Evaluación de la resistencia al corte de un suelo con refuerzo de fibra de coco
En los últimos años el hombre ha investigado y desarrollado numerosos métodos para el mejoramiento de suelos, uno de los más utilizados es la adición de fibras naturales o artificiales como refuerzo con el fin de incrementar la estabilidad y aumentar la capacidad de carga del material. En el present...
- Autores:
-
Ávila Martínez, Juan David
Rodríguez Cardoso, Valentina
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad de Ibagué
- Repositorio:
- Repositorio Universidad de Ibagué
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unibague.edu.co:20.500.12313/5682
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12313/5682
- Palabra clave:
- Corte de suelo - Fibra de Coco - Refuerzo
Fibras de coco
Resistencia
Refuerzo
Cohesión
Suelos finos
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Resistance
Reinforcement
Cohesion
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- openAccess
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En los últimos años el hombre ha investigado y desarrollado numerosos métodos para el mejoramiento de suelos, uno de los más utilizados es la adición de fibras naturales o artificiales como refuerzo con el fin de incrementar la estabilidad y aumentar la capacidad de carga del material. En el presente trabajo se estudia la resistencia de un suelo fino con adición de fibras naturales de coco, estas son obtenidas de los desechos que se producen por la utilización de dicho material en procesos industriales. Para la investigación se escogió un suelo limoso de alta plasticidad que presenta baja capacidad portante y una alta inestabilidad volumétrica por la expansión y contracción del suelo originada por el cambio de humedad en el mismo. Se plantea reforzar este material con fibras de coco en tres diferentes porcentajes (1.2%, 1.5% y 2%), para así lograr comparar la cohesión no confinada del suelo sin refuerzo y reforzado. Se realizaron ensayos de clasificación de suelo como granulometría, limite líquido y limite plástico, para lograr identificar las propiedades básicas, posteriormente se realizó el ensayo de compresión inconfinada variando la densidad y porcentaje de adición de fibras, con el fin de determinar la cohesión no confinada y concluir cual es el porcentaje de fibra de coco que genera un mejor resultado. Mediante esta monografía se logra comprobar que las fibras naturales de coco mejoran significativamente el comportamiento mecánico de un suelo fino como el limo de alta plasticidad, obteniendo así un método de mejoramiento sustentable tanto ecológico como económicamente. |
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Se plantea reforzar este material con fibras de coco en tres diferentes porcentajes (1.2%, 1.5% y 2%), para así lograr comparar la cohesión no confinada del suelo sin refuerzo y reforzado. Se realizaron ensayos de clasificación de suelo como granulometría, limite líquido y limite plástico, para lograr identificar las propiedades básicas, posteriormente se realizó el ensayo de compresión inconfinada variando la densidad y porcentaje de adición de fibras, con el fin de determinar la cohesión no confinada y concluir cual es el porcentaje de fibra de coco que genera un mejor resultado. Mediante esta monografía se logra comprobar que las fibras naturales de coco mejoran significativamente el comportamiento mecánico de un suelo fino como el limo de alta plasticidad, obteniendo así un método de mejoramiento sustentable tanto ecológico como económicamente.In recent years, man has investigated and developed numerous methods for soil improvement, one of the most used is the addition of natural or artificial fibers as reinforcement in order to increase stability and increase the load-bearing capacity of the material. In the present work the resistance of a fine soil is studied with the addition of natural coconut fibers, these are obtained from the residues produced by the use of said material in industrial processes. For the research, it was chosen a high plasticity silty soil that presents low bearing capacity and high volumetric instability due to the expansion and contraction of the soil caused by the change of humidity in it. It is proposed to reinforce this material with coconut fibers in three different percentages (1.2%, 1.5% and 2%), in order to compare the unconfined cohesion of the reinforced and unreinforced soil. Soil classification tests were carried out such as granulometry, liquid limit and plastic limit, to identify the basic properties, later the unconfined compression test was carried out varying the density and percentage of fiber addition, in order to determine the unconfined cohesion and conclude which is the percentage of coconut fiber that generates a better result. Through this monograph it is possible to verify that natural coconut fibers significantly improve the mechanical behavior of fine soil such as highly plastic silt, obtaining a sustainable improvement method both ecologically and economically.PregradoIngeniero CivilResumen.....5 Contenido.....7 Lista de Figuras.....10 Lista de