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ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
PROYECTO:
CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO
”
TORATA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL TORATA
AGOSTO 2013
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CONTENIDO
1. INTRODUCCION ................................................................................................................................ 1
1.1. OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO .......................................................................................................... 1
1.3. NORMATIVIDAD ........................................................................................................................ 2
1.4. UBICACIÓN ............................................................................................................................... 2
2. INVESTIGACIONES REALIZADAS ........................................................................................................ 3
2.1. TRABAJOS DE CAMPO .............................................................................................................. 3
2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO ...................................................................................................... 4
2.2.1. ENSAYOS ESTANDAR ................................................................................................................ 5
2.2.2. ENSAYOS ESPECIALES .............................................................................................................. 5
2.3. TRABAJOS DE GABINETE ........................................................................................................... 6
3. CONFORMACION DEL SUBSUELO ...................................................................................................... 7
4. EVALUACION CON FINES DE PAVIMENTACION .....................................¡Error! Marcador no definido.
4.1. MATERIAL DE LA SUBRASANTE...............................................¡Error! Marcador no definido.
5.
EVALUACION CON FINES DE CIMENTACION....................................................................................... 9
5.1. TIPO DE CIMENTACION .............................................................................................................. 9
5.2. CALCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE .................................................................................... 9
5.3. CALCULO DE ASENTAMIENTOS ................................................................................................ 10
5.4. PARAMETROS PARA DISEÑO POR PRESION DE TIERRAS ............................................................ 11
6. SISMICIDAD................................................................................................................................... 13
7. EVALUACION CON FINES DE MOVIMENTOS DE TIERRAS ................................................................... 14
8. ANALISIS QUIMICO DE SALES AGRESIVAS ....................................................................................... 15
9. CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES ........................................................................................... 16
10. REFERENCIAS ............................................................................................................................ 19
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INDICES DE TABLAS
Tabla 1 Ubicación de Calicatas ............................................................................................................................ 3 Tabla 2 Ensayos Estándar ..................................................................................................................................... 5 Tabla 3 Ensayos Especiales ................................................................................................................................. 5 Tabla 4 Resultados de Laboratorio ....................................................................................................................... 7 Tabla 5 Resultado Ensayo CBR de Laboratorio .......................................................... ¡Error Marcador no definido. Tabla 6 Parámetros de la Subrasante Para Diseño del Pavimento .............................. ¡Error Marcador no definido. Tabla 10 Parámetros de Resistencia y Factores Capacidad de Carga .................................................................. 10 Tabla 11 Resultados capacidad admisible.......................................................................................................... 10 Tabla 12 Resultados asentamientos ................................................................................................................... 11 Tabla 13 Parámetros Sísmicos ........................................................................................................................... 13
Tabla 14 Resultado Análisis Químicos ............................................................................................................... 15
INDICE DE FIGURAS
Figura 1 Ubicación del Proyecto .......................................................................................................................... 2 Figura 2 Ensayo de Densidad In Situ ......................................................................... ¡Error Marcador no definido. Figura 3 Muestra Inalterada en bolsa.................................................................................................................... 4
Figura 3 Mapa de Zonificación Sísmica ............................................................................................................. 13
ANEXOS
ANEXO 1 UBICACIÓN DE CALICATAS ...............................................................................................................ANEXO 2 REGISTRO DE CALICATA ...................................................................................................................ANEXO 3 REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO PROPIEDADES FISICAS ................................................ANEXO 4 REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO CORTE DIRECTO Y CBR ................................................ANEXO 5 REPORTE DE ENSAYOS QUIMICOS ....................................................................................................
ANEXO 6 FOTOGRAFIAS ...................................................................................................................................
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INFORME TECNICO
1.
INTRODUCCION
El presente informe registra los resultados, conclusiones y recomendaciones pertinentes a la
investigación realizada para verificación de la capacidad admisible para la cimentación de los Muros de
Contención, del proyecto denominado “CREACION PARQUE CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO”.
