1. exploración geotécnica
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Dr. Jorge E. Alva Hurtado
EXPLORACIÓN GEOTÉCNICAEXPLORACIÓN GEOTÉCNICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍÍAAFACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
SECCIÓN DE POSTGRADO
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CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO
EXPLORACIÓN DIRECTA DE CAMPO
EXPLORACIÓN INDIRECTA A TRAVÉS DE PROSPECCIÓN SÍSMICA
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METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO
- Reconocimiento geológico y de sitio: interpretación del origen y formación de suelos, evaluación geológica, interpretación de posibles condiciones del subsuelo.
- Planificación de la exploración y muestreo: permite ubicar y cuantificar el número de sondajes y optimizar el muestreo.
- Recopilación de información: hidrología, geología, sismicidad, topografía, etc.
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- Ejecución de ensayos de laboratorio: para la determinación de los parámetros de los materiales.
- Ejecución de la exploración y muestreo: ejecución de sondajes y obtención de muestras disturbadas e inalteradas.
- Interpretación de la investigación geotécnica:evaluación de los datos de campo y laboratorio.
- Análisis y diseño geotécnico
METODOLOGÍA DE UN ESTUDIO GEOTÉCNICO
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EXPLORACIÓN DIRECTA DE CAMPO
• Exploración a Través de Pozos Abiertos y Posteadora
• Exploración con Métodos de Penetración Dinámica- Ensayo de Penetración Estándar- Ensayo con Cono Peck- Ensayo con DPL- Ensayo con Cono Sowers
• Exploración con Métodos de Penetración Quasiestático- Cono Holandés
• Ensayos Especiales “in-situ”- Ensayo de Carga- Ensayo de Corte Directo
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EXPLORACIÓN DE CAMPO CON CALICATAS Y POSTEADORA
EXPLORACIEXPLORACIÓÓN DE CAMPO CON N DE CAMPO CON CALICATAS Y POSTEADORACALICATAS Y POSTEADORA
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- Excavación manual con pico y lampa
- Excavación con equipo mecánico
EXPLORACIÓN DIRECTA CON CALICATAS
Desventaja:
- Profundidad limitada
- Paredes inestables ante la presencia de agua
Ventaja:
- Extracción de muestras disturbadas e inalteradas
- Visualización directa de la estratigrafía
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- Posteadora manual
- Posteadora mecánica
EXPLORACIÓN DIRECTA CON POSTEADORA
Equipo:Tubería, una T y en su parte inferior una mecha
Ventaja:- Auscultación rápida del terreno
Desventaja:- No se extraen muestras inalteradas
- Imposible de realizar en arenas limpias secas o saturadas
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10 cm
Extensión
POSTEADORO 3" - 8"
Post hole Digger
O 2" - 3 1/2"
O 2" - 3 1/2" O 2" - 5 1/2"
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POSTEADORA MANUAL
ACCESORIOS:
- MANIVELA- TUBERIA DE PERFORACIÓN- MECHA
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EXPLORACIEXPLORACIÓÓN DE CAMPO CON N DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIENSAYOS DE PENETRACIÓÓN N
ESTESTÁÁNDAR NDAR -- (SPT)(SPT)
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A) GENERALIDADES
Procedimiento ampliamente utilizado para determinar características de resistencia y compresibilidad de suelos.
B) PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL ENSAYO
Ejecución de la perforación
- con barrenos (posteadora)
- a rotación
- por lavado “wash boring”
Ejecución del muestreo
Se realiza con un muestreador de caña partida
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C) REGISTRO DE PENETRACIÓN
Resistencia a la penetración: golpes necesarios para hincar los últimos 30 cm de un total de 45 cm.
D) INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
La resistencia a la penetración es un indicador de la compacidad de suelos arenosos y un indicador de la consistencia y resistencia de suelos cohesivos.
