limite liquido (1)

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Limite líquido, limite plástico y granulometría INFORME DE LABORATORIO Nº 2 PRIMER ENSAYO: Límite Líquido I. Objetivos I.1. O. General Determinar el límite líquido que posee la muestra de suelo I.2. O. Específico Analizar el comportamiento de la mezcla frente al ensayo. II. Materiales Muestra de suelo que pasa la malla nº 4 III. Equipos Copa de Casagrande y Ranurador Balanza con precisión de 0.01 gr Mecánica de suelos y Rocas Página 1 Agua destilada Horno eléctrico Espátula metálica

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Page 1: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

INFORME DE LABORATORIO Nº 2

PRIMER ENSAYO: Límite Líquido

I. Objetivos

I.1. O. General

Determinar el límite líquido que posee la muestra de suelo

I.2. O. Específico

Analizar el comportamiento de la mezcla frente al ensayo.

II. Materiales

Muestra de suelo que pasa la malla nº 4

III. Equipos

Copa de Casagrande y Ranurador

Balanza con precisión de 0.01 gr

Cápsulas de evaporación

Mecánica de suelos y Rocas Página 1

Agua destilada

Horno eléctrico

Espátula metálica

Page 2: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

IV. Procedimiento

1º. El tipo de ensayo es multipunto.

2º. Se mezcló aproximadamente 100 gramos de muestra con agua destilada utilizando la espátula hasta obtener una mezcla de consistencia uniforme.

3º. Calibrar la copa de Casagrande y luego colocar sobre ella la muestra y formar una ranura con el Ranurador laminar.

4º. Accionar la copa de Casagrande 1 golpe cada 1-1.2 segundos hasta que la parte inferior del talud de la ranura cierre 1.27 cm (1/2 ‘’).

5º. Se saca una porción de muestra a la ranura cerrada y se procede a determinar el contenido de humedad.

6º. Remoldear la muestra de suelo, incrementando el contenido de humedad (Añadiendo agua destilada) y repetir este proceso con los pasos 3,4 y 5.

7º. Se dibujó la curva de fluidez teniendo los resultados de los números de golpes y los contenidos de humedad, uniendo los diferentes puntos se determina el límite líquido.

Mecánica de suelos y Rocas Página 2

Page 3: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

V. Resultados

Nº ApuntesEnsayo

1 2 31 Nº de tara 31 12 322 Nº de golpes 27 29 163 W. Tara + Muestra Húmeda (gr) 57.70 53.70 54.484 W. Tara + Muestra Seca (gr) 51.62 48.19 48.685 Peso del agua (3-4) 6.08 5.51 5.86 W. de la tara (gr) 32.15 29.92 32.417 W. Muestra Seca (4-6) (gr) 19.47 18.27 16.278 % Humedad ((5)/(7))*100) 31.23 30.16 35.65

Por lo tanto el límite líquido de la muestra es 32.9%

VI. Conclusiones

El resultado del ensayo para hallar el limite liquido de un suelo puede ser afectado por no cumplir con la frecuencia de golpes especificada (1 golpe cada 1-1.2 segundos), también puede ser afectado por el tiempo que tome en realizarse la prueba e incluso por la humedad del laboratorio.

La muestra trabajada contiene un límite considerable, aunque con mucha variación de contenido de humedad.

SEGUNDO ENSAYO: Límite plástico

Mecánica de suelos y Rocas Página 3

Page 4: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

I. Objetivos

I.1. O. General

Determinar el límite plástico que la muestra presenta.

I.2. O. Específico

Manejar técnicamente la muestra durante el ensayo.

II. Materiales

Muestra de suelo que pasa la malla nº 40

III. Equipos

Placa de vidrio esmerilado

Balanza con precisión de 0.01 gr

Cápsulas de evaporación

IV. Procedimiento

Mecánica de suelos y Rocas Página 4

Agua destilada

Horno eléctrico

Espátula metálica

Page 5: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

1º. Se mezcló aproximadamente 15 gr de suelo con agua destilada.

2º. Se rola o se forman cilindros con la muestra sobre la placa de vidrio hasta alcanzar un diámetro de 3 mm (1/8 ‘’).

3º. Repetir el paso 2 hasta que el cilindro presente señales de desmoramiento y agrietamiento.