Solicitado por la Municipalidad Distrital de Torata, a nuestra representada.
1.1.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
Efectuar ensayos de laboratorio a las muestras obtenidas en la exploración para determinar las
propiedades índices
Determinar los parámetros de resistencia del suelo de fundación.
Verificar la capacidad de admisible del subsuelo de cimentación, así como la estimación de
asentamiento inmediato.
Determinar los parámetros de resistencia del material de relleno del trasdós del Muro de
Contención compactado al 90%
Determinar la agresividad química de la zona de fundación del Muro de Contención, del material
para relleno del trasdós del Muro de Contención.
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1.2.
NORMATIVIDAD
Para la realización del presente estudio de suelos se tomará como referencia los siguientes
documentos técnicos:
Norma Técnica E- 050 Suelos y Cimentaciones del RNE.
1.3. UBICACIÓN
Región : Moquegua.
Provincia : Mariscal Nieto.
Distrito : Torata
Figura 1 Ubicación del Proyecto
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2.
INVESTIGACIONES REALIZADAS
2.1.
TRABAJOS DE CAMPO
Se aplicó las técnicas de investigación concerniente al caso con el objeto de determinar las
características propias del terreno de fundación, donde el solicitante viene ejecutando la partida de
movimientos de tierras, como es la excavación de las formas de cimentación, a las cuales se denominó
como trincheras (T) de exploración. La trinchera T1, representara la zona de cimentación de los muros y
la T2 representara al material que se empleara en el relleno del trasdós de los muros de contención.
A continuación se indica la ubicación de las trincheras, con la ayuda del GPS MAP 62s, en el sistema
de referencia WGS 84:
Tabla 1 Ubicación de Trincheras
N° TRINCHERA COORDENADAS PROFUNDIDAD (m)
T1 303488-8110922 3.00 m.
T2 303502-8110935 1.00 m.
Estas trincheras permiten una observación directa del terreno, así como la toma de muestras y la
realización de ensayos in situ que no requieran confinamiento.
Muestreo.- Se tiene a dos formas de muestreo, muestras alterada en bolsa de plástico (Mab) y muestra
inalterada en bloque (Mib), según la norma aplicable NTP 339.151 (ASTM D420) Prácticas
Normalizadas para la preservación y transporte de muestras de suelo.
El tipo Mab, permite mantener inalterada la granulometría del suelo en su estado natural al momento del
muestreo, y el Mib permite mantener inalteradas las propiedades físicas y mecánicas del suelo en su
estado natural al momento del muestreo aplicable solamente a suelos cohesivos, rocas blandas, o
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suelos granulares suficientemente cementadas para permitir su obtención, en cantidades suficientes
como para realizar los ensayos de identificación, clasificación, parámetros de resistencia, asimismo
para el análisis químico de sales agresivas.
Para el presente estudio se tomaron muestras del tipo Mab.
Figura 2 Muestreo alterada en bolsa (Mab)
Las muestras recuperadas fueron descritas en campo, según los lineamientos propuestos por el método
descripción visual y manual de la norma NTP 339.150 (ASTM D2488), como registro de la trincheras,
anotándose las diferentes características de los estratos encontrados, tales como tipo de suelo, espesor
del estrato, color, humedad, plasticidad, compacidad, etc..
2.2. ENSAYOS DE LABORATORIO
En el laboratorio se verificó la clasificación visual de las muestras obtenidas y se escogieron muestras
representativas para ejecutar con ellas ensayos estándar y especiales, que fue realizado en el laboratorio
de nuestra representada.
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2.2.1.
