Estudio De Mecanica De Suelos Multifamiliar 7 Niveles - Chiclayo.docx

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS CON FINES DE CIMENTACION DE ESTRUCTURAS PROYECTO:

UBICACION DPTO: LAMBAYEQUE PROVINCIA: CHICLAYO DISTRITO: CHICLAYO LUGAR: CALLE ALFREDO LAPOINT Nº 656 RESPONSABLE DEL ESTUDIO

JORGE LUIS MARTINEZ SANTOS INGENIERO CIVIL Reg. CIP Nº 37768 CHICLAYO, MAYO DE 2012

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

CONTENIDO DEL ESTUDIO 1.0 GENERALIDADES 1.1 Objeto del estudio 1.2 Información preliminar 1.3 Ubicación del área en estudio 2.0 GEOLOGIA 2.1 Geología de la zona en estudio 3.0 GEODINÁMICA 3.1 Geodinámica externa 3.2 Geodinámica interna 4.0 INVESTIGACION DE CAMPO 5.0 INVESTIGACION DE LABORATORIO 6.0 PERFIL ES TRATIGRAFICO DE LA ZONA EN ESTUDIO 6.1 Clasificación de suelos 6.2 Perfil Estratigráfico 6.3 Ubicación del nivel freático y sus probables efectos en el proyecto 7.0 PROBLEMAS ESPECIALES EN LOS SUELOS QUE SUBYACEN EN LA ZONA EN ES TUDIO 7.1 7.2

Ataque químico a las estructuras Licuación de suelos

8.0 ANALISIS DE LAS CONDICIONES MECANICAS DEL SUELO 8.1 Profundidad de cimentación 8.2 Análisis de capacidad portante del suelo 8.3 Análisis de asentamientos 9.0 C ONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 10 BIBLIOGRAFIA ANEXOS ANEXO Nº 01: PLANO DE UBICACIÓN DE S ONDAJES

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión ANEXO Nº 02: PERFILES ESTRATIGRAFICOS ANEXO Nº 03: ENSAYOS DE LABORATORIO ANEXO Nº 04: PANEL FOTOGRAFIC O INFORME GEOTECNICO

1.0

GENERALIDADES El Informe Geotécnico que se describe a continuación, presenta los resultados del Estudio de Mecánica de Suelos, realizado en la zona destinada al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SIETE NIVELES”, ubicado en la parte posterior del terreno ubicado en la calle Alfredo Lapoint No 656 de la ciudad de Chiclayo, con la finalidad de conocer las condiciones geotécnicas del subsuelo, enmarcadas en sus propiedades físicas, químicas, mecánicas e hidráulicas.

1.1

Objeto del Estudio Es el objetivo del estudio, determinar las condiciones geotécnicas del subsuelo, que conlleven al diseño de la cimentación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SIETE NIVELES”, tomando como base lo establecido en la Norma Técnica E-050 “Suelos y Cimentaciones”. Para conseguir tal objetivo, se realiza el Estudio de Mecánica de Suelos, cuya ejecución implica el desarrollo de las siguientes fases: a) Fase de Campo, donde se efectúan las exploraciones del subsuelo y se toma

el número de muestras necesarias. b) Fase de Laboratorio, donde se ejecutan los ensayos, de acuerdo a lo

indicado en la misma Norma Técnica. c)

Fase de Gabinete, donde se determinan las características físicas, mecánicas e hidráulicas del suelo, y su comportamiento frente a cargas externas.

1.2

Información Preliminar

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP

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El Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SIETE NIVELES”, consiste en una edificación de concreto armado, proyectado de acuerdo a las Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones. 1.3

Ubicación del área en estudio El terreno en estudio se encuentra ubicado en la Calle Alfredo Lapoint Nº 656, correspondiente al Centro Urbano de la Ciudad de Chiclayo, distrito de Chiclayo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. La zona de proyecto presenta en su parte anterior una edificación de cuatro niveles, de albañilería, muy antigua; en la parte posterior se tiene una zona libre de edificaciones, de topografía plana. Adyacente a la zona de estudio, se tiene la presencia de viviendas de material noble y establecimientos comerciales.

2.0

GEOLOGIA 2.1. Geología de la zona en estudio La geología del distrito de la ciudad de Chiclayo, está constituida por depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qr-al) y está representado principalmente por el antiguo cono de deyección de los ríos Lambayeque, Reque, La Leche y Zaña.

.

Fuente.- INGEMMET Mapa Geológico de Chiclayo.

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión Los diversos conos aluviales forman un manto continuo cuyo grosor varía desde pocos metros hasta más de 200 metros y está formado por gravas, arenas y arcillas. Este manto es del tipo sedimentario, perteneciente al valle Chancay, formado por capas estratigráficas cuyos materiales se hayan dispuestos con relativa selección, donde los suelos granulares se hallan a mayor profundidad que los suelos finos. 3.0

GEODINÁMICA 3.1

Geodinámica Externa

La geodinámica externa estudia la acción de los agentes atmosféricos externos: viento, aguas continentales, mares, océanos, hielos, glaciares y gravedad, sobre la capa superficial de la Tierra; fenómenos éstos que van originando una lenta destrucción y modelación del paisaje rocoso y del relieve terrestre. Dentro de los fenómenos de geodinámica externa, a los que está expuesta la ciudad de Chiclayo, destaca el Fenómeno El Niño, que por las precipitaciones intensas de agua de lluvia, genera gran humedecimiento del suelo, con la consiguiente recarga del acuífero, afectando la resistencia al corte de los suelos, con efecto más desfavorable en aquellos formados, como rellenos no controlados, cuya característica esencial es su baja densidad y su baja capacidad admisible ante cargas externas. 3.2

Geodinámica Interna

La Geodinámica Interna estudia la acción de las fuerzas actuantes desde el interior de la Tierra, que vienen realizando esa labor desde la constitución del planeta. Una de dichas fuerzas es la actividad sísmica. El Perú está comprendido entre una de las regiones de más alta actividad sísmica que hay en la tierra, formando parte del cinturón circumpacífico. Los principales rasgos tectónicos de la región occidental de Sudamérica, como son la Cordillera de los Andes y la fosa oceánica Perú - Chile, están relacionados con la alta actividad sísmica y otros fenómenos telúricos de la región, como una consecuencia de la interacción de dos placas convergentes, cuyo resultante

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más saltante precisamente es, el proceso orogénico contemporáneo constituido por los Andes. La actividad sísmica en la región es de carácter intermedio, de magnitud VII en la escala Mercalli Modificada., con una profundidad de 70 km. La tesis “Microzonificación de la ciudad de Chiclayo y zonas de Expansión para la Reducción de Desastres 2001”, realizada por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, establece mediante la aplicación de la ley de recurrencia y de la ley de atenuación una aproximación de la probabilidad de ocurrencia para sismos de magnitudes de 7.0 y 7.5, de 50 años con una excedencia del 10%. La evaluación de las propiedades del subsuelo tales como características geotécnicas, elaborada en base a estudios de geología, geomorfología, nivel freático y mecánica de suelos y el registro de anteriores sismos, han delimitado zonas con características similares con valores probables de intensidades sísmicas para diversos sectores de la Ciudad. Es indudable que las intensidades sísmicas más altas se registrarán en los suelos en estado más sueltos y de capacidades portantes bajas. Otros de los peligros relacionados con la Geodinámica Interna: a) Licuación de Suelos.

Las zonas afectadas por este fenómeno son: el área central de la ciudad de Chiclayo, debido a que presenta depósitos de arena sumergidos en niveles freáticos superficiales. La salida a Lambayeque, comprometiendo a la Urb. Popular San Pedro, ubicada al Noroeste de la ciudad. b) Suelos Expansivos.

