MASTER SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S NIT. 900 569 354 CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ESTUDIO SUELOS, DISEÑO y REHABILITACION EDIFICACIONES Ingeniería Civil, Ambiental, Patología Construcción
VÍAS URBANAS TARAZÁ
MUNICIPIO DE TARAZAANTIOQUIA
INFORME DE SUELOS VÍAS URBANAS EN ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE TARAZA – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MEDELLÍN, MARZO DE 2018
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TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCION .................................................................................................. 4 2. LOCALIZACIÓN .................................................................................................. 4 2.1
Descripción ...................................................................................................................... 4
2.2
Objetivo ............................................................................................................................. 5
2.3
Metodología ..................................................................................................................... 5
3. INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA.......................................................................... 6 3.1
MARCO GEOLÓGICO REGIONAL .............................................................................. 6
3.2
GEOLOGÍA LOCAL Y/O FORMACIONES SUPERFICIALES ................................ 9
4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO .......................................................................... 10 4.1
EXPLORACION DE LA SUBRASANTE: .................................................................. 13
4.1.1Exploración de la subrasante. .................................................................................. 13 4.1.2Definición del perfil y delimitación de áreas homogéneas .............................. 14 4.1.3Determinación del valor de la resistencia o de la respuesta de diseño para cada área homogénea según características similares............................................. 16
5. INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO ............................................................ 18 5.1
PROPIEDADES ÍNDICE Y FÍSICO MECÁNICAS DE LOS SUELOS .................. 19
5.2
CLASIFICACIÓN DE LA SUBRASANTE .................................................................. 23
5.3
DISEÑO SISMO RESISTENTE ................................................................................... 24
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 25 6.1
CIMENTACIÓN MUROS DE CONTENCION ............................................................ 25
6.2
EXCAVACIONES ........................................................................................................... 26
6.3
EMPUJES DE TIERRAS SOBRE MUROS ............................................................... 26
6.4
CONFORMACIÓN DEL TERRAPLEN Y EXCAVACIONES .................................. 28
6.5
ESTRUCTURA DE PISOS ........................................................................................... 29
6.6
MUROS Y TABIQUES DIVISORIOS .......................................................................... 29
6.7
OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERRAPLEN ....................................................... 30
6.8
RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN ............................... 30
7. MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS .......................................... 31 7.1
MATERIALES ................................................................................................................. 31
7.2
DRENAJE Y SUBDRENAJE ....................................................................................... 34
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Subdrenajes y Filtros .......................................................................................................... 34
8. LIMITACIONES .................................................................................................. 35 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 36
Índice de figuras Figura 1: Mapa geológico de la zona de estudio. Plancha 93, Cáceres. Escala: 1: 30.000. INGEOMINAS, 2000. .......................................................................................................................... 7 Figura 2. Perfil de meteorización típico para rocas metamórficas e ígneas, (Deere y Patton, 1971). ............................................................................................................................................................. 9 Figura 3. Suelos Limosos arenosos, Arcillas arenosas .................................................................... 14 Figura 4. Arcillas arenosas y Limos .................................................................................................. 14 Figura 5. Arcilla arenosa y Limos ...................................................................................................... 15 Figura 6. Arcillas Arenosas, limos arenosos y Arcillas...................................................................... 15 Figura 7. Curvas granulométricas. .................................................................................................... 20 Figura 8. Carta de plasticidad de Casagrande. ................................................................................. 21 Figura 9. Variación del número de golpes obtenido del ensayo SPT con la perforación. ................ 22 Figura 10.Variación de la humedad con las perforaciones a 1.45m. ................................................ 22 Figura 11. Método aproximado de evaluación de los parámetros efectivos de resistencia c´ y φ. .. 27
Índice de tablas Tabla 1. Descripción general de los depósitos identificados en las perforaciones. _____________________ Tabla 2. Relación del programa de exploración ejecutado. _______________________________________ Tabla 3. Relación tramos ejecutados vías urbanas ______________________________________________ Tabla 4. Criterio de diseño CBR =37 el mínimo del tramo ________________________________________ Tabla 5. Criterio de diseño CBR =19 el mínimo del tramo. ________________________________________ Tabla 6. Criterio de diseño CBR =27 el mínimo del tramo. ________________________________________ Tabla 7. Criterio de diseño CBR =64 el mínimo del tramo. ________________________________________ Tabla 8. Ensayos realizados sobre las muestras seleccionadas en la descripción visual. ________________ Tabla 9. Valores de CBR. __________________________________________________________________ Tabla 10. Clasificación de la subrasante. _____________________________________________________ Tabla 11. Parámetros para el diseño sismo resistente. __________________________________________ Tabla 12. Capacidad portante para MUROS EN VOLADIZO. ______________________________________ Tabla 13. Parámetros de resistencia del suelo. _________________________________________________ Tabla 14. Sectores a estabilizar con Cemento al 10% del peso. ____________________________________
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10 11 13 17 17 17 18 19 23 24 24 25 27 33
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1. INTRODUCCION
A solicitud de la empresa INCOP S.A.S, se realizó el presente Informe de suelos para el diseño de la Subrasante en las vías urbanas del municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. La investigación realizada en el sitio, tuvo como objetivo principal evaluar las condiciones
geomecánicas
de
los
suelos
presentes,
para
dar
las
recomendaciones y parámetros de diseño de la subrasante. En este documento se hace una descripción de cada una de las actividades realizadas (campo, laboratorio y oficina), también se incluyen los resultados producto de la evaluación de las propiedades físico mecánicas de los suelos explotados, así como un capítulo de recomendaciones generales de adecuación de la Subrasante teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas de las vías.
2. LOCALIZACIÓN Las vías a analizar se encuentran ubicadas en la cabecera urbana del Municipio de Tarazá, algunos sectores y barrios del municipio, en la región del bajo Cauca en el departamento de Antioquia. Así mismo, la cobertura de dichas vías incorpora los siguientes barrios: San Miguel, B/Aires, el Bosque, Miguelista, Villa Lago, la Copa, Parque Interactivo, y otros. 2.1 Descripción El proyecto consiste en obtener las características geomecánicas; es decir las propiedades fisicomecánicas para las vías urbanas en los tramos señalizados por el contratante entre en el municipio de Taraza – departamento de Antioquia.
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2.2 Objetivo La finalidad del Informe es con base en la investigación de campo, la cual se realizó mediante la ejecución de apiques para CBR y perforaciones de SPT a 1.45m según NSR-2010 cada 250m hasta cubrir tramos en las diferentes vías urbanas, que permitieron la toma de muestras para realizar los ensayos de laboratorio necesarios para la caracterización mecánica de los suelos que conforman la subrasante de las vías objeto del presente Informe. 2.3 Metodología
La investigación se desarrolló de la siguiente manera: -
Visitas de campo y reconocimiento geológico-geotécnico de la zona.
