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   <title>Tesis Presas</title>
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   <updated>2006-09-15T11:07:11Z</updated>
   
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   <title>Tesis 03 - Presas</title>
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   <published>2006-09-15T11:05:45Z</published>
   <updated>2006-09-15T11:07:11Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ INDICE CAP I. HIDROLOG&Iacute;A&nbsp; CAP II. GENERALIDADES DE LOS MODELOS&nbsp; CAP III. CORTINAS DE TIERRA&nbsp; CAP IV. CORTINAS DE CONCRETO TIPO GRAVEDAD&nbsp; CAP V. CORTINAS DE ENROCAMIENTO&nbsp; CAP VI. ANALISIS DE CORTINAS Y ESTABILIDAD&nbsp; CONCLUSIONES&nbsp; BIBLIOGRAFIA&nbsp;...]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="Indice Tesis" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      <![CDATA[<div align="center">

<table COLS=1 WIDTH="95%" cellpadding="3" bgcolor="#FFFFFF" >
<tr>
<td>
<center>
	<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/presa_4.jpg" width="173" height="116"></p>
	<p><font face="Arial Black">INDICE</font></p>
</center>
</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#9B9BFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/i-hidrologia/">CAP
I. HIDROLOG&Iacute;A</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#9B9BFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/ii-generalidades-de-los-modelo/">CAP
II. GENERALIDADES DE LOS MODELOS</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#9B9BFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/iii-cortinas-de-tierra/">CAP
III. CORTINAS DE TIERRA</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#9B9BFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/iv-cortinas-de-concreto-tipo-g/">CAP
IV. CORTINAS DE CONCRETO TIPO GRAVEDAD</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#9B9BFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/v-cortinas-de-enrocamiento/">CAP
V. CORTINAS DE ENROCAMIENTO</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#9B9BFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/vi-analisis-de-cortinas-y-esta/">CAP
VI. ANALISIS DE CORTINAS Y ESTABILIDAD</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#FFFFFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/conclusiones/">CONCLUSIONES</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

<tr>
<td><font color="#FFFFFF" face="Arial Black" size="2"><a href="http://www.construaprende.com/tesis03/bibliografia/">BIBLIOGRAFIA</a></font><br>&nbsp;</td>
</tr>

</table>
</div>]]>
      
   </content>
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<entry>
   <title>Autor Tesis Presas</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/autor-tesis-presas.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.169</id>
   
   <published>2006-09-15T10:56:36Z</published>
   <updated>2006-09-15T11:01:07Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[&nbsp; Tesis: &nbsp;Presas &nbsp; Presentada por: Jose Luis Mireles Email:...]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      <![CDATA[<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="5">Tesis:</font></p>
<p align="center"><b><font size="6">&nbsp;Presas</font></b></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p align="center"><font size="5">Presentada por:</font></p>
<p align="center"><b><font size="5">Jose Luis Mireles</font></b></p>
<p align="center"><b>Email:</b><font size="5"><b><br>
</b><img border="0" src="http://www.construaprende.com/tesis03/img/pepe.jpg" width="171" height="13"></font></p>]]>
      
   </content>
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   <title>Bibliografia Tesis Presas</title>
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   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.168</id>
   
   <published>2006-09-15T10:49:25Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:50:52Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ BIBLIOGRAF&Iacute;A Resendiz, Mart&iacute;nez, Ing. Luis, PRESAS, C.E.C. U.N.A.M. M&eacute;xico 1967 , 15 Paginas. Lepe, Ing. Jos&eacute; Luis, Dise&ntilde;o de Presas Peque&ntilde;as, United State Departament of the interior of Breads, Washington D.C. 1974 120 Paginas. Crespo Villalaz, Mec&aacute;nica de Suelos,...]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="Bibliografia" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      <![CDATA[<center>
<p><b><font size=+2>BIBLIOGRAF&Iacute;A</font></b></center>
<p><font size=+1>Resendiz, Mart&iacute;nez, Ing. Luis, PRESAS, C.E.C. U.N.A.M.
M&eacute;xico 1967</font>
, <font size=+1>15 Paginas.</font>
<p><font size=+1>Lepe, Ing. Jos&eacute; Luis, Dise&ntilde;o de Presas Peque&ntilde;as,
United State Departament of the interior of Breads, Washington D.C. 1974
120 Paginas.</font>
<p><font size=+1>Crespo Villalaz, Mec&aacute;nica de Suelos, M&eacute;xico
1987 10 Paginas.</font>
<p><font size=+1>Aldama Rodr&iacute;guez, Alvero Roberto , Ingenier&iacute;a
Hidr&aacute;ulica en M&eacute;xico, I.M.T.A. M&eacute;xico D.F. 1998 7
Paginas.</font>
<p><font size=+1>Gonz&aacute;lez Cuevas, Ing. Oscar Aspectos Fundamentales
del Concreto Reforzado , Edit Limusa , M&eacute;xico D.F. 1983 12 Paginas.</font>
<p><font size=+1>Nilson, Ing. Arthur H., Dise&ntilde;o de Estructuras de
Concreto, 11a. Edici&oacute;n Mc. Graw Hill. M&eacute;xico D.F. 8 Paginas.</font>]]>
      
   </content>
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   <title>Conclusiones Tesis</title>
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   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.167</id>
   
