{"id":643,"date":"2019-02-28T16:15:18","date_gmt":"2019-02-28T19:15:18","guid":{"rendered":"http:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/mobile\/?p=643"},"modified":"2019-10-30T08:18:59","modified_gmt":"2019-10-30T11:18:59","slug":"entienda-las-propiedades-de-compactacion-de-diferentes-suelos-y-las-soluciones-mas-adecuadas-para-ellos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/mobile\/manual_compactador-pavimentacion-fresado\/entienda-las-propiedades-de-compactacion-de-diferentes-suelos-y-las-soluciones-mas-adecuadas-para-ellos\/","title":{"rendered":"Entienda las propiedades de compactaci\u00f3n de diferentes suelos y las soluciones m\u00e1s adecuadas para ellos"},"content":{"rendered":"<h6>Manual de compactaci\u00f3n, pavimentaci\u00f3n y fresado \u2013 Cap\u00edtulo \u2013 Cap\u00edtulo 07<\/h6>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-751\" src=\"http:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/parte7_1.png\" alt=\"parte7_1\" width=\"945\" height=\"605\" \/><\/p>\n<h3>PROPIEDADES DE COMPACTACI\u00d3N DE DIFERENTES SUELOS<\/h3>\n<p>La elecci\u00f3n del equipo de compactaci\u00f3n debe tener en cuenta varios factores.<br \/>\nAlgunos de ellos son:<\/p>\n<ul>\n<li>tipo de trabajo y \u00e1rea a ser compactada<\/li>\n<li>tipo de suelo y tenor de agua<\/li>\n<li>espesor de la capa<\/li>\n<li>dureza de la capa subyacente<\/li>\n<li>especificaciones de la compactaci\u00f3n<\/li>\n<li>requisitos de capacidad<\/li>\n<li>condiciones clim\u00e1ticas<\/li>\n<\/ul>\n<p>La secci\u00f3n abajo analiza los diferentes\u00a0tipos de suelos y sus propiedades de compactaci\u00f3n.<\/p>\n<p><strong>Enrocado (bloques y guijarros)<\/strong><br \/>\nLos enrocados contienen bloques y guijarros, cuyos tama\u00f1os var\u00edan desde de un huevo de gallina hasta cerca de 1,5 metro.<\/p>\n<p>Enrocados, rocas detonadas, rochas trituradas o materiales naturales. Los bloques y guijarros son la fracci\u00f3n dominante, a pesar de que tambi\u00e9n pueden ocurrir en peque\u00f1as fracciones.<\/p>\n<p>El tama\u00f1o m\u00e1ximo de las piedras y la granulometr\u00eda del enrocado son determinados por el tipo y calidad de la roca y por el procedimiento de detonaci\u00f3n de la roca. Rocas primarias, tales como basalto, gneis y granito poseen alta resistencia y enrocado de rocas detonadas en un tama\u00f1o de at\u00e9 1,0 a 1,5 m posee una peque\u00f1a cantidad de finos. Cuando se hace el enrocado de caliza o arenisca, el tama\u00f1o m\u00e1ximo de las piedras es menor y la cantidad de finos puede ser tan grande que un asentamiento considerable ocurrir\u00e1, en caso de que el aterro no sea correctamente compactado.<\/p>\n<p>El tama\u00f1o m\u00e1ximo de part\u00edculas permitido es normalmente de dos tercios del espesor de la capa. Pero en t\u00e9rminos de compactaci\u00f3n, es una ventaja si el tama\u00f1o m\u00e1ximo de los bloques no ultrapasa un tercio del espesor de la capa. Esto reduce el riesgo de fisuras de la roca durante la compactaci\u00f3n.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-755\" src=\"http:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/parte7_2.png\" alt=\"parte7_2\" width=\"987\" height=\"323\" \/><\/p>\n<p>Los equipos vibratorios demostraron ser el m\u00e9todo de compactaci\u00f3n m\u00e1s adecuado y econ\u00f3mico. La compactaci\u00f3n est\u00e1tica y por impacto no son las m\u00e1s adecuadas para enrocados. Se puede emplear la compactaci\u00f3n por vibratoria en caso de usarse grandes pesos.<\/p>\n<p>Sin embargo, cuanto mayor el peso, mayor el riesgo de fisuras.<\/p>\n<p>En el caso de enrocados, es necesario emplear equipos de compactaci\u00f3n vibratoria de peso medio-pesado a pesado, a fin de reorganizar los grandes bloques y alcanzar la densidad y estabilidad necesarias.