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...

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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:
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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
Ondas P
Rigidez
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openAccess
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Aristizabal 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. Scielo, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 112.
Barros, J. M. (1997). Módulo de cisalhamento dinâmico de solos tropicais. Universidade de São Paulo.
Berry, P. L., & Reid, D. (1993). En D. o. Salford (Ed.), Mecánica de suelos. McGraw-Hill. Recuperado el 21 de Septiembre de 2018
Breitzke , M. (2000). Acoustic and elastic characterization of marine sediments by analysis, modeling, and inversion of ultrasonic P wave transmission seismograms. Journal of Geophysical Research, 411-430.
Briaud, J. L. (2013). Elements of geophysics. En Geotechnical Engineering Unsaturated and Saturated Soils (pág. 156). Hoboken, New Jersey.
British Geological Survey. (1835). Recuperado el 15 de 03 de 2020, de https://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/seismicWaves.html
Budhu, M. (2010). Soil mechanics and foundations. John wiley & sons, inc.
Builes, M., García , E., & Riveros, C. A. (Marzo de 2008). Dynamic and static measurements of small strain moduli of toyoura sand. GIGA Group, Faculty of Engineering, University of Antioquia,, 86-101. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n43/n43a08.pdf
Camacho-Tauta, J. F. (2011). Evaluation of the small-strain stiffness of soil by non-conventional dynamic testing methods. ResearchGate. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/264862188
Casagrande, A., & Carillo, N. (1944). Shear failure of anisotropic. J. Boston Society of Civil Engineering,, 31(4), 122-135.
Castillo, E. A. (2018). La trascendencia de los estudios previos, como materialización del principio de planeación en los contratos estatales de obra. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Contreras Urrutia , L. (2014). Determinación de resistencia a la compresión y módulo de elasticidad de suelos cohesivos mediante velocidad de ultrasonido . Universidad del BíoBío. Sistema de Bibliotecas - Chile.
Cyclic Triaxial Test of Dynamic Soil Properties for Wide Strain Range. (1980). Soils and Foundations, 20(2), 45-60.
Das, B. M. (2001). Cimentaciones superficiales. Capacidad de carga y asentamientos. En Fundamentos de ingeniería geotécnica (pág. 416). México: Thomson Learning.
Díaz , J. A. (2005). Dinámica de Suelos. Universidad Nacional Autónoma de México: Limusa.
Díaz, R. (Marzo de 15 de 2020). Método Sísmico Down-Hole. Geodatos, Providencia. Santiago de Chile : Bereau Veritas. Obtenido de Método Sísmico Down-Hole: http://www.geodatos.cl/downhole.php
Dobry, R., & Vucetic, M. (1987). Dynamic properties and seismic response of soft clay. Proceedings International Symposium, 2, 49-85.
García , N., Lavariega , D., & Garnica , P. (2014). Comportamiento dinámico de suelos no saturados y su aplicación a la vías terrestres. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.
García-Martínez, J., Serrano- Muñoz, L., & Vázques de la Torre Prieto, J. M. (2019). Matemáticas académicas. Editex.
González de Celis, G., Barcia , E., Sulbaran , Y., & Ucar Navarro , R. (2014). Determinación del parámetro de resistencia, ángulo de fricción Interna y su relación con los parámetros densidad relativa. Ciencia e Ingeniería, 35, 135-146.
Hadley, C. (1978). Triaxial shear of soil with stress path control by performance feedback. Iowa State University Digital Repository.
Hardin, B. O., & Black, W. L. (1968). "Vibrations Modulus of Normally Consolidated Clay". Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE,, 94(SM2), 353-369.
Hardin, B. O., & Richart, F. E. (1963). "Elastic Wave Velocities in Granular Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE,, 89(1), 33-65.
Hibbeler, R. (2006). En Mecánica de materiales (pág. 896). México: Pearson Prentice Hall.
Hu, M., O'Sullivan, C., Richard, J. R., & Jiang, M. (2010). Stress-induced anisotropy in sand under cyclic loading. Granular Matter, 469-476.
Hurtado, A. (2010). Dinámica de Suelos. Universidad Nacional Facultad de Ingeniería Civil Postgrados. Obtenido de http://es.scribd.com/doc/35684287/Dinamica-de-Suelos
Ishihara, K. (1996). Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics. Oxford Science Publications.