Los suelos con alta a extrema expansibilidad se encuentran al Sur de la ciudad, sobre las Urbanizaciones S anta Victoria, Federico Villarreal, Arturo Cabrejos Falla y UPIS Ciro Alegria. Zonificación Sísmica

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión La zona en estudio, está considerada como zona de sismicidad alta (Zona 3), de acuerdo a la zonificación sísmica realizada por el Instituto Geofísico de Perú, conforme se muestra en la Figura N° 4.1.

Fuente.- Los Sismos en el Perú FIC UNI

Según el Mapa de Distribución de Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 1984), que se presenta en la Figura N° 4.2, el cual está basado en isosístas de sismos ocurridos en el Perú y datos de intensidades puntuales de sismos históricos y sismos recientes, se concluye que el área en estudio se encuentra dentro de la zona de sismicidad alta (Zona 3), existiendo la posibilidad de que ocurran sismos de intensidades como VI en la escala Mercalli Modificada.

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Fuente.- Avances en la Microzonificación Sísmica en el Perú. 4.0

INVESTIGACION DE CAMPO La Investigación de Campo se ha realizado mediante la siguiente técnica: Para el estudio de cimentaciones, se han realizado Sondajes de Exploración Geotécnica (SEG), con equipo para Ensayos Normales de Penetración (SPT) según la Norma Técnica Peruana NTP 339.133 (ASTM D2488). La profundidad máxima alcanzada en las perforaciones ha sido de 5.00 metros.

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.

Fuente.- Elaboración propia. En la Figura No 4.2, se muestra la ubicación de los sondajes de exploración geotécnica realizados en el terreno en estudio.

Fig. N° 4 .2 . - Ubicación de Sondajes de Exploración

Geotécnica .

Fuente.- Elaboración propia. PROYEC TO C ONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO

S ONDAJE DE PROFUNDIDAD EXPLORACION 5.00m SEG 01 SEG 02 5.00m SEG 03

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5.00m

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NIVELES

SEG 04

5.00m

SEG 05

5.00m

Tabla N° 4.1.- Sondajes de Exploración Geotécnica en área en estudio. Fuente.- Elaboración propia. En cada excavación se ha recuperado muestras de suelo, en las que se ha realizado la Descripción Visual de Suelos de acuerdo a la Norma Técnica Peruana NTP 339.150 (ASTM D2488), registrando el perfil estratigráfico de campo; así mismo, se han tomado muestras de suelo tipo Mab en bolsas de plástico y en estado alterado, así como muestras tipo Mah en latas selladas manteniendo inalterado el contenido de humedad del suelo. Los resultados de la Investigación de Campo se muestran en los Perfiles Estratigráficos que se han elaborado por cada punto investigado, los mismos que se muestran en el Anexo 02. 5.0

INVESTIGACION DE LABORATORIO Con las muestras de suelo obtenidas en la Investigación de Campo, se ha llevado a cabo la Investigación de Laboratorio, con la finalidad de obtener los parámetros del suelo que permitan su clasificación e identificación de propiedades físicas y químicas. Para el efecto se han ejecutado los siguientes ensayos, bajo las Normas Técnicas Peruanas NTP 339 (A.S.T.M.): ENS AYO Análisis Granulométrico por Tamizado Límite Líquido y Limite Plástico Contenido de Humedad Análisis químico de suelo

NORMA APLICABLE NTP 339.128 (ASTM D 422) NTP 339.129 (ASTM D 4318) NTP 339.127 (ASTM D 2216) ASTM D 1411-82

Tabla N° 5.1.- Ensayos de Laboratorio. Fuente.- Elaboración propia.

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión Los resultados de los Ensayos de Laboratorio de las muestras extraídas de las zonas del proyecto, se muestran en el Anexo N° 03. En la Tabla N°5.2, se presenta un resumen de los ensayos de laboratorio. Análisis Granulométrico Sondaje

Muestra

Pasa malla #4 (%)

SEG - 01 SEG - 02 SEG - 03 SEG - 04 SEG - 05

M-101 M-102 M-103 M-201 M-301 M-401 M-402 M-501 M-502

Límites de Atterberg

Contenido de

Pasa malla L. Liquido I. Plástico Humedad #200 (%) (%) (%) (%)

97.83 97.40 98.73 99.11 99.01 99.39 99.55 99.58 99.48

63.54 66.45 70.43 73.69 80.35 76.35 54.75 72.18 49.43

31.40 26.33 31.05 30.89 30.32 27.40 35.85 31.59 23.87

16.09 16.60 18.21 20.58 16.20 15.58 19.39 20.10 18.99

26.88

21.30 24.24 24.80

Tabla N° 5.2.- Resultados de los Ensayos de Laboratorio. Fuente.- Elaboración propia.

6.0

PERFIL ESTRATIGRAFICO 6.1

Clasificación de Suelos

Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se ha realizado la clasificación de suelos, de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación S.U.C.S. NTP 339.134 (ASTM D 2487); en la Tabla No 6.1, se muestra los suelos clasificados de acuerdo a sus propiedades índices. Sondaje

Profundidad De 0.00

SEG - 01

1.80 2.60

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a

Tipo de Suelo Relleno arcillo arenoso 1.80 con materia orgánica y sales. Arcilla arenosa, de 2.60 consistencia blanda. Arcilla arenosa, de 3.70 consistencia blanda.

SUCS

CL CL

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3.70 De 0.00

a

SEG - 02 3.00 De 0.00

a

SEG - 03 3.20 De 0.00 SEG - 04

a

1.60 4.00 De 0.00

SEG - 05

0.30 1.20

Arcilla arenosa, de CL consistencia media. Relleno arcillo arenoso 3.00 con materia orgánica y sales. Arcilla arenosa, de CL 5.00 consistencia blanda. Relleno arcillo arenoso 3.20 con materia orgánica y sales. Arcilla arenosa, de CL 2.00 consistencia firme. Relleno arcillo arenoso 1.60 con materia orgánica y sales. Arcilla arenosa, de CL 4.00 consistencia blanda. Arcilla arenosa, de CL 5.00 consistencia firme. Relleno arcillo arenoso 0.30 con materia orgánica y sales. Arcilla arenosa, de CL 1.20 consistencia blanda. Arena limo arcillosa, de densidad relativa SM-SC 5.00 medianamente densa. 5.00

a

Tabla N° 5.2.- Resultados de los Ensayos de Laboratorio. Fuente.- Elaboración propia. 6.2

Perfil Estratigráfico

Con la Clasificación de Suelos, y con la información obtenida durante la exploración de campo, se han elaborado los Perfiles Estratigráficos de cada uno de los sondajes de exploración geotécnica, así como los Perfiles Estratigráficos por cada uno de los ejes diagonales. En la Figura N° 6.1, se muestra, en planta, la ubicación de los ejes diagonales X-X e Y-Y; en las Figuras N° 6.2 y 6.3, se presentan los Perfiles Estratigráficos

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión de ambos ejes, en donde se aprecia la posición de los estratos de suelos que dominan la zona en estudio.

Eje X-X Eje Y-Y

Fig. N° 6.1. - Ubicación de Ejes X -X y Y - Y en zona de estudio . Fuente: Elaboración Propia .

Fig. N° 6. 2 .- Perfil Estratigráfico en el eje X -X.

Fuente: Elaboración Propia.

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Fig. N° 6. 3 .- Perfil Estratigráfico en el eje Y - Y.

Fuente: Elaboración Propia. Como se observa en los Perfiles Estratigráficos, la zona en estudio, presenta superficialmente, una capa de material de relleno arcilloso, de consistencia muy blanda a blanda, de densidad muy baja, con elevada cantidad de materia orgánica y desechos de construcción; esta capa se extiende desde la superficie hasta una profundidad que varía de 1.60 a 3.20 m.