   <published>2006-09-15T10:48:12Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:49:06Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[ CONCLUSIONES 1 . - El estudio preliminar de la presente tesis fue una base de informaci&oacute;n presentada a lo largo de una carrera profesional por lo cual estoy convencido de lo que estoy realizando de acuerdo a las expectativas...]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="Conclusiones" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      <![CDATA[<center>
<b><i><font size=+2 face="Book Antiqua">CONCLUSIONES</font></i></b></center>

<p><font size=+1 face="Book Antiqua">1 . - El estudio preliminar
de la presente tesis fue una base de informaci&oacute;n presentada a lo
largo de una carrera profesional por lo cual estoy convencido de lo que
estoy realizando de acuerdo a las expectativas y herramientas que me brindo
la ESCUELA DE INGENIER&Iacute;A CIVIL DE LA ESCUELA DE INGENIER&Iacute;AS.</font>
<p><font size=+1 face="Book Antiqua">Este tema fue una idea de acuerdo
a las necesidades de conocer un poca m&aacute;s de la gran diversidad del
tema de las presas y sus obras que de ellas se derivan. Por lo que esta
s&iacute;ntesis de " Modelo de presas y su comportamiento a los empujes
" fue una propuesta de investigaci&oacute;n para profundizar un poco mas
sobre este tipo de obras a lo visto en el aula.</font>
]]>
      <![CDATA[<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>2 . - Como primer tema propuse
que fuera algo sobre la hidrolog&iacute;a para saber como se va formando
un estudio preliminar sobre lo que se pretende dentro del proyecto de cada
presa, y a la vez tener en cuenta los conceptos para conocerlos y aplicarlos
de acuerdo a la situaci&oacute;n del lugar. Que en esta tesis se dieron
amplios criterios ya sea para determinar la precipitaci&oacute;n, gastos,
infiltraciones, avenidas, etc. y as&iacute; una gama amplia de criterios
de diferentes personas para determinar los anteriores mencionados.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>La hidrolog&iacute;a fue el
punto de apoyo para esta tesis ya que de esta se toman bastantes c&aacute;lculos
para el an&aacute;lisis de las presas y el vaso de captaci&oacute;n de
la misma, como tambi&eacute;n que tipo de estructura va ha tener para soportar
toda la capacidad del agua. Al mismo tiempo llevar un orden l&oacute;gico
en las propuestas de dise&ntilde;o y construcci&oacute;n.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>3 . - La selecci&oacute;n de
los modelos fue a criterio de cada una de las condiciones de investigaci&oacute;n
que se me fueron presentando por eso fue que decid&iacute; en el an&aacute;lisis
hacer una de concreto. La divisi&oacute;n de las cortinas nos ense&ntilde;a
que hay de diferentes tipos de cortinas y de materiales para su realizaci&oacute;n
ya sea desde tierra, mamposter&iacute;a, homog&eacute;nea, de concreto
en sus diferentes tipos y fases. Se puede hacer un proyecto de una presa
de acuerdo a las necesidades del lugar y del tipo de material que se encuentra
en &eacute;l. De ah&iacute; se puede dise&ntilde;ar que tanto puede tener
de altura la cortina de acuerdo a lo que se tiende o pretende. Diversidad
de elementos influyen en la realizaci&oacute;n de la cortina, como son:
climatol&oacute;gicos, geol&oacute;gicos, mec&aacute;nica de suelos, socioecon&oacute;micos
y econ&oacute;micos principalmente ya que de esto depende si se hace o
no la estructura.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>Se descubri&oacute; que en pocas
zonas de la Rep&uacute;blica se dise&ntilde;a en funci&oacute;n de sismicidad
por que no es muy necesario en todas las estructuras, pero no es tan despreciable
en todos los estudios preliminares por realizar.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>En la construcci&oacute;n hay
que tener mucho cuidado al 100 % en todas las pruebas por realizar principalmente
las de terrapl&eacute;n y subestructura por que de ah&iacute; depende que
no tengan infiltraciones posteriores y esto a lo largo de la vida de la
cortina son p&eacute;rdidas de gran importancia.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>4 . - Las presas de tierra son
de las primeras en aparecer en la historia de contenci&oacute;n de aguas
debido a la necesidad de almacenarla no importaba que tan rudimentarias
fueran. En la actualidad se pueden ser de material homog&eacute;neo pera
controlar con mayor eficiencia las filtraciones verticales que se producen
a lo largo de la cortina. Estas cortinas se debe de tener un mantenimiento
preventivo para evitar deslaves a futuro y evitar que vuelque.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>Se estableci&oacute; que una
cortina de tierra tiene que contar con los requisitos de estabilidad y
durabilidad por la complejidad de la obra ya sea funcionalidad, materiales,
cimentaci&oacute;n, desviaciones de los r&iacute;os que intervienen, oleaje,
clima, y dem&aacute;s factores para garantizar que las cortinas no sean
obsoletas en corto tiempo.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>5 . - Las cortinas de concreto
por gravedad fue en este caso del an&aacute;lisis que suger&iacute; por
que se me facilito por ser de las m&aacute;s homog&eacute;neas posibles
y por la funcionalidad que las obras que de esta emanen.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>En esta estructura se consideran
la mayor&iacute;a de los an&aacute;lisis que una presa debe de cumplir
para su funcionamiento optimo para el almacenamiento, ya sea desde una
presa de derivaci&oacute;n, riego, o hidroel&eacute;ctrica por mencionar
alguna que las dependencias de gobierno utilizan en nuestro Pa&iacute;s
( C.N.A. , C.F.E. ).</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>El estudio de la cimentaci&oacute;n
de la presa es muy riguroso ya que este tipo de estructuras por lo general
en la actualidad se hacen de dimensiones mayores de 20 m de altura. Esto
se hace tambi&eacute;n para evitar filtraciones, hundimientos y asentamientos
a lo largo de la vida &uacute;til de la estructura, que estas suelen tener
presiones suelo, azolves, agua, en ocasiones movimientos trepitatorios
como en las dem&aacute;s y su peso propio.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>Estas estructuras se enfocan
en algunas de las ocasiones demasiado en los movimientos de deslizamiento
y vuelco por lo que se recomienda el uso de dentellones o estructuras similares
que se involucren directamente desde el dise&ntilde;o de la cimentaci&oacute;n
y el proyecto del terrapl&eacute;n</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>6 . - Las de enrocamiento por
lo regular son de mucha utilidad ya que en la mayor&iacute;a de las ocasiones
si el dise&ntilde;o y el material del lugar permiten la factibilidad de
realizaci&oacute;n y por otra parte la econom&iacute;a de la cortina. Ya
que desde el proyecto de cimentaci&oacute;n se presta para su realizaci&oacute;n
por ser materiales compatibles con la roca. Estas cuentan con la protecci&oacute;n
de un terrapl&eacute;n para la conservaci&oacute;n y la misma estabilidad
del talud tanto en aguas arriba como en aguas abajo, de acuerdo a la secci&oacute;n
de la presa que por lo general son trapesoidales, que al igual que todas
tienen asentamientos diferenciales a lo largo de su construcci&oacute;n
y de su vida &uacute;til. El material de los paramentos de aguas arriba
puede llegar hacer de concreto reforzado, concreto asf&aacute;ltico o de
acero de acuerdo a las condiciones del dise&ntilde;o.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>7 . - El proyecto de cada una
de las obras debe tener las condiciones estructurales de mec&aacute;nica
de suelos para lograr una eficiencia en las fuerzas que act&uacute;an como
los empujes en los rellenos de tierra, resistencia bajo las zapatas de
las estructuras, estas son las llamadas " Definici&oacute;n Est&aacute;ndar
de T&eacute;rminos y S&iacute;mbolos " de la ASTM.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>Estos t&eacute;rminos son para
lograr un dise&ntilde;o y construcci&oacute;n de una cortina adecuada y
de gran estabilidad y durabilidad que le permita al estructurista solamente
preocuparse por los t&eacute;rminos estructurales que son los que rigen
en la finalizaci&oacute;n de los proyectos.</font></font>
<p><font face="Book Antiqua"><font size=+1>Por lo general esta tesis la
he realizado para tener dentro y fuera del campo de las Obras Hidr&aacute;ulicas
un panorama general de lo que son algunos modelos de las cortinas m&aacute;s
usuales en nuestro medio y lo necesario o indispensable que debe de tener
cada una de ellas.</font></font>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Analisis de una Cortina de Concreto</title>
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   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.166</id>
   
