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Principios De Ingenieria De Cimentaciones
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Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 4ta Edición – Braja M
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Principios de Ingeniería de Cimentaciones, 4ta Edición – Braja M. Das:1. Propiedades geotécnicas del suelo1.1. Introducción1.2. Distribución granulométrica1.3. Límites de tamaño para suelos1.4. Relaciones pesovolumen1.5. Compacidad relativa1.6. Límites de Atterberg1.7. Sistemas de clasificación de suelos1.8. Permeabilidad hidráulica del suelo1.9. Filtración en condiciones de régimen establecido1.10. Criterios para el diseño de filtros1.11. Término de esmero efectivo1.12. Ascensión pilífero en suelos1.13. Consolidación. Consideraciones generales1.14. Cálculo de asentamientos por consolidación.1.15. Tasa de consolidación1.16. Resistencia al corte1.17. Prueba de compresión simple1.18. Comentarios sobre factores de la resistencia al corte1.19. Sensitividad1.20. Refuerzo del suelo. Generalidades1.21. Consideraciones para el refuerzo del sueloProblemasReferencias2. Depósitos naturales de suelo y exploración del subsuelo2.1. IntroducciónDepósitos naturales del suelo2.2. Origen del suelo2.3. Suelo residual2.4. Depósitos aluviales2.5. Depósitos glaciares2.6. Depósitos eólicos de suelos2.7. Suelo orgánico2.8. Ciertos nombres locales para suelosExploración subsuperficial2.9. Propósito de la exploración del subsuelo2.10. Programa de exploración del subsuelo2.11. Perforaciones exploratorias en campo2.12. Procedimientos para muestreo del suelo2.13. Observación de los niveles del agua freática2.14. Prueba de corte con veleta2.15. Prueba de penetración de cono2.16. Prueba del presurímetro (PMT)2.17. Prueba del dilatómetro2.18. Extracción de núcleos de roca2.19. Preparación de registros de perforación2.20. Determinación de la permeabilidad hidráulica en el campo2.21. Exploración geofísica2.20. Reporte de la exploración del subsueloProblemasReferencias3. Cimentaciones superficialescapacidad de carga última3.1. Introducción3.2. Término general3.3. Teoría de la capacidad de carga de Terzaghi3.4. Modificación de las ecuaciones de la capacidad de carga por nivel de agua freático3.5. Caso histórico: capacidad de carga última en arcilla saturada3.6. Factor de seguridad3.7. La ecuación general de la capacidad de carga3.8. Efecto de la compresibilidad del suelo3.9. Cimentaciones cargadas excéntricamente3.10. Capacidad de carga de suelos estratificados. Suelo más fuertesobre suelo más enclenque.3.11. Capacidad de carga de cimentaciones sobre un talud3.12. Capacidad de carga por sismo y asentamientos en suelo granularAvances recientes en capacidad de carga de cimetnaciones sobre suelo reforzado.3.13. Cimentaciones sobre arena con refuerzo geotextil3.14. Cimentaciones sobre arcilla sobresaturada con refuerzo geotextil3.15. Cimentaciones sobre arena con refuerzo de geomallas3.16. Cimentaciones corridas sobre arcilla sobresaturada con refuerzo de geomallas3.17. Observaciones generalesProblemasReferencias4. Cimentaciones superficiales: capacidad de carga y asentamientos aceptables.4.1. IntroducciónIncremento del esmero vertical en una masa de suelo ocasionado por carga en la cimentación4.2. Esmero debido a una carga concentrada4.3. Esmero debido a un área circularmente cargada4.4. Esmero bajo un área rectangular4.5. Incremento del esmero vertical promedio debido a un área cargada rectangularmente4.6. Incremento del esmero bajo un terraplén4.7. Incremento del esmero debido a cualquier clase de cargaCálculo de asentamientos4.8. Asentamiento flexible basado en la teoría de la elasticidad4.9. Asentamiento flexible de cimentaciones sobre arcillas saturadas4.10. Asentamiento de suelo arenoso: empleo del factor de repercusión de la deformación unitaria.4.11. Rango de los factores del material para calcular asentamientos elásticos4.12. Asentamientos por consolidación4.13. Modificación SkemptonBjerrum para asentamientos por