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1 PROCTOR MODIFICADO CURSO: DISEÑO MODERNO DE PAVIMENTO INTENGRANTES: . ING.MARIA CANAHUIRI SAMADOR INTENGRANTES: YONATHAN CONORI CORONEL : 2016- 120290 FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

Ensayo de Protoc Modificado

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modelo de proctor modificado

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Page 1: Ensayo de Protoc Modificado

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PROCTOR MODIFICADO

CURSO:

DISEÑO MODERNO DE PAVIMENTO

INTENGRANTES:

. ING.MARIA CANAHUIRI SAMADOR

INTENGRANTES:YONATHAN CONORI CORONEL  : 2016-

120290

TACNA – PERU2016

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

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ENSAYO DE CLASIFICACION DEL SUELO

OBJETIVOS

Determinar la densidad máxima y mínima del suelo .

La compactación de los suelos, importantísimo como medio para aumentar la

resistencia y disminuir la compresibilidad de los mismos, no fue reconocida

ampliamente sino hasta la aparición del rodillo pata de cabra en 1906. Sin

embargo, fue hasta 1933, año en el que R.R. Proctor publicó sus

investigaciones sobre este tema, Proctor encontró que aplicando a un suelo

cierta energía para compactarlo, el peso volumétrico varía con el contenido

de humedad según una curva, en la cual se puede observar la existencia de

un grado de humedad con el cual se obtiene el peso volumétrico máximo

para ese suelo y esa energía de compactación.

El mas empleado actualmente es el denominado prueba Proctor modificado

en el que se aplica mayor energía de compactación que el estándar, siendo

el que esta más de acuerdo con las solicitaciones que las modernas

estructuras .

Todos ellos consisten en compactar el suelo, con condiciones variables que

se especifican a continuación:

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EQUIPO Y MATERIALES

Molde Proctor Modificado cilíndrico de 4”.

Pisón estándar de 10 lb.

Guía metálica para el pisón.

Regla recta metálica.

Balanza Analítica.

Taras para contenido de humedad.

Horno.

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BENEFICIOS DE LA COMPACTACIÓN

Aumenta la capacidad para soportar cargas: Los vacíos producen

debilidad del suelo e incapacidad para soportar cargas pesadas. Estando

apretadas todas las partículas, el suelo puede soportar cargas mayores

debido a que las partículas mismas que soportan mejor.

Impide el hundimiento del suelo: Si la estructura se construye en el suelo

sin afirmar o afirmado con desigualdad, el suelo se hunde dando lugar a

que la estructura se deforme (asentamientos diferenciales). Donde el

hundimiento es mas profundo en un lado o en una esquina, por lo que se

producen grietas o un derrumbe total.

Reduce el escurrimiento del agua: Un suelo compactado reduce la

penetración de agua. El agua fluye y el drenaje puede entonces

regularse.

Reduce el esponjamiento y la contracción del suelo: Si hay vacíos, el

agua puede penetrar en el suelo y llenar estos vacíos. El resultado seria

el esponjamiento del suelo durante la estación de lluvias y la contracción

del mismo durante la estación seca.

Impide los daños de las heladas: El agua se expande y aumenta el

volumen al congelarse. Esta acción a menudo causa que el pavimento se

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hinche, y a la vez, las paredes y losas del piso se agrieten. La

compactación reduce estas cavidades de agua en el suelo.

ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO

La prueba de Proctor está limitada a los suelos que pasen totalmente la

malla Nº 4, que cuanto mucho tenga un retenido de 10% en esta malla, pero

que pase dicho retenido por la malla de 3/8”. Cuando el material tenga

retenido en la malla 3/8” debe determinarse la humedad óptima y el peso

volumétrico seco máximo con la prueba Proctor estándar.

Para efectuar la prueba de Proctor se usa el siguiente equipo:

Un molde de compactación constituido por un cilindro metálico de 4” de

diámetro interior, por 4-1/2” de altura y una extención de 2 y ½” de altura y

del mismo diámetro.

Un pisón metálico de 5.5 lb. De peso con superficie circular de apisonado de

2” de diámetro.

Una guía de lámina de forma tubular de 35 cm. de largo, aproximadamente.

Una regla metálica con arista cortante de 25 cm. de largo.

Una balanza de 20 kg de capacidad y 1 gramo de aproximación.

Una balanza de 200 gr. de capacidad y de 0.01 gr. de sensibilidad para

determinaciones de humedad.

Un horno que mantenga una temperatura constante entre 100 – 110ºC.

Cápsulas para determinación de humedad.

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Charolas de lámina.

Una probeta graduada de 500cc.

PROCEDIMIENTO DE COMPACTACIÓN

Se obtiene una muestra aproximada de 10 Kilogramos por estrato, con esta

muestra podremos realizar cuatro ensayos por estrato.

Secar al aire la muestra de suelo a compactar.

Determinamos y registramos los datos del molde Proctor teniendo colocada

su placa de base.

añadir agua a la muestra del suelo, para obtener una mezcla ligeramente

húmeda, que aún se desmorone cuando se suelte después de ser apretada

en la mano.

Una vez saturada la muestra en forma homogénea, se procede a realizar el

ensayo de compactación, se coloca 5 capas de muestra, cada capa debe

de ser compactada con el pisón con 56 golpes.

En la última capa para evitar que la muestra se derrame se coloca el

collarín de manera que se pueda realizar el llenado del molde.

Cuidadosamente quitamos la extensión del molde y enrasamos la parte

superior del cilindro con la regla metálica.

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Determinamos y registramos el peso del cilindro, con la placa de base y el

suelo compactado.

Retiramos la muestra del suelo del molde y procedemos a hallar su

contenido de humedad.

Repetimos el procedimiento anterior cuatro veces mínimo pero añadiendo 50

ml de agua en cada ensayo, y posteriormente hallando su contenido de

humedad de las muestras.

Con los datos obtenidos realizamos una gráfica que tenga como abscisas,

los diferentes contenidos de humedad y como ordenadas los pesos

específicos seco y de la masa.

CALCULOS:

ENERGÍA ESPECÍFICA

La energía específica de compactación se obtiene aplicando la siguiente

fórmula:

Ec = N * n * W * h

V

DONDE:

Ec = Energía especifica

N = Número de golpes por capa

n = Número de capas de suelo

W = Peso del pisón

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H = Altura de caída libre del pisón

V = Volúmen del suelo compactado.

CURVA DE COMPACTACION

El peso específico húmedo (الt) se obtiene dividiendo el peso del material

húmedo por el volumen interior del molde.

t = Peso del material húmedoال

Volumen del molde

A partir de los datos del contenido de humedad calculados, de cada muestra

compactada de determina el peso específico seco الd según:

ww=WwWs

tال = dال

w + 1

Donde :

Ww : Peso del agua

Ws : Peso de los sólidos

 

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Con los datos obtenidos de d yال w se construye un grafico similar a la

siguiente figura.

 

 

 

 PANEL FOTOGRÁFICO

Foto 01 mover el material en una bandeja , y añadiendo agua

Dens

idad

Sec

a (g

r/cc

) Compactación máx teórica

Curva de saturación (الs = 2.65)

Humedad en %

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FOTO 02 :COLOCADO 5 CAPAS PARA LA COMPACTACIN DEL MATRERIAL

FOTO 03: COMPACTACION DE 56 GOLPES EN CADA CAPA

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FOTO 04: PESAR EL MATERIAL + EL MOLDE