Fig. N° 6. 4 . - Estrato de suelo de relleno a nivel de superficie.

Fuente: Elaboración Propia. Por debajo del estrato de relleno, existe un manto de arcilla de plasticidad baja, con una cantidad apreciable de arena de grano fino, de consistencia medianamente compacta, con un contenido de humedad elevado, debido a la presencia del nivel freático; el color del suelo es marrón claro con trazas de color rojizo. A partir de 4.00m de profundidad, el estrato de suelo adquiere una consistencia firme; esta característica domina la zona en estudio hasta la profundidad analizada de 5.00 m.

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS Ingeniería básica y de gestión El Nivel Freático Estático se posiciona entre las profundidades de 1.20m y 1.50m.

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión En la Tabla N°6.1, se presenta los resultados de los ensayos S PT (Standar Penetration Test), realizados a cada metro de profundidad. A nivel de superficie, los valores de N se encuentran entre 1 y 2 golpes/pie; esto determina que el grado de consistencia en suelos arcillosos, como los de nuestro caso son de baja magnitud. A mayor profundidad, las condiciones mecánicas del suelo aumentan, donde el valor de N llega hasta los 17 golpes/pie. VALOR DE N (golpes/pie) PROFUNDIDAD SEG 01 SEG 02 SEG 03 SEG 04 (m) 1.00 1 1 0 2 2.00

6

1

1

5

3.00

5

7

8

6

4.00

6

11

14

17

Tabla N° 6.1.- Valores de N de los Ensayos SPT de cada sondaje. Fuente.- Elaboración propia.

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión Figura N° 6.5.Curvas de los Ensayos SPT. Fuente.Elaboración propia. 6.3 Ubicación del nivel freático y sus probables efectos en el proyecto. En la zona en estudio se ha detectado la presencia de aguas subterráneas que presentan un nivel estático entre las profundidades de 1.20 y 1.50m. Es indudable que la presencia del agua subterránea, ha afectado a los suelos de la zona en estudio, que debido a su formación de relleno no controlado, ha venido perdiendo su resistencia al corte, por ello los resultados de los ensayos normales de penetración, determinan que, superficialmente, el suelo presenta un grado de consistencia que va de muy blando a blando.

DESCRIPCION FOTO Vista del Nivel Fréatico en 7 SEG-02 Fig. N° 6.6.- Ubicación de nivel freático, muy cercano a la superficie. Fuente: Elaboración Propia. 7.0 PROBLEMAS ESPECIALES EN LOS SUELOS QUE SUBYACEN EN LA ZONA EN ESTUDIO 7.1

Ataque químico a las estructuras

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión Los

problemas

de

durabilidad

más

comunes

en

estructuras que están en contacto con el suelo o con el agua, son las debidas al deterioro y destrucción de los materiales por agresividad del medio. Con la finalidad de medir el grado de agresividad del medio se han tomado dos muestras: una de suelo y otra de agua del nivel freático, con la finalidad de determinar el contenido de sales, sulfatos y cloruros presentes en su constitución interna. ANALISIS QUIMICO Material

Muestra

Suelo Grado de alteracion

M-101

Agua Grado de alteracion

SEG-03

Sulfatos Cloruros Sales Solubles Totales (SO4) ( Cl ) (ppm) (ppm) ( ppm )

pH

106.8

85.9

555.62

7.12

Leve

Leve

Leve

Medio alcalino.

384.4

216.3

1568

6.94

Leve

Leve

Leve

Medio ácido Tabla N° 7.1.- Valores de N de los Ensayos SPT de cada sondaje. Fuente.- Elaboración propia

Con los resultados de los ensayos de laboratorio, se determina que la zona en estudio, presenta un grado de agresividad leve a moderado; por ello es suficiente con el uso de C emento Portland Tipo MS. Aún, con la medida considerada, se hace necesario un buen control en la calidad del concreto, proyectando recubrimientos adecuados, manteniéndolos en todas las superficies. Se debe controlar la contracción del concreto mediante la adecuada selección de sus componentes y de

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión sus proporciones, con procesos de compactación y curado adecuados y, con juntas de construcción bien ubicadas. Siempre es necesario tomar las medidas de prevención desde el diseño, selección de materiales, procesos constructivos, protección y mantenimiento. Estas medidas de prevención deben ser más severas en cimentaciones, porque en las estructuras que van a quedar enterradas, es difícil su inspección periódica. 7.2

Licuación de Suelos Como se indico en el capítulo III, en la zona en estudio existe la probabilidad de que ocurra sismos de intensidad VI a VII en la escala Mercalli Modificada. Las amenazas sísmicas locales o propias de un sitio dependen de la estructura geotécnica del área. Existen varias amenazas sísmicas locales que pueden poner en peligro las construcciones, como densificación, licuefacción, flujos, deslizamientos y amplificación de las vibraciones del terreno (OPS, 2003). Una de estas amenazas sísmicas es la licuefacción, la cual puede afectar seriamente la estabilidad de las estructuras que se encuentran fundadas en el suelo, pues puede resultar en la pérdida total de la resistencia y capacidad de soporte del suelo, además cuando ocurre la licuefacción, generalmente los daños se extienden a las instalaciones enterradas (S antibañez Rodriguez, 2006). En el suelo licuado se producen grandes deformaciones para muy bajos esfuerzos de corte, las cuales causan daños a los edificios, puentes, líneas vitales y obras de infraestructura en general (Coronado et al., 1999). 7.2.1 Evaluación de Riesgo de Licuefacción 7.2.1.1. C riterios de S usceptibilidad

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión Criterios geológicos. Las condiciones geológicas pueden indicar susceptibilidad de licuefacción, por ejemplo los suelos de depósitos fluviales y eólicos, cuando se encuentran saturados, tienen una alta probabilidad de ser susceptibles de presentar licuefacción. También se ha observado

licuefacción

en

depósitos

de

abanicos

aluviales, playas y estuarios, pero no de manera tan evidente como en los casos anteriores. Otro criterio geológico es la edad del depósito, en general los depósitos de suelo jóvenes son más susceptibles de licuefacción que los depósitos más antiguos. La zona en estudio, está constituida por depósitos aluviales del cuaternario reciente (Qr-al); por lo tanto, se presume que la edad del depósito geológico lo hace susceptible de licuefacción. Criterios basados en la composición del suelo. La composición física de un suelo juega un importante papel en la determinación de su susceptibilidad de licuefacción. Las arenas uniformemente gradadas y limpias, compuestas principalmente de partículas redondeadas son intrínsecamente más susceptibles, mientras que los suelos bien gradados y los suelos con partículas angulares son menos susceptibles. La presencia de finos, particularmente finos plásticos (IP > 10), tiende a disminuir la susceptibilidad de licuefacción. Analisis Granulometrico Pasa Sondaje Muestra Pasa malla #4 malla #200 (%) (%)

SEG - 01 SEG - 02

Limites de Atterberg L. Liquido (%)

Contenido de Humedad I. (%) Plastico (%)

M-101

97.83

63.54

31.40

16.09

M-102

97.40

66.45

26.33

16.60

M-103

98.73

70.43

31.05

18.21

M-201

99.11

73.69

30.89

20.58

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26.88

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SEG - 03 SEG - 04 SEG - 05

M-301

99.01

80.35

30.32

16.20

M-401

99.39

76.35

27.40

15.58

M-402

99.55

54.75

35.85

19.39

M-501

99.58

72.18

31.59

20.10

24.24

M-502 99.48 49.43 23.87 18.99 24.80 Tabla N° 7.2.- Composición Física de los Suelos. Fuente.- Elaboración propia.

