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MASTER SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S NIT. 900 569 354 CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ESTUDIO SUELOS, DISEÑO y REHABILITACION EDIFICACIONES Ingeniería Civil, Ambiental, Patología Construcción

VIA LA CAUCANA-TARAZA

MUNICIPIO DE TARAZAANTIOQUIA

INFORME DE SUELOS ALGUNOS SECTORES VIA LA CAUCANA, EN EL 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. INVESTIGACION GEOLOGICA.......................................................................... 6 3.1

MARCO GEOLÓGICO REGIONAL .............................................................................. 6

3.2

GEOLOGÍA LOCAL Y/O FORMACIONES SUPERFICIALES ................................ 9

4. INVESTIGACION DE CAMPO .......................................................................... 11 4.1

EXPLORACION DE LA SUBRASANTE: .................................................................. 14

4.1.1Exploración de la subrasante. .................................................................................. 14 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............................................. 17

5. INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO ............................................................ 19 5.1

PROPIEDADES ÍNDICE Y FÍSICO MECÁNICAS DE LOS SUELOS .................. 20

5.2

CLASIFICACIÓN DE LA SUBRASANTE .................................................................. 25

5.3

DISEÑO SISMO RESISTENTE ................................................................................... 26

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 27 6.1

CIMENTACIÓN MUROS DE CONTENCION ............................................................ 27

6.2

EXCAVACIONES ........................................................................................................... 28

6.3

EMPUJES DE TIERRAS SOBRE MUROS ............................................................... 28

6.4

CONFORMACIÓN DEL TERRAPLEN Y EXCAVACIONES .................................. 31

6.5

ESTRUCTURA DE PISOS ........................................................................................... 31

6.6

MUROS Y TABIQUES DIVISORIOS .......................................................................... 32

6.7

OBRAS DE ADECUACIÓN DEL TERRAPLEN ....................................................... 32

6.8

RECOMENDACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN ............................... 32

7. MATERIALES Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS .......................................... 33 7.1

MATERIALES ................................................................................................................. 34

7.2

DRENAJE Y SUBDRENAJE ....................................................................................... 36

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Subdrenajes y Filtros .......................................................................................................... 36

8. LIMITACIONES .................................................................................................. 36 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................. 38

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). .............. 10 Figura 3. Tramo predominante de limos de alta plasticidad, algunas arcillas densas y limos arenosos. ......... 14 Figura 4. Gravas y arenas limosas con arcillas de baja plasticidad. ................................................................. 15 Figura 5. Arenas arcillo limosas. ....................................................................................................................... 15 Figura 6. Gravas arcillosas y arenas limosas. ................................................................................................... 16 Figura 7. Limos de alta plasticidad y limos arenosos........................................................................................ 16 Figura 8. Curvas granulométricas. .................................................................................................................... 22 Figura 9. Carta de plasticidad de Casagrande. ................................................................................................. 23 Figura 10. Variación del número de golpes obtenido del ensayo SPT con la perforación. ............................... 24 Figura 11. Variación de la humedad con las perforaciones a 1.45m. ............................................................... 24 Figura 12. Método aproximado de evaluación de los parámetros efectivos de resistencia c´ y φ. .................. 29

Índice de Tablas Tabla 1. Descripción general de los depósitos identificados en las perforaciones. .......................................... 11 Tabla 2. Relación del programa de exploración ejecutado. ............................................................................. 12 Tabla 3. Relación tramos ejecutados ................................................................................................................ 13 Tabla 4. Criterio de diseño CBR =8 el mínimo del tramo .................................................................................. 18 Tabla 5. Criterio de diseño CBR =12 el mínimo del tramo. .............................................................................. 18 Tabla 6. Criterio de diseño CBR =62 el mínimo del tramo. ............................................................................... 18 Tabla 7. Criterio de diseño CBR =40 el mínimo del tramo. .............................................................................. 19 Tabla 8. Criterio de diseño CBR =12 el mínimo del tramo. ............................................................................... 19 Tabla 9. Ensayos realizados sobre las muestras seleccionadas en la descripción visual. ................................. 20 Tabla 10. Valores de CBR .................................................................................................................................. 25 Tabla 11. Clasificación de la subrasante. .......................................................................................................... 26 Tabla 12. Parámetros para el diseño sismo resistente. .................................................................................... 26 Tabla 13. Capacidad portante para MUROS EN VOLADIZO. ............................................................................ 27 Tabla 14. Parámetros de resistencia del suelo. ................................................................................................ 29 Tabla 15. Sectores a estabilizar con Cemento al 10% del peso. ....................................................................... 35