-
Exploración de campo mediante la utilización del ensayo SPT en situ junto con la elaboración de apiques.
-
Descripción visual realizada en campo de las muestras obtenidas.
-
Caracterización física de los materiales que conforman cada estrato identificado, mediante la realización de ensayos de laboratorio sobre las muestras más representativas (normas I.N.V. E – 122, 124, 125 y 127).
-
Realización de ensayos de campo, específicamente el ensayo de CBR en laboratorio sobre muestras inalteradas para obtener la capacidad de soporte del suelo de subrasante.
Definición de las características de los materiales y espesores de las capas de la estructura de la subrasante de acuerdo a las normas técnicas existentes.
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3. INVESTIGACIÓN GEOLÓGICA A continuación, se describe la geología regional que conforma la zona de estudio con base en la revisión bibliográfica, y la geología local a partir de la información obtenida mediante las muestras resultantes de la exploración. 3.1 MARCO GEOLÓGICO REGIONAL La zona de estudio se enmarca geológicamente en la zona del bajo Cauca, localizado en la Cordillera Central de Colombia en la parte norte de la Cordillera de los Andes; cordón montañoso que se asocia a la zona de subducción del norte de los Andes, la cual determina una compleja evolución geológica, representada por unidades litológicas de distinto origen, composición y edad; asociados a complejos sistemas tectónicos. Las unidades encontradas en la zona de estudio corresponden a un depósito Aluvial, Formación Cerrito y Complejo Puquí. En la siguiente figura se muestra la ubicación de la zona de estudio en el mapa geológico:
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Figura 1: Mapa geológico de la zona de estudio. Plancha 93, Cáceres. Escala: 1: 30.000. INGEOMINAS, 2000.
A continuación, se describen las unidades geológicas que se pueden encontrar en la zona de estudio, tomadas textualmente de la Memoria Explicativa de Antioquia, 2001. Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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Complejo de Puqui
Este complejo, en el sentido utilizado acá, comprende el neis micáceo (Pεnp) y las metatonalitas (Pεmtp) de Hall et al., (1972) formando un bloque acuñado de 750 km² en la parte septentrional de las cordilleras Central y Occidental, que desaparece hacia el norte bajo sedimentos del Neógeno y Cuaternario. El Complejo de Puquí está localizado al noroeste de la Falla Espíritu Santo, que a su vez lo limita al sureste, mientras que al occidente está limitado por fallas del Sistema Romeral y al norte por la Falla Murrucucú (ETAYO et al., 1983); se caracteriza por una estratigrafía compleja donde predominan neises micáceos, metagranitoides y migmatitas de estructura y relaciones complejas, resultado de un posible polimetamorfismo. Los límites entre las diferentes unidades litológicas del complejo no son claros: el contacto entre el neis micáceo y los metagranitoides es irregular y estos engloban grandes bloques del neis y se ha definido aproximadamente, debido a las numerosas inclusiones del neis en ellos y a la gran cantidad de apófisis de los granitoides en el neis. La Falla Espíritu Santo marca el límite sureste tanto del neis como de los metagranitoides. Cuerpos de anfibolita (Pεap), posiblemente de origen ígneo, están asociados con el neis y son intrusivos en él y por lo tanto serían más jóvenes que éste, pero algunos de los cuerpos parecen ser concordantes y podrían ser para-anfibolitas contemporáneas con el neis.
Formación Tarazá
Conformada
por
areniscas
de
color
amarillo,
poco
consolidadas,
algo
conglomeráticas, con estratificación cruzada, intercaladas con guijarros de cuarzo lechoso y rocas metamórficas.
Depósitos Aluviales
Las terrazas de origen aluvial son acumulaciones de grava, arenas y limos, que se encuentran a lo largo de los ríos Cauca, Puquí, Rayo, Tarazá, Corrales y Tamaná. Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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Estas terrazas representan antiguos niveles del fondo del valle o llanuras de inundación, los cuales fueron cortados posteriormente por el río, debido a levantamientos tectónicos regionales o cambios climáticos. Se ha establecido una clasificación tentativa de los distintos niveles, según el río al cual están relacionadas y al nivel que ocupan respecto al río actual, con su llanura de inundación respectiva 3.2 GEOLOGÍA LOCAL Y/O FORMACIONES SUPERFICIALES
Los agentes ambientales ocasionan procesos de meteorización que han dado lugar a la degradación de las rocas del basamento, ocasionando formación de suelos residuales de acuerdo a la clasificación propuesta por Deere y Patton, como se observa en la (Figura 2).
Figura 2. Perfil de meteorización típico para rocas metamórficas e ígneas, (Deere y Patton, 1971).
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Con base en la descripción y revisión de los materiales recuperados en los sondeos, se ha identificado en la parte más superficial del subsuelo, compuesto por un Suelo residual: Horizonte IB. (Ver Tabla 1). Tabla 1. Descripción general de los depósitos identificados en las perforaciones.
Litología y Descripción Suelo Residual Horizonte IB Material limo arcilloso, no consolidado, de color café con zonas amarillas y negras
además
bandeamiento,
de de
un
leve
humedad
y
diferentes plasticidades,
4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO Para la correcta caracterización de los materiales que conforman el área de Informe, se realizaron veinte (18) apiques para CBR y sus respectivas perforaciones con SPTA 1.45m, de los cuales se obtuvieron muestras inalteradas para la ejecución de ensayos, con el fin de determinar las propiedades índices. En total se recuperaron treinta y seis (36) muestras inalteradas. Todas las muestras de suelo recuperadas durante la ejecución de los sondeos en la etapa de exploración de campo, fueron debidamente empacadas y referenciadas para posteriormente
ser
trasladadas
al
laboratorio
de
suelos
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de
MASTER
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SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S., en Medellín, donde se sometieron a los ensayos correspondientes. Las
muestras
tomadas
permanecerán
en
el
laboratorio
de
MASTER
SOLUCIONES INGENIERIA durante un mes a partir de la fecha de entrega del informe, si durante este tiempo no se recibe ninguna instrucción sobre el uso que a las muestras deba dárseles, MASTER SOLUCIONES INGENIERIA dispondrá de ellas de la manera que considere más conveniente. En la Tabla 2, se relacionan los sondeos ejecutados, con la profundidad de exploración. Tabla 2. Relación del programa de exploración ejecutado.