En la Tabla 7.2, se observa que los suelos, entre 0.00 y 5.00 m de profundidad, son arcillosos con un 32% de arena de grano fino, y un Índice Plástico de 18%; estas propiedades los hacen menos susceptibles de licuar; sin embargo, su baja consistencia representa un factor a tomar en cuenta en la evaluación del potencial de licuefacción. 7.2.1.2 Evaluación de riesgo de licuefacción. Factores para determinar la susceptibilidad de un suelo para licuarse. Los factores para determinar la susceptibilidad de un suelo para licuarse, de acuerdo a la Organización Panamericana de la S alud (OPS, 2003), son los siguientes: •

Distribución del tamaño de los granos.



Profundidad de las aguas subterráneas. Se tiene un nivel freático muy cercano a la superficie, entre las profundidades de 1.20 a 1.50 m.



21.30

Densidad. La baja consistencia del suelo, es un indicativo de una densidad baja.



Peso del recubrimiento y profundidad del suelo.



Amplitud y duración de la vibración del terreno. El área en estudio, se encuentra dentro de una zona con riesgo de sismo alto, donde existe la posibilidad de ocurrir un sismo de

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión intensidad VI a VII en la escala de Mercalli; por lo tanto, existe la posibilidad de que la capacidad admisible del suelo no pueda resistir una vibración provocada por la intensidad de un sismo, incluida su amplitud y duración. La licuefacción de suelos bajo condiciones de tensión provocadas por un terremoto puede ocurrir ya sea cerca del epicentro durante terremotos pequeños o moderados, o a cierta distancia en caso de terremotos moderados a severos. •

Edad del depósito. La zona en estudio es parte de una formación del Cuaternario Reciente, siendo un depósito joven, débil y no cohesivo, con mucha probabilidad de licuarse, debido a su baja compactación y a la falta de cementación entre sus partículas.

Todos los factores analizados, llevan a determinar que el suelo de la zona en estudio, es propenso de sufrir un fenómeno de licuefacción. 7.2.1.3 Evaluación del Potencial de Licuefacción Esto generalmente involucra la caracterización de la carga sísmica a la que el suelo está sometido, y la caracterización de la resistencia a la licuefacción del suelo. Como estas caracterizaciones se hacen en términos comunes, se pueden comparar para determinar el potencial de licuefacción del suelo (Kramer y Stewart, 2004). EI método simplificado propuesto por Seed e ldriss (1971, 1982), y actualizado por el National Center for Earthquake Research (1997, NCEER) y por el Earthquake Egineering Research Center (2003, EERC) como procedimiento para la evaluación del potencial de licuefacción de un lugar, es uno de los mas recomendados (Olcese, 2010). Este procedimiento se utiliza en el presente caso para analizar en forma determinística y probabilística el fenómeno de

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión licuefacción en la zona destinada a la construcción de la edificación. El esfuerzo cortante promedio inducido por un sismo a una determinada profundidad, esta dado por la siguiente expresión:

En la zona en estudio se hace una evaluación del potencial de licuación del suelo a las profundidades de 2.00, 3.00 y 4.00 m, siguiendo el Método del NCEER (1997) para definir el esfuerzo cortante cíclico normalizado (CRR); y el Método Determinístico de SEED (2004) para determinar el esfuerzo cortante cíclico normalizado inducido por un sismo (SCR). Así mismo, se ha determinado el Factor de Seguridad en base a la relación entre el CRR y el C SR. En la Tabla 7.3 se muestra el resultado de cálculo. Calculo del Factor de Reduccion de Profundid. de rd analisis z (*) (m) 2

Relacion de Tension Ciclica (CSR) Tension Tension total efectiva σvo σ`vo (ton/m2) (ton/m2) 3.08

3.08

CSR

Relacion de Resistencia Ciclica (CRR) (N1)60CS CRR

amax

g m/seg2 m/seg2 3.5 9.81

0.228

0.98 3

1.00 4.68

4.68

3.5

9.81

4

11.91 6.28

6.28

3.5

9.81

15.22 Tabla 7.3.- Calculo de licuefacción. Fuente.- Elaboración propia.

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7

2.93

7

2.93

0.92

0.225

0.97

Magnitud n del Terremoto (**) Ms 7 2.93

0.12

0.227

0.98

Magnitud Scali Factor (MSF

1.18

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión Del cálculo mostrado, se deduce que los primeros tres metros de suelo, presentan un potencial de licuación que, en caso de ocurrir un sismo de magnitud 7.0 Ms, se generaría una disminución de la presión efectiva del suelo, con la consiguiente pérdida de resistencia al corte, que llevaría a la falla de la edificación. Con la finalidad de asegurar la estabilidad de la estructura, se recomienda, como primera alternativa, eliminar el suelo existente en los primeros tres metros de profundidad, y reemplazar por un suelo de mejor calidad, colocado mediante técnicas de relleno controlado o de ingeniería, en un manto de 1.80 m, determinando así un nivel de cimentación a la profundidad de 1.20 m, sobre el cual se apoyaría la edificación. El relleno indicado seria de una primera capa de 0.60 m de espesor, con piedra grande y hormigón; colocando sobre ella un material de afirmado en un espesor de 1.20 m.

Figura 7.1.- Alternativa 1: Mejoramiento de suelo hasta nivel de cimentación. Fuente.- Elaboración propia Una segunda alternativa, es proyectar en la edificación un sótano, evitando con ello el reemplazo del suelo, y aprovechando la generación de espacios adicionales. Esto, teniendo en cuenta que, necesariamente, se debe

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión eliminar el suelo existente en los primeros tres metros de profundidad.

Figura 7.2.Alternativa 2: Proyección de Sótano. Fuente.Elaboración propia

8.0

ANALISIS DE LAS CONDICIONES MECANIC AS DEL SUELO 8.1

Profundidad de cimentación En las condiciones actuales del terreno, no es posible recomendar un nivel de cimentación en los primeros tres metros de profundidad, en vista de que el suelo no posee condiciones adecuadas de resistencia al corte, ni un aceptable nivel de asentamientos. Si se opta por la primera alternativa, reemplazando el suelo por un material de mejor calidad, se tendría un nivel de cimentación a la profundidad de 1.20 m. De optarse por la segunda alternativa, con la proyección de un sótano, se tendría un nivel de cimentación a la profundidad de 2.80 m, teniendo en cuenta que, al eliminarse el suelo en los primeros tres metros de profundidad, se hace necesario colocar una capa de

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión transición entre el suelo natural y la cimentación, con piedra mediana y hormigón, en un espesor de 0.20 m, debidamente compactado. En los procesos constructivos de ambas alternativas, es necesario proyectar un sistema de drenaje, utilizando un filtro en el pie del sistema de bombeo, con la finalidad de no generar arrastre de partículas del suelo, que alterarían la estructura interna del suelo de cimentación, y por ende de su resistencia al corte. 8.2

Análisis de capacidad portante del suelo. El análisis de la capacidad admisible del suelo, se determina para una profundidad de 3.00 m. A esa profundidad, el valor promedio del Ensayo Normal de Penetración (SPT), es de N=7; con ese valor se obtiene que el suelo posee una cohesión de 4 ton/m2. Con las propiedades físicas y mecánicas del suelo, se calcula la capacidad admisible del suelo, utilizando la expresión general propuesta por Meyerhof (1963), que toma los factores de capacidad de carga, de forma y de profundidad, considerando que las cargas son de tipo vertical. qu = c.Nc.Fcs.Fcd + q.Nq.Fqs.Fqd + 0.5 δ.B.Nδ.Fδs.Fδd donde:

qu, es la capacidad última de carga; c, es la cohesión del suelo, de 4 ton/m2; q, es el esfuerzo efectivo al nivel del fondo de la cimentación; δ,

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión es el peso volumétrico del suelo, igual a 1.8 ton/m2