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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 la vía rural La Caucana del municipio de Tarazá, en el departamento de Antioquia. La investigación realizada en el sitio, tuvo como objetivo principal el 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 la vía.

2. LOCALIZACIÓN La vía La Caucana es la que conduce de la cabecera municipal del Municipio de Tarazá, a la vereda La Caucana en la región del bajo Cauca en el departamento de Antioquia. 2.1 Descripción El proyecto consiste en obtener las características geomecánicas; es decir las propiedades fisicomecanicas para la vía LA CAUCANA en los tramos señalizados por el contratante entre el Corregimiento La Caucana y 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 los 8 Km VIA LA CAUCANA, 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. INVESTIGACION GEOLOGICA 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.

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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. 

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.

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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. 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).

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Figura 2. Perfil de meteorización típico para rocas metamórficas e ígneas, (Deere y Patton, 1971).

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).

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Litología y Descripción Suelo Residual Horizonte IB Material limo arcilloso, no consolidado, de color rojizo, con zonas café y negras además de un leve bandeamiento, de humedad Material

y

plasticidades

homogéneo

con

distintas presencia

feldespato alterado.

4. INVESTIGACION DE CAMPO Para la correcta caracterización de los materiales que conforman el área de Informe, se realizaron veinte (26) 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 cuatro (52) 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 de MASTER 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

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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. Profundidad Sondeo [m]

N (S.P.T)

Presión Admisible

Tramo Km

(Kg/cm2)

A-1

1.45

51

4,64

La Caucana Km 0+00m(Tramo 5)

A-2

1.45

17

1,55

La Caucana Km 0+250 m(Tramo 5)

A-3

1.45

7

0,64

La Caucana Km 0+500 m(Tramo 5)

A-4

1.45

18

1,64

La Caucana Km 0+750 m(Tramo 5)

A-5

1.45

8

0,73

La Caucana Km 1+00 m(Tramo 5)

A-6

1.45

5

0,45

La Caucana Km 1+250m (Tramo 5)

A-7

1.45

7

0,64

La Caucana Km 1+750 m(Tramo 5)

A-8

1.45

10

0,91

La Caucana Km 2+00 m(Tramo 5)

A-9

1.45

9

0,82

La Caucana Km 2+250 (Tramo 5)

A-10

1.45

5

0,45

La Caucana Km 2+500m (Tramo 5)

A-11

1.45

7

0,64

La Caucana m 2+750m

A-12

1.45

6

0,55

La Caucana Km 3+00m (Tramo 5)

A-13

1.45

9

0,82

La Caucana Km 3+250m (Tramo 5)

A-14

1.45

8

0,73

La Caucana Km 3+500m (Tramo 5)

A-15

1.45

17

1,55

La Caucana Km 3+750 m(Tramo 5)

A-16

1.45

17

1,55

La Caucana Km 4+00m (Tramo 5)

A-17

1.45

16

1,45

La Caucana Km 4+250m (Tramo 5)

A-18

1,45

17

1,55

La Caucana KM 4 + 750 m (Tramo 4)

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MASTER SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S NIT. 900 569 354 CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ESTUDIO SUELOS, DISEÑO y REHABILITACION EDIFICACIONES Ingeniería Civil, Ambiental, Patología Construcción N Presión Tramo Profundidad Admisible Sondeo (S.P.T) Km [m] (Kg/cm2) A-19

1.45

15

1,36

La Caucana Km 5+500m (Tramo 4)

A-20

1.45

15

1,36

La Caucana Km 5+750m (Tramo 4)

A-21

1.45

17

1,55

La Caucana Km 9+500m (Tramo 3)