ENSAYOS ESTANDAR
Tabla 2 Ensayos Estándar DESCRIPCION NORMA CANTIDAD
Análisis granulométrico por tamizado NTP 339.128 ASTM D422 02
Peso Específico Relativo de Sólidos NTP 339.131 ASTM D854 02
Contenido de Humedad NTP 339.127 ASTM D2216 02
Límite Liquido NTP 339.129 ASTM D4318 02
Límite Plástico NTP 339.129 ASTM D4318 02
Densidad Máxima NTP 339.137 ASTM D4253 01
Densidad Mínima NTP 339.138 ASTM D4254 01Proctor Modificado NTP 339.100 ASTM D1557 01
2.2.2.
ENSAYOS ESPECIALES
Tabla 3 Ensayos Especiales
DESCRIPCION NORMA CANTIDAD
Ensayo de Corte Directo Residual NTP 339.171 ASTM D3080 02
Ensayo CBR Relación de Soporte de Suelos (Ptos) NTP339.145 ASTM D1883 02
Contenido de Sulfatos Solubles en Suelos NTP 339.178 AASTHO T290 02
Contenido de Cloruros Solubles en Suelos NTP 339.177 AASTHO T291 02
Contenido de Sales Solubles totales en Suelo NTP 339.152 BS 1377 02
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2.3.
TRABAJOS DE GABINETE
Procesamiento de la Información de Campo. Una vez finalizada la etapa de trabajos de campo, se
procedió a procesar los registros de las trincheras elaborados en campo, complementándolos con los
resultados de laboratorio obtenidos.
Evaluación de la Información de Laboratorio. Toda la información recogida de campo derivada de la
extracción de las muestras de suelo de cada excavación y los resultados de los ensayos de laboratorio
realizados a las muestras de suelo, fue cuidadosamente evaluada con la finalidad de ser aplicada dentro
del análisis geotécnico.
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3.
CONFORMACION DEL SUBSUELO
A partir de los datos aportados de los trabajos de campo, y de los ensayos de laboratorio, realizados
sobre las muestras extraídas, se ha podido definir el perfil del subsuelo por exploración que a
continuación se detalla:
Trinchera T1:
De 0.00 m. a 3.00 m., está conformado por Grava mal graduada con arena, color gris oscuro, saturado,
partículas redondeadas, de nula plasticidad, de compacidad media densa, presencia de bolones de
tamaño máximo 12" en un 30% en volumen, presencia aislada de bloques de tamaño máximo nominal
60"..
Trinchera T2:
De 0.00 m. a 1.00 m., está conformado por Arena limosa con grava, de color café claro, seco, de nulaplasticidad, partículas subangulares a subredondeadas, de compacidad suelta a media, es un relleno no
controlado.
Los ensayos de laboratorio practicados reflejaron los siguientes resultados:
Tabla 4 Resultados de Laboratorio
Nº CALICATAT1 T2 (*)Nº ESTRATO E1 E1
Df m. 0,00 @ 3,00 0,00 @ 1,00SUCS GP SMAASHTO A-1-a(0) A-1-b(0)D60 9.257
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D30 1.147D10 0.259
Cu 35.699Cc 0.548LIMITE LIQUIDO % NP NPLIMITE PLÁSTICO % NP NPÍNDICE DE PLASTICIDAD % NP NPHUMEDAD % 5.700 4.980GRAVA % 50.897 39.802ARENA % 46.895 42.988FINOS % 2.209 17.211
PESO ESPECIFICO SÓLIDO gr/cm3 2.660 2.589DENSIDAD NATURAL SATURADA gr/cm3 2.217 2.121*DENSIDAD NATURAL HÚMEDA gr/cm3 2.061 1.986*DENSIDAD NATURAL SECA gr/cm3 1.950 1.827*DENSIDAD NATURAL gr/cm3 1.217 1.121*ÍNDICE DE VACIOS NATURAL e 0.364 0.417*GRADO DE SATURACIÓN S 41.621 53.998*COHESIÓN Kg/cm2 0.02** 0.00*
ANGULO DE FRICCIÓN INTERNA Ø 29.08 36.79*
(*) Los valores de las relaciones volumétricas y parámetros de resistencia es al 90% de densidad
máxima seca corregida ɤ=2.03 gr/cm3, obtenido del ensayo Proctor Modificado ASTM D1557
(**) Cohesión aparente
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4.