B, es el ancho del cimiento Nc, Nq y Nδ, son los factores de carga Fcs, Fqs y Fδs, son los factores de forma Fcd, Fqd y Fδd, son los factores de profundidad Para un valor de ángulo de fricción interna del suelo nulo, los factores de carga son: Nc= 5.14, Nq= 1.00 y Nδ=0. Los factores de forma son: Fcs= 1.19, Fqs= 1.00 y Fδs= 0.60. Los factores de profundidad, se consideran igual a 1. Reemplazando valores se obtiene lo siguiente: Qu= (4.00 ton/m2*5.14*1.19) + (1.80 ton/m3*3.00m*1.00*1.00) Qu = 29.9 ton/m2 Tomando un factor de seguridad de tres contra la falla por corte, se obtiene que la Capacidad Admisible es (Qadm): Qadm = 10 ton/m2 = 1.00 kg/cm2. De elegirse la primera alternativa, de reemplazar el suelo por uno de mejor calidad, la capacidad admisible a la profundidad de cimentación de 1.20 m, debe ser de 0.85 kg/cm2, de una manera conservadora, teniendo en cuenta que, aun cuando el suelo bajo la cimentación será de gran resistencia al corte, no debe olvidarse que, el suelo a mayor

profundidad,

presenta

una

consistencia

medianamente compacta, y se encuentra dentro de la zona de influencia de los bulbos de presión. EG-001-2012-GGP “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión De optarse la segunda alternativa, proyectando un sótano, se estaría en la situación de una edificación parcialmente compensada, porque al eliminar el suelo en los primeros tres metros de profundidad, se estaría retirando una carga de suelo de 170 toneladas, que actuaría a favor de la edificación. En este caso, la capacidad admisible del suelo a utilizar, debe ser de 1.00 kg/cm2. 8.3

Análisis de Asentamientos El cálculo de asentamientos, se ha basado en el Método Elástico para el Cálculo de Asentamientos Inmediatos. Con la Relación de Poisson, Módulo de Elasticidad del suelo, Factor de Forma, Presión de Trabajo y Ancho de cimentación, se determina la magnitud de dichos asentamientos. Con la expresión : Si = q.B (1-µ²)/Es * If Donde: Si Q B µ Es If

asentamiento inmediato en cm, carga de trabajo en ton/m2, ancho de la cimentación en m, Relación de Poisson modulo de Elasticidad en ton/m2 factor de forma

Reemplazando valores se obtiene: Si = [(10 ton/m2)*(1.50 m)*(1-0.40^ 2)/900 ton/m2]*82 S i = 1.15 cm

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión El valor de asentamiento inmediato, se encuadra dentro de los márgenes de tolerancia admisibles. 9.0

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 1.

La zona en estudio, presenta superficialmente un estrato de relleno de matriz arcillosa, de 3.00 m de espesor, de consistencia muy blanda, con abundante cantidad de materia orgánica, residuos de construcción, y alto contenido de humedad por presencia de nivel freático estático entre las profundidades de 1.20 a 1.50 m; los Ensayos Normales de Penetración (SPT), registran valores de N de 0 a 1 golpe/pie, lo que demuestra su baja resistencia al corte. Entre 3.00 y 5.00 m, se tiene la presencia de un estrato de arcillas inorgánicas

de

baja

plasticidad,

de

consistencia

medianamente compacta a compacta, con alto contenido de humedad, por encontrarse sumergido bajo el nivel freático. 2.

La condición estratigráfica de los suelos determina que, el estrato de relleno que se encuentra en los primeros tres metros de profundidad, no es adecuado para proyectar alguna edificación, porque además de su baja resistencia al corte, el suelo tiene un potencial de licuefacción alto, que generaría el colapso de la edificación, de producirse un sismo de magnitud Ms= 7.0.

3.

El proyecto de edificación de cinco niveles puede realizarse de acuerdo a dos opciones posibles: a) La primera alternativa, considera el reemplazo de todo el

material de relleno, en los tres primeros metros de profundidad, reemplazándolo por un relleno de 1.80 m de espesor, con material de mejor calidad, colocado con técnica de ingeniería, como un relleno controlado. Se recomienda que el material de reemplazo, debe ser mediante una primera capa de 0.60 m de espesor, con piedra grande y hormigón, debidamente compactado, en EG-001-2012-GGP “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión dos capas de 0.30 m cada una; posteriormente, se debe construir un relleno con material de afirmado, en un espesor total de 1.20 m, colocado en capas de 0.30 m, debidamente compactado, hasta obtener una densidad equivalente al 90% de la máxima densidad seca obtenida con el ensayo de proctor modificado. C on esta alternativa, se obtendría un nivel de cimentación a la profundidad de 1.20 m. b) La segunda alternativa, proyecta la construcción de un

sótano, para aprovechar el espacio dejado por la eliminación del material de relleno; con esta solución, se obtendría una cimentación parcialmente compensada, aprovechando la liberación de 170 toneladas, que representa el peso del suelo desalojado, a favor de la edificación. 4.

El proceso en ambas alternativas, hace necesario realizar el drenaje del agua subterránea, debiendo realizarse de forma adecuada, con un filtro en el pie del equipo de bombeo, para evitar la succión de las partículas del suelo. Un inadecuado sistema de drenaje, afectaría la estructura interna del suelo, generando una pérdida de su resistencia al corte.

5.

El análisis químico del suelo y agua del nivel freático, indica que la zona en estudio presenta un tipo de agresión leve a moderada, recomendando utilizar un Cemento Portland Tipo MS.

6.

De elegirse la segunda alternativa, de proyectar un sótano en la edificación, debe utilizarse aditivos impermeabilizantes, para evitar el ingreso de agua del subsuelo en la edificación.

7.

Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio solo son validas para la zona en estudio.

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GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión 10.0

BIBLIOGRAFIA 1. Reglamento Nacional de Edificaciones. 2. Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica (Tomos I y II)– DR.

E. JUAREZ BADILLO 3. Mecánica de Suelos en la Ingeniería Práctica – DR. KARL

TERZAGHI Y RALPH B. PECK 4. Principios de Ingeniería de Cimentaciones – BRAJA M. DAS 5. Mecánica de Suelos aplicada a cimentaciones – DR. JORGE

ALVA HURTADO 6. Patología de las Cimentaciones – ING. CARLOS CASABONNE R. 7. Geología para Ingenieros – F.G.H. BLYTH Y M.H. DE FREITAS 8. La Ingeniería de Suelos en las Vías Terrestres – ALFONSO RICO

Y HERMILO DEL CASTILLO. 9. Atlas de Peligros Naturales del Perú. Programa de Ciudades

Sostenibles. INDECI ANEXO N°01

PLANO DE UBICACIÓN DE SONDAJES DE EXPLORACION

EG-001-2012-GGP “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

ingeniería básica y de gestión

Ubicaciónde Proyecto: Alfredo Lapoint 656 Ciudad de Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión ANEXO N° 02 PERFILES ESTRATIGRAFICOS PERFIL ESTRATIGRAFICO PROYECTO

: CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES COMPONENTE : CIMENTACION INICIO DE 19- May PERFORACION -12 CULMINACION DE 20- May PERFORACION -12 SONDAJE DE EXPLORACION SONDAJE HOJA GEOTECNICA: SEG 01 01 Espesor Símbolo Descripción del Suelo Prof. N del Ensayo SPT (ASTM D estrato 1586) (golpes/pie) (mts.) 10 20 30 Prof. N (m)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