Sondeo
Prof. (m)
N (SPT)
A-1
1,45
11
Presión Admisible ( Kg/cm2) 1,00
Muestra
A-2
1,45
9
0,82
URB-entre Clle 19 y Clle 20 Transv 43
A-3
1,45
12
1,09
URB-entre Clle 19 y Clle 20 Cra 41B
A-4
1,45
7
0,64
URB al inicio de la Calle 20A
A-5 A-6
1,45 1,45
7 10
0,64 0,91
8 URB, Al lado en la via de la Escuela San Antonio
A-7
1,45
5
0,45
URB, entre Cra 46 y Cra47 ,calle 22B
A-8
1,45
4
0,36
URB, Transversal 42 entre Cra 42 y Cra 41C
A-9
1,45
3
0,27
URB entre calle 22 y Calle 22A
A-10
1,45
20
1,82
URB-En la Calle 23 Con Cra 39
A-11
1,45
4
0,36
URB-Cancha Buenos Aires
URB-entre Clle 17 y Clle 18
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A-12
1,45
13
1,18
URB, Barrio el Miguelista al final en la vía principal.
A-13
1,45
6
0,55
URB, en la quinta transversal(5) a la vía principal que conduce al Barrio El Bosque
A-14
1,45
6
0,55
URB, en la segunda transversal(2) a la vía principal que conduce al Barrio El Bosque
A-15
1,45
14
1,27
URB, en la Cra principal a villa del lago una cuadra antes de la última calle
A-16
1,45
12
1,09
URB, en la Calle que conduce a la Urbanización la Copa
A-17
1,45
16
1,45
URB, en el Barrio la Lucha, calle que conduce a parque
A-18
1,45
14
1,27
URB. Contiguo al parque interactivo, frente granero el gangazo
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En la Tabla 3 se relacionan los tramos ejecutados en las vías urbanas del Municipio de Tarazá. Tabla 3. Relación tramos ejecutados vías urbanas
SECTOR URBANO Zona Homogénea 1 (B/Aires, San Miguel y Otros) Zona Homogénea No.2 San Miguel, B/Aires y Otros Zona Homogénea No.3 El Bosque y Migue lista Zona Homogénea No.4 Villa Lago, La Copa, Parque Interactivo TOTAL (Km)
Long Tramo (km) 350 Metros 200 Metros 150 Metros 200 Metros 900
De cada apique y del ensayo SPT se levantó un registro de campo con la descripción de los materiales detectados al avanzar la exploración, con la posición del nivel freático en los sitios donde se encontró o no. También la existencia y la ubicación de las muestras tomadas. 4.1 EXPLORACION DE LA SUBRASANTE: La caracterización de los suelos de la subrasante comprende las siguientes etapas:
4.1.1EXPLORACIÓN DE LA SUBRASANTE. Se adelantó una investigación a lo largo del alineamiento aprobado sectores mostrados en la Tabla No. 2, con el fin de identificarla extensión y la condición de los diferentes depósitos de suelos que se encuentran. Se realizó la investigación mediante perforaciones a intervalos de 250m y con una profundidad de 1.45m (Profundidad mínima según ASSHTO-INVIAS) de acuerdo a la variabilidad del terreno y los recursos asignados para el estudio.
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Ejecución de ensayos de resistencia sobre los suelos determinados. Figuras 3,4, 5 y 6.
ZONA HOMOGENEA No 1 Sector San Miguel, B/Aires y otros 70
60
40 SC-SM SM
URB-entre Clle 17 URB-entre Clle 19 URB al inicio de la y Clle 18 y Clle 20 Transv Calle 20A 43
30
20
SM
SCSM
SC
SM
CBR > 38
50
10
ML URB, Contiguo a URB, Al lado en la URB, Transversal la diagonal 21 via de la Escuela 42 entre Cra 42 y San Antonio Cra 41C
0 URB-Cancha Buenos Aires
Figura 3. Suelos Limosos arenosos, Arcillas arenosas.
ZONA HOMOGENEA No 2 Sector San Miguel, B/Aires y otros 25
15 GM
GC
10
CBR<30
20
ML GM
URB-entre Clle 19 y Clle 20 Cra 41B
URB, entre Cra 46 y Cra47 ,calle 22B
URB entre calle 22 y Calle 22A
Figura 4. Arcillas arenosas y Limos
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5
0 URB-En la Calle 23 Con Cra 39
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ZONA HOMOGENEA No. 3 Sector El Bosque y Miguelista 40 35 30
CBR
25
20 SC
GM
15 10
ML
5
URB, Barrio el Miguelista al final en la via principal.
0 URB, en la segunda transversal(2) a la via principal que conduce al Barrio El Bosque
URB, en la quinta transversal(5) a la via principal que conduce al Barrio El Bosque
Figura 5. Arcilla arenosa y Limos
ZONA HOMOGENEA No. 4 Sector Villa Lago, La Copa, Parque Interactivo. 80 70 60
40 SC-SM SC-SM
CBR
50
GW-GM 30
GM
20 10
URB, en la Cra principal a villa del lago una cuadra antes de la ultima calle
URB, en la Calle que conduce a la Urbanizacion la Copa 00 A -4,2 KM
URB, en el Barrio la Lucha, calle que conduce a parque
0 URB. Contiguo al parque interactivo, frente granero el gangazo
Figura 6. Arcillas Arenosas, limos arenosos y Arcillas.
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4.1.3DETERMINACIÓN DEL VALOR DE LA RESISTENCIA O DE LA RESPUESTA DE DISEÑO PARA CADA ÁREA HOMOGÉNEA SEGÚN CARACTERÍSTICAS SIMILARES
Si en un tramo hay gran heterogeneidad en los suelos y no se puede definir uno como predominante, el diseño se basará en el más frecuente de los suelos débiles encontrados. Cualquiera sea el método para medir la resistencia o la respuesta del suelo, cada muestra o cada ensayo dará generalmente un resultado diferente. Es importante que el valor utilizado para el diseño no sea ni subestimado, por cuanto dará lugar a un mayor costo de construcción del pavimento, ni sobrestimado en un grado tal, que existan riesgos importantes de falla. El número de ensayos por área homogénea depende de la extensión del proyecto, según ASSHTO 93 e INVIAS: par este tipo de vía terciaria Vías muy cortas <150 metros son suficientes dos pruebas Para tramos extensos > a 3000 metros se recomienda un mínimo de 5 y un máximo de 9 por suelo homogéneo. Para tramos de longitud intermedia se aplicará el criterio del diseñador. Cuando se tenga menos de cinco (5) resultados, se recomienda tomar el menor valor de resistencia del área o de respuesta determinado en condiciones de equilibrio, caso contrario de elección del valor de diseño dependerá del método de diseño del pavimento que se vaya a emplear en este caso ASSHTO o INVIAS, se tomará el valor promedio o el del criterio del diseñador.
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Área homogénea 1 – Sector San Miguel, B/Aires, y Otros.