Jun-Ung, Y., Yun-Wook, C., & Dong-Soo, K. (2008). Measurement of small-strain shear modulus Gmax of dry and saturated sands by bender element, resonant column, and torsional shear tests. Canadian Geotechnical Journal, 45(10), 1426-1438.
Kokusho, T. (1980). Cyclic triaxial test of dynamic soil properties for wide strain range. Soils and Foundations, 20(2), 45-60.
Kramer, S. L. (1996). Wave Propagation. En Geotechnical earthquake engineering (pág. 143). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Lade, P. V., & Nelson, R. B. (1987). Modelling the elastic behaviour of granular material. International Journal for numerical and analytical methods in geomechanics, 11(5), 521- 542.
Lambe, T. W., & Whitman, R. V. (2010). En Mecánica de suelos (1a ed., pág. 582). México: Limusa Noriega Editores.
Lee, J.-S., & Santamarina, J. C. (September de 2005). Bender Elements: Performance and Signal Interpretation. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 131(9).
Leong, E. C., & Cheng, A. Z. (2016). Effects of confining pressure and degree of saturation on wave velocities of soils. ASCE, International Journal of geomechanics .
Li, B., & Zeng. (2014). Effects of fabric anisotropy on elastic shear modulus of granular soils. Earthq. Eng. Eng. Vib, 13(2), 269–278.
Lin, L., Xiao-qiang, G., & Mao-song, H. (2017). 利用带弯曲元应力路径三轴仪量测静止土压 力系数研究 (K0-determination by stress path triaxial apparatus with bender element). Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 39, Supp.2.
Ling, M. L., & Greening, P. D. (2001). A novel bender/extender element for soil testing. Géotechnique, 51(8), 713-717.
Liu, J., Sun, W., & Ba, J. (2015). P-wave velocity prediction in porous medium with liquid-pocket patchy saturation. Applied Mathematics, 36(11), 1427–1440.
Manilla- Aceves, A., Garnica-Anguas, P., & Pérez-Salazar, A. (2003). Evaluación directa de los módulos elásticos de rigidez in situ y la relación entre Vp y Vs y el ángulo de fricción interna. Instituto Mexicano Del Transporte, Sanfandila.
Molina, J. C. (2010). Calibración de modelos planos para efectuar análisis de interacción sueloestructura. Repositorio EAFIT.
Muir-Wood , D. (1990). Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics. Tecnology & Engineering, Cambridge University.
Murcia , D. A., & Perdomo, L. M. (2012). Implementación del ensayo de columna resonante . Bogotá : Universidad Militar Nueva Granada.
Ochoa-Cornejo, F., Santagata, M., & Johnston, C. T. (2020). Dynamic properties of sand-nanoclay composite. Géotechnique(3), 210-225.
OCSA Estudios Geofísicos. (Enero de 2020). Crosshole - Tomografía sísmica entre sondeos. Obtenido de http://www.ocsa-geofisica.com/crosshole.html
Ortiz-Pulido, M., Gaitán-Serrano, J. F., & Camacho-Tauta, J. F. (2014). Unified model of shear modulus degradation curves in sand of Guayuriba river. DYNA.
Patiño, W., & Camargo , Á. R. (2018). Propuesta de mejora a la planeación estratégica del caso de estudio el túnel carretero el alto de la línea tercera fase. Universidad Piloto de Colombia.
Payan, M., Khoshghalb, A., Senetakis, K., & Khalili, N. (2016). Small-strainstiffness of sand subjected to stress anisotropy. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 88, 143-151.
Prado, W. (2016). Determinación experimental del módulo de compresibilidad adiabático para aceites minerales. Scientia et Technica, 21(3).
Qin, X., Li, X.-Y., Cao, Z., & Liu, Y. (2018). The effect of water saturation on P-wave dispersion in a fractured porous medium with two immiscible fluids. Journal of Geophysics and Engineering, 2556-2565.
Razeghi, H. R., & Romiani, H. M. (2014). Experimental Investigation on the Inherentand Initial Induced Anisotropy of sand. KSCE Journal of Civil Engineering, 19(3), 583-591.