PERFIL ESTRATIGRAFICO PROYECTO

: CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES COMPONENTE : CIMENTACION INICIO DE 19- May PERFORACION -12

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión CULMINACION DE 20- May PERFORACION -12 SONDAJE DE EXPLORACION SONDAJE HOJA GEOTECNICA: SEG 02 01 Espesor Símbolo Descripción del Suelo Prof. N del Ensayo SPT (ASTM D estrato 1586) (golpes/pie) (mts.) 10 20 30 Prof. N (m)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión PERFIL ESTRATIGRAFICO PROYECTO

: CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES COMPONENTE : CIMENTACION INICIO DE 19- May PERFORACION -12 CULMINACION DE 20- May PERFORACION -12 SONDAJE DE EXPLORACION SONDAJE HOJA GEOTECNICA: SEG 03 01 Espesor Símbolo Descripción del Suelo Prof. N del Ensayo SPT (ASTM D estrato 1586) (golpes/pie) (mts.) 10 20 30 Prof. N (m)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

PERFIL ESTRATIGRAFICO PROYECTO

: CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES COMPONENTE : CIMENTACION INICIO DE PERFORACION CULMINACION DE PERFORACION

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

19- May -12 20- May -12

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión SONDAJE DE EXPLORACION HOJA GEOTECNICA: SEG 04 01 Espesor Símbolo Descripción del Suelo Prof. N del Ensayo SPT (ASTM D estrato 1586) (golpes/pie) (mts.) 10 20 30 Prof. N (m) SONDAJE

PERFIL ESTRATIGRAFICO

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión PROYECTO

: CONSTRUCCION DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES COMPONENTE : CIMENTACION INICIO DE 19- May PERFORACION -12 CULMINACION DE 20- May PERFORACION -12 SONDAJE DE EXPLORACION SONDAJE HOJA GEOTECNICA: SEG 05 01 Espesor Símbolo Descripción del Suelo Prof. N del Ensayo SPT (ASTM D estrato 1586) (golpes/pie) (mts.) 10 20 30 Prof. N (m)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

VARIACION DE N EN LOS ENSAYOS SPT N del Ensayo SPT (ASTM D 1586) ( Prof. golpes/pie (mts.) )

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión 5

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

10

15

20

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

Estudio Geotécnico EG -001-2012-G G P Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -C hiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ANEXO N°03 ENSAYOS DE LABORATORIO

Estudio Geotécnico Proyecto:

EG-001-2012-GGP “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE 19 DE MAYO DE

2012

CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICE S ASTM (Pulg.) 3"

ABERTUR A

PESO RETENID O

(mm.)

(gr.)

75.00

PORCENTAJ E PARCIAL RETENIDO (%) -

2"

50.00

38.10

25.00

19.00

12.50

9.50

N° 4

4.75

-

100.0 0

-

100.0 0

-

100.0 0

-

100.0 0

-

3/8"

100.0 0

-

1/2"

-

-

3/4"

100.0 0

-

1"

-

1 1/2"

PORCENTAJE ACUMULADO RETENID O PASA (%) (%)

2.54

0.85

3.98

1.33

0.85

99.15

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

100

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

2.17

97.83

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO

N° 10

2.00 5.18

N° 20 TAMICE S N° 40 ASTM

0.85 ABERTUR A 0.425

1.73

3.90

96.10

CARACTERISTICA PORCENTAJE 5.46 94.54 DE TAMICES: ACUMULADO TAMICES ASTM ERETENID 7.12 92.88 11, (mm.) O DIAMETRO PASA 8". N°(Pulg.) 50 0.30 MARCA ELE (%) (%) 10.06 89.94 INTERNATIONAL. 3" 75.00 N° 100 0.15 - PROCEDIMIENTO: 100.0 34.80 11.60 21.66 78.34 TAMIZADO 0 POR N° 200 0.074 LAVADO. 2" 50.00 44.40 63.54 14.80 36.46 - DESCRIPCION 100.0 DE Platillo LA MUESTRA 0 CARACTERISTI CAS 3.16 Gravas Gruesa OBSERVACIONES: 1 1/2" 38.10 - - ARCILLA ARENOSA 2.17 Fina D10 + Pérdid a por Platillo LA DE BAJA - SIENDO 100.0 D30 CANTIDAD lavado 190.62 63.54 100.00 - DE DE 0 2.17PLASTICIDAD FINOS MAYOR 1" 25.00 CONSISTENCIA Arenas Gruesa A 12%, NO SE - DETERMINA BLANDA.100.0LOS 34.29 1.73 300.00 100.00 0 COEFICIEN D60 Media MUESTRA DE 3/4" DE Cu=D60/D10 19.00 Fina - 3.22TES COLOR MARRON - UNIFORMIDAD 100.0 29.34 Cc=D30*D30/D6 CLARO, CON UN 0Y (Cu) DE #¡DIV/0! Finos CONTENIDO DE 1/2" 12.50 #¡DIV/0! CURVATURA (Cc). 63.54 HUMEDAD - SEG-01 / M - 101 100.0 MUESTRA HÚMEDO. 0 PESO 300.00 Limos 0,074-0,005 3/8" mm. MUESTRA (gr)9.50 1.58 0.53 0.53 Arcillas < 99.47 0,005 mm. PESO 112.54 N° 4 4.75 Coloides < 0,001 mm. MUESTRA 2.24 98.73 0.75 1.27 SECADA (gr) N° 10 FINOS2.00 PESOS 187.46 2.82 0.94 2.21 97.79 LAVADOS (gr) N° 20 0.85 NORMAS TECNICAS 5.32 1.77 APLICADAS: 3.99 96.01 N° 40 0.425 ASTM D-422 7.22 2.41 NTP 339.128 6.39 93.61 PESO 4.68 RETENID O 4.98 (gr.) 8.82

PORCENTAJ 1.56 E PARCIAL 1.66 RETENIDO (%) 2.94 -

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

SEG-01 / M - 103 300.00 GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS 90.62 ingeniería básica y de

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

gestión

209.38

ENSAYOS DE

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE 19 DE MAYO DE

2012

CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

N° 50

0.30 9.52

N° 100

3.17

9.57

0.15

90.43

CARACTERISTICA 18.97 81.03 DE TAMICES: N° 200 0.074 TAMICES ASTM E-11, 31.80 70.438". 10.60 29.57DIAMETRO Platillo MARCA ELE 1.90 INTERNATIONAL. Platillo + Pérdida por PROCEDIMIENTO: lavado 211.28 70.43 100.00 TAMIZADO POR LAVADO. DESCRIPCION DE 300.00 100.00 LA MUESTRA CARACTERISTI CAS Gravas Gruesa OBSERVACIONES: ARCILLA ARENOSA 1.27 Fina D10 SIENDO LA DE PLASTICIDAD D30 CANTIDAD MEDIA, DE DE 1.27 FINOS MAYOR CONSISTENCIA Arenas Gruesa A 12%, A NO SE MEDIA FIRME. 28.30 0.94 DETERMINA LOS MUESTRA DE COEFICIEN D60 Media COLOR MARRON DE 4.18 TES Cu=D60/D10 Fina CLARO, CON UN UNIFORMIDAD 23.18 Cc=D30*D30/D6 CONTENIDO DE (Cu) Y DE #¡DIV/0! Finos HUMEDAD CURVATURA (Cc). #¡DIV/0! 70.43 SATURADO. NORMAS TECNICAS Limos 0,074-0,005 APLICADAS: mm. ASTM D-422 Arcillas < 0,005 mm. NTP 339.128 Coloides < 0,001 mm. 28.22

9.41

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

100

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE 19 DE MAYO DE

2012

CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA EDIFICIO DE CINCO NIVELES CALLE ALFREDO LAPOINT

LUGAR DISTRITO PROVINCIA

ALFREDO LAPOINT 656

REGION

LAMBAYEQUE

FECHA

19 DE MAYO DE

CHICLAYO CHICLAYO 2012

Limite Liquido

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO 10

Numero de Golpes (N)