CBR No
Muestra
Tabla 4. Criterio de diseño CBR =17 el mínimo del tramo
Prof. (m)
CBR 8
URB, Transversal 42 entre Cra 42 y Cra 41C
1,45
Límites de Consistencia Clasificación (%) Clasificación. . USC LL IP ASSHTOO
16
1,7
ML
CBR
A-4
17
Área homogénea 2 – San Miguel, B/Aires y Otros.
CBR No
Muestra
Tabla 5. Criterio de diseño CBR =9 el mínimo del tramo.
Prof. (m)
CBR10
URB-En la Calle 23 Con Cra 39
1,45
Límites de Consistencia (%) LL IP
74
34,4
Clasificación. Clasificación. USC
CBR
ASSHTOO GM
A-7-5
9
Área homogénea 3 – El Bosque y Miguelista
Muestra
CBR No
Tabla 6. Criterio de diseño CBR =16 el mínimo del tramo. Límites de Consistencia Prof. (%) (m) LL IP
URB, en la quinta transversal(5) a CBR 13 la vía principal que conduce al 1,45 Barrio El Bosque
43
13,8
Clasificación. USC
ML
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Clasificación. ASSHTOO
CBR
A-7-6
16
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Área homogénea 4 – Villa Lago, La Copa, Parque Interactivo
Muestra
CBR No
Tabla 7. Criterio de diseño CBR =46 el mínimo del tramo.
Prof. (m)
URB, en la Cra principal a villa CBR 15 del lago una cuadra antes de la última calle
1,45
Límites de Consistencia Clasificación. (%) Clasificación. USC LL IP ASSHTOO
25
6,0
SC-SM
A-1-b
CBR
46
5. INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO
Con el fin de realizar los ensayos necesarios para la determinación de las propiedades físicas y mecánicas del subsuelo investigado, las muestras recuperadas fueron llevadas al laboratorio de suelos de MASTER SOLUCIONES INGENIERIA, en donde se efectuó la descripción de las muestras desde el punto de vista geológico y de propiedades índices tales como forma, color, humedad y consistencia del material, mediante un examen visual con base en la norma I.N.V E – 102. Se eligieron las muestras más representativas para determinarles el contenido de humedad natural y realizarles los ensayos de granulometría y límites de consistencia con el fin de obtener su clasificación con base en el Sistema de Clasificación Unificada (USC) y AASHTO (American Association of State Highway Officials). En el Anexo 1 se pueden revisar las descripciones de muestras de los apiques donde se presentan las columnas estratigráficas correspondientes a cada apique realizado, con la descripción de cada uno de los estratos encontrados, la localización de las muestras tomadas, la posición del nivel freático en los sitios Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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donde este se encontró y un resumen de los resultados de los ensayos anteriormente descritos. En la tabla 8 se presentan los ensayos realizados sobre las muestras. Tabla 8. Ensayos realizados sobre las muestras seleccionadas en la descripción visual. TIPO DE ENSAYO
NORMA INV
CANTIDAD
Determinación del contenido de Humedad natural
INV-E-122
18
Determinación de la Granulometría por tamizado
INV-E-124
18
Determinación del Límite Líquido
INV E 125
18
Determinación del Límite Plástico
INV-E-127
18
INV-E-148 - 07
18
Ensayo en muestra inalterada molde CBR
5.1 PROPIEDADES ÍNDICE Y FÍSICO MECÁNICAS DE LOS SUELOS
Con base en los sondeos realizados, y junto con la información obtenida de los ensayos de laboratorio, se concluye que la zona en general presenta una estratigrafía muy uniforme en ciertos tramos; algunos describiremos de la siguiente manera y los demás en el ANEXO 2 REGISTRO PERFORACION: Suelo Residual Horizonte IB: Variable Desde 0,00 m Hasta 1,45m Material limo de alta y baja plasticidad, no consolidado, color amarillo con zonas café y negras además de un leve bandeamiento, de humedad y plasticidad media y alta. Material homogéneo. Material limo arcilloso, no consolidado, de color café y amarillo, con zonas café y negras además de un leve bandeamiento, de humedad y plasticidad media y alta. Material homogéneo con presencia feldespato alterado.
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Material limo, no consolidado, de color café y rojizo, con zona café y negra además de un leve bandeamiento, de humedad y plasticidad media y alta. Material homogéneo con presencia betas blancas. Material areno arcilloso, no consolidado, de color café y amarillo, con zonas café y negras además de un leve bandeamiento, de humedad y plasticidad media alta. Material homogéneo con motas color beige. Material areno gravoso, no consolidado, de color gris además de un leve bandeamiento, de humedad. Material homogéneo con motas color beige. En la Figura 7 y 8 se observan las curvas granulométricas obtenidas a partir de las muestras ensayadas. Se observa que el material del Suelo Residual Horizonte IB, está conformado principalmente por partículas fino granulares de textura Limosa de alta y baja Compresibilidad, así mismo curvas granulométricas de arenas gravosas, arenas arcillosas, limos arenosos y otro en las zonas donde se encuentra suelos antrópicos provenientes de mantenimientos de la subrasante, hasta una profundidad de 0,50m
Figura 7. Curvas granulométricas.
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A partir de la fracción fina de los materiales pasantes del Tamiz Nº. 40 se clasifica al material del Suelo Residual Horizonte IB como Limos de alta y baja compresibilidad (ML), Arcillas (CH, CL), arenas arcillosas y limosas (SC, SM) Y Gravas arcillosas y limosas (GC, GM) Esta clasificación se llevó a cabo mediante la carta de plasticidad de Casagrande, como se muestra en el esquema de la Figura 8. CARTA DE PLASTICIDAD 100 90 80
INDICE DE PLASTICIDAD
70 60 CH
50
40
CH Ú OH CL
30 20
CL Ú OL OH Ó MH
10 CL - ML ML
0 0
10
ML Ú OL
20
30
40
50
60
70
80
90
100
LIMITE LIQUIDO LL
Figura 8. Carta de plasticidad de Casagrande.
En la Figura 9 se presenta la relación entre la resistencia del material de acuerdo al número de golpes del ensayo SPT y la profundidad a la cual este se estudia. El Suelo Residual Horizonte IB que es el que predomina en los sondeos uno al cuatro tiene una resistencia que varía con la profundidad, pero presenta tendencia aumentar, con golpes entre 3< NSPT < 20.
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Figura 9. Variación del número de golpes obtenido del ensayo SPT con la perforación.
En La Figura 10 se logra apreciar la variación del contenido de humedad con la profundidad 1.45m para cada una de las perforaciones, como también los limites líquidos y plásticos de cada una de las muestras estudiadas. El terreno presenta un contenido de humedad de bajo a medio. Las perforaciones tienen un porcentaje de humedad muy similar, con valores entre 3% < W% < 35%
Figura 10.Variación de la humedad con las perforaciones a 1.45m.