consolidación4.14. Asentamientos por consolidación. Comentarios generales y un caso históricoCapacidad permisible de carga4.15. Presión permisible de carga en arena basada en consideraciones de asentamiento4.16. Prueba de carga en campo4.17. Capacidad de carga repsupuesta4.18. Asentamiento aceptables en edificiosCimentaciones con suelo reforzado4.19. Cimentación superficial sobre suelo reforzado4.20. Cimentación corrida sobre suelo granular reforzado con tiras metálicas4.21. Factor de seguridad para tirantes contra rotura y zafadura4.22. Procedimiento de diseño para cimentaciones corridas sobre tierra armadaProblemasReferencias5. Losetas para cimentaciones5.1. Introducción5.2. Tipos comunes para losetas de cimentaciones5.3. Capacidad de carga de losetas de cimentación5.4. Asentamientos diferenciales de losetas para cimentación5.5. Observaciones de asentamientos en campo para losetas de cimentación5.6. Cimentación compensada5.7. Diseño estructural de las losetas para cimentacionesProblemasReferencias6. Presión lateral de tierra6.1. Introducción6.2. Presión lateral de tierra en reposoPresión activa6.3. Presión activa de tierra de Rankine6.4. Presión activa de tierra de Rankine para desnivel inclinado6.5. Presión activa de tierra de Coulomb6.6. Presión activa de tierra para condiciones sísmicas6.7. Presión lateral de tierra por sobrecarga6.8. Presión activa por rotación del muro con respecto a su parte superior: corte apuntalado6.9. Presión activa de tierra por translación del muro de retención. Relleno granular.Presión pasiva6.7. Presión pasiva de tierra de Rankine6.8. Presión pasiva de tierra de Rankine: relleno inclinado6.9. Presión pasiva de tierra de Coulomb6.10. Comentarios sobre la hipótesis de la superficie de falla para los cálculos de la presión de CoulombProblemasReferencias7. Muros de contención7.1. IntroducciónMuros de gravedad y muros en voladizo7.2. Dimensionamiento de muros de contención7.3. Aplicación de las teorías de la presión lateral de tierra al diseño7.4. Revisiones de la estabilidad7.5. Otros géneros de posibles fallas en un muro de contención7.6. Comentarios relativos a la estabilidad7.7. Drenaje del relleno del muro de contención7.8. Juntas en la construcción de muros de contención7.9. Diseño de muros de contención de gravedad por condición sísmicaMuros de contención estabilizados mecánicamente7.10. Consideraciones generales de diseño7.11. Muros de contención con refuerzo de tiras metálicas7.12. Procedimiento de diseño pasito a pasito utilizando refuerzo de tiras metálicas7.13. Muros de contención con refuerzo geotextil7.14. Muros de contención con refuerzo de geomallas7.15. Comentarios generalesProblemasReferencias8. Estructuras de ataguías o bien tablestacados8.1. IntroducciónMuros de tablaestacas8.2. Métodos de construcción8.3. Muros de Tablestacados en voladizo. Generalidades8.4. Tablestacas en voladizo en suelos arenosos8.5. Casos singulares de muros en voladizo (en suelo arenisco)8.6. Tablestacas en voladizo en arcilla8.7. Casos singulares de tablaestacas (en arcilla)8.8. Muro con tablestaca anclada. Generalidades8.9. Procedimiento del soporte libre para tablestacas en suelo arenoso8.10. Cartas de diseño para el procedimiento de soporte libre (en suelo arenisco)8.11. Reducción del mmento en muros con tablaestacas ancladas8.12. Procedimiento del soporte libre en arcilla8.13. Procedimiento del diagrama computacional de presión (en suelo arenisco)8.14. Procedimiento del soporte de empotramiento en suelo arenoso8.15. Observaciones de campo para muros con tablaestacas ancladas8.16. Anclas. Generalidades.8.17. Capacidad de mantenimiento de placas de anclaje y vigas en arena8.18. Resistencia última de placas de anclaje y vigas en arcilla (condición fi=0)8.19. Resistencia última de tirantesCortes apuntalados8.20. Cortes reforzados. Generalidades8.21. Envolventes de presión para el diseño de cortes apuntalados8.22. Diseño de las distintas componentes de un corte apuntalado8.23. Alzamiento del fondo de un corte en arcilla8.24. Estabilidad del fondo de un