100

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

19 DE MAYO DE

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ASTM RETENIDO PARCIAL (mm.) RETENIDO RETENIDO PASA (Pulg.) (gr.) (%) (%) (%) 3" 75.00 100.00 2" 50.00 100.00 1 1/2" 38.10 100.00 1" 25.00 100.00 3/4" 19.00 100.00 1/2" 12.50 100.00 3/8" 9.50 100.00 N° 4 4.75 2.68 99.11 0.89 0.89 N° 10 2.00 4.84 1.61 2.51 97.49 N° 20 0.85 5.04 1.68 4.19 95.81 N° 40 0.425 5.46 1.82 6.01 93.99

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

PROYECTO

SEG-02 / M - 201 300.00 GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

básica y de gestión

81.48

218.52

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

N° 50

0.30 7.76

N° 100

2.59

0.15

8.59

91.41

CARACTERISTICA 15.59 84.41 DE TAMICES: N° 200 0.074 TAMICES ASTM E32.14 73.69 8". 10.71 26.3111, DIAMETRO Platillo MARCA ELE 2.56 INTERNATIONAL. Platillo + Pérdida por PROCEDIMIENTO: lavado 221.08 73.69 100.00 - POR TAMIZADO LAVADO. DESCRIPCION DE 300.00 100.00 LA MUESTRA CARACTERISTI CAS Gravas Gruesa OBSERVACIONES: ARCILLA ARENOSA 0.89 Fina D10 SIENDO LA DE BAJA CANTIDAD DE D30 PLASTICIDAD DE 0.89 FINOS MAYOR CONSISTENCIA A 12%, NO SE Arenas Gruesa DETERMINA LOS 25.41 1.61 BLANDA. COEFICIEN MUESTRA DE D60 Media TES PARDO, DE 3.50 COLOR Cu=D60/D10 Fina UNIFORMIDAD CON UN 20.30 Cc=D30*D30/D6 (Cu) Y DE DE CONTENIDO #¡DIV/0! Finos CURVATURA HUMEDAD (Cc). #¡DIV/0! 73.69 NORMAS TECNICAS SATURADO. Limos 0,074-0,005 APLICADAS: mm. ASTM D-422 Arcillas < 0,005 mm. NTP 339.128 Coloides < 0,001 mm. 21.00

7.00

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

19 DE MAYO DE

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ASTM RETENIDO PARCIAL (mm.) RETENIDO RETENIDO PASA (Pulg.) (gr.) (%) (%) (%) 3" 75.00 100.00 2" 50.00 100.00 1 1/2" 38.10 100.00 Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

PROYECTO

SEG-03 / M - 301 300.00 GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

básica y de gestión

61.04 NORMAS TECNICAS APLICADAS: ASTM D-422 NTP 339.128

238.96

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

1"

25.00

-

3/4"

-

19.00

100.00

-

CARACTERISTICA 100.00 DE TAMICES: 1/2" 12.50 TAMICES ASTM E100.00 8". 11, DIAMETRO 3/8" 9.50 MARCA ELE 100.00 INTERNATIONAL. N° 4 4.75 PROCEDIMIENTO: 2.98 99.01 0.99 0.99 TAMIZADO POR N° 10 2.00 LAVADO. 5.90 1.97 2.96 97.04 DE DESCRIPCION N° 20 0.85 LA MUESTRA CARACTERISTI CAS 3.74 Gravas Gruesa 1.25 4.21 OBSERVACIONES: ARCILLA95.79 ARENOSA 0.99 Fina D1040 N° 0.425 SIENDO LA DE BAJA D30 CANTIDAD DE 3.00 1.00 5.21 94.79 DE 0.99 PLASTICIDAD FINOS MAYOR N° 50 0.30 CONSISTENCIA Gruesa A 12%, NO SE 3.66 Arenas 1.22 6.43 93.57 FIRME. 18.66 1.97 DETERMINA LOS N° 100 0.15 COEFICIENDE D60 Media 13.22 4.41 10.83MUESTRA 89.17 TES DE 2.25 COLOR PARDO, Cu=D60/D10 Fina N° 200 0.074 UNIFORMIDAD CON UN 14.45 Cc=D30*D30/D6 26.46 80.35 8.82 19.65 (Cu) Y DE DE CONTENIDO #¡DIV/0! Finos Platillo CURVATURA HUMEDAD (Cc). #¡DIV/0! 80.35 2.08 SATURADO. Platillo + Pérdida por Limos 0,074-0,005 lavado 241.04 80.35 100.00 mm. Arcillas < 0,005 mm. Coloides < 0,001 300.00 100.00 mm. -

-

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

19 DE MAYO DE

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ASTM RETENIDO PARCIAL (mm.) RETENIDO RETENIDO PASA (Pulg.) (gr.) (%) (%) (%) 3" 75.00 100.00 Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

PROYECTO

SEG-04 / M - 401 300.00 GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

básica y de gestión

73.54 NORMAS TECNICAS APLICADAS: ASTM D-422 NTP 339.128

226.46

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

2"

50.00

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

DISTRITO PROVINCIA

1 1/2"

19 DE MAYO DE

REGION FECHA

38.10 25.00

-

100.00

-

100.00

-

1"

2012

-

-

CARACTERISTICA 100.00 DE TAMICES: 3/4" 19.00 TAMICES ASTM E-11, 100.00 DIAMETRO 8". 1/2" 12.50 MARCA ELE 100.00 INTERNATIONAL. 3/8" 9.50 PROCEDIMIENTO: 100.00 TAMIZADO POR N° 4 4.75 LAVADO. 1.84 99.39 0.61 0.61 DESCRIPCION DE N° 10 2.00 LA MUESTRA 0.25 0.86 99.14 CARACTERISTI CAS 0.74 Gravas Gruesa OBSERVACIONES: ARCILLA ARENOSA N° 0.85 0.61 Fina D1020 SIENDO LA DE BAJA 0.66 0.22 1.08 98.92 D30 CANTIDAD DE DE N° 40 0.425 0.61 PLASTICIDAD FINOS MAYOR CONSISTENCIA 1.08 Arenas 0.36 1.44 98.56 Gruesa A 12%, NO SE BLANDA. N° 50 0.30 23.03 0.25 DETERMINA LOS COEFICIEN 4.98 1.66 3.10 96.90 D60 Media MUESTRA DE DE N° 100 0.15 0.58 TES Cu=D60/D10 Fina COLOR PARDO UNIFORMIDAD 19.10 6.37 9.47 90.53 22.21 Cc=D30*D30/D6 OSCURO, CON UN (Cu) Y DEDE N° 200 0.074 #¡DIV/0! Finos CONTENIDO CURVATURA (Cc). 42.54 76.35 14.18 23.65HUMEDAD #¡DIV/0! 76.35 Platillo SATURADO. 2.60 Limos 0,074-0,005 mm. Platillo + Pérdida por lavado 229.06 76.35 100.00 Arcillas <- 0,005 mm. Coloides < 0,001 mm. -

-

300.00

100.00 Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

19 DE MAYO DE

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ASTM RETENIDO PARCIAL (mm.) RETENIDO RETENIDO PASA (Pulg.) (gr.) (%) (%) (%) 3" 75.00 100.00 2" 50.00 100.00 1 1/2" 38.10 100.00 Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

PROYECTO

SEG-04 / M - 402 300.00 GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

básica y de gestión

136.52 NORMAS TECNICAS APLICADAS: ASTM D-422 NTP 339.128

163.48

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

1"

25.00

-

3/4"

