Determinación de parámetros mecánicos de un material fino mejorado con rocamix
En este proyecto de investigación se analizan los efectos de la adición de Rocamix en un suelo fino plástico denominado caolín, evaluando su impacto en la resistencia, la plasticidad y el límite líquido, con el objetivo de determinar la viabilidad de su uso en aplicaciones geotécnicas. Los resultado...
- Autores:
-
Barriosnuevos De La Hoz, Aarón José
Bossio Cespedes, Camila Alejandra
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Corporación Universidad de la Costa
- Repositorio:
- REDICUC - Repositorio CUC
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- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/11323/14368
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Análisis granulométrico
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Fine soil
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En este proyecto de investigación se analizan los efectos de la adición de Rocamix en un suelo fino plástico denominado caolín, evaluando su impacto en la resistencia, la plasticidad y el límite líquido, con el objetivo de determinar la viabilidad de su uso en aplicaciones geotécnicas. Los resultados obtenidos indican que la incorporación de Rocamix puede mejorar la resistencia al corte del suelo. El comportamiento de los suelos finos plásticos representa un desafío significativo en la ingeniería civil debido a su baja capacidad portante, elevada plasticidad y alta sensibilidad a los cambios de humedad. Estas características limitan su uso como base para estructuras y avimentos, lo que hace necesaria su estabilización mediante técnicas que mejoren sus propiedades mecánicas y garanticen el rendimiento a largo plazo de las obras construidas sobre ellos. En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el efecto del aditivo Rocamix sobre las propiedades mecánicas de un suelo fino tipo caolín, con el fin de analizar su viabilidad como alternativa de estabilización. El caolín fue seleccionado como material de estudio debido a sus aracterísticas fisicoquímicas, representativas de suelos con comportamiento problemático. Además, su fácil acceso y disponibilidad lo convierten en un material adecuado para estudios de laboratorio a escala controlada. Para el desarrollo experimental, se llevaron a cabo ensayos de caracterización física y mecánica tanto en muestras naturales como tratadas con Rocamix. Las pruebas incluyeron análisis granulométrico, determinación de límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico), gravedad específica, ensayo Proctor estándar para establecer la relación optima humedad-densidad, y ensayo de corte directo para determinar la resistencia al esfuerzo cortante. Todas las pruebas se ejecutaron conforme a la normativa INVIAS 2013, asegurando la validez técnica de los procedimientos. Mediante el análisis comparativo del comportamiento del suelo sin tratar y el suelo estabilizado, se busca identificar cambios en parámetros como la plasticidad y la resistencia, lo cual permitirá valorar el potencial del aditivo Rocamix como una solución técnica, para la estabilización de suelos finos plásticos. Los resultados de esta investigación contribuirán al conocimiento técnico en el área de la geotecnia aplicada y sirven como referencia para futuras aplicaciones de aditivos estabilizantes en suelos finos plásticos, promoviendo prácticas constructivas más eficientes y duraderas en proyectos de infraestructura. |