EVALUACION CON FINES DE CIMENTACION
4.1.
TIPO DE CIMENTACION
Según la documentación proporcionada, el tipo de cimentación empleado es superficial, empleándose,
zapatas rectangulares para los Muros de Contención. Se evaluó el Tramo 5
4.2.
CALCULO DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE
Se ha utilizado la fórmula de Terzaghi-Peck (1967), considerando factores de forma propuesto por
Vesic, según el cual la capacidad última de carga se expresa en la siguiente expresión:
.
Siendo la capacidad admisible de carga:
a
Dónde.
Qa = Capacidad admisible del suelo (Kg/cm2)
Qult = Capacidad Ultima de carga (Kg/cm2)
C = Cohesión (Tn/m2)
Nc, Nq, Ny = Factores de Capacidad de CargaSc, Sq, Sy = Factores de Forma
q = Sobrecarga (y*Df)
Df = Profundidad de Desplante (m)
y = Peso unitario del suelo sumergido (Tn/m3)
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B = Ancho de la Cimentación (m) según expediente B=4.50 m
FS = Factor de Seguridad (3)
Con los parámetros de resistencia del suelo obtenido en T1, obtenemos los factores de capacidad de
carga:
Tabla 5 Parámetros de Resistencia y Factores Capacidad de Carga
Ø C y Nc Nq Ny
º Tn/m
2
Tn/m
3
31.19 0.00 1.22 33.19 21.09 21.89
Sustituyendo la profundidad de desplante y las formas de cimentación en la ecuación obtenemos de
capacidad admisible del suelo por resistencia, para una falla general:
Tabla 6 Resultados capacidad admisible
Df q B L Sc Sq Sy Qu Qa
m Tn/m3 m m Kg/cm
2
Kg/cm
2
1.00 1.22 4.50 9.50 1.30 1.29 0.81 8.17 2.72
4.3. CALCULO DE ASENTAMIENTOS
El asentamiento elástico inicial, según la teoría de la elasticidad (Lambe y Withman 1969) está dada por
la siguiente formulación:
()
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Donde:
S = Asentamiento (cm)
Q = Sobrecarga (Kg/cm2)
B = Ancho de la Cimentación (m)
Es = Modulo de Elasticidad (Tn/m2) *
2u = Poisson
If = Factor de forma de la cimentación
Se ha correlacionado el modulo elástico del suelo, en base a la capacidad de soporte (CBR) en la
condición saturada CBR=64.65%
Sustituyendo en la formulación expuesta tenemos:
Tabla 7 Resultados asentamientos
q B u If Es S
Tn/m2 m cm/m Tn/m2 cm
27.23 4.50 0.35 132.00 6355.10 2.23
Los asentamiento obtenidos para la formas de cimentación son menores a 2.54 cm.
4.4.
PARAMETROS PARA DISEÑO POR PRESION DE TIERRAS
Según lo coordinado con el solicitante, se empleara el material propio existente para el relleno del
trasdós del Muro de Contención, se ha efectuado un ensayo de compactación proctor modificado ASTM
D1557, donde se obtuvo una densidad máxima corregida ɤ=2.03 gr/cm3, el porcentaje de
compactación para el relleno, según el expediente será al 90%. El valor de la nueva densidad será
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ɤ=1.827 gr/cm3, con el valor obtenido se determinó los parámetros de resistencia para el empuje
activo.
Considerando presencia de empuje activo considerar los siguientes parámetros:
Para el empuje activo (Material propio compactado al 90% de la máxima densidad seca)
Peso unitario suelo húmedo 1.99 Tn/m3
Angulo de fricción interna 36.79
Cohesión 0.00 Tn/m2
Para el empuje Pasivo
Peso unitario suelo sumergido 1.217 Tn/m3
Angulo de fricción interna 31.19
Cohesión 0.00 Tn/m2
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5.
