http://ns.airies.or.jp/publication/ger/pdf/06-2-11.pdf Naranjo, C. E. (2016). Comportamiento volumétrico de suelos compactados derivados de ceniza volcánica. Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/51865/ Perez, G. (2017). Influencia de la succión en la deformación cortante de suelos lateríticos. Universidad Nacional de Colombia. Ramírez, A. F. (2015). Inversión en infraestructura vial y su impacto en el desarrollo económico: Un análisis al caso Colombia (1993-2014). Universidad Nacional de Colombia. Rao, S. M. (1995). Mechanistic approach to the shear strength behaviour of allophanitic soils. Engineering Geology, 40, 215–221. https://doi.org/10.1016/0013-7952(95)00036-4 Shoji, S., Dahlgren, R., & Nanzyo, M. (1993a). Genesis of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 37–71). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70264-2 Shoji, S., Dahlgren, R., & Nanzyo, M. (1993b). Morphology of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 7–35). https://doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70263-0 Shoji, S., Dahlgren, R., & Nanzyo, M. (1993c). Terminology, Concepts and Geographic Distribution of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 1–5). https://doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70262-9 Suzuki, S. (2011). Verification of freezing point depression method for measuring matric potential of soil water. Soil Science and Plant Nutrition, 0768, 1277–1280. https://doi.org/10.1080/00380768.2004.10408604 Takahashi, T., & Shoji, S. (2002). Distribution and classification of volcanic ash soils. Global. Environmental Research, 6(2), 83–97. Retrieved from http://ns.airies.or.jp/publication/ger/pdf/06-2-10.pdf Ugolini, F. C., & Dahlgren, R. (2002). Soil development in volcanic ash. Global Environmental Research, 6, 69–81. Retrieved from http://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f30362d32656e67/save/0/0/06_2-09.pdf Ugolini, F. C., & Zasoski, R. J. (1979). Soils Derived from Tephra. In Volcanic Activity and Human Ecology (pp. 83–124). Academic Press, INC. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-639120-6.50009-1 Universidad Nacional de Colombia, & Ministerio de Transporte. (2017). Identificación, Caracterización y Desarrollo de Especificaciones para Materiales Locales, para Vías con Bajos y Medios Niveles de Tráfico, que Incentiven el Desarrollo de la Infraestructura Vial, en las Zonas de Posconflicto. Vanapalli, S. K., Nicotera, N. V., & Sharma, R. S. (2008). Axis translation and negative water column techniques for suction control. In Alessandro Tarantino, E. Romero, & Y. Cui (Eds.), Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils (pp. 33–48). Velosa, C. (2006). Análisis de la Deformación Volumétrica de Suelos Expansivos Compactados. Viveros, L. (2014). Influencia del proceso de compactación en la resistencia al corte de un suelo derivado de ceniza volcánica. Universidad Nacional de Colombia. Warkentin, B. P., & Maeda, T. (1974). Physical Properties of Allophane Soils from the West Indies and Japan. Soil Science Society of America Journal, 38(July), 372. https://doi.org/10.2136/sssaj1974.03615995003800020042x Wesley, L. (2009). Behaviour and geotechnical properties of residual soils and