SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
Télécharger pour lire hors ligne
UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS
LIMITES DE CONSISTENCIA
DOCENTE: ING. ALFREDO CURO GOMEZ
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
1. LIMITES DE CONSISTENCIA O LÍMITES DE ATTERBERG
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
Los límites de Atterberg o también llamados límites de consistencia se
basan en el concepto de que los suelos finos (< 0.075mm), pueden
encontrarse en diferentes estados, dependiendo de su propia naturaleza y
la cantidad de agua que contengan.
Sólido Semi-sólido Plástico Líquido
H2O H2O H2O
Sólido
Semi-
sólido
Plástico
Líquido
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
Volumen
Contenido
de humedad
%
0
Límite Líquido
Límite Plástico
Límite de
Contracción
Volumen
Constante
LL
LP
IP
LL : Límite Líquido
LP : Límite Plástico
IP : Índice de
plasticidad
IP = LL - LP
LC
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
1. Límite Líquido
El límite líquido es el contenido de humedad en el cual el suelo DEJA de comportarse
como líquido y empieza a comportarse como un material plástico.
1.1. Materiales
a. Balanza de 0.01 gr de precisión.
b. Copa o cuchara de Casagrande.
c. Ranurador o acanalador.
d. Tamiz #40 + tapa y fondo.
e. Bowls metálicos.
f. Horno (40° C).
g. Mortero con pilón.
h. Espátula Casagrande.
i. Taras de humedad.
j. Piceta y bureta graduada
Copa Casagrande
Espátula
Casagrande Esquema de la copa de Casagrande
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
1.2. Procedimiento
(preparación de la muestra).
1. El material debe secarse al horno o
estufa a un máximo de 40°C.
2. El material a utilizar debe desmenuzarse
y no contener aglomeración de
partículas.
3. Se tamiza el material por el tamiz #40
(existe una variante del ensayo por el
tamiz #200) hasta obtener una cantidad
de aproximadamente 200 gr.
4. Se mezcla con agua el suelo hasta que
adquiera una consistencia de pasta
espesa y suave, se cubre con un paño o
papel húmedo al menos una hora para
que la humedad se uniformice.
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
(Determinación del límite líquido)
1. Se vuelve a mezclar una vez mas la
muestra con la espátula.
2. Se coloca en la copa de Casagrande
previamente calibrada (1cm de caída de
copa) material suficiente para llenarla
aproximadamente un tercio del total,
formando un casquete esférico de
aproximadamente 1 cm de altura.
3. Se sostiene la cuchara y pasa el
ranurador por el medio del casquete
en dirección del operador, teniendo
en cuenta que el bisel esté del lado
del operador y cuidando la
perpendicularidad del ranurador y la
superficie de la cuchara.
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
5. Deben poder conseguirse 3 muestras
en las cuales se hayan empleado un
numero de golpes dentro de los
siguientes rangos:
a. Entre 25 y 35 golpes
b. Entre 20 y 30 golpes
c. Entre 15 y 25 golpes.
Nota. Para el rango (b.) no se aceptarán muestras en las que se hayan
utilizado 25 golpes.
4. Se coloca la copa nuevamente en el
equipo y se procede a darle vuelta a la
manivela a razón de dos golpes por
segundo, hasta que se aprecie que las
dos partes de la muestra se hayan
unido 12.5 mm (1/2 pulg.).
12.5 mm
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
7. En caso de obtener un numero de golpes
que esté fuera del rango antes mencionado
se repiten los pasos del 1 al 4 hasta obtener
al menos un punto por cada rango de
golpes, siempre añadiendo agua a la pasta
y no muestra seca, es decir se parte del
punto con mayor numero de golpes y se va
añadiendo agua gradualmente hasta que
la muestra entre en el primer rango (25 –
35) golpes.
6. Una vez que la muestra se encuentre en