SISMICIDAD
Según el mapa de Zonificación Sísmica del Perú y de acuerdo a la Norma E-030 Sismo resistente, del
Reglamento Nacional de Edificaciones, la zona de estudio se encuentra localizada en la zona III, zona de
Sismicidad alta.
Figura 3 Mapa de Zonificación Sísmica
Se recomienda adoptar los siguientes parámetros de sitio:
Tabla 8 Parámetros Sísmicos
Suelo Factor zona (Z) Factor de suelo (S) Periodo predomínate (Tp)
S2 0.4 1.2 0.6
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6.
EVALUACION CON FINES DE MOVIMENTOS DE TIERRAS
La evaluación con fines de excavaciones, se puede establecerse los siguientes grados de excavación:
fácil, media, y difícil.
a) Fácil: son aquellos materiales que se pueden excavar con los métodos tradicionales existentes,
pala, retroexcavadora o similar.
b) Media: Son aquellos materiales que para su excavación se necesitan el empleo parcial de matillo
rompe rocas o similar.
c) Difícil: Son aquellos materiales que para su excavación se necesitan el empleo continuado de
martillo y/o voladuras.
El grado de dificultad para las excavaciones o movimientos de tierra, se clasifico en base a la dificultad
ofrecida a la excavación el subsuelo natural. Se concluye que el grado de excavación es fácil (T2) a
difícil (T1) por la presencia del nivel freático y bloques >60”.
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7.
ANALISIS QUIMICO DE SALES AGRESIVAS
Las estructuras de concreto consideradas en el proyecto, podrían sufrir el ataque de sales agresivas
presentes en el suelo de cimentación y del material de contención. La agresión puede ser debido a
elementos químicos que actúan sobre el concreto y el acero de refuerzo, causándole efectos nocivos.
Esta acción química ocurre en presencia del agua que pueda llegar a la cimentación (cimentación bajo
por nivel freático, zona de ascensión capilar, filtración, inundaciones etc.). Al trasdós del muro de
contención. Los elementos químicos a evaluar son las sales solubles totales, cloruros y sulfatos por su
acción química sobre el suelo, el primero causante de la pérdida de resistencia por lixiviación, el
segundo, ataque al acero de refuerzo, y el último ataque al concreto.
De los resultados obtenidos del ensayo de análisis químicos de sales agresivas realizados en la muestra
tomada, tenemos los siguientes valores:
Tabla 9 Resultado Análisis Químicos
ENSAYO UNIDAD
T1 E1 T2 E1Contenido de Sales Solubles Totales ppm 700 10200
Contenido de Cloruros ppm 250 1200
Contenido de Sulfatos ppm 100 3500
Para la zona T1, desplante de la cimentación no existe agresión química, por el cual se recomienda
emplear Cemento Portland Tipo I. (ASTM C150).
Para la zona T2, material para el relleno del trasdós del Muro de Contención existe agresión química
de sulfatos, por el cual se recomienda emplear barreras impermeables. Para evitar que la humedad
del mantenimiento de las áreas verdes haga migrar el sulfato hacia los muros de concreto.
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8.
CONCLUSIONESY RECOMENDACIONES
Como resumen de las consideraciones efectuadas en los apartados anteriores, pueden establecerse las
siguientes conclusiones y recomendaciones para el proyecto denominado “CREACION PARQUE
CULTURAL EN EL SECTOR EL PINO”.
A. El objetivo del presente estudio es la verificación de la capacidad portante del suelo, donde se
desplantan los Muros de Contención y de los materiales para el relleno del trasdós del Muro de
Contención.
B. A partir de los datos aportados de los trabajos de campo, y de los ensayos de laboratorio,
realizados sobre las muestras extraídas, se ha podido definir el perfil del subsuelo por exploración:
Trinchera T1:
De 0.00 m. a 3.00 m., está conformado por Grava mal graduada con arena, color gris oscuro,
saturado, partículas redondeadas, de nula plasticidad, de compacidad media densa, presencia
de bolones de tamaño máximo 12" en un 30% en volumen, presencia aislada de bloques de
tamaño máximo nominal 60".