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5.2 CLASIFICACIÓN DE LA SUBRASANTE El tipo de subrasante se define de acuerdo con el valor de su capacidad de soporte ó CBR (California Bearing Ratio). Esta se determinó laboratorio con base en la elaboración de ensayos en moldes de muestras inalteradas con el valor de CBR para cada uno de los tramos, cuyos valores se muestran en la Tabla 9. Para el diseño del pavimento, se tendrá cinco clases de suelo tal como se indica en la Tabla 10. En la cual, la clasificación se hace con base en la relación de soporte de california del suelo CBR- evaluada en la Norma -148-07, estos valores se correlacionan con el Módulo de Reacción de la subrasante k, que es un parámetro para las ecuaciones de diseño del pavimento y no es sujeto del alcance de este estudio. VER ANEXO LABORATORIO-CBR. Tabla 9. Valores de CBR.
APIQUE
%CBR (CONO)
Área Homogénea No.1Sector San Miguel, B/Aires, y Otros.
17
Área Homogénea No. 2 Sector San Miguel, B/Aires, y Otros.
9
Área Homogénea No. 3 El Bosque y Miguelista.
16
Área Homogénea No. 4 –Villa Lago, La Copa, Parque Interactivo.
46
Se define el CBR<10 del suelo, que equivale a una subrasante tipo S3, de acuerdo a la Tabla 10, que se relaciona a continuación.
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CBR (%)
S1
MR< 200
CBR< 2
S2
200 ≤ MR< 500
2 ≤ CBR< 5
S3
500 ≤ MR< 1000
5 ≤ CBR< 10
S4
1000 ≤ MR< 2000
10 ≤ CBR< 20
S5
MR ≥ 2000
CBR ≥ 20
Fuente: Guía Para Diseño de Estructuras de Pavimentos, AASHTO, 1993.
5.3 DISEÑO SISMO RESISTENTE De acuerdo con las clasificaciones que establece el Código Colombiano para Construcción de Edificaciones Sismo Resistentes NSR – 10, el suelo en la zona del proyecto se puede definir de la siguiente manera: Tabla 11. Parámetros para el diseño sismo resistente.
REQUISITOS GENERALES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION SISMO RESISITENTE Municipio Tarazá Zona de amenaza sísmica Intermedia Aa (aceleración horizontal pico efectiva) 0,15 Av (velocidad horizontal pico efectiva) 0,20 N (número medio de golpes) 30 Tipo de Perfil de suelo D Fa (Factor de amplificación para periodos cortos) 1,5 Fv (Factor de amplificación para periodos intermedios) 2,0 Grupo de uso Coeficiente de importancia
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES De acuerdo con los resultados de las investigaciones de campo y laboratorio, la caracterización geotécnica del lote y teniendo en cuenta la magnitud de las obras proyectadas, las conclusiones y recomendaciones son las siguientes: 6.1 CIMENTACIÓN MUROS DE CONTENCION
De acuerdo con la información obtenida a partir de las investigaciones realizadas en el lote, se considera que la cimentación más adecuada para la estructura proyectada corresponde a la construcción de Muros en Voladizo desplantadas sobre el material correspondiente al Suelo Residual Horizonte IB detectado a partir de la profundidad 1.5m con respecto al nivel actual del terreno en el momento de la exploración de campo, y diseñadas para trasmitir al suelo las presiones que se muestran en la siguiente tabla en función de la profundidad (desplante) con respecto al terreno. Tabla 12. Capacidad portante para MUROS EN VOLADIZO. PROFUNDIDAD
Q Ultima
Q Admisible
m
Ton / m2
Ton / m2
3.45
63.7
18.2
No. Tramo
Cra 38
Los Muros deben unirse entre sí monolíticamente el pie, talón y el vástago la construcción de debe ser con acero reforzado de 60.000 Psi o 420 MPa. para conformar una retícula cerrada, con el fin de garantizar un adecuado arriostramiento de la estructura. Con el fin de unificar la profundidad de desplante de las fundaciones y poder prefigurar el acero de los pedestales, se recomienda desplantar el talón y dedo a 1.5 metros de profundidad sobre un reemplazo en
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concreto ciclópeo de hasta 0.5 metros de espesor. Según sea la profundidad de desplante elegida. Si el suelo especificado para desplantar las fundaciones no se encuentra a la profundidad indicada, la excavación debe continuar hasta encontrarlo y la sobre excavación se reemplazará por concreto ciclópeo. 6.2 EXCAVACIONES
Las excavaciones para las fundaciones se deben realizar de manera manual y no se requieren entibado para las profundidades que no excedan los 3.5 metros. Durante la ejecución de las excavaciones se debe programar el bombeo estrictamente necesario para el control de las aguas freáticas y de infiltración; estas aguas deben ser bombeadas a la red local de alcantarillado de aguas lluvias. Los materiales sobrantes de la excavación se pueden disponer en las zonas verdes del lote, siempre y cuando éstos no ofrezcan peligrosidad para la estabilidad geotécnica 6.3 EMPUJES DE TIERRAS SOBRE MUROS
La determinación de los parámetros de resistencia del suelo se realizó mediante el método aproximado de evaluación de los parámetros efectivos de resistencia c´ y φ´, mediante el empleo de los datos de SPT (González G. Álvaro, 1999), además de ensayos de caracterización mecánica de laboratorio. En la Tabla 13 se resumen los valores asumidos para los parámetros de resistencia de los materiales presentes en la zona del proyecto
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Tabla 13. Parámetros de resistencia del suelo. ESTRATO
N (SPT)
Φ(ª)
Q (admisible)
Angulo de fricción
SUELO RESIDUAL HORIZONTE B
20
32.76
COHESION
TRAMO
Ton/ m2
18..2
14.940
Cra 38
Figura 11. Método aproximado de evaluación de los parámetros efectivos de resistencia c´ y φ.
Para los muros de contención requeridos: Cra 38ª se requiere muro en 2 tramos: El primero que va desde la abscisa 0+02.50 hasta la 0+36.00, que sería de una longitud de 36.45 metros con una altura aproximada de 1.80 m. El segundo se requiere entre la abscisa 0+104.50 hasta la 0+139.00, este tiene una longitud de aproximadamente 37.93 metros, con una altura promedio de 2.25 m. Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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Éstos se diseñarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros para el cálculo de los empujes de tierras:
Coeficiente de empuje activo
(Ka):
0.298
Coeficiente de empuje pasivo
(Kp):
3.350
Coeficiente de empuje en reposo (Ko):
0.48
Densidad del lleno al respaldo de los muros:
1.994 Ton/m3
Coeficiente de fricción suelo – Concreto:
0.15
Estos parámetros son considerando llenos laterales hechos en material Al respaldo de los muros se colocará un filtro en material granular en toda la altura del contacto suelo – muro, con el fin de disipar las sobre presiones que se puedan presentar por efecto de las aguas freáticas y de infiltración. Las aguas captadas por el lecho filtrante y los filtros al respaldo de los muros se conducirán a la red de aguas lluvias del proyecto. Los filtros al respaldo de los muros de contención serán en material granular (pasa 3”, retiene en ¾”), envuelto en geotextil No tejido (Referencia Pavco 1600 o equivalente). El ancho del filtro será de 40 cm, y para mejorar la eficiencia del filtro se colocará una tubería perforada y flexible de 4” de diámetro en la base del mismo.