uno de los rangos anteriormente
mencionados se toma una muestra (10
gr aprox.) con la espátula procedente
del centro del casquete esférico inicial,
es decir de la zona donde se juntaron
las dos partes de la muestra.
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
Cálculo del límite líquido
LL LL LL LP LP
HOJA DE DATOS
CV - P3 - 2
Peso de la tara + muestra húmeda (gr)
Peso de la tara + muestra seca (gr)
Peso de la tara (gr)
Peso del agua (gr)
Porcentaje de humedad (%)
Muestra N°
Tipo de ensayo
Numero de tara
Número de golpes
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
10
GRAFICA DE LIMITE LIQUIDO
1. Se llena los datos de la hoja de recolección de
datos con los pesos correspondientes y se
calcula el contenido de humedad de cada tara.
2. Se ubican los puntos en la gráfica de límite
líquido y se grafica una línea de tendencia con
los puntos.
3. Finalmente se obtiene el valor de
contenido de humedad que
corresponde a una muestra de 25
golpes en la copa de Casagrande, este
valor de humedad será el límite líquido.
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
EJEMPLO
LL LL LL LP LP
T-08 T-40 T-03
35 28 17
38.5 41.5 46.5
36 38 40.1
14.5 16 17.5
2.5 3.5 6.4
11.63 15.91 28.32
HOJA DE DATOS
CV - P3 - 2
Peso de la tara + muestra húmeda (gr)
Peso de la tara + muestra seca (gr)
Peso de la tara (gr)
Peso del agua (gr)
Porcentaje de humedad (%)
Muestra N°
Tipo de ensayo
Numero de tara
Número de golpes
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
45.00
50.00
10
GRAFICA DE LIMITE LIQUIDO
10 20 30 40 50
25
19.70
LL = 19.70 %
CONTENIDO
DE
HUMEDAD
(%)
NUMERO DE GOLPES
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
2. Límite Plástico
El límite plástico es el contenido de humedad en el cual el suelo DEJA de comportarse
como un material plástico y empieza a comportarse como un material semi sólido.
1.1. Materiales
a. Balanza de 0.01 gr de precisión.
b. Vidrio esmerilado
c. Varilla de calibración
d. Tamiz #40 + tapa y fondo.
e. Bowls metálicos.
f. Horno (40° C).
g. Mortero con pilón.
h. Espátula Casagrande.
i. Taras de humedad.
j. Piceta y bureta graduada
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
2.2. Procedimiento
1. Se toma una porción de material al
contenido de humedad al que se obtuvo
el límite líquido y se hace rodar sobre el
vidrio esmerilado.
3. El límite plástico se alcanza cuando los
bastoncillos (rollos) se empiezan a
resquebrajar al llegar al diámetro antes
mencionado.
Nota : Se utilizará el material preparado para el ensayo de límite
líquido anteriormente.
2. Se forman rollos de aproximadamente
3.17 mm de diámetro, para ello se utiliza
el calibrador de espesor y se comparan
los diámetros.
Nota: Si al alcanzar los 3.17 mm de diámetro los bastoncillos no llegan
a resquebrajarse, se vuelve a juntar el material y se amasa repitiendo
los pasos del 1 al 3, la muestra irá perdiendo gradualmente humedad
hasta llegar al estado deseado.
INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS
4. Una vez que se llega al estado deseado
se toman inmediatamente los
bastoncillos y se colocan en las taras
para su cálculo del contenido de
humedad, la masa mínima por tará será
de 10 gr de bastoncillos y al menos
deberá tenerse dos taras para el ensayo.
Cálculo del Límite Plástico
Se utiliza la misma hoja de toma de datos
que la que se utilizo para Límite Líquido,
para el calculo del Límite Plástico bastará
con obtener el promedio de los
contenidos de humedad de todas las
muestras que se obtuvieron para este
ensayo.
Cálculo del Índice de Plasticidad
El calculo del índice de plasticidad se
obtiene al restar del Límite Líquido el
valor del límite Plástico, es decir:
LL : Límite Líquido
LP : Límite Plástico
IP : Índice de plasticidad
IP = LL - LP

