CONSTRUCCION II UNIDAD I: CONSTRUCCIONES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES Logro de Unidad: Al terminar la Unidad I, el estudiante reconoce las estructuras.

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Transcripción de la presentación:

CONSTRUCCION II UNIDAD I: CONSTRUCCIONES CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES Logro de Unidad: Al terminar la Unidad I, el estudiante reconoce las estructuras convencionales utilizando la información abordada en el curso y siguiendo las indicaciones del docente. SABERES BASICOS: Capacidad de carga Asentamientos Pilotes Entibado Estabilidad de taludes Salinidad y sulfatos Construcciones en adobe Construcciones en madera

Es creencia algo generalizada que cualquier terreno puede sostener con eficiencia una construcción liviana y, por tanto, no se requiere un estudio de suelos. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario. Casas residenciales y otras construcciones livianas han sido muy afectadas debido al desconocimiento de las características del subsuelo. La capacidad de carga admisible en una cimentación es aquella que puede aplicarse sin producir desperfectos en la estructura, teniendo un margen de seguridad dado por el coeficiente de seguridad. La capacidad de carga depende del tipo de suelo (gravas, arenas, limos, arcillas o combinaciones de ellas), de las características de la cimentación y de la estructura, y del coeficiente de seguridad adoptado. El conocimiento de la presencia o ausencia del nivel de las aguas freáticas (NAF) es muy importante por que cambia las condiciones de resistencia. CAPACIDAD DE CARGA

La teoría de Terzagui es uno de los primeros esfuerzos por adaptar a la mecánica de suelos los resultados de la mecánica del medio continuo. La teoría de Terzagui cubre el caso mas general de suelos con "cohesión" y "fricción" y su impacto en la mecánica de suelos ha sido de tal trascendencia que aun hoy, es posiblemente la teoría mas usada para el calculo de capacidad de carga de suelos en proyectos prácticos, especialmente en el caso de cimientos poco profundos. Es importante que la cimentación se apoye en suelos que no estén sujetos a cambios fuertes de volumen por variaciones de la humedad (suelos colapsables, arcillas expansivas, rellenos, etc.) de forma de no generar asentamientos no previstos CAPACIDAD DE CARGA

FORMULAS

Grava compacta:Mayor de 60 ton/m2. Grava suelta:Menor de 20 ton/m2. Arena compacta:Mayor de 30 ton/m2. Arena semisuelta:10 a 30 ton/m2. Arena suelta:Mayor de 5 y menor de 10 ton/m2. Arcilla dura:15 a 30 ton/m2. Arcilla media:7.5 a 15 ton/m2. Arcilla blanca:Menor de 7.5 ton/m2. Arcilla muy blanda:Puede llegar a cero. VALORES TIPICOS DE CAPACIDAD DE CARGA DEL SUELO

Ejemplo: 1.Calcule la capacidad de carga admisible con un factor de seguridad de 3, para una zapata corrida de 3.00 m de ancho que se desplantará a 2.00 m de profundidad en un suelo cuyo ɤ = 1.60 Tn/m 3. El NAF se encuentra a 6.00 m de profundidad. El suelo tiene una cohesión de 2.00 Tn/m 2 y ángulo de fricción de 20°. 2.Se tiene un suelo con las siguientes propiedades: ɤ = 1.40 Tn/m 3,c = 2 Tn/m2, ø = 25°, Profundidad NAF m Considerando dichas propiedades, determine las dimensiones necesarias para los cimientos de una columna y un muro, que transmiten cargas de 120 Tn (columna) y 25 Tn/m (muro). Profundidad de desplante 2.00 m y factor de seguridad 2.5.

Ejemplo: 3.Calcule la capacidad de carga admisible de una zapata cuadrada de 2.00 m de ancho, que se desplantará a 2.20 m de profundidad en un suelo cuyo ɤ = 1.40 Tn/m 3. La resistencia del suelo está dado por c = 2.00 Tn/m 2 y ángulo de fricción de 25°. El NAF se encuentra a 1.20 m de profundidad. Considerar factor de seguridad 3. 4.Calcular la capacidad de carga admisible para un cimiento de forma circular, según las características que se indican: ɤ = 1.60 Tn/m 3,c = 5 Tn/m2, ø = 4°, radio = 1.00 m. NAF = 8.00 m Factor de seguridad = 3. Profundidad de desplante Df = 1.50 m 5.En una arena de compacidad relativa de 65% se desea saber la capacidad de carga de una zapata cuadrada de 3.00 m de lado. La arena tiene un ángulo de fricción interna de 35°, carece de cohesión y tiene un peso volumétrico de 2.10 Tn/m 3. Df= 1.20 m. Factor de seguridad = 3