mecanica de suelos

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En ingeniería, la mecánica de suelos es la aplicación de las leyes de la física y las ciencias naturales a los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada por Karl von Terzaghi , a partir de 1925 . Todas las obras de ingeniería civil se apoyan sobre el suelo de una u otra forma, y muchas de ellas, además, utilizan la tierra como elemento de construcción para terraplenes, diques y rellenos en general; por lo que, en consecuencia, su estabilidad y comportamiento funcional y estético estarán determinados, entre otros factores, por el desempeño del material de asiento situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por el del suelo utilizado para conformar los rellenos. Si se sobrepasan los límites de la capacidad resistente del suelo o si, aún sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizás no tomados en consideración en el diseño, productores a su vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilización y abandono. En consecuencia, las condiciones del suelo como elemento de sustentación y construcción y las del cimiento como dispositivo de transición entre aquel y la supraestructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeños fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadísticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al través de una correcta investigación de mecánica de suelos. Índice [ocultar ] 1 Génesis y composición de suelos o 1.1 Génesis 2 Transporte 3 Composición del suelo o 3.1 Mineralogía del suelo o 3.2 Relación masa-suelo 4 Tensión efectiva y capilaridad: condiciones hidrostáticas

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Mecanica de suelos,tipos,etc

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En ingeniera, lamecnica de sueloses la aplicacin de las leyes de lafsicay lasciencias naturalesa los problemas que involucran las cargas impuestas a la capa superficial de la corteza terrestre. Esta ciencia fue fundada porKarl von Terzaghi, a partir de1925.Todas las obras deingeniera civilse apoyan sobre el suelo de una u otra forma, y muchas de ellas, adems, utilizan la tierra como elemento de construccin para terraplenes,diquesy rellenos en general; por lo que, en consecuencia, su estabilidad y comportamiento funcional y esttico estarn determinados, entre otros factores, por el desempeo del material de asiento situado dentro de las profundidades de influencia de los esfuerzos que se generan, o por el del suelo utilizado para conformar los rellenos.Si se sobrepasan los lmites de la capacidad resistente del suelo o si, an sin llegar a ellos, las deformaciones son considerables, se pueden producir esfuerzos secundarios en los miembros estructurales, quizs no tomados en consideracin en el diseo, productores a su vez de deformaciones importantes, fisuras, grietas, alabeo o desplomos que pueden producir, en casos extremos, el colapso de la obra o su inutilizacin y abandono.En consecuencia, las condiciones delsuelocomo elemento de sustentacin y construccin y las del cimiento como dispositivo de transicin entre aquel y la supraestructura, han de ser siempre observadas, aunque esto se haga en proyectos pequeos fundados sobre suelos normales a la vista de datos estadsticos y experiencias locales, y en proyectos de mediana a gran importancia o en suelos dudosos, infaliblemente, al travs de una correcta investigacin de mecnica de suelos.ndice[ocultar] 1Gnesis y composicin de suelos 1.1Gnesis 2Transporte 3Composicin del suelo 3.1Mineraloga del suelo 3.2Relacin masa-suelo 4Tensin efectiva y capilaridad: condiciones hidrostticas 4.1Presin total 4.2Presin de poros de agua 4.2.1Condiciones hidrostticas 4.2.2Accin capilar 5Clasificacin del suelo 5.1Clasificacin de los granos del suelo 5.1.1Clasificacin de arenas y gravas 5.1.2Lmites de Atterberg 5.1.3Clasificacin de limos y arcillas 5.2ndices relativos a la resistencia del suelo 5.2.1ndice de liquidez 5.2.2Densidad relativa 6Roca y suelo 7Mtodos de prospeccin de suelos 8Vase tambin 9ReferenciasGnesis y composicin de suelos[editar]Gnesis[editar]

Tamices de laboratorio. Una investigacin sobre suelos siempre conlleva su caracterizacin de tamaos de partculas, lo que se denominagranulometra. Las granulometras son bsicas para el estudio de suelos.El mecanismo primario de creacin de suelos es la erosin de rocas. Todos los tipos de rocas (gneas,metamrficasysedimentarias) pueden ser reducidas a partculas menores para crear suelo. Los mecanismos deerosindependen del agente, pudiendo ser fsico, qumico y biolgico. Las actividades humanas como las excavaciones, explosiones y deposicin de residuos y material pueden crear tambin suelos. A lo largo del tiempo geolgico los suelos pueden ser alterados por presin y temperatura hasta convertirse en rocas metamrficas o sedimentarias, o volver a ser fundidos y solidificados, volviendo a ser gneos y cerrando elciclo de las rocas.La erosin fsica incluye los efectos de la temperatura, heladas, lluvia, viento, impacto y otros mecanismos. La erosin qumica incluye la disolucin del compuesto de la roca y la precipitacin en forma de otro mineral. Laarcilla, por ejemplo, puede formarse a travs de la erosin delfeldespato, que es uno de los minerales ms comunes de las rocasgneas. El mineral ms comn de laarenaes elcuarzo, que es tambin un componente importante de las rocasgneasy se le llamaxido de silicio (IV). En resumen todos los suelos del mundo son partculas ms pequeas provenientes de las rocas. Las partculas ms grandes son denominadasgravas. Si las gravas se parten en partes ms pequeas pueden convertirse enarena, de esta allimoy de este a laarcilla, que es la divisin ms pequea.De acuerdo con elSistema Unificado de Clasificacin de Suelos, las partculas limosas tienen un rango de tamaos entre los 0,002 mm a los 0,075 mm y las partculas de arena tienen un tamao entre 0,075 mm a 4,75 mm. Las partculas de gravas se consideran entre un rango que va de los 4,75 mm a los 100 mm y por encima de esto se denominan bloques.