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Trípode de tubosφ 2 1/2”
Manguera
Mango para rotaciónparcial de la barra
Terreno Natural
Soga φ 1 ”
Depósito de agua de lavado
Barra deperforación
Cincel
Motor con cajareductora Forro
Bomba
Polea para la soga
Elevador
CINCEL RECTO
BARRA CONUNION
CINCEL DE CRUZ
SOSTENEDOR DE BARRAS
ELEVADOR
PERFORACIÓN POR LAVADO “WASH BORING”
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MartilloGuía de hinca
Cabezal de hinca
Trípode de Tubo de diámetro φ 2 1/2”
Φ 1 1/2”
Cuchara
Cadena de fierro
Guía
CUCHARAΦ 2” - 4 1/2”
MARTILLO
ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR - SPT
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MARTILLO DE PENETRACIÓN SPT (140 LIBRAS)
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PUNTA Y CABEZAL DEL CONO DE PECK
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PARA PERFORAR CON AGUA A PRESIÓN (CHOPPING BIT)
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ACCESORIOS CON BROCAS DE
TUNGSTENO PARA PERFORACIÓN
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MUESTREADOR SHELBY
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Norma : ASTM D1556Funciones : Determinación de la consistencia y resistencia
cortante de los suelos en profundidad.Procedimiento :- Ejecución de la Perforación- Ejecución del Muestreo
Suelos Adecuados para la Ejecución del Ensayo- Arenosos- Limo Arenosos- Areno Limosos- Arcillas
Suelos Inadecuados para el Ensayo- Aluvionales- Aluviales- Suelos Gravosos y Heterogéneos con Gravas
ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR (SPT)
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EVALUACIÓN DE LA COMPACIDAD RELATIVA Y RESISTENCIA DE LOS SUELOS COHESIVOS
COMPACIDAD RELATIVA DE LA ARENA
RESISTENCIA DE LOS SUELOS COHESIVOS
Número de Golpes del SPT Compacidad Relativa
0 – 4 Muy Suelta5 – 10 Suelta
11 – 20 Firme21 – 30 Muy Firme31 – 50 Densa
Más de 50 Muy Densa
N° de Golpesdel SPT
Consistencia Resistencia a la CompresiónSimple en (Kg/cm2)
< 2 Muy Blanda < 0.252 – 4 Blanda 0.25 – 0.504 – 8 Media 0.50 –1.00
8 – 15 Firme 1.00 – 2.0015 – 30 Muy Firme 2.00 – 4.00
> 30 Dura < 4.00
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DIVERSOS FACTORES DE CORRECCIÓNSEGÚN DIVERSOS AUTORES
Referencia Factor de Corrección CN Unidad de σv
Teng (1962)
Bazaraa (1967)
Peck Hansen, yThourburn (1974)
Seed (1976)
Seed (1979)
Tokimatsu yYoshimi (1983)
VN 10
50Cσ+
=
V10N
20log77.0Cσ
=
V10N log25.11C σ−=
Ver Fig. 1(b)
VN 7.0
7.1Cσ+
=
psi
ksf
tsf
tsf
Kg/cm2
5.15.025.3
4
5.1214
CV
V
VV
N
>σσ+
≤σσ+
=Sin embargo, se propone unfactor de corrección simple elcual es comparable concualquiera de las indicadas enla tabla anterior.