A-22

1.45

18

1,64

La Caucana Km 12+00m (Tramo 2)

A-23

1.45

19

1,73

La Caucana Km 12+500m (Tramo 2)

A-24

1.45

17

1,55

La Caucana Km 12+750m(Tramo 2

A-25

1.45

8

0,73

La Caucana Km 15+00m (Tramo 1)

A-26

1.45

16

1,45

La Caucana Km 15+500m (Tramo1)

En la Tabla 3 se relacionan los tramos ejecutados, desde corregimiento La Caucana

SECTOR DESDE Long Tramo CAUCANA (km) TRAMO 5 4.290 TRAMO 4 1.516 TRAMO 3 245 TRAMO 2 1.359 TRAMO 1 1.016 TOTAL (Km) 8.426

Separacion entre (Km) Inicio Tramo Tramos (Km) 0 0 0 4.290 3.560 9.366 2.154 11.765 1.906 15.030

Fin Tramo (Km) 4.290 5.806 9.611 13.124 16.046

Tabla 3. Relación tramos ejecutados

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.

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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. 4.1.2DEFINICIÓN DEL PERFIL Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS HOMOGÉNEAS Ejecución de ensayos de resistencia sobre los suelos determinados. Figuras 3, 4,5, 6 y 7.

ZONA HOMOGENEA No.1-Tramo 5 Sector Km 00-km 4.250 90 80

70 50

SM SC ML MH

ML

MH

CCNA- Frente CCNA Km 00 + Bomba La Caucana 500m(Tramo 5 ) Km 0+00 (Tramo 5)

20 MH

MH

MH CCNA Km 1 + 00m(Tramo 5)

ML

MH

MH CCNA Km 1 + 750m(Tramo 5 )

CCNA Km 2+ 250m(Tramo 5)

40 30

SM

SM

SM

CBR

60

CCNA Km 2+ 750m(Tramo 5)

CH

MH

CCNA Km 3+ 250 m(Tramo 5)

CCNA Km 3+ 750 m(Tramo 5 )

Figura 3. Tramo predominante de limos de alta plasticidad, algunas arcillas densas y limos arenosos.

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10 0 CCNA Km 4+ 250 m(Tramo 5)


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ZONA HOMOGENEA No. 2-Tramo 4 Sector Km 4.3-Km 5.8 100 90 80 70

50 GM

SM

CBR

60

40 30 20 10

CL CCNA Km 4+ 750 m(Tramo 4)

CCNA Km 5+ 500 m(Tramo 4) 4.3 A -5.8 KM

0 CCNA Km 5+ 750m m(Tramo 4)

Figura 4. Gravas y arenas limosas con arcillas de baja plasticidad.

ZONA HOMOGENEA No. 3-Tramo 3 Sector Km 9.3-Km 9.6 70

60

50

CBR

40 SC-SM

30

20

10

0

CCNA Km 9+ 500m m(Tramo 3) 9.3 A -9.6 KM

Figura 5. Arenas arcillo limosas.

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ZONA HOMOGENEA No. 4 Tramo 2 Sector Km 11.7-Km 13.1 47 46 45 44

42

GC

CBR

43

41 40 SM

GC

CCNA Km 12+ 00m m(Tramo 2)

CCNA Km 12+ 500m m(Tramo 2) 11.7 A -13.1 KM

39 38

37 CCNA Km 12+ 750m m(Tramo 2)

Figura 6. Gravas arcillosas y arenas limosas.

ZONA HOMOGENEA No.5 Tramo 1 Sector Km 15-Km 15.5 40 35 30

SM

20

CBR

25

15 10 MH

5 0 CCNA Km 15+ 500m m(Tramo 1)

CCNA Km 15+ 00m m(Tramo 1) 15 A -15.5 KM

Figura 7. Limos de alta plasticidad y limos arenosos.

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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 –Tramo 5

CBR No

Muestra

Tabla 4. Criterio de diseño CBR =8 el mínimo del tramo

Prof. (m)

CBR 6

CCNA Km 1 + 250m(Tramo 5 )

1,45

Límites de Consistencia (%) LL IP

66

21,4

Clasificación. USC

Clasificación. ASSHTOO

CBR

A-7-5

8

MH

Área homogénea 2 –Tramo 4

CBR No

Muestra

Tabla 5. Criterio de diseño CBR =12 el mínimo del tramo.