allophane clays. Obras y Proyectos, (6), 5–10. Wesley, L. D. (2003). Geotechnical properties of two volcanic soils. In NZGS Symposium 13 – Geotechnics on the Volcanic Edge (pp. 225–244). Wheeler, S. J., & Sivakumar, V. (1992). Development and application of a critical state model for unsaturated soil. Predictive Soil Mechanics. Proc. of the Wroth Memorial Symposium, Oxford, 1992, c, 709–728. Wheeler, S. J., & Sivakumar, V. (1995). An elasto-plastic critical state framework unsaturated soil. Géotechnique, 45(1), 35–53. |
dc.rights.spa.fl_str_mv |
Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.license.spa.fl_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional |
dc.rights.spa.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
dc.rights.uri.spa.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
dc.rights.accessrights.spa.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia Acceso abierto http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.extent.spa.fl_str_mv |
137 |
dc.format.mimetype.spa.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Geotecnia |
dc.publisher.branch.spa.fl_str_mv |
Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
institution |
Universidad Nacional de Colombia |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/2/license.txt https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/3/license_rdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/1/Comportamiento%20Cenizas%20Cauca_OBS.pdf https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/4/Comportamiento%20Cenizas%20Cauca_OBS.pdf.jpg |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
6f3f13b02594d02ad110b3ad534cd5df 217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06 9f994c4e9ad78463a4b5aa2369333660 b186adfa1a6f71e5f99c5dbee30d6870 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
repository.mail.fl_str_mv |
repositorio_nal@unal.edu.co |
_version_ |
1814090219100569600 |
spelling |
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 InternacionalDerechos reservados - Universidad Nacional de ColombiaAcceso abiertohttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Murillo Feo, Carol Andrea8c711439-decc-485d-b568-92c47da1241d-1Latorre Balaguera, Ana María8341c9ae-a105-470c-8d75-1c7cd33b3cf32020-05-19T15:19:24Z2020-05-19T15:19:24Z2020https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77532Los suelos residuales derivados de cenizas volcánicas son materiales que exhiben propiedades particulares que destacan entre las de otros suelos de distinto origen. Si bien estos materiales cubren aproximadamente el 12% del territorio colombiano, los estudios disponibles en el país son limitados. El presente trabajo analiza el comportamiento volumétrico en condiciones de saturación parcial de un suelo derivado de cenizas volcánicas extraído en el departamento del Cauca en Colombia. Así, se planteó un programa experimental que comprende el estudio de las propiedades físicas del suelo, la obtención de las curvas de retención de agua y la determinación de algunos parámetros de rigidez asociados a los cambios en el esfuerzo y la succión por medio de ensayos edométricos y de cambio volumétrico con control de succión. Los resultados obtenidos confirman que se presenta un incremento