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CBR Y MÓDULOS RESILIENTES

De acuerdo con la información de la firma CONSERMAQ S.A y los resultados
de los ensayos de laboratorio realizados por el Constructor los cuales hacen
parte integral de este informe, el CBR de diseño se puede estimar en 2%,
considerando que los análisis en uno y otro caso se efectúan bajo la condición
más crítica, dado que el terreno original estaba ubicado en una zona pantanosa
y de inundación por estar cercano a humedal tierra blanca.

Como es necesario efectuar, como mínimo, un mejoramiento con rajón, en este
caso 25 cm, para efectos de calcular el módulo resiliente del conjunto, que se
incorpora en el algoritmo AASHTO, se aplica la metodología de IVANOV.

En donde:




CBR capa inferior = 2%
CBR capa rajón = 10%
E inferior = 130 CBR 0,714 = 130 X 2,00 0,714 = 213,24 Kg/ CM2
E superior = 130 CBR 0,714 = 130 X 10,0 0,714 = 672,88 Kg/ CM2
N = (672,88/213,24)1/2,5 = 1,58
N 3,5 = 5
H1 = Espesor de reemplazo = 25 cm
a = 15 cm

Despejando
(H1 x n / 2 a = (25 x 1,58)/ (2x 15) = 1,3166
TANG-1 = 52,78
Arco Tangente en radianes = 52,78 X π / 180 = 0,921
2/ π = 0,6366
1/ N3,5 = 1/5 = 0,20
1-1/ N3,5 = 1-0,20 = 0,80
2/ π x 1-1/ N3,5 = 0,6366 x0,80 = 0,509




0,921 = (1 – E inferior / E equivalente) / 0,509
0,469 = (1 – E inferior / E equivalente)

E inferior / E equivalente) = 1-0,469 = 0,531

E inferior = 130 CBR 0,714 = 130 X 2,00 0,714 = 213,24 Kg/ CM2

E equivalente = 213,24 /0,531 = 401,58

MR = 401,58 Kg /CM2 = 5737 PSI

MR = 130XCBR 0,714

401,58/ 130 = CBR 0,714

3,09 = CBR 0,714
             1/0,714
CBR = 3,09

Despejando CBR = 4,85 %

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  • 1. CBR Y MÓDULOS RESILIENTES De acuerdo con la información de la firma CONSERMAQ S.A y los resultados de los ensayos de laboratorio realizados por el Constructor los cuales hacen parte integral de este informe, el CBR de diseño se puede estimar en 2%, considerando que los análisis en uno y otro caso se efectúan bajo la condición más crítica, dado que el terreno original estaba ubicado en una zona pantanosa y de inundación por estar cercano a humedal tierra blanca. Como es necesario efectuar, como mínimo, un mejoramiento con rajón, en este caso 25 cm, para efectos de calcular el módulo resiliente del conjunto, que se incorpora en el algoritmo AASHTO, se aplica la metodología de IVANOV. En donde: CBR capa inferior = 2% CBR capa rajón = 10% E inferior = 130 CBR 0,714 = 130 X 2,00 0,714 = 213,24 Kg/ CM2 E superior = 130 CBR 0,714 = 130 X 10,0 0,714 = 672,88 Kg/ CM2 N = (672,88/213,24)1/2,5 = 1,58 N 3,5 = 5 H1 = Espesor de reemplazo = 25 cm a = 15 cm Despejando (H1 x n / 2 a = (25 x 1,58)/ (2x 15) = 1,3166 TANG-1 = 52,78 Arco Tangente en radianes = 52,78 X π / 180 = 0,921 2/ π = 0,6366 1/ N3,5 = 1/5 = 0,20 1-1/ N3,5 = 1-0,20 = 0,80 2/ π x 1-1/ N3,5 = 0,6366 x0,80 = 0,509 0,921 = (1 – E inferior / E equivalente) / 0,509
  • 2. 0,469 = (1 – E inferior / E equivalente) E inferior / E equivalente) = 1-0,469 = 0,531 E inferior = 130 CBR 0,714 = 130 X 2,00 0,714 = 213,24 Kg/ CM2 E equivalente = 213,24 /0,531 = 401,58 MR = 401,58 Kg /CM2 = 5737 PSI MR = 130XCBR 0,714 401,58/ 130 = CBR 0,714 3,09 = CBR 0,714 1/0,714 CBR = 3,09 Despejando CBR = 4,85 %