Prof. (m)

CBR 18

CCNA Km 4+ 750 m(Tramo 4)

1,45

Límites de Consistencia (%) LL IP

28

8,1

Clasificación. USC

Clasificación. ASSHTOO

CBR

A-4

12

Clasificación. ASSHTOO

CBR

A-1-b

62

CL

Área homogénea 3 –Tramo 3

CBR No

Muestra

Tabla 6. Criterio de diseño CBR =62 el mínimo del tramo.

Prof. (m)

CBR 21

CCNA Km 9+ 500m m(Tramo 3)

1,45

Límites de Consistencia (%) LL IP

21

3,5

Clasificación. USC

SC-SM

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Área homogénea 4 –Tramo 2

CBR No

Muestra

Tabla 7. Criterio de diseño CBR =40 el mínimo del tramo.

Prof. (m)

CBR 23

CCNA Km 12+ 500m m(Tramo 2)

1,45

Límites de Consistencia (%) LL IP

39

15,3

Clasificación. USC

Clasificación. ASSHTOO

CBR

A-6

40

Clasificación. ASSHTOO

CBR

A-7-5

12

GC

Área homogénea 5 –Tramo 1

CBR No

Muestra

Tabla 8. Criterio de diseño CBR =12 el mínimo del tramo.

Prof. (m)

CBR 25

CCNA Km 15+ 00m m(Tramo 1)

1,45

Límites de Consistencia (%) LL IP

69

19,1

Clasificación. USC

MH

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 Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com


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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 donde este se encontró y un resumen de los resultados de los ensayos anteriormente descritos. En la Tabla 9. Ensayos realizados sobre las muestras seleccionadas en la descripción visual. se presentan los ensayos realizados sobre las muestras. Tabla 9. 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

26

Determinación de la Granulometría por tamizado

INV-E-124

26

Determinación del Límite Líquido

INV E 125

26

Determinación del Límite Plástico

INV-E-127

26

INV-E-148 - 07

26

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

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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. Material limo, no consolidado, de color café y rojizo, con zonas café y negras 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 8 y 9 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

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Figura 8. Curvas granulométricas.

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 9.

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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 9. Carta de plasticidad de Casagrande.

En la Figura 10 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 16< NSPT < 51.

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Figura 10. Variación del número de golpes obtenido del ensayo SPT con la perforación.

En La Figura 11 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 4% < W% < 31%

Figura 11. 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 10. Para el diseño del pavimento, se tendrá cinco clases de suelo tal como se indica en la Tabla 11. 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 10. Valores de CBR

Se define el

APIQUE

%CBR (CONO)

CBR 6-Tramo 5

8

CBR 18-Tramo 4

12

CBR 21-Tramo 3

62

CBR 23 –Tramo 2

40

CBR 25-Tramo 1

12

CBR>10 del suelo, que equivale a una subrasante tipo S3, de

acuerdo a la Tabla 11, clasificación de la subrasante, que se relaciona a continuación.

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Tabla 11. Clasificación de la subrasante. Intervalo de resistencia Categoría

Módulo resiliente (Kg/cm2)

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 12. 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 13. Capacidad portante para MUROS EN VOLADIZO. PROFUNDIDAD

Q Ultima

Q Admisible

No. Tramo

m

Ton / m2

Ton / m2

1.45

25.45

7.27

1

1.45

15,92

4.55

5

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 Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com


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de las fundaciones y poder prefigurar el acero de los pedestales, se recomienda desplantar el pie y el talón sobre un reemplazo en 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 14 se resumen los valores asumidos para los parámetros de resistencia de los materiales presentes en la zona del proyecto.

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Tabla 14. Parámetros de resistencia del suelo. ESTRATO

N (SPT)

Φ(ª)

Q (admisible)

Angulo de fricción

COHESION

TRAMO

Ton/ m2

SUELO RESIDUAL HORIZONTE B

8

29,88

7.27

14.940

1

SUELO RESIDUAL HORIZONTE B

5

29,88

4,55

14.940

5

Figura 12. Método aproximado de evaluación de los parámetros efectivos de resistencia c´ y φ.

