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Presión lateral del suelo

Presión lateral del suelo es la presión que el suelo ejerce en el plano horizontal. Las aplicaciones más comunes de la teoría de presiones laterales en suelos son el diseño de estructuras cimentadas como muros de tierras, zapatas, túneles y para determinar la fricción del terreno en la superficie de cimentaciones profundas. Para describir la presión que un suelo puede ejercer se usa un coeficiente de presión lateral, K. K es la relación entre la presión lateral u horizontal respecto a la presión vertical (K = σh'/σv'). Esta fórmula está asumida por ser directamente proporcional y se cumple en cualquier punto del suelo. K puede depender de las propiedades mecánicas del suelo y de la historia tensional del suelo. Los coeficientes de presión lateral puede variar dentro de tres categorías: presión en reposo, presión activa y presión pasiva.

Un ejemplo de los principios de presión horizontal: un muro de contención de tierras.

Los coeficientes de presión son usados en análisis de ingeniería geotécnica dependiendo de las características de su aplicación. Existen muchas teorías para predecir la presión lateral, algunas empíricas y otras analíticas.

Presión en reposo

La presión en reposo, representadas por K0, es la presión horizontal del terreno. Esta puede ser medida directamente por el test dilatométrico (DMT) o por un "borehole pressuremeter test" (PMT). Estos ensayos son costosos, por eso se usan relaciones empíricas para predecir el resto de presiones que son más difíciles de obtener y que dependen generalmente del ángulo de rozamiento interno. Algunas fórmulas son:

Jaky (1948)[1]​ para suelos normalmente consolidados:

 

Mayne & Kulhawy (1982)[2]​ para suelos sobreconsolidados:

 

La última requiere un perfil OCR profundo para ser determinada.

Presión activa y pasiva

 
Diferentes muros de contención diseñados para aguantar distintos empujes.

El estado activo ocurre cuando existe una relajación en la masa de suelo que lo permite moverse hacia fuera del espacio que limitaba la tensión del suelo (por ejemplo un muro de tierra que se rompe); esto es que el suelo está fallando por extenderse. Esta es la presión mínima a la que el suelo puede ser sometida para que no se rompa. Al contrario el estado pasivo ocurre cuando la masa de suelo está sometida a una fuerza externa que lleva al suelo a la tensión límite de confinamiento. Esta es la máxima presión a la que puede ser sometida un suelo en el plano horizontal.

Teoría de Rankine

La teoría de Rankine, desarrollada en 1857,[3]​ es la solución a un campo de tensiones que predice las presiones activas y pasivas del terreno. Esta solución supone que el suelo no está cohesionado, tiene una pared que está friccionando, la superficie suelo-pared es vertical, el plano de rotura en este caso sería planar y la fuerza resultante es paralela a la superficie libre del talud. Las ecuaciones de los coeficientes para presiones activas y pasivas aparecen a continuación. Observe que φ' es el ángulo de rozamiento del suelo y la inclinación del talud respecto a la horizontal es el ángulo β.

 
 

Para el caso en que β sea 0, las ecuaciones de arriba se simplifican como:

 
 

Teoría de Coulomb

Coulomb (1776)[4]​ fue el primero en estudiar el problema de las presiones laterales del terreno y estructuras de retención. Coulomb se limitó a usar la teoría de equilibrio que considera que un bloque de terreno en rotura como un cuerpo libre (o sea en movimiento) para determinar la presión lateral limitante. La presión limitante horizontal en fallo en extensión o compresión se determinan a partir de las constantes Ka y Kp respectivamente.   es la inclinacion de la cara de la estructura y   es el ángulo de fricción del suelo y la estructura. (ecuaciones válidas para c'=0.

 

 

Relación de Bell

Para suelos con cohesión Bell desarrolló una solución analítica que usa la raíz del coeficiente K para predecir la contribución de la cohesión a la presión resultante. Estas ecuaciones expresan las presiones horizontales totales. El primer término representa la contribución no cohesiva y el segundo término la contribución cohesiva. La primera ecuación es para una situación activa y la segunda para una situación pasiva:

(ecuación valida para suelos granulares; c'=0)

 

Véase también

Referencias

Notas

  1. Jaky J. (1948) Pressure in soils, 2nd ICSMFE, London, Vol. 1, pp 103-107.
  2. Mayne, P.W. and Kulhawy, F.H. (1982). “K0-OCR relationships in soil”. Journal of Geotechnical Engineering, Vol. 108 (GT6), 851-872.
  3. Rankine, W. (1857) On the stability of loose earth. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Vol. 147.
  4. Coulomb C.A., (1776). Essai sur une application des regles des maximis et minimis a quelques problemes de statique relatifs a l'architecture. Memoires de l'Academie Royale pres Divers Savants, Vol. 7
  •   Datos: Q1022422

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Presion lateral del suelo es la presion que el suelo ejerce en el plano horizontal Las aplicaciones mas comunes de la teoria de presiones laterales en suelos son el diseno de estructuras cimentadas como muros de tierras zapatas tuneles y para determinar la friccion del terreno en la superficie de cimentaciones profundas Para describir la presion que un suelo puede ejercer se usa un coeficiente de presion lateral K K es la relacion entre la presion lateral u horizontal respecto a la presion vertical K sh sv Esta formula esta asumida por ser directamente proporcional y se cumple en cualquier punto del suelo K puede depender de las propiedades mecanicas del suelo y de la historia tensional del suelo Los coeficientes de presion lateral puede variar dentro de tres categorias presion en reposo presion activa y presion pasiva Un ejemplo de los principios de presion horizontal un muro de contencion de tierras Los coeficientes de presion son usados en analisis de ingenieria geotecnica dependiendo de las caracteristicas de su aplicacion Existen muchas teorias para predecir la presion lateral algunas empiricas y otras analiticas Indice 1 Presion en reposo 2 Presion activa y pasiva 2 1 Teoria de Rankine 2 2 Teoria de Coulomb 3 Relacion de Bell 4 Vease tambien 5 Referencias 6 NotasPresion en reposo EditarLa presion en reposo representadas por K0 es la presion horizontal del terreno Esta puede ser medida directamente por el test dilatometrico DMT o por un borehole pressuremeter test PMT Estos ensayos son costosos por eso se usan relaciones empiricas para predecir el resto de presiones que son mas dificiles de obtener y que dependen generalmente del angulo de rozamiento interno Algunas formulas son Jaky 1948 1 para suelos normalmente consolidados K 0 N C 1 sin ϕ displaystyle K 0 NC 1 sin phi Mayne amp Kulhawy 1982 2 para suelos sobreconsolidados K 0 O C K 0 N C O C R sin ϕ displaystyle K 0 OC K 0 NC OCR sin phi La ultima requiere un perfil OCR profundo para ser determinada Presion activa y pasiva Editar Diferentes muros de contencion disenados para aguantar distintos empujes El estado activo ocurre cuando existe una relajacion en la masa de suelo que lo permite moverse hacia fuera del espacio que limitaba la tension del suelo por ejemplo un muro de tierra que se rompe esto es que el suelo esta fallando por extenderse Esta es la presion minima a la que el suelo puede ser sometida para que no se rompa Al contrario el estado pasivo ocurre cuando la masa de suelo esta sometida a una fuerza externa que lleva al suelo a la tension limite de confinamiento Esta es la maxima presion a la que puede ser sometida un suelo en el plano horizontal Teoria de Rankine Editar La teoria de Rankine desarrollada