Contenu connexe

Tendances

Informe ensayo de proctor, estandar y cbr
Informe ensayo de proctor, estandar y  cbrInforme ensayo de proctor, estandar y  cbr
Informe ensayo de proctor, estandar y cbrLuisEduardo1214
 
45989444 densidad-relativa
45989444 densidad-relativa45989444 densidad-relativa
45989444 densidad-relativaBryan Quina
 
Identificación manual y visual de muestra de suelos
Identificación manual y visual de muestra de suelosIdentificación manual y visual de muestra de suelos
Identificación manual y visual de muestra de suelosCarlos Yataco
 
Relaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasRelaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasWalther Castro
 
Peso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y finoPeso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y finobustamante199403
 
limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)
limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)
limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)ELIANE QUISPE LAGUNA
 
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetricainforme de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetricaEmerxitoo Cq
 
ensayos de laboratorio
ensayos de laboratorioensayos de laboratorio
ensayos de laboratorioqlili
 
Astm d1883
Astm d1883Astm d1883
Astm d1883Alan H
 
INFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOS
INFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOSINFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOS
INFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOSHerbert Daniel Flores
 

Tendances (20)

Informe ensayo de proctor, estandar y cbr
Informe ensayo de proctor, estandar y  cbrInforme ensayo de proctor, estandar y  cbr
Informe ensayo de proctor, estandar y cbr
 
45989444 densidad-relativa
45989444 densidad-relativa45989444 densidad-relativa
45989444 densidad-relativa
 
Identificación manual y visual de muestra de suelos
Identificación manual y visual de muestra de suelosIdentificación manual y visual de muestra de suelos
Identificación manual y visual de muestra de suelos
 
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional finalInforme mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
Informe mecanica de suelos consolidacion unidimensional final
 
ENSAYO DE CORTE DIRECTO (Consolidado - Drenado)
ENSAYO DE CORTE DIRECTO  (Consolidado - Drenado)ENSAYO DE CORTE DIRECTO  (Consolidado - Drenado)
ENSAYO DE CORTE DIRECTO (Consolidado - Drenado)
 
Relaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricasRelaciones volumétricas y gravimétricas
Relaciones volumétricas y gravimétricas
 
Ensayo triaxial
Ensayo triaxialEnsayo triaxial
Ensayo triaxial
 
Peso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y finoPeso específico y absorción de agregado grueso y fino
Peso específico y absorción de agregado grueso y fino
 
limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)
limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)
limite liquido-limite plastico (analisis granulometrico)
 
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetricainforme de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
informe de suelos relacion gabimetrica y volumetrica
 
Ensayo de consolidacion
Ensayo de consolidacionEnsayo de consolidacion
Ensayo de consolidacion
 
Informe # 5 límite plastico.
Informe # 5 límite plastico.Informe # 5 límite plastico.
Informe # 5 límite plastico.
 
ensayos de laboratorio
ensayos de laboratorioensayos de laboratorio
ensayos de laboratorio
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESOGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO GRUESO
 
Mecanica de sulos ii ensayo triaxial
Mecanica de sulos ii ensayo triaxialMecanica de sulos ii ensayo triaxial
Mecanica de sulos ii ensayo triaxial
 
Determinación de la Cantidad fino que pasa el tamíz 200
Determinación de la Cantidad fino que pasa el tamíz 200Determinación de la Cantidad fino que pasa el tamíz 200
Determinación de la Cantidad fino que pasa el tamíz 200
 
Astm d1883
Astm d1883Astm d1883
Astm d1883
 
INFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOS
INFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOSINFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOS
INFORME PROCTOR MODIFICADO-LAB. PAVIMENTOS
 
Informe # 4 abrasión
Informe # 4 abrasiónInforme # 4 abrasión
Informe # 4 abrasión
 
Ensayo de corte directo
Ensayo de corte directoEnsayo de corte directo
Ensayo de corte directo
 

Similaire à SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf

Objetivo del ensayo
Objetivo del ensayoObjetivo del ensayo
Objetivo del ensayoHenry Aba
 
Limites de consistencia
Limites de consistenciaLimites de consistencia
Limites de consistenciahfbonifaz
 
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7  límites de atterberg y proctorPráctica nº 7  límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctorEsther Silva Gonsales
 
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7  límites de atterberg y proctorPráctica nº 7  límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctorEsther Silva Gonsales
 