6.4 CONFORMACIÓN DEL TERRAPLEN Y EXCAVACIONES
En todas las zonas donde se ubiquen estructuras civiles se deberá realizar un descapote total. El material resultante del descapote se debe disponer en aquellas zonas del lote destinadas como zonas verdes o zonas de recreación o en los sitios de depósitos autorizados por el Municipio de Tarazá. Las excavaciones para las fundaciones de los muros de contención se pueden realizar manualmente o máquina. Para profundidades mayores de 3.50 metros se Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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deberán construir entibados, para garantizar la seguridad de las cuadrillas de excavación Se debe procurar que las excavaciones de las fundaciones de obras de artes no permanezcan expuestas a la intemperie durante períodos prolongados de tiempo y que se inunden a causa de acumulación de aguas de escorrentía. Antes de proceder al vaciado, el suelo de apoyo de las mismas se debe encontrar libre de lodos y materiales sueltos, y proporcionar una superficie uniforme, para lo cual se recomienda colocar un solado en concreto pobre de espesor mínimo de 10.0 cm. 6.5 ESTRUCTURA DE PISOS
Los pisos para andenes de uso peatonal si es del caso se podrán diseñar teniendo en cuenta la siguiente estructura: -
Subbase granular compactada
0.30 m
-
Losa de contrapiso
0.10 m
-
Acabados finales
Los pisos duros exteriores y andenes se deben conformar teniendo en cuenta la siguiente estructura: -
Entresuelo en piedra recebo:
-
Acabados finales
0.30 m
Por ningún motivo estos se apoyarán sobre capas de materiales inadecuados como suelos orgánicos, escombros o basuras. 6.6 MUROS Y TABIQUES DIVISORIOS Los muros y tabiques divisorios que no cumplan ninguna función estructural se apoyarán sobre las vigas de amarre recomendadas en el numeral 6.1. Los pisos, vigas de amarre, muros y tabiques divisorios no deben apoyarse sobre materiales inadecuados como llenos, capas orgánicas, escombros, basuras, etc. Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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Si se detectan éstos materiales, se deben extraer y reemplazar por suelos de buena calidad, como materiales de la zona, libres de materiales inadecuados, que se colocarán en un espesor de por lo menos 0.50 metros y se colocarán compactados en capas no mayores de 20 cm, hasta alcanzar densidades secas equivalentes al 95% de la densidad seca máxima del Próctor Modificado. 6.7 OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERRAPLEN
Se recomienda la construcción de una cuneta en la base del talud para el control de las aguas de escorrentía y evitar que estas puedan ingresar a la ladera proyectada. 6.8 RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN
Las siguientes son unas recomendaciones de carácter general que se deben tener en cuenta durante la construcción del proyecto. Si el suelo especificado para desplantar las placas de pavimento, no se encuentra a la profundidad indicada, la excavación debe continuar hasta encontrarlo y la sobre excavación se reemplazará por suelo estabilizado con cemento y limo en proporción en peso 1:10. Si se tienen dudas sobre la identificación de los suelos propuestos para servir de apoyo a la infraestructura se dará aviso oportuno a MASTER SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S., que enviará a uno de sus ingenieros para instruir al profesional residente en la obra sobre los parámetros necesarios para su reconocimiento. Durante la ejecución de los sondeos no se detectaron zonas húmedas. Sin embargo, si durante el descapote del lote se detectan sectores con humedades, se recomienda aislar el terraplén, mediante la colocación de “barreras de vapor” Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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que impidan el humedecimiento de estos elementos por efecto de la ascensión capilar. Las aguas lluvias serán captadas y conducidas adecuadamente por cunetas y obras transversales, que entreguen estas aguas de manera adecuada al sistema general de disposición final de las aguas lluvias por fuera del terraplén no es conveniente dejar estas aguas vertiendo libremente sobre el mismo. Se recomienda la construcción de bermas alrededor del terraplén con el fin proteger la zona donde se apoya la placa del pavimento por los cambios volumétricos en el suelo asociados a los cambios de humedad por efectos del clima, secado en épocas de verano y humedecimiento en épocas de lluvia.
7. MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS Los materiales y procesos constructivos utilizados en la conformación de los pavimentos estarán de acuerdo con las especificaciones del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), para este tipo de trabajos. 7.1 MATERIALES Subrasante:
Corresponde a los materiales definidos y especificados en las
normas para la construcción de pavimentos del INVIAS versión 2007, estos materiales se colocarán en capas no mayores de 15 centímetros compactados hasta alcanzar la profundidad mínima de 0.60m hasta alcanzar densidades secas equivalentes al 100% de la densidad seca máxima, obtenida en el respectivo ensayo de Próctor Modificado. Estabilización con cemento materiales definidos y especificados en las normas para la construcción de pavimentos del INVIAS 2007, estos materiales mezclarán con material de préstamo: una piedra rajón o de cantera de espesores mayores a 2 “ y hasta cubrir 15 cm (sin compactar) y un limo con cemento en proporción en peso al 10% con humedad optima que se colocarán en capas no mayores de 15 Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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centímetros(45cm) compactados hasta alcanzar densidades secas equivalentes al 100% de la densidad seca máxima, con un equipo de compactación menor igual a 2 Toneladas CA20 u otro, obtenida en un ensayo de Próctor Modificado, esta será de acuerdo a los tramos que lo requieran y de acuerdo a los parámetros físicosMecánicos; limite líquido, Índice de plasticidad e Índice de Compresibilidad Cc que define la compresibilidad del suelo Cc=0.009(LL-0.10), en la cual suelos con Cc<0.20,Compresibilidad compresibilidad
media
baja(asentamientos (asentamientos
medios),
moderados), C>0.39
Cc>0.20
compresibilidad
alta(asentamientos indeseables).según clasificación de la compresibilidad de los autores Crespo-Villalaz y en correlación con la Guía Para Diseño de Estructuras de Pavimentos, AASHTO, 1993. Tabla 12.