   <published>2006-09-15T10:34:41Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:36:09Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="VI - Analisis de Cortinas y Estabilidad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><i><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>6.7
AN&Aacute;LISIS DE UNA CORTINA DE CONCRETO</font></font></font></i></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Se analizara una
cortina de secci&oacute;n t&iacute;pica en nuestro medio solamente en los
an&aacute;lisis de estabilidad para verificar su comportamiento a los empujes
del agua y de todos los factores que intervienen en ella, para poder dise&ntilde;ar
posteriormente la altura y la base que se est&aacute; proponiendo.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Se presentan una
serie de f&oacute;rmulas, para darnos un panorama m&aacute;s amplio del
an&aacute;lisis para el funcionamiento de la cortina.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Ea = P1 + P2/2
( H<sub>T</sub> + H ) Empuje activo de la cortina</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">P1 = wh Presi&oacute;n
superior del agua</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">P2 = wh<sub>T</sub>
Presi&oacute;n inferior del agua</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Ea = wh<sup>2</sup>
/ 2 Empuje activo del material</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">x = 1 / 3 h.
Distancia de los empujes</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Empuje de tierras
y sedimentos:</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Et = 1 / 2 g H<sub>T</sub><sup>2
</sup>Tan<sup>2</sup>
( 45 - f / 2 )</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Fuerzas s&iacute;smicas.</font></font></b>
<center>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image115.gif" height=314 width=500></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Qmax = 50 m<sup>3</sup>
/ seg. Gasto m&aacute;ximo.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">g <sub>H2O</sub>
= 1000 Kg / m<sup>3</sup> Peso volum&eacute;trico del agua.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">g <sub>v Azol
= 1900 Kg / m<sup>3</sup> Peso vol. del azolve vertical.</sub></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">g <sub>h Azol
= 1360 Kg / m<sup>3</sup> Peso vol. del azolve horizontal.</sub></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">g <sub>CONCR
= 2200 Kg / m<sup>3</sup> Peso volum&eacute;trico del concreto.</sub></font></font></b>
<br><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">VVIENTO
= 120 Km / h Velocidad del viento.</font></font></sub></b>
<br><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Fetch =
1.78 Km. Longitud del fetch.</font></font></sub></b>
<br>&nbsp;
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Primer tanteo,
de la altura de la ola ( f&oacute;rmula de wolf )</font></font></sub></b>
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Ho = (0.005
v - 0.068 )</font></font></sub></b><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image116.gif" height=20 width=25>
<br>
<b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Ho = ( 0.005
* 120 - 0.068 )&nbsp;</font></sub></b><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image117.gif" height=20 width=40>
<br>
<b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Ho = 0.7098
m.</font></sub></b>
<br>&nbsp;
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">C&aacute;lculo
del bordo libre:</font></font></sub></b>
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">BL = 2.33
Ho</font></font></sub></b>
<br>
<b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">BL = 2.33
( 0.7098 )</font></sub></b>
<br>
<b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">BL = 1.6538
m.</font></sub></b>
<br>&nbsp;
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Calculo del
N.A.M.E.</font></font></sub></b>
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Q = CLH<sup>3/2</sup>
; Para presas ( 1.7 <u>&lt;</u> C <u>&lt;</u> 2 )</font></font></sub></b>
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Despejando
H ;</font></font></sub></b>
<p><b><sub><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">H = Q / CL<sup>2/3</sup></font></font></sub></b>
<br>
<b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">H = 50 /
2(100 )<sup> 2/3</sup></font></sub></b>
<br>
<b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">H = 0.3969
m.</font></sub></b><p><b><sub><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">ESQUEMA DE
LA PRESA:</font></sub></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image118.gif" height=359 width=500>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">TABLA DE CALCULOS
DE LA CORTINA</font></b>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image119.gif" height=227 width=500></center>