Densidad y absorción árido fino
Densidad y absorción árido finoDensidad y absorción árido fino
Densidad y absorción árido finoMarlon Valarezo
 
densidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdf
densidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdfdensidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdf
densidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdfEvert Rivera
 
pdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.ppt
pdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.pptpdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.ppt
pdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.pptHorlandoPPeralta
 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxLABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxSofiaCamila9
 
93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)
93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)
93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)Rodrigo Roro
 
ENSAYOS 4 (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptx
ENSAYOS 4  (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptxENSAYOS 4  (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptx
ENSAYOS 4 (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptxDiegoOsorio53059
 
Suelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especificaSuelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especificaismael cachi vargas
 
Esposicion limite liquido limite plastico
Esposicion limite liquido limite plasticoEsposicion limite liquido limite plastico
Esposicion limite liquido limite plasticosap200
 

Similaire à SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf (20)

Objetivo del ensayo
Objetivo del ensayoObjetivo del ensayo
Objetivo del ensayo
 
Limites de consistencia
Limites de consistenciaLimites de consistencia
Limites de consistencia
 
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7  límites de atterberg y proctorPráctica nº 7  límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctor
 
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7  límites de atterberg y proctorPráctica nº 7  límites de atterberg y proctor
Práctica nº 7 límites de atterberg y proctor
 
Densidad y absorción árido fino
Densidad y absorción árido finoDensidad y absorción árido fino
Densidad y absorción árido fino
 
densidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdf
densidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdfdensidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdf
densidadyabsorcinridofino-151023193156-lva1-app6891.pdf
 
Límites de atterberg
Límites de atterbergLímites de atterberg
Límites de atterberg
 
Laboratorio suelos
Laboratorio suelosLaboratorio suelos
Laboratorio suelos
 
Laboratorio suelos
Laboratorio suelosLaboratorio suelos
Laboratorio suelos
 
pdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.ppt
pdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.pptpdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.ppt
pdfslide.net_limites-de-consistencia-contrucciones.ppt
 
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docxLABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
LABORATORIO MECANICA DE SUELOS UTP .docx
 
Limites de consistencia
Limites de consistenciaLimites de consistencia
Limites de consistencia
 
93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)
93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)
93846794 limite-liquido-y-limite-plastico (1)
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINOGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
 
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINOGRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
GRAVEDAD ESPECÍFICA Y ABSORCIÓN DE AGREGADO FINO
 
ENSAYOS 4 (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptx
ENSAYOS 4  (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptxENSAYOS 4  (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptx
ENSAYOS 4 (LIimites de Atterberg) PACO QL.pptx
 
Suelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especificaSuelos labo 5 info gravedad especifica
Suelos labo 5 info gravedad especifica
 
Límite líquido
Límite líquidoLímite líquido
Límite líquido
 
Limite liquido y limite plastico
Limite liquido y limite plasticoLimite liquido y limite plastico
Limite liquido y limite plastico
 
Esposicion limite liquido limite plastico
Esposicion limite liquido limite plasticoEsposicion limite liquido limite plastico
Esposicion limite liquido limite plastico
 

Dernier

ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptMarianoSanchez70
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones025ca20
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxEduardoSnchezHernnde5
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSaulSantiago25
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptxguillermosantana15
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacajeremiasnifla
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxSergioGJimenezMorean
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAJAMESDIAZ55
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricoalexcala5
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdfvictoralejandroayala2
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralsantirangelcor
 
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfCurso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfcesar17lavictoria
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxClaudiaPerez86192
 

Dernier (20)

ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.pptARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
ARBOL DE CAUSAS ANA INVESTIGACION DE ACC.ppt
 
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicacionesPropositos del comportamiento de fases y aplicaciones
Propositos del comportamiento de fases y aplicaciones
 
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptxFlujo multifásico en tuberias de ex.pptx
Flujo multifásico en tuberias de ex.pptx
 
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusiblesSeleccion de Fusibles en media tension fusibles
Seleccion de Fusibles en media tension fusibles
 
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
¿QUE SON LOS AGENTES FISICOS Y QUE CUIDADOS TENER.pptx
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpacaReporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
Reporte de Exportaciones de Fibra de alpaca
 