ANALISIS -

19.00

100.00

-

CARACTERISTICA 100.00 DE TAMICES: 1/2" 12.50 TAMICES ASTM E-11, 100.00 DIAMETRO 8". 3/8" 9.50 MARCA ELE 100.00 INTERNATIONAL. N° 4 4.75 PROCEDIMIENTO: 1.34 99.55 0.45 0.45 TAMIZADO POR N° 10 2.00 LAVADO. 3.38 1.13 1.57 98.43 DE DESCRIPCION N° 20 0.85 LA MUESTRA CARACTERISTI CAS 6.58 Gravas Gruesa 2.19 3.77 OBSERVACIONES: ARCILLA96.23 ARENOSA 0.45 Fina D1040 N° 0.425 SIENDO LA DE PLASTICIDAD D30 CANTIDAD DE 15.32 5.11 8.87 91.13 DE 0.45 MEDIA, FINOS MAYOR N° 50 0.30 Gruesa 16.47CONSISTENCIA A 12%, NO SE 22.80Arenas 7.60 83.53 FIRME. 44.81 1.13 DETERMINA LOS N° 100 0.15 COEFICIEN D60 Media DE 54.40 18.13 34.61MUESTRA 65.39 TES DE 7.30 Cu=D60/D10 Fina COLOR MARRON N° 200 0.074 UNIFORMIDAD 36.38 Cc=D30*D30/D6 CLARO, CON UN 31.94 54.75 10.65 45.25 (Cu) Y DE #¡DIV/0! Finos CONTENIDO DE Platillo CURVATURA (Cc). #¡DIV/0! 54.75 HUMEDAD 0.76 SATURADO. Platillo + Pérdida por Limos 0,074-0,005 lavado 164.24 54.75 100.00 mm. Arcillas < 0,005 mm. Coloides < 0,001 mm. 300.00 100.00 GRANULOMETRICO POR TAMIZADO -

-

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ASTM RETENIDO PARCIAL (mm.) RETENIDO RETENIDO PASA (Pulg.) (gr.) (%) (%) (%) 3" 75.00 100.00 2" 50.00 100.00 1 1/2" 38.10 100.00 Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

PROYECTO

SEG-05/ M - 501 300.00 GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

básica y de gestión

84.72 NORMAS TECNICAS APLICADAS: ASTM D-422 NTP 339.128

215.28

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS

CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

1"

25.00

-

3/4"

ANALISIS -

19.00

100.00

-

CARACTERISTICA 100.00 DE TAMICES: 1/2" 12.50 TAMICES ASTM E-11, 100.00 DIAMETRO 8". 3/8" 9.50 MARCA ELE 100.00 INTERNATIONAL. N° 4 4.75 PROCEDIMIENTO: 1.26 99.58 0.42 0.42 TAMIZADO POR N° 10 2.00 LAVADO. 2.76 0.92 1.34 98.66 DE DESCRIPCION N° 20 0.85 LA MUESTRA CARACTERISTI CAS 3.10 Gravas Gruesa 1.03 2.37 OBSERVACIONES: ARCILLA97.63 ARENOSA 0.42 Fina D1040 N° 0.425 SIENDO LA DE MEDIA D30 CANTIDAD DE 3.46 1.15 3.53 96.47 DE 0.42 PLASTICIDAD FINOS MAYOR N° 50 0.30 CONSISTENCIA Gruesa A 12%, NO SE 9.80 Arenas 3.27 6.79 93.21 BLANDA. 27.40 0.92 DETERMINA LOS N° 100 0.15 COEFICIEN D60 Media DE 29.64 9.88 16.67MUESTRA 83.33 TES DE 2.19 Cu=D60/D10 Fina COLOR PARDO N° 200 0.074 UNIFORMIDAD 24.29 Cc=D30*D30/D6 OSCURO, CON UN 33.44 72.18 11.15 27.82 (Cu) Y DE #¡DIV/0! Finos CONTENIDO DE Platillo CURVATURA (Cc). #¡DIV/0! 72.18 HUMEDAD 1.26 SATURADO. Platillo + Pérdida por Limos 0,074-0,005 lavado 216.54 72.18 100.00 mm. Arcillas < 0,005 mm. Coloides < 0,001 mm. 300.00 100.00 GRANULOMETRICO POR TAMIZADO -

-

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

TAMICES ABERTURA PESO PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADO ASTM RETENIDO PARCIAL (mm.) RETENIDO RETENIDO PASA (Pulg.) (gr.) (%) (%) (%) 3" 75.00 100.00 2" 50.00 100.00 1 1/2" 38.10 100.00 Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

1"

25.00

-

3/4"

-

19.00

-

1/2"

12.50

-

9.50

-

N° 4

4.75

N° 10

2.00

N° 20

0.425

N° 50

0.30

N° 100 N° 200

1.56

0.52

1.48

0.49

1.54

0.51

1.40

0.47

7.34

2.45

0.85

N° 40

0.15 78.80

26.27

59.60

19.87

0.074

Platillo 3.28 Platillo + Pérdida por lavado

CARACTERISTICA 100.00 DE TAMICES: TAMICES ASTM E-11, 100.00 DIAMETRO 8". MARCA ELE 100.00 INTERNATIONAL. PROCEDIMIENTO: 99.48 0.52 TAMIZADO POR LAVADO. 1.01 98.99 DE DESCRIPCION LA MUESTRA 1.53 98.47 ARENA LIMO ARCILLOSA DE BAJA 1.99 98.01 PLASTICIDAD, DE DENSIDAD 4.44 95.56 RELATIVA 30.71MEDIANAMENTE 69.29 DENSA. 49.43 50.57MUESTRA DE COLOR PARDO OSCURO, CON UN CONTENIDO DE 100.00 HUMEDAD SATURADO. Limos 0,074-0,005 mm. Arcillas < 0,005 mm. -

3/8"

100.00

148.28

49.43

300.00

100.00

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

Coloides < 0,001 mm.

SEG-05 / M - 502 300.00

MUESTRA PESO MUESTRA (gr) PESO MUESTRA SECADA (gr) PESOS FINOS LAVADOS (gr)

155.00

145.00 NORMAS TECNICAS APLICADAS: ASTM D-422 NTP 339.128

CARACTERISTI CAS D10 D30

Gravas 0.52

OBSERVACIONES: SIENDO LA CANTIDAD DE FINOS MAYOR A 12%, NO SE DETERMINA LOS COEFICIEN TES DE UNIFORMIDAD (Cu) Y DE CURVATURA (Cc).

Gruesa Fina 0.52

Arenas

Gruesa 50.05

D60 Cu=D60/D10 Cc=D30*D30/D6

0.49 Media Fina

#¡DIV/0! Finos #¡DIV/0!

49.43

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

0.98 48.58

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

ALFREDO LAPOINT 656

19 DE MAYO DE

2012

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

ANALISIS GRANULOMETRICO POR TAMIZADO

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

ENSAYOS DE CLASIFICACION DE SUELOS PROYECTO CHICLAYO CHICLAYO LAMBAYEQUE

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO COMERCIAL DE CINCO NIVELES

LUGAR

19 DE MAYO DE

ALFREDO LAPOINT 656

DISTRITO PROVINCIA REGION FECHA

Limite Liquido

10

Numero de Golpes (N)

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

100

2012

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

Estudio Geotécnico EG-001-2012-GGP Proyecto: “Construcción de Edificio Comercial de Cinco Niveles” Lapoint 656 -Chiclayo

GEOTECNIA Y GESTION DE PROYECTOS ingeniería básica y de gestión

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ANEXO N°04 PANEL FOTOGRAFICO

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DESCRIPCION Condiciones del Suelo en SEG-05

FOTO N°: 15

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DESCRIPCION Perforación con Barreno en SEG05

FOTO N°: 16

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DESCRIPCION

FOTO N°:

DESCRIPCION

FOTO N°:

Muestra extraída en SEG05

17

Perfil de Suelo en SEG-05

18

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