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Para los muros de contención requeridos: La referencia Km 0+ 00 m para la cuadrilla topográfica es terminación de la placa de pavimento existente de 3 Km. Por lo tanto, las ubicaciones de los muros son: En Tramo (5) Uno; dos muros. El primer muro es la abscisa 0+116.90 hasta la 0+138.20, que sería de una longitud de 15.10 metros con una altura aproximada de 6.80 m. El segundo se requiere entre la abscisa 0+738.15 hasta la 0+752.30, este tiene una longitud de aproximadamente 10.32 metros, con una altura promedio de 4.14 m. El tramo (1) cinco; se requiere un muro. De la abscisa 4+024 hasta la 4+039.06 con una longitud de 13.15 metros y una altura aproximada de 5.20 m.

Éstos se diseñarán teniendo en cuenta los siguientes parámetros para el cálculo de los empujes de tierras: 

Coeficiente de empuje activo

(Ka):

0.335

Coeficiente de empuje pasivo

(Kp):

2.986

Coeficiente de empuje en reposo (Ko):

0.48

Densidad del lleno al respaldo de los muros:

1.873 Ton/m3

Coeficiente de fricción suelo – Concreto:

0.15

Estos parámetros son considerando llenos laterales hechos en material seleccionado (Φ<= 29. 88º), debidamente compactados. 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. Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com


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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 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 Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com


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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. 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.

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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” 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. Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com


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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 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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Muestra

Límites de Consistencia (%) LL IP

Prof. (m)

CBR 1

CCNA- Frente Bomba La Caucana Km 0+00 (Tramo 5)

1,45

CBR 2

CCNA Km 00 + 250m(Tramo 5 )

1,45

50

19,9

ML

A-7-5

18

0,4

CBR 3

CCNA Km 00 + 500m(Tramo 5 )

1,45

65

30,9

MH

A-7-5

18

0,6

CBR 4

CCNA Km 00 + 750m(Tramo 5)

1,45

70

33,1

MH

A-7-5

9

0,6

CBR5

CCNA Km 1 + 00m(Tramo 5)

1,45

62

25,2

MH

A-7-5

10

0,6

CBR 6

CCNA Km 1 + 250m(Tramo 5 )

1,45

66

21,4

MH

A-7-5

8

0,6

CBR 7

CCNA Km 1 + 750m(Tramo 5 )

1,45

41

4,1

ML

A-5

39

0,4

CBR SP-8

CCNA Km 2+ 00m(Tramo 5)

1,45

68

27,7

MH

A-7-5

11

0,6

CBR 9

CCNA Km 2+ 250m(Tramo 5)

1,45

21

3,5

SM

A-7-5

46

0,2

CBR 10

CCNA Km 2+ 500m(Tramo 5 )

1,45

43

14,0

ML

A-7-5

12

0,4

CBR 11

CCNA Km 2+ 750m(Tramo 5)

1,45

26

7,0

SC

A-2-4

62

0,2

CBR 12

CCNA Km 3+ 00 m(Tramo 5 )

1,45

52

10,5

MH

A-7-5

26

0,5

CBR 13

CCNA Km 3+ 250 m(Tramo 5)

1,45

63

30,8

CH

A-7-5

14

0,6

CBR14

CCNA Km 3+ 500 m(Tramo 5)

1,45

19

2,2

SM

A-1-b

57

0,2

CBR 15

CCNA Km 3+ 750 m(Tramo 5 )

1,45

58

11,9

MH

A-7-5

14

0,5

CBR 16

CCNA Km 4+ 000 m(Tramo 5 )

1,45

17

2,6

SM

A-1-b

76

0,2

CBR17

CCNA Km 4+ 250 m(Tramo 5)

1,45

18

2,9

SM

A-1-b

80

0,2

CBR 18

CCNA Km 4+ 750 m(Tramo 4)

1,45

28

8,1

CL

A-4

12

0,3

CBR 19

CCNA Km 5+ 500 m(Tramo 4)