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptxPPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
PPT SERVIDOR ESCUELA PERU EDUCA LINUX v7.pptx
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESAIPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
IPERC Y ATS - SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TODA EMPRESA
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctricopresentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
presentacion medidas de seguridad riesgo eléctrico
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdftema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
tema05 estabilidad en barras mecanicas.pdf
 
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integralFalla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
Falla de san andres y el gran cañon : enfoque integral
 
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdfCurso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
Curso Análisis Fisicoquímico y Microbiológico de Aguas -EAI - SESIÓN 5.pdf
 
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptxComite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
Comite Operativo Ciberseguridad 012020.pptx
 

SUELOS CLASE 4 - LIMITES DE CONSISTENCIA.pdf

  • 1. UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS LIMITES DE CONSISTENCIA DOCENTE: ING. ALFREDO CURO GOMEZ ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
  • 2. 1. LIMITES DE CONSISTENCIA O LÍMITES DE ATTERBERG INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS Los límites de Atterberg o también llamados límites de consistencia se basan en el concepto de que los suelos finos (< 0.075mm), pueden encontrarse en diferentes estados, dependiendo de su propia naturaleza y la cantidad de agua que contengan. Sólido Semi-sólido Plástico Líquido H2O H2O H2O
  • 3. Sólido Semi- sólido Plástico Líquido INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS Volumen Contenido de humedad % 0 Límite Líquido Límite Plástico Límite de Contracción Volumen Constante LL LP IP LL : Límite Líquido LP : Límite Plástico IP : Índice de plasticidad IP = LL - LP LC
  • 4. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 1. Límite Líquido El límite líquido es el contenido de humedad en el cual el suelo DEJA de comportarse como líquido y empieza a comportarse como un material plástico. 1.1. Materiales a. Balanza de 0.01 gr de precisión. b. Copa o cuchara de Casagrande. c. Ranurador o acanalador. d. Tamiz #40 + tapa y fondo. e. Bowls metálicos. f. Horno (40° C). g. Mortero con pilón. h. Espátula Casagrande. i. Taras de humedad. j. Piceta y bureta graduada Copa Casagrande Espátula Casagrande Esquema de la copa de Casagrande
  • 5. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 1.2. Procedimiento (preparación de la muestra). 1. El material debe secarse al horno o estufa a un máximo de 40°C. 2. El material a utilizar debe desmenuzarse y no contener aglomeración de partículas. 3. Se tamiza el material por el tamiz #40 (existe una variante del ensayo por el tamiz #200) hasta obtener una cantidad de aproximadamente 200 gr. 4. Se mezcla con agua el suelo hasta que adquiera una consistencia de pasta espesa y suave, se cubre con un paño o papel húmedo al menos una hora para que la humedad se uniformice.
  • 6. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS (Determinación del límite líquido) 1. Se vuelve a mezclar una vez mas la muestra con la espátula. 2. Se coloca en la copa de Casagrande previamente calibrada (1cm de caída de copa) material suficiente para llenarla aproximadamente un tercio del total, formando un casquete esférico de aproximadamente 1 cm de altura. 3. Se sostiene la cuchara y pasa el ranurador por el medio del casquete en dirección del operador, teniendo en cuenta que el bisel esté del lado del operador y cuidando la perpendicularidad del ranurador y la superficie de la cuchara.
  • 7. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 5. Deben poder conseguirse 3 muestras en las cuales se hayan empleado un numero de golpes dentro de los siguientes rangos: a. Entre 25 y 35 golpes b. Entre 20 y 30 golpes c. Entre 15 y 25 golpes. Nota. Para el rango (b.) no se aceptarán muestras en las que se hayan utilizado 25 golpes. 4. Se coloca la copa nuevamente en el equipo y se procede a darle vuelta a la manivela a razón de dos golpes por segundo, hasta que se aprecie que las dos partes de la muestra se hayan unido 12.5 mm (1/2 pulg.). 12.5 mm