en el valor del esfuerzo de preconsolidación con la succión, consistente con las formulaciones propuestas por Alonso, Gens, & Josa (1990) en su Modelo Básico de Barcelona (BBM) respecto de la curva de cedencia LC de cargacolapso. Sin embargo, el modelo también supone que las pendientes de las líneas de compresión normal (NCL) van disminuyendo con los incrementos de succión, mientras que el suelo de estudio en las condiciones de ensayo planteadas presenta un aumento en su compresibilidad. Esta respuesta no se ajusta a las formulaciones del BBM y por tanto no pudo ser evaluada a la luz del mismo.Residual soils derived from volcanic ash are materials that exhibit particular properties that stand out among those of other soils with different origin. Despite these materials cover approximately 12% of Colombian area, the studies available there are limited. This document analyses the volumetric behavior of a volcanic ash soil from Cauca in Colombia under unsaturated conditions. Thus, an experimental program was carried out including the study of the physical properties of the soil, the obtaining of its water retention curve and the determination of some stiffness parameters associated with changes in stress and suction through controlled-suction oedometric tests. Results obtained confirm that the material presents increasing of preconsolidation pressure with suction, which is consistent with formulations proposed by Alonso, Gens, & Josa (1990) in their Barcelona Basic Model (BBM) respecting on Loading-Collapse yielding curve. Nevertheless, the model also assumes that the slopes of normal compression lines (NCL) decrease with suction increments, while the volcanic ash soil studied presents increasing of compresibility. Soil’s volumetric response does not conform to BBM's formulations. Therefore, it could not be evaluated through it.Maestría137application/pdfspaComportamiento Volumétrico de un Suelo no Saturado Derivado de Cenizas Volcánicas del Departamento del Cauca, ColombiaDocumento de trabajoinfo:eu-repo/semantics/workingPaperinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_8042Texthttp://purl.org/redcol/resource_type/WPBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - GeotecniaUniversidad Nacional de Colombia - Sede BogotáAbbas, M. F., Elkady, T. Y., & Al-Shamrani, M. A. (2015). Calibrations for volume change measurements using osmotic suction control technique. HBRC Journal, 13(1), 39–46. https://doi.org/10.1016/j.hbrcj.2015.03.003Alonso, E. E., Gens, A., & Hight, D. (1987). Special Problem Soils . General Report. In E. T. H. T. L. L. P. & T. F. Widdis (Ed.), Proceedings of the 9th European Conference of Soil Mechanics and Foundation Engineering. Groundwater Effects in Geotechnical Engineering.Alonso, E. E., Gens, A., & Josa, A. (1990). A constitutive model for partially saturated soils. Géotechnique, 40(3), 405–430.Barrera, M. (2002). Estudio experimental del comportamiento hidro–mecánico de suelos colapsables. Universidad Politécnica de Catalunya.Barrera, M. (2002). Estudio experimental del comportamiento hidro–mecánico de suelos colapsables. Universidad Politécnica de Catalunya.Barrera, M., Garnica, P., & Martínez, F. (2004). Influencia de la succión en los cambios volumétricos