Trinchera T2:
De 0.00 m. a 1.00 m., está conformado por Arena limosa con grava, de color café claro, seco,
de nula plasticidad, partículas subangulares a subredondeadas, de compacidad suelta a media,
es un relleno no controlado.
C. Se encontró el nivel freático, en la zona T1, zona de desplante de la cimentación de los Muros de
Contencion.
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D.
Según la documentación proporcionada, el tipo de cimentación empleado es superficial,
empleándose, zapatas rectangulares para los Muros de Contención.
E.
La profundidad del desplante será Df=1.00 m. por debajo de la cota de socavación. La
cimentación será escalonada adecuándose a la pendiente del cauce.
F.
Se determinó la capacidad admisible definida por resistencia:
B L Qa
m m Kg/cm
2
4.50 9.50 2.72
G. Para el cálculo de asentamientos se ha considerado el modulo elástico en base a la correlación
aplicada al valor de soporte CBR del suelo remoldeado a la densidad in situ.
H. Para el cálculo del Muro de Contención, considerar los siguientes parámetros:
Para el empuje activo (Material propio compactado al 90% de la máxima densidad seca) Peso unitario suelo húmedo 1.99 Tn/m3
Angulo de fricción interna 36.79
Cohesión 0.00 Tn/m2
Para el empuje Pasivo
Peso unitario suelo sumergido 1.217 Tn/m3
Angulo de fricción interna 31.19
Cohesión 0.00 Tn/m2
I. Se recomienda adoptar los siguientes parámetros de sitio, para la modelación diseño
sismorresistente:
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Tipo Z S Tp (s)
S2 0.4 1.2 0.6
J. El grado de dificultad para las excavaciones o movimientos de tierra, se clasifico en base a la
dificultad ofrecida a la excavación el subsuelo natural. Se concluye que el grado de excavación es
fácil (T2) a difícil (T1) por la presencia del nivel freático y bloques >60”.
K. Para la zona T1, desplante de la cimentación no existe agresión química, por el cual se recomienda
emplear Cemento Portland Tipo I. (ASTM C150). Para la zona T2, material para el relleno del
trasdós del Muro de Contención existe agresión química de sulfatos, por el cual se recomiendaemplear barreras impermeables. Para evitar que la humedad del mantenimiento de las áreas verdes
haga migrar el sulfato hacia los muros de concreto.
L. Se recomienda considerar un sistema de drenaje en el trasdós de los Muros de Contención, para
evitar las presiones de poros que aumentaría el empuje activo.
M.
Las recomendaciones incluidas en este informe se basan en la investigación por nosotros
ejecutada, acorde con la práctica común de la ingeniería de suelos, y con la cobertura de
exploraciones puntuales de las calicatas para definir las condiciones del suelo en el área del
proyecto. Queda a criterio de los diseñadores asumirlas o reemplazarlas.
Moquegua, agosoto del 2013
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9.
REFERENCIAS
A. INGENIERIA DE PAVIMENTOS TOMO I y II– Alfonso Monteja Fonseca
B. LOS PAVIMENTOS EN LAS VIAS TERRESTRES – José Céspedes Abanto
C. LA INGENIERIA DE SUELOS EN LAS VIAS TERRESTRES TOMO I y II– Rico del Castillo
D. DISEÑO RACIONAL DE PAVIMENTOS – Freddy Alberto Reyes Lizcano
E. INGENIERIA DE CARRETERAS - Kraemer, Pardillo, Rocci, Romana, Sánchez Blanco del Val.
F. DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS - GUIA AASHTO
G. ARIDOS MANUAL DE PROSPECCIONES EXPLOTACION Y APLICACIONES – ETS de Ingenieros de Minas de
Madrid.