  • 8. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 7. En caso de obtener un numero de golpes que esté fuera del rango antes mencionado se repiten los pasos del 1 al 4 hasta obtener al menos un punto por cada rango de golpes, siempre añadiendo agua a la pasta y no muestra seca, es decir se parte del punto con mayor numero de golpes y se va añadiendo agua gradualmente hasta que la muestra entre en el primer rango (25 – 35) golpes. 6. Una vez que la muestra se encuentre en uno de los rangos anteriormente mencionados se toma una muestra (10 gr aprox.) con la espátula procedente del centro del casquete esférico inicial, es decir de la zona donde se juntaron las dos partes de la muestra.
  • 9. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS Cálculo del límite líquido LL LL LL LP LP HOJA DE DATOS CV - P3 - 2 Peso de la tara + muestra húmeda (gr) Peso de la tara + muestra seca (gr) Peso de la tara (gr) Peso del agua (gr) Porcentaje de humedad (%) Muestra N° Tipo de ensayo Numero de tara Número de golpes 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 10 GRAFICA DE LIMITE LIQUIDO 1. Se llena los datos de la hoja de recolección de datos con los pesos correspondientes y se calcula el contenido de humedad de cada tara. 2. Se ubican los puntos en la gráfica de límite líquido y se grafica una línea de tendencia con los puntos. 3. Finalmente se obtiene el valor de contenido de humedad que corresponde a una muestra de 25 golpes en la copa de Casagrande, este valor de humedad será el límite líquido.
  • 10. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS EJEMPLO LL LL LL LP LP T-08 T-40 T-03 35 28 17 38.5 41.5 46.5 36 38 40.1 14.5 16 17.5 2.5 3.5 6.4 11.63 15.91 28.32 HOJA DE DATOS CV - P3 - 2 Peso de la tara + muestra húmeda (gr) Peso de la tara + muestra seca (gr) Peso de la tara (gr) Peso del agua (gr) Porcentaje de humedad (%) Muestra N° Tipo de ensayo Numero de tara Número de golpes
  • 11. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00 10 GRAFICA DE LIMITE LIQUIDO 10 20 30 40 50 25 19.70 LL = 19.70 % CONTENIDO DE HUMEDAD (%) NUMERO DE GOLPES
  • 12. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 2. Límite Plástico El límite plástico es el contenido de humedad en el cual el suelo DEJA de comportarse como un material plástico y empieza a comportarse como un material semi sólido. 1.1. Materiales a. Balanza de 0.01 gr de precisión. b. Vidrio esmerilado c. Varilla de calibración d. Tamiz #40 + tapa y fondo. e. Bowls metálicos. f. Horno (40° C). g. Mortero con pilón. h. Espátula Casagrande. i. Taras de humedad. j. Piceta y bureta graduada
  • 13. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 2.2. Procedimiento 1. Se toma una porción de material al contenido de humedad al que se obtuvo el límite líquido y se hace rodar sobre el vidrio esmerilado. 3. El límite plástico se alcanza cuando los bastoncillos (rollos) se empiezan a resquebrajar al llegar al diámetro antes mencionado. Nota : Se utilizará el material preparado para el ensayo de límite líquido anteriormente. 2. Se forman rollos de aproximadamente 3.17 mm de diámetro, para ello se utiliza el calibrador de espesor y se comparan los diámetros. Nota: Si al alcanzar los 3.17 mm de diámetro los bastoncillos no llegan a resquebrajarse, se vuelve a juntar el material y se amasa repitiendo los pasos del 1 al 3, la muestra irá perdiendo gradualmente humedad hasta llegar al estado deseado.
  • 14. INGENIERÍA CIVIL – LABORATORIO DE SUELOS 4. Una vez que se llega al estado deseado se toman inmediatamente los bastoncillos y se colocan en las taras para su cálculo del contenido de humedad, la masa mínima por tará será de 10 gr de bastoncillos y al menos deberá tenerse dos taras para el ensayo. Cálculo del Límite Plástico Se utiliza la misma hoja de toma de datos que la que se utilizo para Límite Líquido, para el calculo del Límite Plástico bastará con obtener el promedio de los contenidos de humedad de todas las muestras que se obtuvieron para este ensayo. Cálculo del Índice de Plasticidad El calculo del índice de plasticidad se obtiene al restar del Límite Líquido el valor del límite Plástico, es decir: LL : Límite Líquido LP : Límite Plástico IP : Índice de plasticidad IP = LL - LP