<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">1&ordf; CONDICION</font></i></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">S Fact &lt; S
Fres</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">S Fact = S Fh
= 597.08 TON.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">S Fres = S Fv
= 1053.16 TON.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">597.08 &lt; 1053.16
; no hay volteo.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Factor de seguridad
contra volteo :</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Fs =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image120.gif" height=49 width=49>=&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image121.gif" height=38 width=64>=
5.4048 ;</font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">si se cumple las
condiciones de estabilidad por gravedad y dise&ntilde;o.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Resistencia al
rozamiento : m =&nbsp;</font></b><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image122.gif" height=49 width=42>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">m =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image123.gif" height=38 width=54>=
0.5669 REAL.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Resistencia a
la fricci&oacute;n : Rf = m S Fv</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Rf = 0.5669 x
1053.16</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Rf = 597.08 TON.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Fs<sub>R</sub>
=&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image124.gif" height=46 width=41>=&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image125.gif" height=38 width=54>=
1.7639 ;</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Se recomienda
poner dentellones al principio y en el transcurso de la base.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Empuje de los
azolves: Teniendo en cuenta que casi todas las corrientes llevan una cantidad
apreciable de material tanto en sus gastos normales, como en los m&aacute;ximos
y cuando los materiales se interceptan en la cortina dichos materiales
entran eventualmente en el vaso deposit&aacute;ndose aguas arriba de la
presa.</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image126.gif" height=130 width=330></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">I . - Deposito
de material de acarreo ( Cantos rodados, gravas, etc. )</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">II .- Dep&oacute;sito
de material de acarreo en suspensi&oacute;n ( gravas y arenas )</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">III . - Dep&oacute;sito
de material fino en suspensi&oacute;n ( arenas, arcillas, limos )</font></b><p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">RESISTENCIA AL
CORTE :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Rc =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image127.gif" height=49 width=86><u>></u>
2</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">donde :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">b = &aacute;rea
de la secci&oacute;n de ancho unitario.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">2 = 2 kg/cm<sup>2</sup>
= 20 ton/m<sup>2</sup></font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Rc =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image128.gif" height=38 width=196>=
2.32</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Rc = 2.32 > 2
; correcto</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Comprobaci&oacute;n
de que no se producir&aacute;n esfuerzos de tensi&oacute;n en el cuerpo
de la cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Como condisi&oacute;n
se tendr&aacute; que que R de todas las fuerzas deber&aacute; caer dentro
del tercio medio de la base de la secci&oacute;n de la cortina y se asegura
que no hay tensiones dentro de la cortina.</font></b>
<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">M<sub>R</sub>
= Rd</font></i></b>
<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">d = M<sub>R</sub>
/ R =&nbsp;</font></i></b><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image129.gif" height=54 width=124>
<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">d =&nbsp;</font></i></b><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image130.gif" height=42 width=140>
<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">d = - 16.52
m.</font></i></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">tan q =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image131.gif" height=49 width=113>=
2.2271</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">q = tan<sup>-1</sup>
1.76</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">q = 60.4493&ordm;</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">x =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image132.gif" height=38 width=114>=
18.9924 m</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image133.gif" height=262 width=442></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">18.99 > 13.23
R queda dentro del tercio medio, condici&oacute;n para que el cuerpo de
la cortina no soporte tensiones.</font></b><p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Calculo de esfuerzos:
Los esfuerzos que se produzcan se determinaran con la f&oacute;rmula de
la escuadr&iacute;a como sigue.</font></b>
<center>
<b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f = N/A <u>+</u>
6e/b</font></i></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">donde :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">N = Fuerzas verticales
producidas por la secci&oacute;n de la cortina inc. peso propio.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">A = Area de la
base de la cortina.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">e = Excentricidad.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">b = base de la
cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">e =&nbsp;<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image134.gif" height=38 width=193>m</font></b>
<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f = 1053.16/39.69
<u>+</u>
( 6 * 0.855/39.69)</font></i></b>
<br><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>1</sub>
= </font></i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">29.9656<i>
Kg/cm<sup>2</sup></i></font></b>
<br><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>2</sub>
= </font></i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">23.1037
Kg/cm<sup>2</sup></font></b>
<br><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>1</sub>
y f<sub>2</sub> Esfuerzos en la base de la cortina</font></i></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image135.gif" height=374 width=500>
<p><b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Diagrama de
c&aacute;lculo de esfuerzos</font></i></b></center>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Criterio de Bligth</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/criterio-de-bligth.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.165</id>
   