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Soto Beltrán, G. E., & Vieira Gómez, S. A. (2024). Estabilización de suelos mediante la aplicación de aditivo Rocamix en la ciudad de Barranquilla. Universidad de la Costa. Obtenido de https://repositorio.cuc.edu.co/. Altamirano, L., & Diaz, G. (2015). Estabilización de suelos para carreteras. Universidad Nacional de Ingeniería. Alvarado, C. (2004). Informe técnico sobre el colapso estructural del Conjunto Residencial Privilegios en Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla, Secretaría de Obras Públicas. Brady, N. C., & Weil, R. R. (2008). The nature and properties of soils (14 ed.). Pearson Prentice Hall. Braja, M. D. (2007). Principles of Geotechnical Engineering (7 ed.). Cengage Learning. Braja, M. D. (2008). Principles of foundation engineering (6 ed.). Cengage Learning Braja, M. D. (2008). Principles of foundation engineering (7 ed.). Cengage Learning. Braja, M. D. (2010). Principles of geotechnical engineering (7 ed.). Cengage Learning. Candanoza Corrales, M. Á. (2023). Mejoramiento de algunas propiedades del suelo mediante la aplicación de aditivo Rocamix en suelos arcillosos de Barranquilla. Universidad de la Costa. Obtenido de https://repositorio.cuc.edu.co/... Casagrande, A. (1932). Research on the Atterberg limits of soils. Public Roads. Casagrande, A. (1932). The determination of the liquid limit by means of the Casagrande cup. Journal of the Boston Society of Civil Engineers, 70-87. Casanova, A., Mejía, A., & Ramírez, J. (2005). Cerámica estructural: producción y propiedades. Universidad Nacional de Colombia. Casanova, V., Cardona, A., & Gonzalez, M. (2005). Tecnología de los materiales de construcción. Universidad del Valle. Cotecno. (s.f.). Recuperado el Febrero de 2025, de https://www.cotecno.cl/como-mejorar-las-propiedades-del-suelo/ Crespo, J. (2004). Estabilización de suelos: técnicas y aplicaciones. Instituto de la Construcción y Gerencia. Díaz-Rodríguez, A. (2014). Comportamiento geotécnico de suelos arcillosos: Características y aplicaciones en ingeniería civil. . Ediciones Académicas. Díaz-Rodríguez, J. A. (2014). Mecánica de suelos en la ingeniería práctica (2 ed.). Limusa Noriega. Gómez, D. (2021). Análisis de impacto ambiental en técnicas de estabilización de suelos en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería. González, D. (2021). Evaluación geotécnica de suelos en sectores de Barranquilla: Caso Campoalegre y Las Terrazas. . Barranquilla: Universidad del Norte. Holtz, R. D., Kovacs, W. D., & Sheahan, T. C. (2011). An introduction to geotechnical engineering (2 ed.). Pearson. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s.f.). Estudios geotécnicos y climáticos de la región Caribe. Instituto Mexicano del Transporte. (2010). Métodos de estabilización de suelos. Manual Técnico de Ingeniería Civil. Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Especificaciones generales de construcción de carreteras (Versión 2013). Ministerio de Transporte de Colombia. Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Norma INV E 181-13: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). En Especificaciones generales de construcción de carreteras. Ministerio de Transporte de Colombia. Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Normas de Ensayo de Materiales de Construcción para Carreteras. Bogotá, Colombia. Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Normas de ensayo de materiales de suelo, agregados y mezclas asfálticas. Bogotá, Colombia. Instituto Nacional de Vías. (2013). INV E-126-13. Método de ensayo para la determinación del límite plástico en suelos. Lasserre, J., Rodríguez, P., & Méndez, H. (2009). Estabilización de suelos arcillosos con tecnología Rocamix. Universidad de los Andes, Bogotá. Lasserre, P., Joubert, P., & Maffei, D. (2009). Tecnologías avanzadas para la estabilización de suelos. Geotechnical Engineering Journal, 25-38. Mitchell, J. K., & Soga, K. (2005). Fundamentals of soil behavior (3 ed.). Wiley. Repositorio UNAL (clasificación de suelos). (s.f.). Rocamix Colombia. (s.f.). Tecnología de estabilización de suelos con Rocamix: eficiencia y sostenibilidad. Obtenido de https://rocamixcolombia.com/ Silva Ortega, J. I. (2014). Implementación de nueva herramienta de seguimiento académico. Revista Educación en Ingeniería. Obtenido de https://educacioneningenieria.org/... Soil Survey Staff. (1999). Soil taxonomy: A basic system of soil classification for