Richart, F. E., Hall, J. R., Jr, & Woods, R. D. (1970). Vibrations of Soils and Foundations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Rojas Caballero, D., & Paredes Ángeles, J. (2013). Movimientos Sísmicos. En COMPENDIO DE GEOLOGÍA GENERAL (1 ed., pág. 154). Macro. Obtenido de http://www.ebooks7- 24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=2807
Rojas, H., Ughi, A., González, J., & Bolivar, F. (2006). Caracterización morfológica de la isla de barrera de La Laguna de Unare mediante perfiles sísmicos someros. Researchgate
Rosales, I. (2001). Sobre El Comportamiento Sísmico De Los Depósitos De Suelos. Universidad del Valle, 99-133.
Rueda, J., Madero , H., Calderon , Z., Saavedra, N., Ojeda, G., Ortiz , A., & Piedrahita , C. (2010). Metodología para determinar densidad de microfracturas en rocas, a partir de parametros anisotrópicos. Una aproximación en núcleos sintéticos. Boletín de Geología, 32(1).
Sarmiento Terán, C. F., & León Arias, D. A. (Septiembre de 2016). Caracterización geomecánica estática y dinámica a partir de exploración directa, indirecta y ensayos en el sitio de 123 experimentación geotécnica en la escuela colombiana de ingeniería (SEGECI). Escuela Colombiana Julio Garavito, 233. Obtenido de http://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/463
Satoshi, Y., Tomohito, H., & Teruyuki, S. (2005). Effects Of Initialand Induced Anisotropy On Initial Stiffness Of Sand By Triaxialand Bender Elements Tests. Geomechanics: Testing, Modeling, and Simulation, GSP143, 350-369.
SCI. (20 de Junio de 2019). SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS ANALIZARÁ SITUACIÓN DE LA VÍA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO. Obtenido de https://sci.org.co/sociedad-colombiana-de-ingenieros-analizara-situacion-de-la-viabogota-villavicencio/
SCI, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad la Gran Colombia, Universidad Nacional, INVIAS, ANI. (2020). Estudio de inestabilidad en el sector del km 58 vía Bogotá- Villavicencio. Informe final del análisis de estabilidad de la Cordillera Oriental: Caso mesa grande. Bogotá.
Service Educatif Observatoire Midi- Pyrénées. (2016). Les ondes sismiques. Obtenido de https://edu.obs-mip.fr/les-ondes-sismiques/
Sharma, R., Baxter, C., & Jander, M. (August de 2011). RELATIONSHIP BETWEEN SHEAR WAVE VELOCITY AND STRESSES AT FAILURE FOR WEAKLY CEMENTED SANDS DURING DRAINED TRIAXIAL COMPRESSION. Soils and foundation, 51, 761-771.
Shirley, D. J., & Hampton, L. D. (1978). Shear-wave measurements in laboratory sediments. Journal of the Acoustical Society of America, 63, 607-613.
Skempton, A. W. (Diciembre de 1954). No AccessThe Pore-Pressure Coefficients A and B. Ice cirtual library essential engineering knowledge, 4(4), 143-147.
Viana de Fonseca, A., Ferreira, C., & Fahey, M. (2009). A Framework Interpreting Bender Element Tests, Combining Time-Domain and Frequency-Domain Methods. Geotechnical Testing Journal, ASTM, 32(2), 1-17.
Vidal Sánchez, F. (1994). Los terremotos y sus causas. Dialnet, 17-38. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2767747
Vidales Basurto, C. A. (2019). Estudios de atenuación sísmica en la región centro-sur del Golfo de California. Cisese Repositorio.
Wang, Y. H., ASCE, M., & Mok, C. (Octubre de 2008). Mechaninsms of Small-Strain Shear Modulus Anisotropy in Soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 134, 1516-1530.
White, F. (2003). Flotación y Estabilidad. En Mecánica de Fluidos . Madrid: McGrawHill
Yang, J. (2002). Liquefaction resistanceof sand in relation to P-wave velocity. Geotéchnique, 52(4), 295-298.