<\/p>\n<p>Se debe observar el riesgo de fisuras de las rocas, pudiendo influenciar la elecci\u00f3n del tama\u00f1o, amplitud y n\u00famero de pasadas del rodillo.<\/p>\n<p>La compactaci\u00f3n de enrocados ejerce esfuerzos extremos en el equipo de compactaci\u00f3n y, por eso, es importante seleccionar m\u00e1quinas que hayan sido espec\u00edficamente concebidas para esa finalidad.<\/p>\n<h3>Grava y arena<\/h3>\n<p>La grava y la arena var\u00edan en tama\u00f1o, yendo desde el tama\u00f1o de un huevo de gallina hasta 0,063 mm o, en algunos casos, 0,075 mm. Ellos incluyen fracciones de otros tipos de suelos, que afectar\u00e1n sus propiedades de compactaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Las propiedades de compactaci\u00f3n de la grava y de la arena son influenciadas por el tenor de agua; la compactaci\u00f3n es m\u00e1s eficaz cuando hay un tenor de agua ideal.<\/p>\n<p>Si el tenor de finos es menor que 5 a 10%, el suelo es considerado de drenaje libre. En suelos de drenaje libre, el exceso de agua es drenado durante la compactaci\u00f3n. Esto quiere decir que, en ciertas circunstancias, el trabajo de compactaci\u00f3n puede continuar tambi\u00e9n cuando est\u00e1 lloviendo.<\/p>\n<p>Si el suelo no es de drenaje libre, es probable que ocurrir\u00e1n problemas caso se intente compactar el material sobre el tenor de agua ideal. El suelo se har\u00e1 el\u00e1stico y encharcado. Puede ser imposible alcanzar los requisitos de compactaci\u00f3n seg\u00fan el suelo se quede saturado de agua, ya que el suelo se mantendr\u00e1 en una densidad m\u00e1s baja de lo que aquella especificada.<\/p>\n<p>Cuando la arena y la grava poseen una granulometr\u00eda uniforme, es dif\u00edcil obtenerse una alta densidad pr\u00f3xima a la superficie (en los primeros 10 a 15 cm), debido a la resistencia al cizallamiento del material. El material tiende a ser prensado detr\u00e1s del cilindro compactador y, consecuentemente, la superficie adquiere una densidad relativamente baja. En la pr\u00e1ctica, eso no tiene gran importancia ya que al realizarse la compactaci\u00f3n en capas, la superficie suelta encima se compacta seg\u00fan se trabaja la capa siguiente.<\/p>\n<p>Se debe considerar el relajamiento de la superficie al realizarse las pruebas de compactaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Como regla general, todos los tipos y tama\u00f1os de m\u00e1quinas pueden ser usados en la compactaci\u00f3n de grava y arena, con excepci\u00f3n de rodillos con patas. La elecci\u00f3n depender\u00e1 de los requisitos de compactaci\u00f3n y capacidad.<\/p>\n<p>Los rodillos vibratorios medios a pesados realizar\u00e1n la compactaci\u00f3n en capas espesas, mientras rodillos menores son m\u00e1s adecuados para espesuras y vol\u00famenes limitados de capas.<\/p>\n<h3>Limo<\/h3>\n<p>El tama\u00f1o de los granos de limo var\u00eda de 0,063 mm a 0,002mm, a pesar de que esos l\u00edmites pueden variar un poco, de acuerdo con el sistema de clasificaci\u00f3n de suelos. \u00c9l puede contener fracciones de otros tipos de suelos, que afectar\u00e1n sus propiedades de compactaci\u00f3n.<\/p>\n<p>En limo puro o mesclado con fracciones de granulaci\u00f3n gruesa, hay poca cohesi\u00f3n. Con un tenor mayor de arcilla, la cohesi\u00f3n aumentar\u00e1.<\/p>\n<p>Como ocurre con todos los suelos de granulaci\u00f3n fina, la compactaci\u00f3n del limo es extremadamente dependiente del tenor de agua. Para un buen efecto de compactaci\u00f3n, el tenor de agua no debe ser muy diferente del valor considerado ideal.