El factor propuesto para lacorrección del valor del SPTes:
(Liao y Whitman, 1991)
en Kg/cm20.21 <=v
NCσ
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Arcilla )cm/kg(8Nq 2
u = Terzaghi
Arcilla limosa )cm/kg(5Nq 2
u = Terzaghi y Peck
Arcilla areno limosa )cm/kg(8Nq 2
u = Terzaghi y Peck
Para todas las arcillas )/(33.1 2cmkgNqu = Graux
RELACIONES ENTRE EL NÚMERO DE GOLPES “N”Y LA CONSISTENCIA DE LAS ARCILLAS
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Su (tsf)
25
20
15
10
5
1.0
27
0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.00.5 3.5
TERZAGHIy PECK
Arcilla deplasticidad media
Arcilla dealta plasticidad
SOWERSarcilla debaja plasticidad
NSPT
Correlación de N (SPT) con la resistencia cortante no drenada (Su) de suelos cohesivos de diferentes plasticidades(ref. NAVFAC, 1971)
Rígida
30
16
2
32
8
4
Dura
Muy Blanda
Firme
Blanda
MuyDura
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EXPLORACIÓN CON EL ENSAYO DE PENETRACIÓN
DINÁMICA DPL
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EQUIPO DPLEQUIPO DPLDIN 4094DIN 4094
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CABEZAL, MARTILLO CABEZAL, MARTILLO Y GUIA DEL DPLY GUIA DEL DPL
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EJECUCIEJECUCIÓÓN DE LA N DE LA PRUEBA DPLPRUEBA DPL
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REGISTRO DPLREGISTRO DPL--55NDPL-5 ≅ NSPT
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CONO SOWERS
- Equipo desarrollado por el profesor George Sowers 1959
- Se utiliza para exploración de suelos superficiales
- Características del equipo:
Un martillo de 15 lb de pesoAltura de caída 20 pulgadasUna punta cónica de 60° de inclinación y 1.5” de diámetro
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CARACTERÍSTICAS DELEQUIPO CONO SOWERS
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A.- SUELO COLUVIAL NATURAL
B.- COMPACTADO AL 95%
C.- SUELO COMPACTADO AL 90%
D.- SUELO COMPACTADO AL 85%
E.- SUELOS ARENOSOS DE LA COSTA
F.- SUELO ALUVIONAL DE CERRO
CORRELACIONES ENTRE EL SPT Y EL CONO SOWERS
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EXPLORACIÓN DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIÓN
QUASIESTÁTICA
CONO HOLANDÉS - (CPT)
EXPLORACIEXPLORACIÓÓN DE CAMPO CON N DE CAMPO CON ENSAYOS DE PENETRACIENSAYOS DE PENETRACIÓÓN N
QUASIESTQUASIESTÁÁTICATICA
CONO HOLANDCONO HOLANDÉÉS S -- (CPT)(CPT)
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EXPLORACIÓN QUASI ESTÁTICA CON EL CONO HOLANDES
OBJETIVO: OBTENER RESISTENCIA POR PUNTA Y/O FRICCIÓNLATERAL TIPOS DE PUNTA: DELF Y BEGEMANN
DETERMINACIÓN DE RESISTENCIA:
Resistencia por punta: qc=Qc/AcQc=Fuerza necesaria para hincar el cono en KgAc=Área transversal del cono (10 cm²)qc=Resistencia de punta (Kg/cm²)
Resistencia por fricción: fs=Fs/AsFs=Fuerza necesaria para hincar el cono y la funda (Kg, enzonas que lo miden directamente (Fs=Rt-Qc)As=Área lateral del manguito, 150 cm²fs=(Rt-Qc)/AfRt=Resistencia necesaria para hincar el cono y el manguito en Kg, enconos que miden ambas variables
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A) GENERALIDADES
- Usado en Europa desde 1920
- En Estados Unidos desde 1960
- En el Perú desde 1984
B) DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
- Equipo de penetración estática
- Tubería de acero de 1 m y barras sólidas interiores concéntricas (φext=3.6 cm y φ int= 1.6 cm)
- Punta Cónica
Se transmite la fuerza a través de las barras interiores y esta al cono, midiendo cada 20 cm la resistencia por punta y/o fricción.
