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Comportamiento con Agua

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ID:(1060, 0)



Comportamientos

Descripción

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Según la cantidad de agua contenida en el suelo este muestra un comportamiento que se puede describir como:

- sólido

- semisólido

- plastico

- liquido

Los contenidos de humedad que llevan de pasar de un tipo de comportamiento a otro son denominados los límites de Atterberg.

ID:(158, 0)



Índice de Consistencia

Ecuación

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El indice de consistencia o firmesa se define como la proporción entre el límite de liquidez menos el contenido de agua sobre la diferencia entre el contenido del limite liquido sobre el plástico:

$IC=\displaystyle\frac{LL-W}{LL-PL}$

ID:(8647, 0)



Índice de Fluidez

Ecuación

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El indice de fluidez corresponde a la pendiente de la recta que en un diagrama límite plástico vs límite liquido separa los materiales arcillosos de los limosos.

$PL=FI(LL-LL_0)$

ID:(8640, 0)



Índice de Liquidez

Ecuación

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El indice de liquidez se define como la proporción entre el contenido de agua sobre el del límite plástico sobre la diferencia entre el contenido del limite liquido sobre el plástico:

$IL=\displaystyle\frac{W-PL}{LL-PL}$

ID:(8642, 0)



Índice de Plasticidad

Ecuación

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El indice de plasticidad se define como la diferencia entre el límite liquido y el límite plástico:

$PI=LL-PL$

Cuando el indice es menor que 3 se habla de suelo no-plástico, entre 3 y 15 levemente plástico, entre 15 y 30 de plasticidad media y sobre 30 de alta plasticidad.

ID:(8639, 0)



Índice de Tenacidad

Ecuación

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La relación entre indice de plasticidad y el de fluidez se denomina indice de tenacidad y se calcula mediante:

$TI=\displaystyle\frac{PI}{FI}$

ID:(8641, 0)



Límite de Contracción

Ecuación

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El límite de contracción se define como la cantidad de agua contenida en el solido debajo de la cual este no sufre mayores contracciones.

Si el contenido de agua es $W$, el volumen del solido $V$, el volumen del solido seco $V_0$ y la masa del volumen seco $M_0$ entonces el límite de contracción será

$CL=W-\displaystyle\frac{\rho_w}{M_0}(V-V_0)$

ID:(8645, 0)



Límite Líquido

Descripción

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El límite liquido corresponde al contenido de agua necesario para que un suelo plástico comience a fluir.

Esto ocurre para tensiones de cizalla superiores a 2 kPa.

ID:(8644, 0)



Límite Plastico

Descripción

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El límite plastico corresponde al contenido de agua necesario para que un suelo semieleastico comience a experimentar deformaciones plasticas.

Esto ocurre para tensiones de cizalla superiores a 200 kPa.

ID:(8643, 0)



Gráfica de Plasticidad (USCS)

Imagen

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Los distintos estados del suelo según su contenido en agua y composición se representan en una gráfica de limite de plasticidad vs limite de liquidez:

ID:(8646, 0)