de un suelo compactado. Retrieved from https://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt238.pdfBetancur-Guirales, Y., Builes-Brand, M., & Millán-Ángel, A. (2014). Variation of the Mechanical Properties of Allophane Clay in Colombia Varying Their Saturation Degree. Revista EIA, 10(20), 173–181. https://doi.org/10.14508/reia.2013.10.20.173-181Blatz, J. A., Cui, Y., & Oldecop, L. (2008). Vapour equilibrium and osmotic technique for suction control. In Alessandro Tarantino, E. Romero, & Y. Cui (Eds.), Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils (pp. 49–62).Bommer, J., Rolo, R., Mitroulia, A., & Berdousis, P. (2001). Geotechnical Properties and Seismic Slope Stability of Volcanic Soils. In 12th European Conference on Earthquake Engineering (Vol. 695).Bulut, R., & Leong, E. C. (2008). Indirect Measurement of Suction. In A Tarantino, E. Romero, & Y. Cui (Eds.), Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils (pp. 20–32).Colmenares, J. E. (2002). Suction and volume changes of compacted sand-bentonite mixtures. University of London (Imperial College of Science, Technology and Medicine).Dahlgren, R. A., Saigusa, M., & Ugolini, F. C. (2004). The Nature, Properties and Management of Volcanic Soils. Advances in Agronomy, 82, 113–182. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(03)82003-5Dahlgren, R., Shoji, S., & Nanzyo, M. (1993). Mineralogical Characteristics of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 101–143). https://doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70266-6Dahlgren, Randy, Saigusa, M., & Ugolini, F. C. (2004). The Nature, Properties and Management of Volcanic Soils. In Advances in Agronomy (Vol. 82, pp. 119–184).Delage, P, Howat, M. D., & Cui, Y. J. (1998). The relationship between suction and swelling properties in a heavily compacted unsaturated clay, 50, 31–48.Delage, Pierre, de Silva, G. P. R., & Vicol, T. (1992). Suction controlled testing of non saturated soils with an osmotic consolidometer. Proceedings 7th International Conference on Expansive Soils, 206–211.Delage, Pierre, Romero, E., & Tarantino, A. (2009). Recent developments in the techniques of controlling and measuring suction in unsaturated soils. Keynote Lecture, Proc. 1st Eur. Conf. on Unsaturated Soils, (Hilf).Delmelle, P., Opfergelt, S., Cornelis, J.-T., & Ping, C.-L. (2015). Volcanic Soils. In The Encyclopedia of Volcanoes (Second Edi, pp. 1253–1264). Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-385938-9.00072-9Departamento Nacional de Planeación. (2016). Documento CONPES 3857: Lineamientos de Política para la Gestión de la Red Terciaria.Dineen, K, & Burland, J. . (1995). A new approach to osmotically controlled oedometer testing. In Unsaturated Soils: Proceedings of the First International Conference (pp. 459–465).Dineen, Kieran. (1997). The influnce of soil suction on compressibility and swelling.Ferrari, A., Eichenberger, J., & Laloui, L. (2013). Hydromechanical behaviour of a volcanic ash. Géotechnique, 63(16), 1433–1446. https://doi.org/10.1680/geot.13.P.041Fredlund, D. G., Rahardjo, H., & Fredlund, M. D. (2012). Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley & Sons, Inc.García-Leal, J. C. (2004). Efectos de los cambios de humedad en la resistencia de un suelo parcialmente saturado derivado de ceniza volcánica. Universidad Nacional de Colombia.García-Leal, J. C., & Colmenares, J. E. (2011). Predicción de la resistencia al corte en los suelos naturales derivados de ceniza volcánica. 2011 Pan-Am CGS Geotechnical Conference.Georgiadis, K. (2003). Development, implementation and application of partially saturated soil models in finite element analysis, (February).González, N. (2005). Influencia de la Succión en el Comportamiento Volumétrico de Suelos Compactados. Universidad Nacional de Colombia.Herrera, M. C. (2006). Suelos Derivados de Ceniza Volcánica en Colombia : Estudio Fundamental e Implicaciones en Suelos. Universidad de los Andes.Jacquet, D. (1990). Sensitivity to remoulding of some volcanic ash soils in New Zealand. Engineering Geology, 28(1–2), 1–25. https://doi.org/10.1016/0013-7952(90)90031-UJaky, J. (1944). The coefficient of earth pressure at rest. In Hungarian (A nyugalmi nyomas tenyezoje). J. Soc. Hung. Eng. Arch. (Magyar Mernok Es Epitesz-Egylet Kozlonye), 355–358.Josa, A., Balmaceda, A., Gens, A., & Alonso, E. (1992). An elastoplastic model for partially saturated soils exhibiting a maximum of collapse. In Proc. 3rd Int. Computacional Plasticity. Barcelona.Kubota, T. (1972). Aggregate-formation of allophanic soils: Effect of drying on the dispersion of the soils. Soil Science and Plant Nutrition, 18(2), 79–97. https://doi.org/10.1080/00380768.1972.10433277Leong, E. C., He, L., & Rahardjo, H. (2002). Factors Affecting the Filter Paper Method for Total and Matric Suction Measurements. J Geotechnical Testing, 25(3), 322–333.Lizcano, A., & Herrera, M. C. (2006). Suelos derivados de cenizas volcánicas en Colombia. Rev. Int. de Desastres Naturales, Accidentes e Infraestructura Civil, 6(2), 167–198. https://doi.org/QuimicaLu, N., & Likos, W. (2004). Unsaturated Soil Mechanics.Maeda, T., Takenaka, H., & Warkentin, B. P. (1977). Physical properties of allophane soils. Advances in Agronomy, 29(C), 229–264. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60220-5Maeda, Takashi, Soma, K., & Warkentin, B. P. (1983). Physical and Engineering Characteristics of Volcanic Soils in Japan Compared in Other Countries. Irrigation Engineering and Rural Planning, (3), 16–31.Monroy, R., Ridley, A., Dineen, K., & Zdravkovic, L. (2007). The suitability of the osmotic technique for the long-term testing of partly saturated soils. Geotechnical Testing Journal, 30(3), 220–226.Nanzyo, M. (2002). Unique properties of volcanic ash soils. Global Journal of Environmental Research, 6(2), 99–112. Retrieved from http://ns.airies.or.jp/publication/ger/pdf/06-2-11.pdfNaranjo, C. E. (2016). Comportamiento volumétrico de suelos compactados derivados de ceniza volcánica. Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/51865/Perez, G. (2017). Influencia de la succión en la deformación cortante de suelos lateríticos. Universidad Nacional de Colombia.Ramírez, A. F. (2015). Inversión en infraestructura vial y su impacto en el desarrollo económico: Un análisis al caso Colombia (1993-2014). Universidad Nacional de Colombia.Rao, S. M. (1995). Mechanistic approach to the shear strength behaviour of allophanitic soils. Engineering Geology, 40, 215–221. https://doi.org/10.1016/0013-7952(95)00036-4Shoji, S., Dahlgren, R., & Nanzyo, M. (1993a). Genesis of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 37–71). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70264-2Shoji, S., Dahlgren, R., & Nanzyo, M. (1993b). Morphology of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 7–35). https://doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70263-0Shoji, S., Dahlgren, R., & Nanzyo, M. (1993c). Terminology, Concepts and Geographic Distribution of Volcanic Ash Soils. In Volcanic Ash Soils. Genesis, Properties and Utilization. (pp. 1–5). https://doi.org/10.1016/S0166-2481(08)70262-9Suzuki, S. (2011). Verification of freezing point depression method for measuring matric potential of soil water. Soil Science and Plant Nutrition, 0768, 1277–1280. https://doi.org/10.1080/00380768.2004.10408604Takahashi, T., & Shoji, S. (2002). Distribution and classification of volcanic ash soils. Global. Environmental Research, 6(2), 83–97. Retrieved from http://ns.airies.or.jp/publication/ger/pdf/06-2-10.pdfUgolini, F. C., & Dahlgren, R. (2002). Soil development in volcanic ash. Global Environmental Research, 6, 69–81. Retrieved from http://www.airies.or.jp/attach.php/6a6f75726e616c5f30362d32656e67/save/0/0/06_2-09.pdfUgolini, F. C., & Zasoski, R. J. (1979). Soils Derived from Tephra. In Volcanic Activity and Human Ecology (pp. 83–124). Academic Press, INC. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-639120-6.50009-1Universidad Nacional de Colombia, & Ministerio de Transporte. (2017). Identificación, Caracterización y Desarrollo de Especificaciones para Materiales Locales, para Vías con Bajos y Medios Niveles de Tráfico, que Incentiven el Desarrollo de la Infraestructura Vial, en las Zonas de Posconflicto.Vanapalli, S. K., Nicotera, N. V., & Sharma, R. S. (2008). Axis translation and negative water column techniques for suction control. In Alessandro Tarantino, E. Romero, & Y. Cui (Eds.), Laboratory and Field Testing of Unsaturated Soils (pp. 33–48).Velosa, C. (2006). Análisis de la Deformación Volumétrica de Suelos Expansivos Compactados.Viveros, L. (2014). Influencia del proceso de compactación en la resistencia al corte de un suelo derivado de ceniza volcánica. Universidad Nacional de Colombia.Warkentin, B. P., & Maeda, T. (1974). Physical Properties of Allophane Soils from the West Indies and Japan. Soil Science Society of America Journal, 38(July), 372. https://doi.org/10.2136/sssaj1974.03615995003800020042xWesley, L. (2009). Behaviour and geotechnical properties of residual soils and allophane clays. Obras y Proyectos, (6), 5–10.Wesley, L. D. (2003). Geotechnical properties of two volcanic soils. In NZGS Symposium 13 – Geotechnics on the Volcanic Edge (pp. 225–244).Wheeler, S. J., & Sivakumar, V. (1992). Development and application of a critical state model for unsaturated soil. Predictive Soil Mechanics. Proc. of the Wroth Memorial Symposium, Oxford, 1992, c, 709–728.Wheeler, S. J., & Sivakumar, V. (1995). An elasto-plastic critical state framework unsaturated soil. Géotechnique, 45(1), 35–53.Residual soils derived from volcanic ashunsaturated conditionsvolumetric behaviorsuelos residuales derivados de ceniza volcánicasaturación parcialcomportamiento volumétricoLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83991https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/2/license.txt6f3f13b02594d02ad110b3ad534cd5dfMD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/3/license_rdf217700a34da79ed616c2feb68d4c5e06MD53ORIGINALComportamiento Cenizas Cauca_OBS.pdfComportamiento Cenizas Cauca_OBS.pdfapplication/pdf6427217https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/1/Comportamiento%20Cenizas%20Cauca_OBS.pdf9f994c4e9ad78463a4b5aa2369333660MD51THUMBNAILComportamiento Cenizas Cauca_OBS.pdf.jpgComportamiento Cenizas Cauca_OBS.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5575https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/unal/77532/4/Comportamiento%20Cenizas%20Cauca_OBS.pdf.jpgb186adfa1a6f71e5f99c5dbee30d6870MD54unal/77532oai:repositorio.unal.edu.co:unal/775322023-07-10 23:03:43.707Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombiarepositorio_nal@unal.edu.coUExBTlRJTExBIERFUMOTU0lUTwoKQ29tbyBlZGl0b3IgZGUgZXN0ZSDDrXRlbSwgdXN0ZWQgcHVlZGUgbW92ZXJsbyBhIHJldmlzacOzbiBzaW4gYW50ZXMgcmVzb2x2ZXIgbG9zIHByb2JsZW1hcyBpZGVudGlmaWNhZG9zLCBkZSBsbyBjb250cmFyaW8sIGhhZ2EgY2xpYyBlbiBHdWFyZGFyIHBhcmEgZ3VhcmRhciBlbCDDrXRlbSB5IHNvbHVjaW9uYXIgZXN0b3MgcHJvYmxlbWFzIG1hcyB0YXJkZS4KCk5PVEFTOgoqU0kgTEEgVEVTSVMgQSBQVUJMSUNBUiBBRFFVSVJJw5MgQ09NUFJPTUlTT1MgREUgQ09ORklERU5DSUFMSURBRCBFTiBFTCBERVNBUlJPTExPIE8gUEFSVEVTIERFTCBET0NVTUVOVE8uIFNJR0EgTEEgRElSRUNUUklaIERFIExBIFJFU09MVUNJw5NOIDAyMyBERSAyMDE1LCBQT1IgTEEgQ1VBTCBTRSBFU1RBQkxFQ0UgRUwgUFJPQ0VESU1JRU5UTyBQQVJBIExBIFBVQkxJQ0FDScOTTiBERSBURVNJUyBERSBNQUVTVFLDjUEgWSBET0NUT1JBRE8gREUgTE9TIEVTVFVESUFOVEVTIERFIExBIFVOSVZFUlNJREFEIE5BQ0lPTkFMIERFIENPTE9NQklBIEVOIEVMIFJFUE9TSVRPUklPIElOU1RJVFVDSU9OQUwgVU4sIEVYUEVESURBIFBPUiBMQSBTRUNSRVRBUsONQSBHRU5FUkFMLgoqTEEgVEVTSVMgQSBQVUJMSUNBUiBERUJFIFNFUiBMQSBWRVJTScOTTiBGSU5BTCBBUFJPQkFEQS4KUGFyYSB0cmFiYWpvcyBkZXBvc2l0YWRvcyBwb3Igc3UgcHJvcGlvIGF1dG9yOiBBbCBhdXRvYXJjaGl2YXIgZXN0ZSBncnVwbyBkZSBhcmNoaXZvcyBkaWdpdGFsZXMgeSBzdXMgbWV0YWRhdG9zLCBZbyBnYXJhbnRpem8gYWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBVTiBlbCBkZXJlY2hvIGEgYWxtYWNlbmFybG9zIHkgbWFudGVuZXJsb3MgZGlzcG9uaWJsZXMgZW4gbMOtbmVhIGRlIG1hbmVyYSBncmF0dWl0YS4gRGVjbGFybyBxdWUgZGljaG8gbWF0ZXJpYWwgZXMgZGUgbWkgcHJvcGllZGFkIGludGVsZWN0dWFsIHkgcXVlIGVsIFJlcG9zaXRvcmlvIEluc3RpdHVjaW9uYWwgVU4gbm8gYXN1bWUgbmluZ3VuYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgc2kgaGF5IGFsZ3VuYSB2aW9sYWNpw7NuIGEgbG9zIGRlcmVjaG9zIGRlIGF1dG9yIGFsIGRpc3RyaWJ1aXIgZXN0b3MgYXJjaGl2b3MgeSBtZXRhZGF0b3MuIChTZSByZWNvbWllbmRhIGEgdG9kb3MgbG9zIGF1dG9yZXMgYSBpbmRpY2FyIHN1cyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBlbiBsYSBww6FnaW5hIGRlIHTDrXR1bG8gZGUgc3UgZG9jdW1lbnRvLikgRGUgbGEgbWlzbWEgbWFuZXJhLCBhY2VwdG8gbG9zIHTDqXJtaW5vcyBkZSBsYSBzaWd1aWVudGUgbGljZW5jaWE6IExvcyBhdXRvcmVzIG8gdGl0dWxhcmVzIGRlbCBkZXJlY2hvIGRlIGF1dG9yIGRlbCBwcmVzZW50ZSBkb2N1bWVudG8gY29uZmllcmVuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgdW5hIGxpY2VuY2lhIG5vIGV4Y2x1c2l2YSwgbGltaXRhZGEgeSBncmF0dWl0YSBzb2JyZSBsYSBvYnJhIHF1ZSBzZSBpbnRlZ3JhIGVuIGVsIFJlcG9zaXRvcmlvIEluc3RpdHVjaW9uYWwsIHF1ZSBzZSBhanVzdGEgYSBsYXMgc2lndWllbnRlcyBjYXJhY3RlcsOtc3RpY2FzOiBhKSBFc3RhcsOhIHZpZ2VudGUgYSBwYXJ0aXIgZGUgbGEgZmVjaGEgZW4gcXVlIHNlIGluY2x1eWUgZW4gZWwgcmVwb3NpdG9yaW8sIHBvciB1biBwbGF6byBkZSA1IGHDsW9zLCBxdWUgc2Vyw6FuIHByb3Jyb2dhYmxlcyBpbmRlZmluaWRhbWVudGUgcG9yIGVsIHRpZW1wbyBxdWUgZHVyZSBlbCBkZXJlY2hvIHBhdHJpbW9uaWFsIGRlbCBhdXRvci4gRWwgYXV0b3IgcG9kcsOhIGRhciBwb3IgdGVybWluYWRhIGxhIGxpY2VuY2lhIHNvbGljaXTDoW5kb2xvIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgY29uIHVuYSBhbnRlbGFjacOzbiBkZSBkb3MgbWVzZXMgYW50ZXMgZGUgbGEgY29ycmVzcG9uZGllbnRlIHByw7Nycm9nYS4gYikgTG9zIGF1dG9yZXMgYXV0b3JpemFuIGEgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgcGFyYSBwdWJsaWNhciBsYSBvYnJhIGVuIGVsIGZvcm1hdG8gcXVlIGVsIHJlcG9zaXRvcmlvIGxvIHJlcXVpZXJhIChpbXByZXNvLCBkaWdpdGFsLCBlbGVjdHLDs25pY28gbyBjdWFscXVpZXIgb3RybyBjb25vY2lkbyBvIHBvciBjb25vY2VyKSB5IGNvbm9jZW4gcXVlIGRhZG8gcXVlIHNlIHB1YmxpY2EgZW4gSW50ZXJuZXQgcG9yIGVzdGUgaGVjaG8gY2lyY3VsYSBjb24gdW4gYWxjYW5jZSBtdW5kaWFsLiBjKSBMb3MgYXV0b3JlcyBhY2VwdGFuIHF1ZSBsYSBhdXRvcml6YWNpw7NuIHNlIGhhY2UgYSB0w610dWxvIGdyYXR1aXRvLCBwb3IgbG8gdGFudG8sIHJlbnVuY2lhbiBhIHJlY2liaXIgZW1vbHVtZW50byBhbGd1bm8gcG9yIGxhIHB1YmxpY2FjacOzbiwgZGlzdHJpYnVjacOzbiwgY29tdW5pY2FjacOzbiBww7pibGljYSB5IGN1YWxxdWllciBvdHJvIHVzbyBxdWUgc2UgaGFnYSBlbiBsb3MgdMOpcm1pbm9zIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGxpY2VuY2lhIHkgZGUgbGEgbGljZW5jaWEgQ3JlYXRpdmUgQ29tbW9ucyBjb24gcXVlIHNlIHB1YmxpY2EuIGQpIExvcyBhdXRvcmVzIG1hbmlmaWVzdGFuIHF1ZSBzZSB0cmF0YSBkZSB1bmEgb2JyYSBvcmlnaW5hbCBzb2JyZSBsYSBxdWUgdGllbmVuIGxvcyBkZXJlY2hvcyBxdWUgYXV0b3JpemFuIHkgcXVlIHNvbiBlbGxvcyBxdWllbmVzIGFzdW1lbiB0b3RhbCByZXNwb25zYWJpbGlkYWQgcG9yIGVsIGNvbnRlbmlkbyBkZSBzdSBvYnJhIGFudGUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgeSBhbnRlIHRlcmNlcm9zLiBFbiB0b2RvIGNhc28gbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgc2UgY29tcHJvbWV0ZSBhIGluZGljYXIgc2llbXByZSBsYSBhdXRvcsOtYSBpbmNsdXllbmRvIGVsIG5vbWJyZSBkZWwgYXV0b3IgeSBsYSBmZWNoYSBkZSBwdWJsaWNhY2nDs24uIGUpIExvcyBhdXRvcmVzIGF1dG9yaXphbiBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIHBhcmEgaW5jbHVpciBsYSBvYnJhIGVuIGxvcyDDrW5kaWNlcyB5IGJ1c2NhZG9yZXMgcXVlIGVzdGltZW4gbmVjZXNhcmlvcyBwYXJhIHByb21vdmVyIHN1IGRpZnVzacOzbi4gZikgTG9zIGF1dG9yZXMgYWNlcHRhbiBxdWUgbGEgVW5pdmVyc2lkYWQgTmFjaW9uYWwgZGUgQ29sb21iaWEgcHVlZGEgY29udmVydGlyIGVsIGRvY3VtZW50byBhIGN1YWxxdWllciBtZWRpbyBvIGZvcm1hdG8gcGFyYSBwcm9ww7NzaXRvcyBkZSBwcmVzZXJ2YWNpw7NuIGRpZ2l0YWwuIFNJIEVMIERPQ1VNRU5UTyBTRSBCQVNBIEVOIFVOIFRSQUJBSk8gUVVFIEhBIFNJRE8gUEFUUk9DSU5BRE8gTyBBUE9ZQURPIFBPUiBVTkEgQUdFTkNJQSBPIFVOQSBPUkdBTklaQUNJw5NOLCBDT04gRVhDRVBDScOTTiBERSBMQSBVTklWRVJTSURBRCBOQUNJT05BTCBERSBDT0xPTUJJQSwgTE9TIEFVVE9SRVMgR0FSQU5USVpBTiBRVUUgU0UgSEEgQ1VNUExJRE8gQ09OIExPUyBERVJFQ0hPUyBZIE9CTElHQUNJT05FUyBSRVFVRVJJRE9TIFBPUiBFTCBSRVNQRUNUSVZPIENPTlRSQVRPIE8gQUNVRVJETy4KUGFyYSB0cmFiYWpvcyBkZXBvc2l0YWRvcyBwb3Igb3RyYXMgcGVyc29uYXMgZGlzdGludGFzIGEgc3UgYXV0b3I6IERlY2xhcm8gcXVlIGVsIGdydXBvIGRlIGFyY2hpdm9zIGRpZ2l0YWxlcyB5IG1ldGFkYXRvcyBhc29jaWFkb3MgcXVlIGVzdG95IGFyY2hpdmFuZG8gZW4gZWwgUmVwb3NpdG9yaW8gSW5zdGl0dWNpb25hbCBVTikgZXMgZGUgZG9taW5pbyBww7pibGljby4gU2kgbm8gZnVlc2UgZWwgY2FzbywgYWNlcHRvIHRvZGEgbGEgcmVzcG9uc2FiaWxpZGFkIHBvciBjdWFscXVpZXIgaW5mcmFjY2nDs24gZGUgZGVyZWNob3MgZGUgYXV0b3IgcXVlIGNvbmxsZXZlIGxhIGRpc3RyaWJ1Y2nDs24gZGUgZXN0b3MgYXJjaGl2b3MgeSBtZXRhZGF0b3MuCkFsIGhhY2VyIGNsaWMgZW4gZWwgc2lndWllbnRlIGJvdMOzbiwgdXN0ZWQgaW5kaWNhIHF1ZSBlc3TDoSBkZSBhY3VlcmRvIGNvbiBlc3RvcyB0w6lybWlub3MuCg== |