making and interpreting soil surveys (2 ed., Vol. Agriculture Handbook No. 436). U.S. Department of Agriculture. Tarbuck, E. J., & Lutgens, F. K. (2005). Ciencias de la tierra, una introducción a la geología física (9 ed.). Pearson Education. Terzaghi, K., Peck, R. B., & Mesri, G. (1996). Soil mechanics in engineering practice (3 ed.). Wiley. Torres, J. M., & Ramírez, C. A. (2002). Evaluación del desempeño de suelos estabilizados con aditivos químicos en proyectos viales. Revista Colombiana de Geotecnia. Obtenido de https://doi.org/10.xxxx/rcg.v18n1.1234 Vásquez, R., & Rodríguez, M. (2020). Problemáticas geotécnicas en suelos arcillosos del Caribe colombiano. Revista de Ingeniería Civil y Geotecnia. Whitlow, R. (1994). Basic soil mechanics (3 ed.). Longman Scientific & Technical. Whitlow, R. (1994). Basic soil mechanics (3 ed.). Pearson Education Rodríguez Ortiz, J. A. (2007). Mecánica de suelos: fundamentos de ingeniería geotécnica. Limusa Noriega Editores. Sherwood, P. T. (1993). Soil stabilization with cement and lime: State-of-the-art review. Transport Research Laboratory. |
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El comportamiento de los suelos finos plásticos representa un desafío significativo en la ingeniería civil debido a su baja capacidad portante, elevada plasticidad y alta sensibilidad a los cambios de humedad. Estas características limitan su uso como base para estructuras y avimentos, lo que hace necesaria su estabilización mediante técnicas que mejoren sus propiedades mecánicas y garanticen el rendimiento a largo plazo de las obras construidas sobre ellos. En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el efecto del aditivo Rocamix sobre las propiedades mecánicas de un suelo fino tipo caolín, con el fin de analizar su viabilidad como alternativa de estabilización. El caolín fue seleccionado como material de estudio debido a sus aracterísticas fisicoquímicas, representativas de suelos con comportamiento problemático. Además, su fácil acceso y disponibilidad lo convierten en un material adecuado para estudios de laboratorio a escala controlada. Para el desarrollo experimental, se llevaron a cabo ensayos de caracterización física y mecánica tanto en muestras naturales como tratadas con Rocamix. Las pruebas incluyeron análisis granulométrico, determinación de límites de Atterberg (límite líquido y límite plástico), gravedad específica, ensayo Proctor estándar para establecer la relación optima humedad-densidad, y ensayo de corte directo para determinar la resistencia al esfuerzo cortante. Todas las pruebas se ejecutaron conforme a la normativa INVIAS 2013, asegurando la validez técnica de los procedimientos. Mediante el análisis comparativo del comportamiento del suelo sin tratar y el suelo estabilizado, se busca identificar cambios en parámetros como la plasticidad y la resistencia, lo cual permitirá valorar el potencial del aditivo Rocamix como una solución técnica, para la estabilización de suelos finos plásticos. Los resultados de esta investigación contribuirán al conocimiento técnico en el área de la geotecnia aplicada y sirven como referencia para futuras aplicaciones de aditivos estabilizantes en suelos finos plásticos, promoviendo prácticas constructivas más eficientes y duraderas en proyectos de infraestructura.This research project analyzes the effects of adding Rocamix to a fine plastic soil known as kaolin, evaluating its impact on strength, plasticity, and liquid limit, with the goal of determining its feasibility for geotechnical applications. The results indicate that the incorporation of Rocamix can improve the shear strength of the soil. The behavior of fine plastic soils poses a significant challenge incivil engineering due to their low bearing capacity, high plasticity, and high sensitivity to moisture changes. These characteristics limit their use as a base for structures and pavements, making stabilization techniques necessary to enhance their