corte en arcilla8.25. Cedencia lateral de tablaestacas y asentamiento del terreno8.26. Casos estudio de cortes apuntaladosProblemasReferencias9. Cimentaciones con pilotes9.1. Introducción9.2. Géneros de conduzcas y sus peculiaridades estructurales9.3. Estimación de la longitud del pilotes9.4. Instalación de pilotes9.5. Mecanismo de trasferencia de carga9.6. Ecuaciones para querer la capacidad de un pilote9.7. Procedimiento de Meyerhof para apreciar Qp9.8. Procedimiento de Vesic para apreciar Qp9.9. Procedimiento de Janbu para apreciar Qp9.10. Procedimiento de Coyle y Castello para querer Qp en arena9.11. Resistencia por fricción (Qs) en arena9.12. Resistencia por fricción (superficial) en arcilla9.13. Comentarios generales y capacidad aceptable de un pilote9.14. Capacidad de carga por punta de conduzcas sobre roca9.15. Pruebas de carga en pilotes9.16. Comparación de la teoría con los resultados de las pruebas de carga en campo9.17. Asentamiento en pilotes9.18. Resistencia por extracción de pilotes9.19. Conduzcas cargados lateralmente9.20. Fórmulas para el hincado de pilotes9.21. Fricción superficial negativaGrupo de pilotes9.22. Eficacia de grupo9.23. Capacidad última de un conjunto de conduzcas en arcilla saturada9.24. Conduzcas en roca9.25. Asentamiento por consolidación de un conjunto de pilotes9.26. Asentamiento flexible de un conjunto de pilotes9.27. Capacidad por alzamiento de un conjunto de pilotesProblemasReferencias10. Cimentaciones con pulas horadadas y con cajones10.1. IntroducciónPilas perforadas10.2. Géneros de pilas perforadas10.3. Procedimientos de construcción10.4. Otras consideraciones de diseño10.5. Mecanismo de trasferencia de carga10.6. Estimación de la capacidad de carg. Generalidades10.7. Pilas horadadas en arena: capacidad de carga10.8. Pilas horadadas en arcilla: capacidad de carga10.9. Asentamiento de pilas horadadas bajo cargas de servicio10.10. Capacidad de alzamiento de pilas perforadas10.11. Capacidad de carga lateral10.12. Pilas horadadas prolongadas hasta la rocaCajones10.13. Géneros de cajones10.14. Espesor del sello de específico en cajones abiertosProblemasReferencias11. Cimentaciones sobre suelos difíciles11.1. IntroducciónSuelo colapsable11.2. Definición y géneros de suelos colapsables11.3. Factores físicos para identificación11.4. Procedimiento para calcular el asentamiento de colapso11.5. Diseño de cimentaciones en suelos no susceptibles a humedecerse11.6. Diseño de cimentaciones en suelos susceptibles a la humedad11.7. Casos históricos de estabilización de suelos colapsablesSuelos expansivos11. Suelos expansivos. Generalidades11.9. Medición de la expansión en laboratorio11.10. Clasificación de suelos expansivos con base en pruebas índice11.11. Consideraciones de cimentación para suelos expansivos11.12. Construcción sobre suelos expansivosRellenos sanitarios11.13. Rellenos sanitarios. Generalidades11.14. Asentamiento de rellenos sanitariosProblemasReferencias12. Mejoramiento del suelo y modificación del terreno12.1. Introducción12.2. Compactación. Principios generales12.3. Procedimiento de un punto para conseguir el peso concreto seco máximo12.4. Corrección para la compactación de suelos con partículas de sobretamaño12.4. Compactación en campo12.5. Control de la compactación para barreras hidráulicas de arcilla14.6. Vibroflotación14.7. Precompresión. Consideraciones generales14.8. Drenes de arena14.9. Ejemplo de la aplicación de un dren de arena14.10. Drenes verticales prefabricados (PVDs)14.11. Estabilización con cal14.12. Estabilización con cemento14.13. Estabilización con ceniza volátil14.14. Columnas de piedra14.15. Conduzcas de compactaciónde arena14.16. Compactación dinámicaProblemasReferenciasApéndice A Factores de conversiónApéndice B Capacidad de carga de cimentaciones superficialesApéndice C Secciones de tablaestacasApéndice D Cimentaciones con pilotesApéndice Y también Curvas de diseño para drenes verticales prefabricados (PVDs)Respuestas a inconvenientes escogidos
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