   <published>2006-09-15T10:33:38Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:34:15Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="VI - Analisis de Cortinas y Estabilidad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>6.6 CRITERIO DE BLIGTH</font></font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Bligth le da la misma efectividad a los recorridos horizontales que a los recorridos verticales y recomienda para C, ( C = L / H ) que es la relación entre la longitud del paso de filtración y la carga.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Condiciones de estabilidad: El análisis de estabilidad de una cortina rígida, de poca altura, se concreta al cálculo de un muro de retención considerando las fuerzas que se han descrito anteriormente y verificando que se cumplan los tres requisitos fundamentales de estabilidad.</font></font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>I . - <i>Volteamiento</i></font></font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Teóricamente se evita, pasando la resultante dentro de la base; sin embargo se aconseja que caiga dentro del tercio medio de esta o bien que el cociente de dividir la suma de los momentos de las fuerzas verticales (S MFV ) entre la suma de los momentos de las fuerzas horizontales ( S MFH ) sea igual o mayor que el coeficiente de 
seguridad que se adopte.</font></font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<br>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">S MFV / S MFH
<u>&gt;</u>
1.5</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>2 . - <i>Deslizamiento</i></font></font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Se evitara esta falla cuando el coeficiente de fricción de los materiales en contacto, o sea mayor que el cociente de dividir las fuerza horizontales entre las verticales que actúan en la estructura, y despreciando la resistencia al esfuerzo cortante de los materiales en el plano de deslizamiento, es decir :</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">S F<sub>H</sub>
/ S F<sub>H</sub> <u>&gt;</u> m</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">siendo m el coeficiente de fricción.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Si se considera la resistencia al esfuerzo cortante, la condición que se deberá cumplir para evitar esta falla; es dada por la siguiente expresión.</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">( S Fv m + r s A ) / S F<sub>H</sub> <u>&gt;</u> K</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">donde :</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">m = Coeficiente de fricción.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">r = Relación del esfuerzo cortante medio al máximo en el plano de deslizamiento.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">s = Resistencia unitaria al esfuerzo cortante del material</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">A = Area de la sección que se está analizando.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">K = Factor de seguridad cuyo valor se recomienda que esta comprendido entre 4 y 5.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">En la práctica se acostumbra que:</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">S Fv / S F<sub>H</sub><u>&gt;</u>
2 ó 2.5</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">siendo 2 ó 2.5, el coeficiente de seguridad de deslizamiento.</font></font></b><p><b><i><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">3
. - Esfuerzo de los materiales.</font></i></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Se puede presentar
una falla de los materiales cuando los esfuerzos a que se est&eacute;n
trabajando, sean mayores que los especificados como admisibles para ellos.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Por lo tanto,
esta falla se evitar&aacute; verificando en cualquier secci&oacute;n de
la estructura, se tengan esfuerzos menores que los permisibles. Particularmente,
en el plano que se desplante de la estructura, se deber&aacute;n tener
esfuerzos de compresi&oacute;n solamente, ya que el terreno no admite tensiones.
Este se consigue haciendo que la resultante de las cargas pase por el tercio
medio de la base de sustentaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Hay que recordar
que, para un muro cualquiera, el esfuerzo, debido a un sistema de cargas
horizontales y verticales est&aacute;n dado por la siguiente expresi&oacute;n:</font></b>
<center>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f =&nbsp;</font></b><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image110.gif" height=44 width=82></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Y que, el valor
de los esfuerzos m&aacute;ximos, se obtiene para cuando:</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image111.gif" height=41 width=100></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Sustituyendo estos
valores en la expresi&oacute;n general del esfuerzo, se tiene :</font></b>
<center>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>max</sub>
= ( S Fv / bh ) + ( S Fv e (h/2))/ bh<sup>3</sup> / 12</font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>max </sub>=(
S Fv / bh ) <u>+</u> 6S Fv e / bh<sup>2</sup></font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Por lo tanto :</font></b>
<center>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>max</sub>
= S Fv / S bh ( 1 + 6e / h )</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f<sub>min</sub>
= S Fv / S bh ( 1 + 6e / h )</font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">donde :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f = Esfuerzo del
material en la base de la cortina kg/cm<sup>2</sup></font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">A = Area de la
secci&oacute;n considerada de ancho unitario, cm<sup>2</sup></font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">x = Distancia
del eje neutro a la fibra considerada, en cm.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">I<sub>X</sub>
= Momento de inercia de secci&oacute;n , en cm<sup>4</sup></font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">e = Excentricidad
de la resultante, en cm.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">b = Ancho unitarios
de la secci&oacute;n en ( 1 metro )</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">h = Longitud
de la secci&oacute;n analizada en cm.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Observando los
diagramas de esfuerzos, que se pueden presentar Fig. VI.5 se ve que el
diagrama (a) indica &uacute;nicamente esfuerzos de compresi&oacute;n, es
decir que el esfuerzo de tensi&oacute;n, originado por el momento, fue
menor que la compresi&oacute;n producida por las cargas verticales.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">En el diagrama
(b) los esfuerzos de compresi&oacute;n y tensi&oacute;n resultaron ser
iguales y finalmente el diagrama &copy; los esfuerzos originados por el
momento flexionante resultan ser mayores que los esfuerzos debidos a las
cargas verticales. De lo anterior se concluye para que se tenga, esfuerzos
de compresi&oacute;n &uacute;nicamente, como l&iacute;mite deber&aacute;
tener:</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image112.gif" height=44 width=117></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Por lo tanto:</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image113.gif" height=38 width=36>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image114.gif" height=223 width=500></center>