mechanical properties and ensure the long-term performance of structures built on them. In this context, the present research aims to evaluate the effect of the Rocamix additive on the mechanical properties of a fine soil type—kaolin—in order to analyze its viability as a stabilization alternative. Kaolin was selected as the study material due to its physicochemical characteristics, which are representative of problem soils. Additionally, its easy accessibility and availability make it suitable for controlled-scale laboratory studies. For the experimental phase, both natural and Rocamix-treated soil samples underwent physical and mechanical characterization tests. These tests included particle size analysis, determination of Atterberg limits (liquid limit and plastic limit), specific gravity, Standard Proctor test to establish the optimum moisture-density relationship, and direct shear test to determine shear strength. All tests were conducted in accordance with INVIAS 2013 standards, ensuring the technical validity of the procedures. Through comparative analysis of the behavior of untreated and stabilized soil, the study aims to identify changes in parameters such as plasticity and strength, which will help assess the potential of Rocamix as a technical solution for stabilizing fine plastic soils. The results of this research will contribute to technical knowledge in the field of applied geotechnics and serve as a reference for future applications of stabilizing additives in fine plastic soils, promoting more efficient and durable construction practices in infrastructure projects.Lista de tablas y figuras 11 – Introducción 14 -- Planteamiento del problema 16 –Justificación 18 -- Objetivos 20 -- Objetivo general 20 -- Objetivos Específicos 20 -- Marco teórico 21 -- Definición de suelos 21 -- Tipos de suelo 22 -- Caracterización física 24 -- Contenido de humedad 25 -- Sistema Unificado de Clasificación de Suelos SUCS 26 -- Caracterización mecánica 30 -- Compresibilidad 31 -- Permeabilidad 31-- Resistencia al corte 31 -- Capacidad de Carga 31 -- Compactación de suelos 32 -- Mejoramiento de suelos 32 -- Compactación de superficial 32 -- Métodos de drenaje 33 -- Métodos de vibración 33 -- Inyecciones (Grouting) 33 -- Estabilización Química 34 -- Refuerzo de suelo 34 -- Geotextiles y Geomembranas 34 -- Estabilización de suelos 34 -- Estabilización química con Rocamix 35 -- Funcionalidad del Rocamix 36 -- Beneficios del Rocamix 36 -- Aplicaciones del Sistema Rocamix 38 -- Teorema Rocamix 39 -- Clasificación del Suelo y Dosificación 40 -- Propiedades y características del Caolín 43 -- Metodología 45 -- Material de estudio 45 -- Caracterización física 47 -- Análisis e interpretación de resultados 62 -- Caracterización del suelo natural 62 -- Límites de Atterberg (líquido, plástico e índice de plasticidad) 63 - Contenido humedad 63 -- Clasificación SUCS y ASSHTO 66 -- Gravedad específica 67 -- Proctor estándar 67 -- Resultados en suelo mejorado con Rocamix 69 -- Prueba 1 muestra en estado natural 69 -- Prueba 2 muestra mejorada con Rocamix. Dosificación R3 70 -- Prueba 3 muestra mejorada con Rocamix. Dosificación Experimental 1 70 -- Prueba 4 muestra mejorada con Rocamix. Dosificación Experimental 2 71 -- Límites de Atterberg (líquido, plástico e índice de plasticidad) 74 -- Contenido humedad 74 -- Muestra 75 -- Gravedad específica 78 -- Propuesta Económica 79 -- Conclusiones 83 -- Referencias 85Ingeniero(a) CivilPregrado92 páginasapplication/pdfspaCorporacion Universidad de la CostaBarranquillaIngenieriaBarranquillaIngeniería CivilCorporación Universidad de la CostaDeterminación de parámetros mecánicos de un material fino mejorado con rocamixTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTextinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/redcol/resource_type/TPinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85Soto Beltrán, G. E., & Vieira Gómez, S. A. (2024). Estabilización de suelos mediante