1,45

15

1,5

GM

A-1-b

84

0,1

CBR 20

CCNA Km 5+ 750m m(Tramo 4)

1,45

18

2,9

SM

A-1-b

91

0,2

CBR 21

CCNA Km 9+ 500m m(Tramo 3)

1,45

21

3,5

SC-SM

A-1-b

62

0,2

CBR 22

CCNA Km 12+ 00m m(Tramo 2)

1,45

39

14,2

GC

A-6

46

0,3

CBR 23

CCNA Km 12+ 500m m(Tramo 2)

1,45

39

15,3

GC

A-6

40

0,4

CBR 24

CCNA Km 12+ 750m m(Tramo 2)

1,45

31

4,5

SM

A-4

41

0,3

CBR 25

CCNA Km 15+ 00m m(Tramo 1)

1,45

69

19,1

MH

A-7-5

12

0,6

CBR 26

CCNA Km 15+ 500m m(Tramo 1)

1,45

35

9,7

SM

A-2-4

38

0,3

52

15,3

Clasificación.U SC MH

Clasificación. ASSHTOO A-7-5

CBR

índice compresibilidad

11

0,5

A estabilizar

CEMENTO

Tabla 15. Sectores a estabilizar con Cemento al 10% del peso.

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CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO CEMENTO

CEMENTO

CEMENTO CEMENTO

CEMENTO

CEMENTO


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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 surgencias, 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.

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 Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com


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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 GERENTE MASTER SOLUCIONES INGENIERIA

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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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ANEXO 1. DESCRIPCIÓN DE MUESTRAS

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 1

Muestra

Descripción

P1-M1

0.00 – 0.75 m

P1-M2 1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limoso, de color naranja con algunas zonas blancas, de humedad media y plasticidad alta. Presenta clastos de rocas subredondeados de 2cm de diámetro con una relación %Matriz= 90 y %Rocas=10, homogéneo con micas y feldespato.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material limoso, de color naranja con algunas zonas blancas, de humedad media y plasticidad alta. Presenta clastos de rocas subredondeados de 2cm de diámetro con una relación %Matriz= 90 y %Rocas=10, algunos saprolitizados con raíces, micas y feldespato.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 2

Muestra

Descripción

P2-M1

P2-M2

0.00 – 0.75 m

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo, de color café con zonas blancas, de humedad y plasticidad baja. Presenta un leve bandeamiento, clastos de rocas subredondeados menores a 1cm con una relación %Matriz= 98 y %Roca=2, leve estructura de la roca parental, minerales como cuarzo y feldespato.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P2-M1).

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 3

Muestra

Descripción

P3-M1

P3-M2

0.00 – 0.75 m

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo, de color café con zonas amarillas, de humedad y plasticidad alta. Se observa leve estructura del material parental, con feldespato y cuarzo.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material limo, de color rojizo con zonas amarillas, y bandeamiento de color blanco, de humedad y plasticidad alta. Se observa estructura del material parental, con feldespato y cuarzo.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 4

Muestra

Descripción

P4-M1

0.5 – 0.95 cm

P4-M2

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo de color cafe con zonas grises y negras, de humedad y plasticidad alta. Presenta clastos subredondeados de 2cm de diámetro con una relación %Matriz= 90 y %Roca= 10, pocas micas.

Limo

Depósito Aluvial

Material limoso de color pardo grisáceo con zonas café, negras y gris claras, de humedad y plasticidad alta, con clastos de cuarzo.

Limo

Depósito Aluvial

1.00 – 1.45 m

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 5

Muestra

Descripción

P5-M1

0.5 – 0.95 cm

P5-M2 1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limoso de color café con zonas grises, de humedad y plasticidad alta. Presenta clastos de roca no mayores a 1cm de diámetro, así como cuarzo y chert subredondeados, con una relación %Matriz= 90 y %Roca= 10.

Limo

Depósito Aluvial

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P5 – M1).

Limo

Depósito Aluvial

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 6

Muestra

Descripción

P6-M1

0.5 – 0.95 cm

P6-M2 1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limoso de color rojizo, con algunas zonas grises, de humedad y plasticidad alta Presenta clastos redondeados, con una relación %Matriz= 95 y %Roca= 5, fragmentos arenosos de cuarzo.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P6 – M1).