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C) PUNTA DE PENETRACIÓN
Punta DELFT
- Punta cónica de 3.6 cm de diámetro y 10 cm2 de área
- Se encuentra montada en el extremo inferior de una funda deslizante de 9.9 cm de longitud
- El cono penetra debido a la fuerza axial de un vástago
- Se mide la presión que transmite en la punta
Punta BEGEMANN
- Punta cónica de 3.57 cm. de diámetro y 10 cm2 de área
- Se encuentra montado en un pieza cilíndrica deslizante de 11.1 cm
- Posee una funda de 13.3 de longitud y 3.6 cm de diámetro
- Se mide la presión por punta y fricción
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3
Punta Cónica Copla
Funda cilíndrica Barra sólida
Funda de fricción
23 4 5
B
1
Φ 35.7 m m
60°
Φ 23 m mΦ 20 m m
Φ15
133 m m 47 m m
Φ12.5 m m
Φ 30 m m
A
Φ 32.5 m m
B
1
5
4 POSICION CERRADA
POSICION EXTENDIDA
A
Φ 36
265 m m
69 m m
2
ENSAYO DE PENETRACIÓN CONO HOLANDÉSEsquema de Punta Cónica
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![Page 60: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/60.jpg)
ACCESORIO PARA ANCLAJE DEL
EQUIPO
![Page 61: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/61.jpg)
MANÓMETRO PARA CALCULAR LA PRESIÓN
![Page 62: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/62.jpg)
D) DETERMINACIÓN LA RESISTENCIA
qc =
donde :Qc = fuerza para hincar el cono en kgAc = área transversal del conoqc = resistencia de la punta
QC
Αc
FC
Αc
fs =
donde :FS = fuerza para hincar el cono y la funda en kgAS = área lateral de la fundafS = resistencia por fricción
![Page 63: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/63.jpg)
qs
fs
20
2
30 5010 60400
3
5
1
6
70.6
4
1.20.2 0.4 0.80
Prof
undi
dad,
m
GRÁFICA DE PENETRACIÓN ESTÁTICA
Resistencia de punta qc, kg/cm2
Resistencia de fricción fs, kg/cm2
1.0
![Page 64: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/64.jpg)
80
0.2
16040 200 240 280 320 360 400 440
2
1200 0
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.1
0.9
1.0
0.8
480
3
4
5
6
1φ = 42°
φ = 40°
φ= 36°
φ = 44°
φ= 34°φ
= 28°
φ= 38°
φ= 32°
φ= 30°
Pres
ión
de s
obre
carg
a ef
ectiv
a K
g/cm
2
Resistencia por punta del cono (Tn/pie2)
CORRELACIÓN DE PRESIÓN DE SOBRECARGAEFECTIVA Y RESISTENCIA POR PUNTA DE CONO
![Page 65: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/65.jpg)
E) CORRELACIÓN CON EL ENSAYOS DE PENETRACIÓN ESTÁNDAR
Tipos de Suelos qc/N
Limos, limos arenosos, mezclas de limoarena-arena ligeramente cohesiva
2.0
Arenas limpias a medias y arenasligeramente limosa
3.5
Arenas gruesas y arenas con algo degrava
5
Gravas arenosas y gruesas 6
![Page 66: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/66.jpg)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAFACULTAD DE INGENIERIA CIVIL
CISMID - LABORATORIO GEOTECNICOREGISTRO DE SONDAJES
SolicitadoProyectoUbicación Cota Superficial
Operador
Revisado
Fecha Profundidad N.F.(m)Profundidad Total (m)
Ensayo de Penetración
Gráfica de N
Estándar
N° golpes/30 cm.