<center><table COLS=1 WIDTH="80%" BGCOLOR="#EEEEEE" id="table1" >
<tr>
<td>
<center><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Fig. VI.5
Diagramas de esfuerzos posibles en un muro de retenci&oacute;n.</font></b></center>
</td>
</tr>
</table></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Es decir que,
para que tengan &uacute;nicamente esfuerzos de compresi&oacute;n la resultante
de sistemas de fuerzas, deber&aacute; pasar cuando m&aacute;s la sexta
parte de la base, es decir, el punto de aplicaci&oacute;n de la resultante,
deber&aacute; estar dentro del tercio medio de la base.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">En ocasiones las
cortinas de mamposter&iacute;a resultan con esfuerzos de tensi&oacute;n
lo cual te&oacute;ricamente no se deben de permitir, no obstante por razones
pr&aacute;cticas, se admitir&aacute;n estas tensiones siempre y cuando
no rebasen un valor igual al 10% de la compresi&oacute;n de la mamposter&iacute;a.</font></b><p>&nbsp;]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Criterio de Lane - Espesor de un Delantal Rigido</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/criterio-de-lane-espesor-de-un.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.164</id>
   
   <published>2006-09-15T10:32:30Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:33:27Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="VI - Analisis de Cortinas y Estabilidad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>6.4
CRITERIO DE LANE</font></font></font></b>
<center>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image108.gif" height=286 width=446></center>
<p>
<br>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>6.5
ESPESOR DE UN DELANTAL R&Iacute;GIDO</font></font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Para asegurar
la seguridad de los delantales y sampeados, el espesor de los mismos se
calcula verificando que su peso, en cualquier punto sea por lo menos igual
al valor de la subpresi&oacute;n en dicho punto.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Es decir que si
W<sub>m</sub> es el punto volum&eacute;trico del material del que est&aacute;
hecho el delantal, ( e ) el espesor de la secci&oacute;n en ese punto y
S<sub>X</sub> y la subpresi&oacute;n considerada en un ancho unitario;
la igualdad de equilibrio ser&aacute;:</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">e = W<sub>m</sub>
= S<sub>X</sub> ; Te&oacute;ricamente.</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Por lo tanto el
valor del espesor, para fines pr&aacute;cticos ser&aacute;:</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">e = 4/3 S<sub>X</sub>
/ W<sub>m</sub></font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">En el caso de
considerar el caso de tener un tirante de agua, sobre la secci&oacute;n
que se est&aacute; analizando fig VI.4. el espesor valdr&aacute;:</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">e = <sup>4</sup>/<sub>3
</sub>(S<sub>X</sub>
- H<sub>2 </sub>W<sub>a </sub>) / W<sub>m</sub></font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">donde :</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">H<sub>2 </sub>=
Tirante de agua en la secci&oacute;n considerada.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">W<sub>a</sub>
= Peso volum&eacute;trico del agua.</font></font></b>
<center>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image109.gif" height=281 width=521></center>

<center><table COLS=1 WIDTH="60%" BGCOLOR="#EEEEEE" >
<tr>
<td>
<center><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Fig VI.4.
Paso de filtraci&oacute;n criterio de E. W. Lane.</font></b></center>
</td>
</tr>
</table></center>

<br>&nbsp;
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Lv = ( 1 - 2 )
+ ( 3 - 4 ) + ( 5 - 6 ) + ( 7 - 8 )</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">L<sub>H</sub>
= ( 2 - 3 ) + ( 4 - 5 ) + ( 6 - 7 )</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">L = C H = 1/3
L<sub>H</sub> + Lv ; C = ( 1/3 L<sub>H</sub> + Lv ) / H</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Lx = 1/3 (( 2
- 3 ) + ( 4 - x ) ) + ( 1 - 2 ) + ( 3 - 4 )</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Sx = ( Hx - (
H / L ) Wa = ( ( H + H&acute; - ( H / L ) Lx ) ) Wa</font></font></b>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Recorrido de Filtracion</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/recorrido-de-filtracion.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.163</id>
   