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 7

Muestra

Descripción

P7-M1

0.5 – 0.95 cm

P7-M2 1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limoso, de color café, con zonas amarillas y café de humedad y plasticidad baja. Material homogéneo con presencia de feldespato y algunos rasgos de la roca parental.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material limo, de color café con zonas amarillas y negras, de humedad y plasticidad baja. Presenta poco feldespato.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 8

Muestra

Descripción

P8-M1

0.5 – 0.95 cm

P8-M2 1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo, de color café con zonas amarillas, de humedad y plasticidad alta. Presenta clastos de cuarzo y roca subredondeados no mayores a 1cm de diámetro, con una relación %Matriz= 70 y %Roca=30, presenta feldespato.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material limo, de color café con zonas amarillas, de humedad y plasticidad alta, se observa homogéneo, compacto, menor feldespato en comparación anterior.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 9

Muestra

Descripción

P9-M1

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo arenoso, de color café con zonas amarillas, de humedad media y plasticidad media. 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.

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

Limo Arenoso

1.00 – 1.45 m

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P9 – M1).

Suelo Residual: Horizonte IB

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 10

NOMBRE DE MUESTRA

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

P9-M2

P10M1

NOMBRE DE MUESTRA

Material limo, de color café, con zonas amarillas, de humedad y plasticidad baja. Presenta clastos de roca subredondeados de hasta 3cm de diámetro, con una relación %Matriz= 70 y %Roca=30, se observa compacto.

Calle 41 A. No. 70 No.70- 41 Medellín - Cel. 312 796 2129 www.mastersolucionesingenieria.com

Prof:1.45 m

Estrato Limo

Suelo Residual: Horizonte IB


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1.00 – 1.45m

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 11

Muestra

Descripción

P11M1

0.5 – 0.95 cm

P11M2

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material arcilla arenosa, 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.

Arcilla arenosa

Depósito Aluvial

Material arcilla 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.

Arcilla arenosa

Depósito Aluvial

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ VÍAS URBANAS– TARAZÁ

Perforación 12

Muestra

Descripción

P12M1

P13M1

NOMBRE DE MUESTRA

Estrato

Material limo, 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.

Limo

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 13

NOMBRE DE MUESTRA

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

1.00 – 1.45 cm

Material arcilla de color grisáceo, con zonas gris claras y café, de humedad y plasticidad alta. Presenta micas.

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Prof:0.95 cm

Depósito Aluvial

Prof:1.45 m

Estrato Arcilla

Suelo Residual: Horizonte IB


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P14M1

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 14

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

P14M2 1.00 – 1.45 m

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

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 15

Muestra

Descripción

P15M1

0.5 – 0.95 cm

P15M2

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limoso, de color pardo con zonas grises y café, de humedad y plasticidad alta. Presenta micas.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

Material limoso, de color pardo con zonas grises y café, de humedad y plasticidad alta. Presenta micas y se observa compacto.

Limo

Suelo Residual: Horizonte IB

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P16M1

P16M2

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 16

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo arenoso, de color pardo con zonas grises y café, de humedad media baja y plasticidad media. Presenta clastos de roca subangulosos de 1cm de diámetro, con una relación %Matriz= 90 y %Roca= 10, se observa compacto y con micas.

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior.

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

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P17M1

P17M2

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 17

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo arenoso, de color pardo grisáceo con zonas grises y café, de humedad media baja y plasticidad media. Presenta micas y un poco de cuarzo. Se observa levemente compacto.

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior analizada (P17 – M1)

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 18

Muestra

Descripción

P18M1

0.5 – 0.95 cm

P18M2

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material arcilla, de color pardo con zonas grises y rojas, de humedad media baja y plasticidad baja. Presenta clastos de roca subangulosos de 2cm de diámetro, con una relación %Matriz= 85 y %Roca= 15, con micas.

arcilla

Suelo Residual: Horizonte IB

Material arcilla con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P18 – M1)

arcilla

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 19

Muestra

Descripción

P19M1

0.5 – 0.95 cm

P19M2

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo gravosa, de color café con zonas grises, rojizas y negras, de humedad y plasticidad baja. Se observa compacto.