H. CE 010 PAVIMENTOS URBANOS
I. EG 2000 ESPECIFICACIONES GENERALES PARA CONSTRUCCION DE CARRETERAS MTC
J. ASTM D6951 STANDARD TEST METHOD FOR USE OF THE DYNAMIC CONE PENETROMETER IN SHALLOW
PAVEMENT APPLICATIONS
K. SUELO CEMENTO - Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto
L. GEOTEXTILES - Amanco
M. GUIA DE ASFALTOS PETROPERU - Área Comercial
N. MORTERO ASFALTICO SLURRY SEAL- Gustavo Rivera E.
O. RECICLAJE DE PAVIMENTOS EN FRIO CON EMULSIONES – Gustavo Rivera E.
P. EMULSIONES ASFALTICAS – Gustavo Rivera E.
Q. PRINCIPIOS DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MS 22 - Asphalt
Institute
R. TECNOLOGIA DEL ASFALTO Y PRÁCTICAS DE CONSTRUCCION - Asphalt Institute
S. SUPËRPAVE - Asphalt Institute
T. EXTENDIDO COMPACTACION Y AUSCULTACION DINAMICA DE PAVIMENTOS – Fredy Reyes Lizcano
U. NOCIONES OSBRE METODOS DE DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS PARA CARRETERAS – Carlos
Hernando Higuera SandovalV.
DISEÑO MODERNO DE PAVIMENTOS (Dr. Ing Abel Ordoñes Huaman)
W. INGENIERIA DE CIMENTACIONES,(BrajaDas 5ta edición)
X. INGENIERIA DE CIMENTACIONES, (Manuel Delgado Vargas)
Y. CIMENTACIONES DISEÑO Y CONSTRUCCION, (M. J. Tomlinson)
Z. MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES (Crespo Villalaz)
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AA. INGENIERIA DE CIMENTACIONES, (Peck, Hanson, Thornburn)
BB. INTRODUCCION A LA MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES ,(Sowers and Sowers)
CC. MUROS DE CONTENCION Y MUROS DE SOTANO, (Jose Calavera 3ra edición)
DD. SUELOS FUNDACIONES Y MUROS, (Maria Graciela Fratelli)
EE. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
FF. MANUAL DE INGENIERIA DE TALUDES, (Instituto Tecnologico Geo Minero de España)
GG. INGENIERIA GEOLOGICA, (Gonzales Vallejo)
HH. GEOLOGIA PRÁCTICA DE (Manuel Pozo Rodriguez-Javier Gonzalez.-Jorge Giner R.)
II. GEOLOGIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL (Juan Manuel LopezMarinas)
JJ. GEOLOGIA APLICADA A LA INGENIERIA CIVIL (Ruiz Vasquez-Gonzales Huescas)
KK.
BOLETIN Nº7 GEOLOGIA DE LOS CUADRANGULOS DE ILO (INGEMET)LL. DURABILIDAD DEL CONCRETO (Ingº Enrique Rivva Lopez)
MM. ESTABILIDAD Y COMPORTAMIENTO DE LOS SUELOS EN EL PERU (Dr. A. Carrillo Gil)
NN. SUELOS ESPECIALES (Ingº Augusto José Leoni)
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ANEXO 1 UBICACIÓN DE CALICATAS
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UBICACIÓN DE CALICATAS
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ANEXO 2 REGISTRO DE EXPLORACION
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ANEXO 3 REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO PROPIEDADES FISICAS
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ANEXO 4 REPORTES DE ENSAYOS DE LABORATORIO CORTE DIRECTO CBR PROCTOR MODIFICADO
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ANEXO 5 REPORTE DE ENSAYOS QUIMICOS
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ANEXO 6 FOTOGRAFIAS
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TRINCHERA T1
TRINCHERA T1
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TRINCHERA T2
TRINCHERA T2
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EQUIPO PARA ENSAYO CORTE DIRECTO
EQUIPO PARA ENSAYO CBR