El objetivo de la práctica es que el alumno obtenga la compactación óptima de una muestra de suelo.
Introducción:
Actualmente existen muchos métodos para reproducir, al menos teóricamente, en el laboratorio unas condiciones dadas de compactación de campo. Todos ellos pensados para estudiar, además los distintos factores que gobiernan la compactación de los suelos. Históricamente, el primer método, en el sentido de la técnica actual, es él debido a R.R. Proctor y es conocido hoy en día como Prueba Proctor Estándar o A.A.S.H.O. (American Assosiation of State Highwat Officials) Estándar. La prueba consiste en compactar el suelo en cuestión en tres capas, dentro de un molde de dimensiones y forma especificadas, por medio de golpes de un pisón, también especificado, que se deja caer libremente desde una altura prefijada. El molde es un cilindro de 0.94 lts de capacidad aproximada, de 10.2 cm de diámetro y 11.7 cm de altura, provisto de una extensión desmontable de igual diámetro y 5 cm de altura. El pisón es de 2.5 kg de peso y consta de un vástago en cuyo extremo inferior hay un cilindro metálico de 5 cm de diámetro. Los golpes se aplican dejando caer el pisón desde una altura de 30.5 cm. Dentro del molde el suelo debe colocarse con tres capas que se compactan dando 25 golpes, repartidos en el área del cilindro, a cada una de ellas. Con los datos anteriores la energía específica de compactación es de 6 kg./cm3, calculado con la fórmula:
Ee = NnWh/v
En donde: Ee = Energía específica. N = número de golpes por capa. n= Números de capas del suelo. W = Peso del pisón. h = Altura de caida libre del pisón. V = Volumen del suelo compactado.
MATERIAL Y EQUIPO
- Molde estándar cilíndrico de compactación (10.16 de diámetro y 11.68 de altura con una extensión remobible de igual diámetro y 6.3 cm de altura - Regla recta metálica. - Balanza. - Balanza de laboratorio. - Pisón metálico de 2.5 kilogramos de peso y 5 cm. de diámetro - Horno. - Guía metálica para el pisón. . - Cápsula de aluminio
Procedimiento:
Se determina el peso del cilindro sin extensión.
Se criba el material con la malla numero 4 y del que pasa se toman 3 Kg
Con un atomizador se le agrega agua mientras sé esta mezclando el material (todo el material debe estar húmedo).
Se coloca el material en el cilindro de compactación, el material se coloca en tres capas en cada capa se compactara con 25 golpes repartidos uniformemente utilizando el pisón, se retira la extensión y se enrasa el material.
Se pesa el cilindro con el material compactado
Se extrae una muestra para determinar el contenido de agua, se pesa y después se mete al horno
Al resto del material se le coloca en una charola y sé desgruma perfectamente y se le agrega arena y un poco de agua.
Se deberán hacer 5 pruebas iguales a esta
CALCULOS
DATOS
cilindro = 1963 gr
H = 11.5
Diámetro = 10 cm
CONTENIDO DE AGUA
Prueba no.
Cápsula
Cápsula + mat. Húmedo
Cápsula + mat. Seco
suelo
agua
Contenido de agua %
1
18.54 gr
27.63 gr
27.2 gr
8.66 gr
0.43 gr
4.96
2
17.62 gr
28.67 gr
28 gr
10.32 gr
0.67 gr
6.45
3
18.41 gr
32.45 gr
31 gr
12.59 gr
1.45 gr
11.56
4
14.06 gr
25.67 gr
23.7 gr
9.64 gr
1.97 gr
20.4
5
18.55 gr
30.42 gr
28 gr
9.45 gr
2.42 gr
25.61
RESULTADOS DE LOS ENSAYoS
Prueba n.
cilindro + muestra
Vm
Cm3
m
Gr
m
gr / cm3
d
gr / cm3
1
3434 gr
903.21
1471
1.63
1.55
2
3509 gr
903.21
1546
1.71
1.61
3
3589 gr
903.21
1626
1.8
1.61
4
3756 gr
903.21
1793
1.99
1.65
5
3698.5 gr
903.21
17335.3
1.92
1.52
FORMULAS
Vm = ( (")2 / 4) (h)
m = cilindro c/muestra - cilindro
m = m / Vm
d = m / 1 + w
DATOS A GRAFICAR
%
d
4.96
1.55
6.45
1.61
11.52
1.61
20.49
1.65
25.61
1.52
Se pesa el cilindro con el material compactado
Se extrae una muestra para determinar el contenido de agua, se pesa y después se mete al horno
Al resto del material se le coloca en una charola y sé desgruma perfectamente y se le agrega arena y un poco de agua.