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CBR No
Muestra
CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ESTUDIO SUELOS, DISEÑO y REHABILITACION EDIFICACIONES Ingeniería Civil, Ambiental, Patología Construcción Prof. (m)
CBR 1
URB-entre Clle 17 y Clle 18
1,45
36
13,7
SC
A-6
32
0,3
CBR 2
URB-entre Clle 19 y Clle 20 Transv 43
1,45
19
1,7
SM
A-1-b
43
0,2
1,45
30
10,3
GC
A-2-4
16
0,3
1,45
29
6,1
SC-SM
A-2-4
29
0,3
URB-entre Clle 19 y Clle 20 Cra 41B URB al inicio de la CBR 4 Calle 20A
CBR 3
Limites de Clasificación.US Consistencia (%) Clasificación. C LL IP ASSHTOO
CBR
INDICE COMPRESIBILIDAD
CBR 5
8
1,45
25
4,0
SC-SM
A-1-b
59
0,2
CBR 6
URB, Al lado en la via de la Escuela San Antonio
1,45
35
2,9
SM
A-2-4
38
0,3
CBR 7
URB, entre Cra 46 y Cra47 ,calle 22B
1,45
45
15,5
ML
A-7-5
14
0,4
CBR 8 CBR 9 CBR10 CBR 11 CBR 12
CBR 13
URB, Transversal 42 entre Cra 42 y Cra 41C URB entre calle 22 y Calle 22A URB-En la Calle 23 Con Cra 39 URB-Cancha Buenos Aires URB, Barrio el Miguelista al final en la via principal. URB, en la quinta transversal(5) a la via principal que conduce al Barrio El Bosque
URB, en la segunda transversal(2) a la CBR 14 via principal que conduce al Barrio El Bosque URB, en la Cra principal a villa del CBR 15 lago una cuadra antes de la ultima calle URB, en la Calle que conduce a la CBR 16 Urbanizacion la Copa URB, en el Barrio la CBR 17 Lucha, calle que conduce a parque URB. Contiguo al parque interactivo, CBR 18 frente granero el gangazo
A ESTABILIZAR
CEMENTO 1,45
16
1,7
ML
A-4
17
0,1
1,45
19,9
2,5
GM
A-1-a
23
0,2
1,45
74
34,4
GM
A-7-5
9
0,7
1,45
32
6,3
SM
A-1-b
54
0,3
1,45
65
17,3
GM
A-7-a
27
0,6
CEMENTO
CEMENTO
1,45
43
13,8
ML
A-7-6
16
0,4 CEMENTO
1,45
33
12,7
SC
A-2
34
0,3
1,45
25
6,0
SC-SM
A-1-b
46
0,2
1,45
25
6,0
SC-SM
A-1-b
64
0,2
1,45
26
3,4
GM
A-1-a
56
0,2
1,45
19
2,5
GW-GM
A-1-a
70
0,2
Tabla 14. Sectores a estabilizar con Cemento al 10% del peso.
Z
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7.2 DRENAJE Y SUBDRENAJE
En caso de ser necesario el proyecto se proveerá de un sistema de drenaje adecuado conformado por el “bombeo” o pendiente transversal de al menos 2.0% descendente del eje hacia los bordes de vía, con el fin de evacuar las aguas de escorrentía producto de la precipitación pluvial hacia las cunetas.
Las aguas
captadas por las cunetas se dispondrán a las alcantarillas mediante sumideros. Subdrenajes y Filtros Si durante los movimientos de tierra para la conformación de la banca vial, aparecen afloramientos o sugerencias, dadas las características de la zona, se recomienda la construcción de un sistema de filtros en aquellas zonas donde se construyan pavimentos nuevos, los filtros se conformarán con una sección de 0.40m x 0.80 m envueltos en tela geotextil del tipo no tejido y se proveerán de tubería flexible perforada de al menos 4 pulgadas de diámetro. Los filtros se ubicarán sobre el costado más cercano al talud superior de la vía y su excavación será sobre la subrasante de la vía antes de la colocación de las capas de base, Subbase o los reemplazos proyectados. Las aguas captadas por los filtros de dispondrán finalmente a la red local de alcantarillado de aguas lluvias.
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8. LIMITACIONES
Las conclusiones y recomendaciones consignadas en este documento se basan en los resultados de las investigaciones de campo y laboratorio que se describen en los capítulos respectivos y en la experiencia de los profesionales que participan en el estudio. Las investigaciones programadas, así como los alcances y conclusiones consignadas en el presente informe, se ajustan solo a las características del proyecto en mención. Si durante la etapa de construcción se encuentran en la zona condiciones del subsuelo diferentes a las descritas como típicas en este informe, o se presentan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se dará aviso oportuno a esta oficina para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe. Finalmente se recomienda que en la obra permanezca una copia del estudio de suelos para agilizar las consultas den caso durante la construcción.
INGENIERO CIVIL
INGENIERO CIVIL
ROBERT ALFARO GARCIA
MARLON AGAMEZ
MAT 48118-QUINDIO
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA EAFIT.
LUIS FERNANDO VELEZ VERGARA Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com
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GERENTE MASTER SOLUCIONES INGENIERIA
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
GONZÁLEZ, H., Mapa Geológico del Departamento de Antioquia-Geología, Recursos Minerales y Amenazas Potenciales, Escala 1:400.000, memorias explicativas, Archivo electrónico formato PDF, INGEOMINAS, 2001. GONZÁLEZ DEVALLEJO, Luis I. Ingeniería Geológica. Pearson Educación, Madrid, 2002. 744p. ÁLVARO J. GONZÁLEZ G. Estimativos de parámetros efectivos de resistencia con el SPT. X Jornadas geotécnicas de la ingeniería colombiana. Universidad Nacional – Bogotá - Dic, 1999. BRAJA. D. M. (1999). “Principios de Ingeniería de Cimentaciones”. Cuarta edición. California State University, Sacramento
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P1-M1
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 1
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
P1-M2 1.00 – 1.45 m
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material Arcilla arenosa, de color café, con zonas amarillas y café de humedad y plasticidad media. Material homogéneo con presencia de feldespato y algunos rasgos de la roca parental.
Arcilla arenosa
Suelo Residual: Horizonte IB
Material arcilla arenosa, de color café con zonas amarillas y negras, de humedad y plasticidad media. Presenta poco feldespato.
Arcilla arenosa
Suelo Residual: Horizonte IB
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P2-M1
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 2
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
P2-M2 1.00 – 1.45 m
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material limo arenoso, de color café con zonas amarillas, de humedad y plasticidad media. Presenta clastos de cuarzo y roca subredondeados no mayores a 1cm de diámetro, con una relación %Matriz= 70 y %Roca=30, presenta feldespato.