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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. Scielo, The Journal of The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 112.Barros, J. M. (1997). Módulo de cisalhamento dinâmico de solos tropicais. Universidade de São Paulo.Berry, P. L., & Reid, D. (1993). En D. o. Salford (Ed.), Mecánica de suelos. McGraw-Hill. Recuperado el 21 de Septiembre de 2018Breitzke , M. (2000). Acoustic and elastic characterization of marine sediments by analysis, modeling, and inversion of ultrasonic P wave transmission seismograms. Journal of Geophysical Research, 411-430.Briaud, J. L. (2013). Elements of geophysics. En Geotechnical Engineering Unsaturated and Saturated Soils (pág. 156). Hoboken, New Jersey.British Geological Survey. (1835). Recuperado el 15 de 03 de 2020, de https://www.bgs.ac.uk/discoveringGeology/hazards/earthquakes/seismicWaves.htmlBudhu, M. (2010). Soil mechanics and foundations. John wiley & sons, inc.Builes, M., García , E., & Riveros, C. A. (Marzo de 2008). Dynamic and static measurements of small strain moduli of toyoura sand. GIGA Group, Faculty of Engineering, University of Antioquia,, 86-101. Obtenido de http://www.scielo.org.co/pdf/rfiua/n43/n43a08.pdfCamacho-Tauta, J. F. (2011). Evaluation of the small-strain stiffness of soil by non-conventional dynamic testing methods. ResearchGate. Obtenido de https://www.researchgate.net/publication/264862188Casagrande, A., & Carillo, N. (1944). Shear failure of anisotropic. J. Boston Society of Civil Engineering,, 31(4), 122-135.Castillo, E. A. (2018). La trascendencia de los estudios previos, como materialización del principio de planeación en los contratos estatales de obra. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.Contreras Urrutia , L. (2014). Determinación de resistencia a la compresión y módulo de elasticidad de suelos cohesivos mediante velocidad de ultrasonido . Universidad del BíoBío. Sistema de Bibliotecas - Chile.Cyclic Triaxial Test of Dynamic Soil Properties for Wide Strain Range. (1980). Soils and Foundations, 20(2), 45-60.Das, B. M. (2001). Cimentaciones superficiales. Capacidad de carga y asentamientos. En Fundamentos de ingeniería geotécnica (pág. 416). México: Thomson Learning.Díaz , J. A. (2005). Dinámica de Suelos. Universidad Nacional Autónoma de México: Limusa.Díaz, R. (Marzo de 15 de 2020). Método Sísmico Down-Hole. Geodatos, Providencia. Santiago de Chile : Bereau Veritas. Obtenido de Método Sísmico Down-Hole: http://www.geodatos.cl/downhole.phpDobry, R., & Vucetic, M. (1987). Dynamic properties and seismic response of soft clay. Proceedings International Symposium, 2, 49-85.García , N., Lavariega , D., & Garnica , P. (2014). Comportamiento dinámico de suelos no saturados y su aplicación a la vías terrestres. The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine.García-Martínez, J., Serrano- Muñoz, L., & Vázques de la Torre Prieto, J. M. (2019). Matemáticas académicas. Editex.González de Celis, G., Barcia , E., Sulbaran , Y., & Ucar Navarro , R. (2014). Determinación del parámetro de resistencia, ángulo de fricción Interna y su relación con los parámetros densidad relativa. Ciencia e Ingeniería, 35, 135-146.Hadley, C. (1978). Triaxial shear of soil with stress path control by performance feedback. Iowa State University Digital Repository.Hardin, B. O., & Black, W. L. (1968). "Vibrations Modulus of Normally Consolidated Clay". Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE,, 94(SM2), 353-369.Hardin, B. O., & Richart, F. E. (1963). "Elastic Wave Velocities in Granular Soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE,, 89(1), 33-65.Hibbeler, R. (2006). En Mecánica de materiales (pág. 896). México: Pearson Prentice Hall.Hu, M., O'Sullivan, C., Richard, J. R., & Jiang, M. (2010). Stress-induced anisotropy in sand under cyclic loading. Granular Matter, 469-476.Hurtado, A. (2010). Dinámica de Suelos. Universidad Nacional Facultad de Ingeniería Civil Postgrados. Obtenido de http://es.scribd.com/doc/35684287/Dinamica-de-SuelosIshihara, K. (1996). Soil Behaviour in Earthquake Geotechnics. Oxford Science Publications.Jun-Ung, Y., Yun-Wook, C., & Dong-Soo, K. (2008). Measurement of small-strain shear modulus Gmax of dry and saturated sands by bender element, resonant column, and torsional shear tests. Canadian Geotechnical Journal, 45(10), 1426-1438.Kokusho, T. (1980). Cyclic triaxial test of dynamic soil properties for wide strain range. Soils and Foundations, 20(2), 45-60.Kramer, S. L. (1996). Wave Propagation. En Geotechnical earthquake engineering (pág. 143). Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.Lade, P. V., & Nelson, R. B. (1987). Modelling the elastic behaviour of granular material. International Journal for numerical and analytical methods in geomechanics, 11(5), 521- 542.Lambe, T. W., & Whitman, R. V. (2010). En Mecánica de suelos (1a ed., pág. 582). México: Limusa Noriega Editores.Lee, J.-S., & Santamarina, J. C. (September de 2005). Bender Elements: Performance and Signal Interpretation. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 131(9).Leong, E. C., & Cheng, A. Z. (2016). Effects of confining pressure and degree of saturation on wave velocities of soils. ASCE, International Journal of geomechanics .Li, B., & Zeng. (2014). Effects of fabric anisotropy on elastic shear modulus of granular soils. Earthq. Eng. Eng. Vib, 13(2), 269–278.Lin, L., Xiao-qiang, G., & Mao-song, H. (2017). 利用带弯曲元应力路径三轴仪量测静止土压 力系数研究 (K0-determination by stress path triaxial apparatus with bender element). Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 39, Supp.2.Ling, M. L., & Greening, P. D. (2001). A novel bender/extender element for soil testing. Géotechnique, 51(8), 713-717.Liu, J., Sun, W., & Ba, J. (2015). P-wave velocity prediction in porous medium with liquid-pocket patchy saturation. Applied Mathematics, 36(11), 1427–1440.Manilla- Aceves, A., Garnica-Anguas, P., & Pérez-Salazar, A. (2003). Evaluación directa de los módulos elásticos de rigidez in situ y la relación entre Vp y Vs y el ángulo de fricción interna. Instituto Mexicano Del Transporte, Sanfandila.Molina, J. C. (2010). Calibración de modelos planos para efectuar análisis de interacción sueloestructura. Repositorio EAFIT.Muir-Wood , D. (1990). Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics. Tecnology & Engineering, Cambridge University.Murcia , D. A., & Perdomo, L. M. (2012). Implementación del ensayo de columna resonante . Bogotá : Universidad Militar Nueva Granada.Ochoa-Cornejo, F., Santagata, M., & Johnston, C. T. (2020). Dynamic properties of sand-nanoclay composite. Géotechnique(3), 210-225.OCSA Estudios Geofísicos. (Enero de 2020). Crosshole - Tomografía sísmica entre sondeos. Obtenido de http://www.ocsa-geofisica.com/crosshole.htmlOrtiz-Pulido, M., Gaitán-Serrano, J. F., & Camacho-Tauta, J. F. (2014). Unified model of shear modulus degradation curves in sand of Guayuriba river. DYNA.Patiño, W., & Camargo , Á. R. (2018). Propuesta de mejora a la planeación estratégica del caso de estudio el túnel carretero el alto de la línea tercera fase. Universidad Piloto de Colombia.Payan, M., Khoshghalb, A., Senetakis, K., & Khalili, N. (2016). Small-strainstiffness of sand subjected to stress anisotropy. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 88, 143-151.Prado, W. (2016). Determinación experimental del módulo de compresibilidad adiabático para aceites minerales. Scientia et Technica, 21(3).Qin, X., Li, X.-Y., Cao, Z., & Liu, Y. (2018). The effect of water saturation on P-wave dispersion in a fractured porous medium with two immiscible fluids. Journal of Geophysics and Engineering, 2556-2565.Razeghi, H. R., & Romiani, H. M. (2014). Experimental Investigation on the Inherentand Initial Induced Anisotropy of sand. KSCE Journal of Civil Engineering, 19(3), 583-591.Richart, F. E., Hall, J. R., Jr, & Woods, R. D. (1970). Vibrations of Soils and Foundations. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.Rojas Caballero, D., & Paredes Ángeles, J. (2013). Movimientos Sísmicos. En COMPENDIO DE GEOLOGÍA GENERAL (1 ed., pág. 154). Macro. Obtenido de http://www.ebooks7- 24.com.ezproxy.umng.edu.co/?il=2807Rojas, H., Ughi, A., González, J., & Bolivar, F. (2006). Caracterización morfológica de la isla de barrera de La Laguna de Unare mediante perfiles sísmicos someros. ResearchgateRosales, I. (2001). Sobre El Comportamiento Sísmico De Los Depósitos De Suelos. Universidad del Valle, 99-133.Rueda, J., Madero , H., Calderon , Z., Saavedra, N., Ojeda, G., Ortiz , A., & Piedrahita , C. (2010). Metodología para determinar densidad de microfracturas en rocas, a partir de parametros anisotrópicos. Una aproximación en núcleos sintéticos. Boletín de Geología, 32(1).Sarmiento Terán, C. F., & León Arias, D. A. (Septiembre de 2016). Caracterización geomecánica estática y dinámica a partir de exploración directa, indirecta y ensayos en el sitio de 123 experimentación geotécnica en la escuela colombiana de ingeniería (SEGECI). Escuela Colombiana Julio Garavito, 233. Obtenido de http://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/463Satoshi, Y., Tomohito, H., & Teruyuki, S. (2005). Effects Of Initialand Induced Anisotropy On Initial Stiffness Of Sand By Triaxialand Bender Elements Tests. Geomechanics: Testing, Modeling, and Simulation, GSP143, 350-369.SCI. (20 de Junio de 2019). SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS ANALIZARÁ SITUACIÓN DE LA VÍA BOGOTÁ – VILLAVICENCIO. Obtenido de https://sci.org.co/sociedad-colombiana-de-ingenieros-analizara-situacion-de-la-viabogota-villavicencio/SCI, Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, Universidad la Gran Colombia, Universidad Nacional, INVIAS, ANI. (2020). Estudio de inestabilidad en el sector del km 58 vía Bogotá- Villavicencio. Informe final del análisis de estabilidad de la Cordillera Oriental: Caso mesa grande. Bogotá.Service Educatif Observatoire Midi- Pyrénées. (2016). Les ondes sismiques. Obtenido de https://edu.obs-mip.fr/les-ondes-sismiques/Sharma, R., Baxter, C., & Jander, M. (August de 2011). RELATIONSHIP BETWEEN SHEAR WAVE VELOCITY AND STRESSES AT FAILURE FOR WEAKLY CEMENTED SANDS DURING DRAINED TRIAXIAL COMPRESSION. Soils and foundation, 51, 761-771.Shirley, D. J., & Hampton, L. D. (1978). Shear-wave measurements in laboratory sediments. Journal of the Acoustical Society of America, 63, 607-613.Skempton, A. W. (Diciembre de 1954). No AccessThe Pore-Pressure Coefficients A and B. Ice cirtual library essential engineering knowledge, 4(4), 143-147.Viana de Fonseca, A., Ferreira, C., & Fahey, M. (2009). A Framework Interpreting Bender Element Tests, Combining Time-Domain and Frequency-Domain Methods. Geotechnical Testing Journal, ASTM, 32(2), 1-17.Vidal Sánchez, F. (1994). Los terremotos y sus causas. Dialnet, 17-38. Obtenido de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2767747Vidales Basurto, C. A. (2019). Estudios de atenuación sísmica en la región centro-sur del Golfo de California. Cisese Repositorio.Wang, Y. H., ASCE, M., & Mok, C. (Octubre de 2008). Mechaninsms of Small-Strain Shear Modulus Anisotropy in Soils. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 134, 1516-1530.White, F. (2003). Flotación y Estabilidad. En Mecánica de Fluidos . Madrid: McGrawHillYang, J. (2002). Liquefaction resistanceof sand in relation to P-wave velocity. Geotéchnique, 52(4), 295-298.Calle 100ORIGINALRamosPestanaDanilsa2020.pdfRamosPestanaDanilsa2020.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf87651068http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/38105/1/RamosPestanaDanilsa2020.pdf2179b0f1b7e5742c8ede477d9ef99f2cMD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-83420http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/38105/2/license.txta609d7e369577f685ce98c66b903b91bMD52THUMBNAILRamosPestanaDanilsa2020.pdf.jpgRamosPestanaDanilsa2020.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6588http://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/10654/38105/3/RamosPestanaDanilsa2020.pdf.jpg6f5bc4b517695185e09a1bf706050523MD5310654/38105oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/381052021-04-22 01:04:06.387Repositorio Institucional 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