en 1857 3 es la solucion a un campo de tensiones que predice las presiones activas y pasivas del terreno Esta solucion supone que el suelo no esta cohesionado tiene una pared que esta friccionando la superficie suelo pared es vertical el plano de rotura en este caso seria planar y la fuerza resultante es paralela a la superficie libre del talud Las ecuaciones de los coeficientes para presiones activas y pasivas aparecen a continuacion Observe que f es el angulo de rozamiento del suelo y la inclinacion del talud respecto a la horizontal es el angulo b K a cos b cos b cos 2 b cos 2 ϕ 1 2 cos b cos 2 b cos 2 ϕ 1 2 displaystyle K a cos beta frac cos beta left cos 2 beta cos 2 phi right 1 2 cos beta left cos 2 beta cos 2 phi right 1 2 K p cos b cos b cos 2 b cos 2 ϕ 1 2 cos b cos 2 b cos 2 ϕ 1 2 displaystyle K p cos beta frac cos beta left cos 2 beta cos 2 phi right 1 2 cos beta left cos 2 beta cos 2 phi right 1 2 Para el caso en que b sea 0 las ecuaciones de arriba se simplifican como K a tan 2 45 ϕ 2 displaystyle K a tan 2 left 45 frac phi 2 right K p tan 2 45 ϕ 2 displaystyle K p tan 2 left 45 frac phi 2 right Teoria de Coulomb Editar Coulomb 1776 4 fue el primero en estudiar el problema de las presiones laterales del terreno y estructuras de retencion Coulomb se limito a usar la teoria de equilibrio que considera que un bloque de terreno en rotura como un cuerpo libre o sea en movimiento para determinar la presion lateral limitante La presion limitante horizontal en fallo en extension o compresion se determinan a partir de las constantes Ka y Kp respectivamente 8 displaystyle theta es la inclinacion de la cara de la estructura y d displaystyle delta es el angulo de friccion del suelo y la estructura ecuaciones validas para c 0 K a cos 2 ϕ 8 cos 2 8 cos d 8 1 sin d ϕ sin ϕ b cos d 8 cos b 8 2 displaystyle K a frac cos 2 left phi theta right cos 2 theta cos left delta theta right left 1 sqrt frac sin left delta phi right sin left phi beta right cos left delta theta right cos left beta theta right right 2 K p cos 2 ϕ 8 cos 2 8 cos d 8 1 sin d ϕ sin ϕ b cos d 8 cos b 8 2 displaystyle K p frac cos 2 left phi theta right cos 2 theta cos left delta theta right left 1 sqrt frac sin left delta phi right sin left phi beta right cos left delta theta right cos left beta theta right right 2 Relacion de Bell EditarPara suelos con cohesion Bell desarrollo una solucion analitica que usa la raiz del coeficiente K para predecir la contribucion de la cohesion a la presion resultante Estas ecuaciones expresan las presiones horizontales totales El primer termino representa la contribucion no cohesiva y el segundo termino la contribucion cohesiva La primera ecuacion es para una situacion activa y la segunda para una situacion pasiva ecuacion valida para suelos granulares c 0 s h K a s v 2 c K a s h K p s v 2 c K p displaystyle sigma h K a sigma v 2c sqrt K a qquad sigma h K p sigma v 2c sqrt K p Vease tambien EditarTeoria de Mohr Coulomb Mecanica de suelosReferencias EditarCoduto Donald 2001 Foundation Design Prentice Hall ISBN 0 13 589706 8 California Department of Transportation Material on Lateral Earth PressureNotas Editar Jaky J 1948 Pressure in soils 2nd ICSMFE London Vol 1 pp 103 107 Mayne P W and Kulhawy F H 1982 K0 OCR relationships in soil Journal of Geotechnical Engineering Vol 108 GT6 851 872 Rankine W 1857 On the stability of loose earth Philosophical Transactions of the Royal Society of London Vol 147 Coulomb C A 1776 Essai sur une application des regles des maximis et minimis a quelques problemes de statique relatifs a l architecture Memoires de l Academie Royale pres Divers Savants Vol 7 Datos Q1022422 Obtenido de https es wikipedia org w index php title Presion lateral del suelo amp oldid 138478860, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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