   <published>2006-09-15T10:31:21Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:32:08Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="VI - Analisis de Cortinas y Estabilidad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">6.3
RECORRIDO DE FILTRACI&Oacute;N</font></b>
</p>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">La mayor&iacute;a
de las cortinas tanto r&iacute;gidas como flexibles, corresponden a cortinas
sobre cimentaci&oacute;n permeable, esto es debido a que se desplantan
a poca profundidad del cauce y por lo general en el lecho de los r&iacute;os
se encuentran materiales como; grava, boleos y cantos rodados que son bastante
permeables.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Como las cortinas
de poca altura, sus esfuerzos en la cimentaci&oacute;n son tambi&eacute;n
relativamente peque&ntilde;os y pueden ser absorbidos por los estratos
superficiales del cauce, por lo que no siempre hay necesidad de prolongar
la cortina hacia abajo hasta encontrar un estrato rocoso y casi impermeable
y de resistencia muy alta.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Al tener en la
cimentaci&oacute;n de las cortinas materiales permeables, el agua filtrada
produce una presi&oacute;n hacia arriba o subpresi&oacute;n que obra en
contra de la estabilidad de la cortina.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">La subpresi&oacute;n
y el peso propio de las cortinas se combinan dando lugar a un efecto de
flotaci&oacute;n y por esto a este tipo de cortinas, suelen llamarse flotantes.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Las filtraciones
de una cortina dependen fundamentalmente de la carga hidr&aacute;ulica
que las origina y de las caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas de los materiales,
por donde el agua efect&uacute;a su recorrido de filtraci&oacute;n.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Cuando la velocidad
del agua filtrada llega a ser suficiente para lavar o arrastrar los materiales
de cimentaci&oacute;n se origina el fen&oacute;meno de tubificaci&oacute;n
el cual produce asentamientos, disloques, etc. , en general afecta seriamente
la estabilidad de la estructura.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Por lo anterior
las cortinas sobre la cimentaci&oacute;n permeable deber&aacute;n dise&ntilde;arse
con recorrido de filtraci&oacute;n suficientes a fin de que el agua bajo
la estructura tenga siempre velocidades bajas para evitar cualquier posibilidad
de tubificaci&oacute;n.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Aunque se acepten
filtraciones en presas, no es por dem&aacute;s recordar que su magnitud
en algunos proyectos, pueden ser incrementada notablemente, una vez que
se haya construido la cortina, puesto que la carga hidr&aacute;ulica aumente
al represarse el agua y por ello en algunas ocasiones, ser&aacute; necesario
verificar que el gasto de filtraci&oacute;n no afecte al que se pretende
derivar.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Esto ser&aacute;
m&aacute;s importante a medida que la diferencia entre el gasto de derivaci&oacute;n
y el gasto de la corriente, sea menor.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">El volumen de
filtraci&oacute;n se calcula empleando la f&oacute;rmula que expresa la
Ley de Darcy :</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Q = K i A</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">donde :</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Q = Gasto de filtraci&oacute;n
en m<sup>3</sup> /seg.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">K = Coeficiente
de permeabilidad</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">i = Pendiente
hidr&aacute;ulica H / L Carga hidrost&aacute;tica / Long. Rec. de filt.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">A = Area bruta
de la cimentaci&oacute;n a trav&eacute;s de la cual se produce la filtraci&oacute;n
sen cm<sup>2</sup></font></font></b>
<center>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image106.gif" height=425 width=550></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Para un problema
dado, el coeficiente de permeabilidad deber&aacute; determinarse de acuerdo
a los m&eacute;todos establecidos por la mec&aacute;nica de suelos. La
figura anterior muestra los rangos del valor de este coeficiente para varios
tipos de suelos y se incluye con el fin de dar una idea aproximada del
valor de este concepto. Como se puede observar la permeabilidad varia incluso
para el mismo tipo de material.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Para aumentar
la longitud de filtraci&oacute;n en las cortinas se emplean dentellones,
ya sea de concreto o de arcilla, delantales o tapetes de arcilla compactada
o mamposter&iacute;a.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Con un sistema
de lloraderos se consigue te&oacute;ricamente cortar el recorrido de filtraci&oacute;n
hasta el t&eacute;rmino de la longitud, calculada como necesaria seg&uacute;n
el criterio empleado, logr&aacute;ndose con ello abatir el diagrama de
subpresi&oacute;n.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">La magnitud de
la fuerza de subpresi&oacute;n que origina las filtraciones en una cortina,
se pueden calcular mediante las redes de flujo que se establece en mec&aacute;nica
de suelos; sin embargo, en la mayor&iacute;a de los casos no se disponen
de datos relativos al coeficiente de permeabilidad de los materiales de
cimentaci&oacute;n y por otra parte un estudio riguroso de las caracter&iacute;sticas
de estos materiales no es justificable, desde el punto de vista econ&oacute;mico
para estos proyectos.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Por lo anterior,
para el an&aacute;lisis del paso de filtraci&oacute;n y subpresiones en
las presas, se ha adoptado dos procedimientos emp&iacute;ricos que llevan
el nombre de sus autores y son: el m&eacute;todo de E. W. Lane, y el de
Blight. Estos dos procedimientos han sido empleados en varios proyectos
y los resultados han sido satisfactorios.</font></font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Las conclusiones
m&aacute;s importantes que estableci&oacute; Lane para el recorrido de
la filtraci&oacute;n son las siguientes:</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">I . - La longitud
de filtraci&oacute;n compensada de la secci&oacute;n transversal de una
cortina es igual, a la suma de las longitudes verticales de filtraci&oacute;n
(Lv) m&aacute;s un tercio de la suma de las longitudes de filtraci&oacute;n
horizontales ( 1/3 Lh ).</font></font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">L = 1/3 Lh + Lv
= longitud de filtraci&oacute;n compensada.</font></font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Se consideran
como distancias verticales y horizontales las que tienen una inclinaci&oacute;n
mayor de 45&ordm; y menor de 45&ordm; respectivamente.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">II . - La relaci&oacute;n
de carga compensada ( C ) es igual a la longitud total de filtraci&oacute;n
compensada ( L ) dividida entre la carga hidr&aacute;ulica efectiva ( H
) o sea :</font></font></b>
<br>
<br>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">C = L / H Por
lo tanto C = 1/3 Lh + Lv / H</font></font></b></center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">III . - Cuando
se emplean drenes con filtros invertidos, aliviaderos, o tubos de drenaje
como medios para contrarrestar las filtraciones subterr&aacute;neas los
valores que se recomiendan para la relaci&oacute;n de carga de filtraci&oacute;n
( C ) pueden reducirse hasta un 10%.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">IV . - Deber&aacute;
tenerse cuidado durante la construcci&oacute;n de la cortina para que los
dentellones, se unan directamente con sus extremos a fin de que el agua
no pueda flanquearlos.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">V . - El valor
de la subpresi&oacute;n que se debe emplear en un proyecto, puede estimarse
considerando que la ca&iacute;da de presi&oacute;n del agua del vaso a
la descarga, a lo largo de la l&iacute;nea de contacto entre la cortina
y la cimentaci&oacute;n, es proporcional a la longitud total de filtraci&oacute;n
compensada.</font></font></b>
<br>
<br>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Sx = (( Hx - (
Lx / L ) H ) Wa</font></font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Donde :</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Sx = Subpresi&oacute;n
a una distancia " x " .</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Hx = Carga hidr&aacute;ulica
, en el punto " x " = H + H&acute;.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Lx = Longitud
compensada hasta un punto " x " .</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">L = Longitud
compensada total del paso de filtraci&oacute;n.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">H = Carga efectiva
que produce la filtraci&oacute;n, igual a la diferencial del nivel</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">hidrost&aacute;tico
entre aguas arriba y aguas abajo de la cortina.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">H&acute; = Desnivel
entre el agua abajo de la cortina y el punto en estudio.</font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Wa = Peso volum&eacute;trico
del agua.</font></font></b>
<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Tabla de carga
de filtraci&oacute;n "C"</font></font></b>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image107.gif" height=159 width=432></center>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Fuerzas que Actuan</title>
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   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.162</id>
   
