18 nov 2010

GEO SLOPE

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File Information

Created By: ANDRES

Revision Number: 2

Last Edited By: ANDRES

Date: 18/11/2010

Time: 07:45:18 p.m.

File Name: analisis de suelo.gsz

Directory: d:\Documents and Settings\ANDRES\Mis documentos\

Last Solved Date: 18/11/2010

Last Solved Time: 07:46:04 p.m.
Project Settings

Length(L) Units: meters

Time(t) Units: Seconds

Force(F) Units: kN

Pressure(p) Units: kPa

Strength Units: kPa

Unit Weight of Water: 9.807 kN/m³

View: 2D
Analysis Settings
analisis de talud

Kind: SLOPE/W

Method: Bishop, Ordinary and Janbu

Settings

PWP Conditions Source: (none)

Slip Surface

Direction of movement: Right to Left

Use Passive Mode: No

Slip Surface Option: Entry and Exit

Critical slip surfaces saved: 1

Optimize Critical Slip Surface Location: No

Tension Crack

Tension Crack Option: (none)

FOS Distribution

FOS Calculation Option: Constant

Advanced

Number of Slices: 30

Optimization Tolerance: 0.01

Minimum Slip Surface Depth: 0.1 m

Optimization Maximum Iterations: 2000

Optimization Convergence Tolerance: 1e-007

Starting Optimization Points: 8

Ending Optimization Points: 16

Complete Passes per Insertion: 1

Driving Side Maximum Convex Angle: 5 °

Resisting Side Maximum Convex Angle: 1 °
Materials
arena limosa

Model: Mohr-Coulomb

Unit Weight: 21 kN/m³

Cohesion: 0.136 kPa

Phi: 28.5 °

Phi-B: 0 °
Slip Surface Entry and Exit

Left Projection: Range

Left-Zone Left Coordinate: (8, 7) m

Left-Zone Right Coordinate: (17, 7) m

Left-Zone Increment: 4

Right Projection: Range

Right-Zone Left Coordinate: (25, 15) m

Right-Zone Right Coordinate: (38, 15) m

Right-Zone Increment: 4

Radius Increments: 4

17 nov 2010

CALCULO DE PARAMETROS DEL SUELO DE FORMA INDIRECTA

1- CLASIFICACION DEL SUELO
PORCENTAJE QUE PASA EL TAMIZ 200= 14% <50% (SUELO GRUESO)
B>100 ENTONCES ES UNA ARENA
LL=38% Y LP=37.43 ENTONCES TENEMOS UN IP DE ENSAYO DE IP=0.57 Y EL IP DE FORMULA ES IP=13.14% .TENEMOS QUE IP DE ENSAYO MENOR QUE IP FORMULA ENTONCES EL SUELO ES SM(ARENA LIMOSA)

PERMEABILIDAD
Es la capacidad de un material para que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma que un material es permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo dado, e impermeable si la cantidad de fluido es despreciable.
ESTA SE CALCULO APARTIR DEL ANALISIS GRANULOMETRICO K=C*(D10)^2 SIENDO D10 EL DIAMETRO DEL TAMIZ DONDE PASA EL 10% Y C UNA CONSTANTE QUE VARIA ENTRE 0-0.5 cm
C=1/EL VALOR SUPESTO EN cm*s

k=(1/0.1)*(5.5*10^-3)^2 . k=3.02*10^-4 cm/s

PARA CALCULAR LA COHESION Y EL ANGULO DE FRICCION INTERNA LOS ENCONTRAMOS POR MEDIO DE LA ECUACION DE LA ENVOLVENTE DE FALLA LOS CUALES NOS DIERON UNA COHESION DE 0.14 KPA Y UN ANGULO DE FRICCION INTERNA DE 28.05°
COHESIONEs la atracción entre partículas, originada por lasa fuerzas moleculares y las películas de agua. Por lo tanto, la cohesión de un suelo variará si cambia su contenido de humedad. La cohesión se mide kg/cm2. Los suelos arcillosos tiene cohesión alta de 0,25 kg/cm2 a 1.5 kg/cm2, o más. Los suelos limosos tienen muy poca, y en las arenas la cohesión es prácticamente nula.
ANGULO DE FRICCION INTERNAEs la resistencia al deslizamiento causado por la fricción que hay entre las superficies de contacto de las partículas y de su densidad. Como los suelos granulares tienen superficies de constacto mayores y sus partícuals, especialmente si son angulares, presentan una buena trabazón, tendrán fricciones internas altas. En cambio, los suelos finos las tendrán bajas.

CONSOLIDACION
POR MEDIO DEL ESTUDIO DE SUELOS SE SABE QUE ES UNA ARENA LIMOSA ,POR LO CUAL SE PUEDE AFIRMAR QUE ESTE SUFRE ASENTAMIENTOS INMEDIATOS Y SOLO SE DA LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSOLIDACION DONDE SE ENCUENTRA UN MODULO DE YOUNG (E)ENTRE 50-81 KN/M^2