::::
::
:
:
:
![Page 67: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/67.jpg)
ARENA
LIMO, ARCILLA
TURBA
ARENA GRUESAY GRAVA
RES
ISTE
NC
IA D
E PU
NTA
, Kg/
cm2
FRICCIÓN LATERAL, Kg/cm2
02
100
200
ARCILLA
300
3 4 5 61
CLASIFICACIÓN DE SUELOS CON PENETRÓMETRO ESTÁTICOELECTRÓNICO (Sanglerat, G., 1972)
![Page 68: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/68.jpg)
Arena
(Suelta)
Mezclas limo-arena,arenas arcillosasy limos
Are
nas
con
conc
has
Arcillas inorgánicas ymezclas de suelos
Duras
(Compacta ocementada
Medias
Blandas
Muy blandas
Muy duras
Arcillas inorgánicano sensitivas
100
10
23
200
1 4 5 6 72 8
RES
ISTE
NC
IA D
E PU
NTA
qc,
Kg/
cm2
RELACION DE FRICCIÓN fs/qc, %
CLASIFICACIÓN DE SUELOS CON PENETRÓMETROESTÁTICO (Sanglerat, J.H., 1977)
![Page 69: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/69.jpg)
Arena
Arcilla
Arena gruesa y grava
30Limo, Arcilla
Res
iste
ncia
de
punt
a, K
g/cm
2
Fricción lateral, Kg/cm2
Turba
50
0
40
20
1.5
10
0.5 2.01.0
CLASIFICACIÓN DE SUELOS BLANDOSO SUELTOS
![Page 70: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/70.jpg)
ENSAYOS DE CARGA DIRECTAENSAYOS DE CARGA DIRECTAIn-situ
![Page 71: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/71.jpg)
ENSAYO DE CARGA IN-SITU
![Page 72: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/72.jpg)
INSTALACIINSTALACIÓÓN DE LA PLACA N DE LA PLACA
![Page 73: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/73.jpg)
INSTALACIINSTALACIÓÓN DE LOS SOPORTES PARA LOS EXTENSN DE LOS SOPORTES PARA LOS EXTENSÓÓMETROS Y LA CELDA METROS Y LA CELDA DE CARGADE CARGA
![Page 74: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/74.jpg)
![Page 75: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/75.jpg)
ENSAYO DE PLACAENSAYO DE PLACA
![Page 76: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/76.jpg)
![Page 77: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/77.jpg)
EQUIPO DE ADQUISICIEQUIPO DE ADQUISICIÓÓN DE DATOSN DE DATOS
![Page 78: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/78.jpg)
ENSAYO DE CARGA DIRECTA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ASENTAMIENTO (mm)
CA
RG
A (K
g/cm
2 )
![Page 79: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/79.jpg)
ENSAYOS DE CORTE DIRECTOENSAYOS DE CORTE DIRECTOIn-situ
![Page 80: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/80.jpg)
TALLADO DE LA MUESTRA PARA EL ENSAYO DE CORTE DIRECTOTALLADO DE LA MUESTRA PARA EL ENSAYO DE CORTE DIRECTO
![Page 81: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/81.jpg)
LA MUESTRA-BLOQUE HA SIDO CONFINADA CON LAS
PLANCHAS METÁLICAS
![Page 82: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/82.jpg)
DETALLE DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE CORTE DIRECTO
![Page 83: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/83.jpg)
INSTANTES EN QUE SE REALIZA EL ENSAYO DE CORTE DIRECTO
![Page 84: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/84.jpg)
EXPLORACIÓN INDIRECTA MEDIANTE REFRACCIÓN SÍSMICA
EXPLORACIEXPLORACIÓÓN INDIRECTA MEDIANTE N INDIRECTA MEDIANTE REFRACCIREFRACCIÓÓN SN SÍÍSMICASMICA
![Page 85: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/85.jpg)
A) USO- Exploración rápida y económica de grandes áreas.
- Permite obtener espesores de estratos y las velocidades de ondas P y de ondas S.
B) DEFINICIÓN- Medición de los tiempos de viaje de las ondas
compresionales (P) y de las ondas de corte (S).
C) FUENTE DE ENERGÍA- Golpe de martillo o carga explosiva.
F) APLICACIONES- Determinación de la estratigrafia del subsuelo
- Determinación de la profundidad del basamento rocoso
- Determinación de parámetros dinámicos
![Page 86: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/86.jpg)
ENSAYO DE REFRACCIÓN SÍSMICA
Disposición detallada de la conexión de cables a los geófonos, trigger, equipo de adquisición y amplificador
![Page 87: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/87.jpg)
Perfil Estratigráfico Presa de Relaves Casapalca
shot0210 0209shot shot0208 0207shot0206shot
0204shot
shot0203
0202shot
0201shot
Interseccióncon la línea01
Material de Relave
Suelo Firme
Línea 02 - 01
Línea 02 - 02
Vp = 900 - 1000 m/s
Vp = 2300 - 2500 m/s
4205
4185
4165
4145
41250 20 40 60 80 100 120 140
Cot
a de
l Ter
reno
(m.s
.n.m
.)
