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AULA 06 RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

Aula 06

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AULA 06

RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTORESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO

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RESISTÊNCIA DAS AREIAS

• Resulta exclusivamente do atrito entre partículas;

• A situação drenada é a que melhor representa aresistência das areias:

s = σ' . tg φ‘s = σ' . tg φ‘

• Principais características que interferem naresistência das areias: compacidade; tamanho,forma e rugosidade das partículas; e granulometria(graduação).

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RESISTÊNCIA DAS AREIAS

• Índice de vazios Crítico:

Situação particular de carregamento em areiassaturadas não drenadas - liquefação do solo;

A redução de volume por um lado (areias fofas) e oA redução de volume por um lado (areias fofas) e oaumento por outro (areias compactas), conduzem àidéia de um estado de compacidade intermediário,no qual não ocorrem variações de volume - de umíndice de vazios crítico.

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RESISTÊNCIA DAS AREIAS

• Coesão nas areias:

Areias úmidas – coesão aparente – capilaridade –desaparece quando o solo é totalmente saturado ousecado;secado;

• Ângulo de atrito em repouso:

Inclinação do talude formado quando se despejauma areia sobre uma superfície horizontal.

Simplificação: considerar o ângulo de atrito em repouso igual ao ângulo de atrito da areia.

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RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

• Solos argilosos - histórico de tensões;

• Resistência das argilas depende das condições dedissipação das pressões neutras, razão de pré-adensamento e amolgamento.adensamento e amolgamento.

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RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

• Ensaios CD (Consolidado drenado – Lento)

Argila saturada normalmente adensada

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Argila saturada pré-adensada

s = cd` + σ' . tg φd‘

RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

s = cd` + σ' . tg φd‘

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RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

• Ensaios CU (Consolidado Não-drenado – AdensadoRápido) - Conhece-se as tensões totais e pode-semedir as pressões neutras para determinar astensões efetivas.tensões efetivas.

Argila saturada normalmente adensada

s = σ' . tg φ‘ (tensões efetivas)

s = σ . tg φ (tensões totais)

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RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

Argila saturada pré-adensada

s = c' + σ'. tg φ‘ (tensões efetivas)

s = c + σ. tg φ (tensões totais)

OBS.: Como existe uma grande semelhança entre os parâmetros de resistência em termos de tensões efetivas, entre os ensaios CD e CU, pode-se representar a envoltória de resistência por:

s = σ’. tg φ‘ (solos normalmente adensados)

s = c' + σ'. tg φ‘ (solos pré-adensados)

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RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

• Ensaios UU (Não-consolidado Não-drenado –Rápido)

su = cu =

onde: cu – coesão não drenada;2

)( R31 σ−σ

onde: cu – coesão não drenada;

su – resistência não drenada;

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RESISTÊNCIA DAS ARGILAS

• Ensaios de Compressão Simples

σ3 = 0 e tensão que provoca a ruptura do CP é Rc.

s = c = )(R máx31c σ−σ

=su = cu = 2

)(

2

R máx31c σ−σ=