Limo gravosa

Suelo Residual : Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P19 – M1)

Limo gravosa

Suelo Residual : Horizonte IB

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P20M1

P20M2

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 20

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material Limo arenoso, de color café con zonas grises, rojizas y negras, de humedad y plasticidad media. Presenta micas.

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P20- M1)

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

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MASTER SOLUCIONES INGENIERIA S.A.S NIT. 900 569 354 CONSTRUCCION, INTERVENTORIA, ESTUDIO SUELOS, DISEÑO y REHABILITACION EDIFICACIONES Ingeniería Civil, Ambiental, Patología Construcción

P21M1

VÍA LA CAUCANA– TARAZÁ

Perforación 21

Muestra

Descripción

0.00 – 0.75 m

P21M2 1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo y arcilla arenosos, de color café con algunas zonas blancas, de humedad media y plasticidad media baja. Presenta clastos de rocas subredondeados de 2cm de diámetro con una relación %Matriz= 90 y %Rocas=10, homogéneo con micas y feldespato.

Limo y arcilla arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

Material limo y arcilloso arenosos, de color café con algunas zonas blancas, de humedad media y plasticidad media baja. Presenta clastos de rocas subredondeados de 2cm de diámetro con una relación %Matriz= 90 y %Rocas=10, algunos saprolitizados con raíces, micas y feldespato.

Limo y arcilla arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA– TARAZÁ

Perforación 22

Muestra

Descripción

P22M1

0.00 – 0.75 m

P22M2

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material Arcilla gravosa, de color café con zonas blancas, de humedad y plasticidad media. Presenta un leve bandeamiento, clastos de rocas subredondeados menores a 1cm con una relación %Matriz= 98 y %Roca=2, leve estructura de la roca parental, minerales como cuarzo y feldespato.

Arcilla gravosa

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P22-M1).

Arcilla Gravosa

Suelo Residual: Horizonte IB

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VÍA LA CAUCANA TARAZÁ

Perforación 23

Muestra

Descripción

P23M1

0.00 – 0.75 m

P23M2

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material arcilla con gravas, de color café con zonas amarillas, de humedad y plasticidad media. Se observa leve estructura del material

Arcilla gravosa

Suelo Residual: Horizonte IB

Material Arcilla con gravas, de color café con zonas amarillas, y bandeamiento de color blanco, de humedad y plasticidad media.

Arcilla gravosa

Suelo Residual: Horizonte IB

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P24M1

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 24

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

P24M2

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo arenoso, de color amarillo con zonas grises y negras, de humedad y plasticidad media.

Limo arenoso

Depósito Aluvial

Material limoso de color pardo con arenas grisáceo con zonas café, negras y gris claras, de humedad y plasticidad media, con clastos de cuarzo.

Limo arenoso

Depósito Aluvial

1.00 – 1.45 m

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P25M1

P25M2

VÍA LA CAUCANA – TARAZÁ

Perforación 25

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limoso, de color amarillo con zonas grises, de humedad y plasticidad alta. Presenta clastos de roca no mayores a 1cm de diámetro, así como cuarzo y chert subredondeados, con una relación %Matriz= 90 y %Roca= 10.

Limo

Depósito Aluvial

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P25 – M1).

Limo

Depósito Aluvial

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P26M1

P26M2

VÍA LA CAUCANA– TARAZÁ

Perforación 26

Muestra

Descripción

0.5 – 0.95 cm

1.00 – 1.45 m

NOMBRE DE MUESTRA

Prof:1.45 m

Estrato

Material limo arenoso, de color café, con algunas zonas grises, de humedad y plasticidad media. Presenta clastos redondeados, con una relación %Matriz= 95 y %Roca= 5, fragmentos arenosos de cuarzo.

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

Material con las mismas características y propiedades de la muestra anterior (P26 – M1).

Limo arenoso

Suelo Residual: Horizonte IB

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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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Informe final vía a la caucana ajustado  
Informe final vía a la caucana ajustado  
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