tablas.....12 Lista de Anexos.....13 Lista de Símbolos y abreviaturas.....14 1. Introducción.....16 2. Definición del proyecto.....18 2.1. Titulo .....18 2.2. Área de la ingeniería.....18 2.3. Formulación del problema.....18 2.4. Descripción del problema y justificación.....18 3. Objetivos.....20 3.1. Objetivo General:.....20 3.2. Objetivos Específicos:.....20 4. Marco de referencia.....21 4.1. Referentes teóricos.....21 4.2. Tipos de suelos.....22 4.3. Suelos finos.....23 4.3.1. Suelos limosos.....23 4.3.2. Suelos arcillosos.....23 4.3.3. Diferencias entre limos y arcillas.....24 4.4. Resistencia al corte.....24 4.5. Mejoramiento de suelos.....24 4.6. Fibras naturales.....25 4.6.1. Fibras de coco.....26 4.6.2. Extracción de fibras naturales.....26 5. Metodología.....28 5.1. Tipo de estudio.....28 5.2. Plan de estudio.....28 5.2.1. Etapa 1. Recolección y preparación del material.....28 5.2.2. Etapa 2. Clasificación del suelo.....32 5.2.3. Etapa 4. Recolección de resultados.....42 5.2.4. Etapa 5. Análisis de resultados.....46 5.2.5. Diagrama de flujo del estudio.....47 6. Resultados y análisis de resultados.....48 6.1. Contenido de humedad natural, Norma INV E 122-13.....48 6.2. Granulometría, Norma INV E 123-13..... 49 6.3. Límite líquido LL, Norma INV E 125-13.....50 6.4. Limite plástico LP e índice de plasticidad IP, Norma INV E 126-13.....51 6.5. Gravedad especifica Gs, Norma INV E 128-13.....52 6.6. Clasificación del suelo.....52 6.7. Compresión inconfinada, Norma INV E 152-13.....53 6.7.1. Probetas de 12 golpes.....53 6.7.2. Probetas de 25 golpes.....55 6.7.3. Probetas de 56 golpes.....58 6.7.4. Probetas de 12 golpes después de estar sumergidas en agua.....60 6.7.5. Probetas de 25 golpes después de estar sumergidas en agua.....62 6.7.6. Probetas de 56 golpes después de estar sumergidas en agua.....64 6.8. Graficas unificadas.....66 6.8.1. Grafica unificada 12 golpes.....66 6.8.2. Grafica unificada 25 golpes.....67 6.8.3. Grafica unificada 56 golpes.....68 6.8.4. Grafica unificada 12 golpes después de estar sumergidas.....68 6.8.5. Grafica unificada 25 golpes después de estar sumergidas.....69 6.8.6. Grafica unificada 56 golpes después de estar sumergidas.....70 6.9. Graficas aumento de la resistencia.....70 6.10. Porcentaje de mejora.....72 7. Conclusiones.....74 8. Recomendaciones.....76 9. Referencias bibliográficas.....77114 páginasapplication/pdfÁvila Martínez, J.D. (2021). Evaluación de la resistencia al corte de un suelo con refuerzo de fibra de coco. [Trabajo de grado, Universidad de Ibagué]. https://hdl.handle.net/20.500.12313/5682https://hdl.handle.net/20.500.12313/5682spaUniversidad de IbaguéIngenieríaIbaguéIngeniería CivilAlcaldia municipal Ibagué. (2019). Plan de desarrollo Corregimiento 16 Totumo.Braja M. Das. (2001). Fundamentos de Ingeniería Geotécnica (Cuarta edi). Cengage LearningColin, J. (1985). Earth reinforcement and soli structures. Butterworth & Co.Consoli, N. C., Casagrande, M., Thomé, A., & Dalla Rosa, F. (2009). Effect of relative density on plate loading tests on fibre-reinforced sand. Geotechnique, 59(5), 471–476. https://doi.org/10.1680/geot.2007.00063Cortés Martínez, C. I. (2009). Propiedades mecánicas de las fibras del bagazo del Agave angustifolia, residuo proveniente de la producción artesanal del mezcal. Instituto Politécnico Nacional.Cortolima. (2002). Agenda Ambiental del Municipio de Ibagué. Ministerio Del Medio Ambiente, 279.Cruz Velasco, L. G. (2016). Clasificación de los suelos. Universidad Del Cauca. https://www.academia.edu/36872171/Microsoft_PowerPoint_Mecanica_de_Suelos_I_ESLAGE_28_29_30Escudero Siosi, A. J., & Aristizabal Restrepo, J. C. (2017). Caracterización mecánica de fibras de coco como refuerzo de materiales compuestos poliméricos [Universidad Libre]. https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/10374/tesis coco %28final%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Afile:///C:/Users/HP CORE I3/Desktop/rut repositorio de tesis/tesis coco (final).pdf%0Afile:///C:/Users/HP CORE I3/Downloads/tesis coco (finGobierno de España. (2009). Guia de Cimentaciones para Obras en Carretera. Ministerior de Fomento, 1 y 2, 303.González, M. (2012). Mecánica de suelos – Resistencia al corte de los suelos. La Guía. https://fisica.laguia2000.com/dinamica-clasica/mecanica-de-suelos-resistencia-al-corte-de-los-suelosHernández Barón, L. J., Martínez Correa, N., Gómez Escamilla, I. N., Espejo Serna, A., López Ferrari, A. R., & Ceja Romero, J. (2016). ¿Qué son las fibras vegetales? Universidad Autonoma Metropolitana. http://feriacienciasuami.com/semana/documentos/fibrasvegetales.pdfInstituto Nacional de Vías. (2013a). 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Normas de Ensayo de Materiales Para Carreteras, Sección 10.Pedley, M. J. (1990). The performance of soil reinforcement in bending and shear. University of Oxford.Rosales Hurtado, D. (2014). Mejoramiento de suelos expansivos mediante inclusiones de fibras. Universidad autónoma de Querétano.Vettorelo, P. V, & Clariá, J. J. (2014). Suelos Reforzados con Fibras: Estado del Arte y Aplicaciones. 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