Distancia (m)
LEYENDA
TERRENOESTRATO 1ESTRATO 2ESTRATO 3
SHOT
![Page 88: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/88.jpg)
Cilindrode gas Regulador
Amplificador
Monitor
Registradorde datos
Carga
Martillo demadera
Estaca
Ondas POndas S
Tubo de PVC
Transductor de 3componentes
ESQUEMA DEL ENSAYO DE MEDICIÓN EN POZOS DE ONDAS P Y S
![Page 89: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/89.jpg)
0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.120.00
1.0
2.0
4.0
0.0
7.0
3.0
5.0
9.0
12.0
6.0
10.0
8.0
13.0
14.0
15.016.0
17.0
18.019.020.020.320.8
11.0
Tiempo (segundos)
Prof
undi
dad
(m)
(Ondas P)
![Page 90: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/90.jpg)
0.08
3.0
0.12 0.18 0.20 0.240.040.00
0.0
1.0
4.0
5.06.07.0
8.0
9.0
10.011.0
13.0
2.0
14.0
15.016.017.018.0
19.020.020.320.8
12.0
Tiempo (segundos)
Prof
undi
dad
(m)
(Ondas S)
![Page 91: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/91.jpg)
0.020 0.040 0.060 0.080 0.100
0.0
Valor Corregido
Valor Observado
0.000
15.0
5.0
20.0
10.0
1800 m/s
260 m/s
1080 m/ s
500 m/s
310 m/s
Prof
undi
dad
(m)
(Ondas P)
Curvas Distancia - Tiempo
Tiempo (segundos)
![Page 92: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/92.jpg)
0.040 0.080 0.120 0.160 0.2000.000
Valor Corregido
Valor Observado
400 m/s
100 m/l 120 m/s
100 m/s
180 m/s
190 m/s
5.0
15.0
0.0
20.0
10.0
(Ondas S)
Curvas Distancia - Tiempo
Prof
undi
dad
(m)
Tiempo (segundos)
![Page 93: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/93.jpg)
VALORES PROMEDIO DE Vp SEGÚN LA NORMAASTM-D5777
Descripciónpie/s m/s
Velocidad Vp
Suelo intemperizado
Grava o arena seca
Arena saturada
Arcilla saturada
Agua
Agua de mar
Arenisca
Esquisto, arcilla esquistosa
Tiza
Caliza
Granito
Roca metamórfica
800 a 2000
1500 a 3000
4000 a 6000
3000 a 9000
4700 a 5500
4800 a 5000
6000 a 13000
9000 a 14000
6000 a 13000
7000 a 20000
15000 a 19000
10000 a 23000
240 a 610
460 a 915
1220 a 1830
910 a 2750
1430 a 1665
1460 a 1525
1830 a 3960
2750 a 4270
1830 a 3960
2134 a 6100
4575 a 5800
3050 a 7000
![Page 94: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/94.jpg)
ESTACIÓN PORTÁTIL DE PROSPECCIÓN SÍSMICA SMART-SEIS S24 DE 24 CANALES (GEOMETRICS)
![Page 95: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/95.jpg)
MARTILLO DE 25 LBS. UTILIZADO GENERALMENTE EN LÍNEAS PEQUEÑAS
![Page 96: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/96.jpg)
MARTILLO DE 75 Kg, UTILIZADO EN LÍNEAS DE LONGITUDES MAYORES A 100 m
![Page 97: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/97.jpg)
PREPARACIÓN DE EXPLOSIVO PARA GENERAR UNA ONDA SÍSMICA
![Page 98: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/98.jpg)
COLOCACIÓN DE EXPLOSIVO PARA LA GENERACIÓN DE LA ONDA SÍSMICA
![Page 99: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/99.jpg)
DISPARO PRODUCIDO POR EXPLOSIVO
![Page 100: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/100.jpg)
USO DE CALICATAS PARA DETERMINAR MÓDULOS DE CORTE
![Page 101: 1. Exploración Geotécnica](https://reader037.vdocuments.mx/reader037/viewer/2022102602/55cf96e9550346d0338e9abf/html5/thumbnails/101.jpg)
COLOCACIÓN DE GEÓFONOS EN LA PARED DE LA CALICATA