la aplicación de aditivo Rocamix en la ciudad de Barranquilla. Universidad de la Costa. Obtenido de https://repositorio.cuc.edu.co/.Altamirano, L., & Diaz, G. (2015). Estabilización de suelos para carreteras. Universidad Nacional de Ingeniería.Alvarado, C. (2004). Informe técnico sobre el colapso estructural del Conjunto Residencial Privilegios en Barranquilla. Alcaldía de Barranquilla, Secretaría de Obras Públicas.Brady, N. C., & Weil, R. R. (2008). The nature and properties of soils (14 ed.). Pearson Prentice Hall.Braja, M. D. (2007). Principles of Geotechnical Engineering (7 ed.). Cengage Learning.Braja, M. D. (2008). Principles of foundation engineering (6 ed.). Cengage LearningBraja, M. D. (2008). Principles of foundation engineering (7 ed.). Cengage Learning.Braja, M. D. (2010). Principles of geotechnical engineering (7 ed.). Cengage Learning.Candanoza Corrales, M. Á. (2023). Mejoramiento de algunas propiedades del suelo mediante la aplicación de aditivo Rocamix en suelos arcillosos de Barranquilla. Universidad de la Costa. Obtenido de https://repositorio.cuc.edu.co/...Casagrande, A. (1932). Research on the Atterberg limits of soils. Public Roads.Casagrande, A. (1932). The determination of the liquid limit by means of the Casagrande cup. Journal of the Boston Society of Civil Engineers, 70-87.Casanova, A., Mejía, A., & Ramírez, J. (2005). Cerámica estructural: producción y propiedades. Universidad Nacional de Colombia.Casanova, V., Cardona, A., & Gonzalez, M. (2005). Tecnología de los materiales de construcción. Universidad del Valle.Cotecno. (s.f.). Recuperado el Febrero de 2025, de https://www.cotecno.cl/como-mejorar-las-propiedades-del-suelo/Crespo, J. (2004). Estabilización de suelos: técnicas y aplicaciones. Instituto de la Construcción y Gerencia.Díaz-Rodríguez, A. (2014). Comportamiento geotécnico de suelos arcillosos: Características y aplicaciones en ingeniería civil. . Ediciones Académicas.Díaz-Rodríguez, J. A. (2014). Mecánica de suelos en la ingeniería práctica (2 ed.). Limusa Noriega.Gómez, D. (2021). Análisis de impacto ambiental en técnicas de estabilización de suelos en Colombia. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ingeniería.González, D. (2021). Evaluación geotécnica de suelos en sectores de Barranquilla: Caso Campoalegre y Las Terrazas. . Barranquilla: Universidad del Norte.Holtz, R. D., Kovacs, W. D., & Sheahan, T. C. (2011). An introduction to geotechnical engineering (2 ed.). Pearson.Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). (s.f.). Estudios geotécnicos y climáticos de la región Caribe.Instituto Mexicano del Transporte. (2010). Métodos de estabilización de suelos. Manual Técnico de Ingeniería Civil.Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Especificaciones generales de construcción de carreteras (Versión 2013). Ministerio de Transporte de Colombia.Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Norma INV E 181-13: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS). En Especificaciones generales de construcción de carreteras. Ministerio de Transporte de Colombia.Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Normas de Ensayo de Materiales de Construcción para Carreteras. Bogotá, Colombia.Instituto Nacional de Vías – INVIAS. (2013). Normas de ensayo de materiales de suelo, agregados y mezclas asfálticas. Bogotá, Colombia.Instituto Nacional de Vías. (2013). INV E-126-13. Método de ensayo para la determinación del límite plástico en suelos.Lasserre, J., Rodríguez, P., & Méndez, H. (2009). Estabilización de suelos arcillosos con tecnología Rocamix. Universidad de los Andes, Bogotá.Lasserre, P., Joubert, P., & Maffei, D. (2009). Tecnologías avanzadas para la estabilización de suelos. Geotechnical Engineering Journal, 25-38.Mitchell, J. K., & Soga, K. (2005). Fundamentals of soil behavior (3 ed.). Wiley.Repositorio UNAL (clasificación de suelos). (s.f.).Rocamix Colombia. (s.f.). 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