4º. Al llegar al límite señalado en el paso 3, determinar el contenido de humedad de una parte del cilindro correspondiente para la cual se procedió a pesar.

5º. El contenido de humedad de dicha porción es el límite plástico que presenta la muestra. Para este ensayo se suelen hacer tres tomas, pero en este caso se trata de una muestra arenosa, la cual tiende a desmoronarse rápidamente pero no fisurarse.

V. Resultados

10- Numero de tara Nº 10-012 Peso de muestra húmeda + tara gr. 35.583 Peso del suelo seco utilizado + tara gr. 34.494 Peso del agua (2-3) gr. 1.095 Peso de la tara gr. 26.756 Peso del suelo seco (3-5) gr. 7.747 Contenido de humedad ((4/6)*100) % 14.08

Por lo tanto el límite plástico de la muestra es 21.55 %

VI. Conclusiones

Mecánica de suelos y Rocas Página 5

Page 6: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

El límite plástico que presenta la muestra hace referencia a un suelo arenoso tal como lo habíamos superpuesto. Esto resultado es recomendable en obras viales, ya que estos tipos de suelos tienen una alta resistencia a la abrasión, esto conduce a realizar una trocha o tener buena compactación y uniformidad del suelo para cualquier tipo de pavimento.

TERCER ENSAYO: Granulometría

I. Objetivos

I.1. O. General

Determinar la distribución de los tamaños de partículas que posee la muestra

I.2. O. Específico

Identificar y tamizar la muestra de la mejor manera.

II. Materiales

Muestra de suelo

III. Equipos

Balanza con precisión de 0.01 gr

Horno eléctrico

Serie de tamices

IV. Procedimiento

Mecánica de suelos y Rocas Página 6

Agua destilada

Bandeja metálica

Charolas

Brocha Escobilla

Page 7: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

Para la granulometría de suelos se suelen hacer dos procedimientos según las características que este presente.

Normal (Suelos finos) Fraccionario (Suelos gruesos)

1º. Tener la muestra y secar en el horno a una temperatura de 110º C ± 5º C, en un lapso no mayor de 18 horas, luego se seca y se cuartea. En el cuarteo se escogió dos diagonales de los cuales obtuvimos el peso inicial.

2º. El peso inicial se satura en un lapso no mayor a 18 horas, después de eso se lava con la malla Nº 200. Posteriormente se seca y tamiza.

3º. Con los resultados del tamizado se grafica la curva granulométrica.

1º. Se hace el procedimiento Nº 1 del Normal, la diferencia es que al cuartear no se obtiene el peso inicial, sino global.

2º. El peso global se tamiza por la malla Nº 4, los que quedan en esta malla se procede a tamizar en mallas mayores y los que pasan se procede a realizar el proceso normal obteniendo el peso Nº 2.

La muestra utilizada en este ensayo no presento distribución de partículas gruesas, por lo tanto solo se obtuvo el peso Nº 2 según tabla.

V. Resultados

Peso inicial = 470.03 g

Malla (mm) Peso R. (gr) % Retenido % Ret. Acu % Pasa1/4” 6.300 0.00 0.00 0 100N°4 4.750 0.63 0.134 0.134 99.866

N°10 2.000 66.74 14.20 14.33 85.667N°20 0.850 104.94 22.33 36.663 63.337N°40 0.425 100.36 21.35 58.013 41.987N°50 0.250 68.95 14.67 74.683 25.375

N°100 0.106 102.87 21.88 94.573 5.427N°200 0.075 21.90 4.66 99.233 0.767Fondo 3.64 0.78 100 0

Sumatoria 470.03

Mecánica de suelos y Rocas Página 7

Page 8: Limite Liquido (1)

Limite líquido, limite plástico y granulometría

0.070.770

20

40

60

80

100

120

Curva granulometrica

abertura de as mallas en mm

Porc

enta

je q

ue p

asa

VI. Conclusiones

Los valores obtenidos indican un suelo mal graduado, con características de arcilla. Para tener un mayor detalle de la curva, se deben trabajar con más tamices o mallas.

La muestra trabajado contiene un módulo de finesa de 3.46 %, lo cual indica que se trata de arenas gruesas.

Mecánica de suelos y Rocas Página 8