<\/p>\n<p>En un tenor de agua ideal, el limo es relativamente f\u00e1cil de compactar. En un tenor de agua alto y bajo la influencia de la vibraci\u00f3n o del tr\u00e1fico de veh\u00edculos, el limo se transforma, adquiriendo un estado m\u00e1s o menos fluido.<\/p>\n<p>Los equipos vibratorios son los m\u00e1s eficaces para el limo.<\/p>\n<p>La espesura de las capas puede ser pr\u00e1cticamente la misma de la grava y la arena, si el tenor de arcilla no es muy alto. Si \u00e9ste es mayor que un 5% (pero menor que un 15%), ser\u00e1n necesarias m\u00e1quinas mayores y capas m\u00e1s finas para superar la cohesi\u00f3n del material. En tales casos, un cilindro pie de cabra puede proporcionar mejores resultados que un cilindro liso. Adem\u00e1s, las placas vibratorias y los rodillos de compactaci\u00f3n con cilindro liso pueden presentar problemas de tracci\u00f3n, especialmente cuando el tenor de agua es un poco mayor.<\/p>\n<h3>Propiedades de compactaci\u00f3n del suelo<\/h3>\n<p>Un resumen de las propiedades de compactaci\u00f3n de los suelos de granulaci\u00f3n fina (cohesivos) y granulaci\u00f3n gruesa (no cohesivos\/granulares).<\/p>\n<h3>Materiales de granulaci\u00f3n gruesa<\/h3>\n<p>Son relativamente f\u00e1ciles de compactar, especialmente por vibraci\u00f3n y tienen alta capacidad de sustentaci\u00f3n. Los suelos de drenaje libre no son susceptibles a encharcamiento y congelaci\u00f3n.<\/p>\n<h3>Materiales de granulaci\u00f3n fina<\/h3>\n<p>El tenor de agua y, consecuentemente, las condiciones clim\u00e1ticas son importantes para los resultados de la compactaci\u00f3n. Deben ser compactados en capas relativamente finas.<\/p>\n<figure id=\"attachment_754\" aria-describedby=\"caption-attachment-754\" style=\"width: 804px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"wp-image-754 size-full\" src=\"http:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/parte7_3.png\" alt=\"Tenor m\u00e1ximo permitido de finos en suelos de drenaje libre: 5 a 10%\" width=\"804\" height=\"260\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-754\" class=\"wp-caption-text\">Tenor m\u00e1ximo permitido de finos en suelos de drenaje libre: 5 a 10%<\/figcaption><\/figure>\n<h3><strong>\u00a0<\/strong>Vol\u00famenes de suelo<\/h3>\n<p>Los suelos poseen diferentes densidades, dependiendo de si son encontrados in situ, sueltos o compactados. La espesura de la capa compactada es siempre mencionada en el proyecto de nuevas estructuras.<br \/>\nEl volumen del suelo puede ser definido bajo diferentes condiciones<br \/>\n\u2022 en estado natural (in situ)<br \/>\n\u2022 en estado suelto (no compactado)<br \/>\n\u2022 compactado<br \/>\nLa tabla abajo muestra los vol\u00famenes relativos de los diferentes tipos de suelos.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-753\" src=\"http:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/parte7_4.png\" alt=\"parte7_4\" width=\"777\" height=\"453\" \/><\/p>\n<h3>Arcilla<\/h3>\n<p>La arcilla se forma por las menores part\u00edculas existentes, con tama\u00f1os aproximados de 0,002 mm. Las part\u00edculas son tan peque\u00f1as que no se pueden ver a simple vista. Un tenor de arcilla de 15% es suficiente para que el suelo exhiba las propiedades de arcilla, siempre que la cohesi\u00f3n y la cohesi\u00f3n aparente sean los principales factores de resistencia. El efecto de la cohesi\u00f3n depende del tenor de arcilla, del tama\u00f1o y formato de los granos y tambi\u00e9n de su composici\u00f3n mineral. \u00c9ste puede variar grandemente entre dos arcillas diferentes con la misma curva de distribuci\u00f3n granulom\u00e9trica pero con diferentes formatos de granos y composici\u00f3n mineral.<\/p>\n<p>El tenor de agua posee un gran efecto en la resistencia a la compactaci\u00f3n del material. La compactaci\u00f3n es m\u00e1s f\u00e1cil cuando el tenor de agua est\u00e1 cercano a lo ideal.