Evaluación de la velocidad de propagación de ondas en suelos sometidos a diferentes estados de esfuerzo
Para garantizar la seguridad en el diseño de estructuras geotécnicas que serán sometidas tanto a acciones mecánicas como dinámicas, el módulo de corte ha sido calculado y normalizado mediante modelos constitutivos, teniendo en cuenta factores como el confinamiento (p’) y la relación de vacíos (e). P...
- Autores:
-
Ramos Pestana, Danilsa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2020
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/38105
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/38105
- Palabra clave:
- ESFUERZOS Y DEFORMACIONES
ESFUERZO CORTANTE
ONDAS
Stress anisotropy
Shear modulus
S waves
P waves
Stiffness
Anisotropía de esfuerzos
Módulo de corte
Ondas S
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Rigidez
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Para garantizar la seguridad en el diseño de estructuras geotécnicas que serán sometidas tanto a acciones mecánicas como dinámicas, el módulo de corte ha sido calculado y normalizado mediante modelos constitutivos, teniendo en cuenta factores como el confinamiento (p’) y la relación de vacíos (e). Por otro lado, la rigidez del suelo también se ha visto afectada por la anisotropía de esfuerzos (η’), la cual algunas veces ha sido omitida en las rutinas de ensayos a causa de que su medición ha sido un poco difícil. Análogamente, la evaluación de la velocidad correspondiente a las ondas de corte (S) y las ondas compresionales (P) han sido claves en el análisis de las propiedades elásticas del suelo. Por esta razón, la metodología Bender Element/ Extender Element (BE/EE), entre los ensayos dinámicos de laboratorio, ha sido uno de los más implementados para evaluar las ondas mencionadas. De acuerdo a lo anterior esta investigación tuvo como objetivo, evaluar las velocidades de ondas en un suelo sometido a diferentes niveles de anisotropía de esfuerzos, para determinar el módulo de Young (E), el módulo de corte (G) y el módulo de Bulk (K) con base en la metodología BE/EE. |
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Análogamente, la evaluación de la velocidad correspondiente a las ondas de corte (S) y las ondas compresionales (P) han sido claves en el análisis de las propiedades elásticas del suelo. Por esta razón, la metodología Bender Element/ Extender Element (BE/EE), entre los ensayos dinámicos de laboratorio, ha sido uno de los más implementados para evaluar las ondas mencionadas. De acuerdo a lo anterior esta investigación tuvo como objetivo, evaluar las velocidades de ondas en un suelo sometido a diferentes niveles de anisotropía de esfuerzos, para determinar el módulo de Young (E), el módulo de corte (G) y el módulo de Bulk (K) con base en la metodología BE/EE.IMP-ING-2932 de la Vicerrectoría de Investigaciones de la UMNGAssuring the safety in the design of geotechnical structures that will be subjected to both mechanical and dynamic actions, the shear module has been calculated and normalised by constituent models, taking into account factors as confinement (p') and the void ratio (e). On the other hand, soil stiffness has also been affected by stress anisotropy (η'), which has sometimes been omitted from the test routines because its measurement has been a bit difficult. Furthermore, the evaluation of velocity both shear waves (S) and compressive waves (P) have been key in the analysis of soil's elastic properties. For this reason, the Bender Element/ Extender Element (BE/EE) method, among dynamic laboratory tests, has been one of the most applied to evaluate the waves mentioned.According to the above, the aim of this research was to evaluate the wave velocities in a soil subjected to different levels stress anisotropy, determining the Young module (E), shear module (G) and the Bulk module (K) based on the BE/EE methodology.Pregradoapplicaction/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 InternationalAcceso abiertoEvaluación de la velocidad de propagación de ondas en suelos sometidos a diferentes estados de esfuerzoEvaluation of wave propagation velocities in soils under different stress statesESFUERZOS Y DEFORMACIONESESFUERZO CORTANTEONDASStress anisotropyShear modulusS wavesP wavesStiffnessAnisotropía de esfuerzosMódulo de corteOndas SOndas PRigidezTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fIngeniería CivilFacultad de IngenieríaUniversidad Militar Nueva GranadaAponte, J. A. (2011). Evaluación de Métodos No Convencionales de Caracterización Geotécnica. Pontificia Universidad Javeriana Bogotá. Obtenido de http://hdl.handle.net/10554/1267Aristizabal Arias, J. A., & Mendoza Alfonso, N. A. (2017). Obtención de propiedades mecánicas a partir de la relación Vp/Vs para depósitos superficiales de ceniza volcánica en Manizales Colombia. Espacios, 38(32), 22.ASTM. (2019). D8295-19. Obtenido de Standard test Method for Determination of Shear Wave Velocity and Initial Shear Modulusin Soil Specimensusing Bender Elements.ASTM International. (2002). Standard Test Method for Crosshole Seismic Testing (D 4428 / D4428 M-00). Annual Book of ASTM Standards, West Conshohocken.ASTM International. (2008). Standard Test Methods for Downhole Seismic Testing (D7400-08). Annual Book of ASTM Standards, West Conshohocken.Atlindag, R. (March de 2012). Correlación entre la velocidad de la onda P y algunas propiedades mecánicas para rocas sedimentarias. 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