Limo arenoso
Suelo Residual: Horizonte IB
Material limo arenoso, de color café con zonas amarillas, de humedad y plasticidad media baja, se observa homogéneo, compacto, menor feldespato en comparación anterior.
Limo arenoso
Suelo Residual: Horizonte IB
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P3-M1
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 3
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
P3-M2 1.00 – 1.45 m
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material arcilla limo arenoso, de color café con zonas amarillas, de humedad media y plasticidad media baja. Presenta clastos de roca subangulosos y subredondeados menores a 1cm de diámetro con una relación %Matriz= 95 y %Roca= 5, con feldespato, pocas micas, cuarzo y compacto.
Arcilla, Limo arenoso
Suelo Residual: Horizonte IB
Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P9 – M1).
Arcilla Limo arenosa
Suelo Residual: Horizonte IB
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P4-M1
P5-M1
P5-M2
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 4
Muestra
Descripción
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material arcilla, limo arenoso, de color café, con zonas amarillas, de humedad y plasticidad media baja. Presenta clastos de roca subredondeados de hasta 3cm de diámetro, con una relación %Matriz= 70 y %Roca=30, se observa compacto.
Arcilla, Limo arenoso
Suelo Residual: Horizonte IB
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 5
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Muestra
Descripción
1.00 – 1.45m
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45 m
Estrato
Material limo arenoso, de color pardo, interiormente gris, de humedad media y plasticidad media alta con zonas café. Presenta clastos de roca de subredondeados a redondeados de hasta 3 cm de diámetro. Presenta micas y cuarzo.
Limo arcilloso
Depósito Aluvial
Material limo arenoso con arenas, de color pardo superficialmente y gris claro interiormente, con zonas café y rojizas, con clastos de hasta 3cm de diámetro redondeados a subredondeados con una relación %Matriz = 70 y %Roca=30, con cuarzo y chert.
Limo arenoso
Depósito Aluvial
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P6-M1
P7-M1
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 6
Muestra
Descripción
NOMBRE DE MUESTRA
Estrato
Material arcilla, de color pardo e interiormente gris claro, con zonas amarillas de humedad media y plasticidad alta. Presenta clastos no mayores a 4cm subredondeados, con una relación %Matriz= 80 y %Roca=20.
arcilla
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 7
NOMBRE DE MUESTRA
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45 cm
Material limo arenoso, de color grisáceo, con zonas gris claras, de humedad y plasticidad media baja. Presenta micas.
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Prof:0.95 cm
Depósito Aluvial
Prof:1.45 m
Estrato Limo
Suelo Residual: Horizonte IB
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P8-M1
P8-M2
P9-M1
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 8
Muestra
Descripción
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material limo arenoso, de color grisáceo con zonas café y gris claras de humedad y plasticidad media. Presenta clastos redondeados de hasta 3cm %Matriz= 80 y %Roca=20.
Limo arenoso
Depósito Aluvial
Material limo arenoso, de color grisáceo con zonas café y gris claras de humedad y plasticidad media.
Limo arenoso
Depósito Aluvial
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 9
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45 m
0.5 – 0.95 cm
Material limoso, de color pardo con zonas grises y de humedad y plasticidad baja. Presenta micas.
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Estrato Limo
Suelo Residual: Horizonte IB
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P9-M2
P10M1
P10M2
Material limoso, de color pardo con zonas grises de humedad y plasticidad baja. Presenta micas y se observa compacto.
Limo
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 10
NOMBRE DE MUESTRA
Muestra
Descripción
1.00 – 1.45 m
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45 m
Suelo Residual: Horizonte IB
Prof:1.45 m
Estrato
Material limoso, de color pardo con gravas, zonas grises de humedad y plasticidad baja. Presenta micas y se observa compacto.
Limo gravoso
Suelo Residual: Horizonte IB
Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior.
Limo gravoso
Suelo Residual: Horizonte IB
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P11M1
P11M2
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 11
Muestra
Descripción
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material limoso, de color pardo con gravas, zonas grises de humedad y plasticidad baja. Presenta micas y se observa compacto.
Limo gravoso
Suelo Residual: Horizonte IB
Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior analizada (P11 – M1)
Limo gravoso
Suelo Residual: Horizonte IB
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 12
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45 m
P12M1
0.5 – 0.95 cm
P12M2
1.00 – 1.45 m
Estrato
Material limoso, de color pardo con gravas, zonas grises de humedad y plasticidad baja. Presenta micas y se observa compacto.
Limo
Suelo Residual: Horizonte IB
Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P12 – M1)
Limo
Suelo Residual: Horizonte IB
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VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 13
Muestra
Descripción
P13M1
0.5 – 0.95 cm
P13M2
1.00 – 1.45 m
P14M1
P14M2
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material limo arenoso, de color café con zonas grises, amarillas y negras, de humedad y plasticidad baja. Se observa compacto.
Limo
Suelo Residual : Horizonte IB
Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P13 – M1)
Limo
Suelo Residual : Horizonte IB
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 14
NOMBRE DE MUESTRA
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45 m
Prof:1.45 m
Estrato
Material arcilla arenosa, de color amarillo con zonas grises, cafés y negras, de humedad y plasticidad media. Presenta micas.
Arcilla
Suelo Residual: Horizonte IB
Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P14- M1)
Arcilla
Suelo Residual: Horizonte IB
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P15M1
P16M1
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 15
Muestra
Descripción
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material Arcilla, limo arenoso, de color café con zonas grises, amarillas y negras, de humedad y plasticidad baja. Se observa compacto.
Arcilla-Limo
Suelo Residual : Horizonte IB
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 16
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
0.5 – 0.95 cm
Material Arcilla, limo arenoso, de color café con zonas grises, amarillas y negras, de humedad y plasticidad baja.
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Estrato Arcilla-Limo
Suelo Residual : Horizonte IB
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P17M1
P18
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 17
Muestra
Descripción
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Estrato
Material limo con grava, de color café con zonas grises, amarillas y negras, de humedad y plasticidad baja. Se observa compacto.
Limo grava
Suelo Residual : Horizonte IB
VIAS URBANAS – TARAZÁ
Perforación 18
NOMBRE DE MUESTRA
Prof:1.45 m
Muestra
Descripción
0.5 – 0.95 cm
1.00 – 1.45m
M1
Material limo con grava, de color café con zonas grises, amarillas y negras, de humedad y plasticidad baja. Se observa compacto.
Estrato Limo grava
ANEXO 2. REGISTRO DE PERFORACION. ANEXO 3 ANEXO LABORATORIOS CBR LIMITES DE CONSISTENCIA Y GRANULOMETRIAS ANEXO 4 PREDIMENSIONAMIENTO MUROS DE CONTENCION ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRAFICO
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Suelo Residual: Horizonte IB