<\/p>\n<p>La arcilla requiere un esfuerzo de compactaci\u00f3n relativamente alto (en comparaci\u00f3n con suelos de granulaci\u00f3n gruesa). Los rodillos vibratorios pie de cabra son bastante adecuados para la compactaci\u00f3n de arcilla. Ellos son capaces de transmitir las altas presiones y fuerzas de rompimiento necesarias para compactar el material en el tenor de agua ideal o poco debajo de \u00e9l.<\/p>\n<p>Aqu\u00ed, los esfuerzos de compactaci\u00f3n son los m\u00e1s altos posibles. Las espesuras de las capas son normalmente limitadas a 15 a 40 cm, dependiendo del tama\u00f1o de la m\u00e1quina. Rodillos tipo Tamping tambi\u00e9n son adecuados para la compactaci\u00f3n de arcilla. Ellos son bastante econ\u00f3micos en grandes \u00e1reas de terraplenes. En esos casos, se pone la arcilla en capas de 15 a 30 cm.<\/p>\n<p>No se aconseja trabajar con arcillas cuyo tenor de agua se encuentra por encima de lo ideal, ya que este suelo presentar\u00e1 un comportamiento excesivamente el\u00e1stico.<\/p>\n<h3>Estabilizaci\u00f3n de la caliza<\/h3>\n<p>Los suelos cohesivos no pueden ser compactados cuando su tenor de agua es alto. La estabilizaci\u00f3n del material utilizando caliza es una de las maneras de mejorar la capacidad de compactaci\u00f3n y estabilidad del material. Se esparce la caliza sobre la superficie y se la mezcla al material, utiliz\u00e1ndose un mezclador giratorio. La caliza se enlaza con parte del agua y, con el tiempo, tambi\u00e9n crea un enlace qu\u00edmico que aumenta substancialmente la resistencia de la arcilla.<\/p>\n<p>Los rodillos vibratorios pie de cabra son generalmente la mejor opci\u00f3n para la compactaci\u00f3n de materiales estabilizados.<\/p>\n<h3>Subcapa y base<\/h3>\n<p>La subcapa y la base son materiales seleccionados y deben encontrarse dentro de los l\u00edmites especificados de una curva de granulometr\u00eda. La fracci\u00f3n principal se compone de grava. En ciertos pa\u00edses, cantidades relativamente altas de finos son permitidas en la subcapa; sin embargo, ella pierde sus propiedades de drenaje libre.<\/p>\n<p>Las subcapas y las bases normalmente poseen altas especificaciones de compactaci\u00f3n, requiriendo un mayor esfuerzo de compactaci\u00f3n que los materiales de relleno para la misma espesura de capa. Los equipos vibratorios son m\u00e1s eficaces en subcapas y bases, mientras la compactaci\u00f3n por impacto no es adecuada.<\/p>\n<p>En algunos casos, donde la base es fina (menos de 10 a 15 cm), se puede usar rodillos est\u00e1ticos. Ellos son especialmente adecuados si se quiere evitar el relajamiento del material. Una base debe siempre ser finalizada con algunas pasadas est\u00e1ticas antes de iniciar el trabajo de revestimiento.<\/p>\n<h3>Estabilizaci\u00f3n<\/h3>\n<p>A veces las subcapas y bases pueden ser compuestas de materiales granulares mezclados con cemento, cenizas volantes o mismo bet\u00fan. Esto se hace para aumentar las propiedades de soporte de carga del material. El material estabilizado de la subcapa es frecuentemente colocado utiliz\u00e1ndose una pavimentadora, con el fin de obtenerse la mejor uniformidad posible.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-752\" src=\"http:\/\/dynapac.blog\/latinoamerica\/wp-content\/uploads\/2019\/02\/parte7_5.png\" alt=\"parte7_5\" width=\"469\" height=\"280\" \/><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Manual de compactaci\u00f3n, pavimentaci\u00f3n y fresado \u2013 Cap\u00edtulo \u2013 Cap\u00edtulo 07 PROPIEDADES DE COMPACTACI\u00d3N DE DIFERENTES SUELOS La elecci\u00f3n del equipo de compactaci\u00f3n debe tener en cuenta varios factores. 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