   <published>2006-09-15T10:30:52Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:31:08Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="VI - Analisis de Cortinas y Estabilidad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>6.2
FUERZAS QUE ACTUAN:</font></font></font></b>
<dir><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">1 . - Peso propio.</font></font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	2 . - Presi&oacute;n
hidrost&aacute;tica.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	3 . - Subpresi&oacute;n.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	4 . - Empuje de
sedimentos o azolves.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	5 . - Fuerzas
s&iacute;smicas.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	6 . - Peso del
agua sobre el paramento de aguas arriba.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	7 . - Presi&oacute;n
negativa entre el manto de agua y el paramento de aguas abajo.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	8 . - Rozamiento
del agua con el paramento de descarga.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	9 . - Choque de
olas y cuerpos flotantes.</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	10 . - Presi&oacute;n
del hielo</font></b>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica"><br>
	11 . - Relaci&oacute;n
del terreno</font></b>
<br></dir>
<b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">1
. - PESO PROPIO: Se calcular&aacute; de acuerdo con el material del banco
empleado, pero para fines de anteproyectos, se consideran los siguientes
valores, que suelen ser conservadores.</font></font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<br>
<center>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image103.gif" height=250 width=492></center><p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">2
. - PRESION HIDROSTATICA ( Ea ).</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Se considera la
presi&oacute;n del agua que act&uacute;a sobre el paramento de aguas arriba
de la cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Cuando el paramento
de arriba no sea vertical el empuje del agua que obra normal a ese paramento
se descompone para efectos de c&aacute;lculo de un empuje horizontal y
una componente vertical que viene siendo el peso de la cu&ntilde;a de agua.
Es claro que el peso del agua se elimina cuando se tiene un talud vertical.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Si la condici&oacute;n
de estabilidad de la cortina es derramado con el gasto m&aacute;ximo de
dise&ntilde;o, el diagrama de presiones deber&aacute; ser el 1 - 2 - 3
- 4 cuyo valor de empuje es:</font></b>
<center>
<b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">E<sub>a</sub>
= p1 + p2 /2 ( H <sub>T</sub> - H )</font></i></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">P<sub>1</sub>
= WH ; P<sub>2</sub> = W H<sub>T</sub></font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Donde:</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">P<sub>1</sub>
= Presi&oacute;n paramento aguas arriba.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">P<sub>2</sub>
= Presi&oacute;n paramento aguas abajo.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Ea = Presi&oacute;n
hidrost&aacute;tica.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">H<sub>t</sub>
= espesor de tierra o sedimentos.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">H = Altura del
N.A.M.E.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">W = Peso espec&iacute;fico
del agua</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">El punto de aplicaci&oacute;n
de este empuje se localiza en el centroide del diagrama trapecial, es decir:</font></b>
<center>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">X = h/3 (( 2P<sub>1</sub>
+ P<sub>2</sub> ) / P<sub>1</sub> + P<sub>2</sub> )</font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Cuando el nivel
de agua se considera hasta la cresta vertedora, el diagrama que debe de
tomarse ser&aacute;, a b c a, cuyo valor de empuje es:</font></b>
<center><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Ea = Wh<sup>2</sup>/2</font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">El peso del agua
sobre el paramento aguas arriba, cuando este es inclinado favorece a la
estabilidad de la cortina y su valor ser&aacute; el &aacute;rea 0-2-4 multiplicada
por el peso espec&iacute;fico del agua y aplicada a su resultante en el
centro de gravedad de la figura VI.2</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image104.gif" height=318 width=600></center><p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">3
. - SUBPRESI&Oacute;N</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Es una presi&oacute;n
debida al agua de filtraci&oacute;n que act&uacute;a en la cimentaci&oacute;n
de la cortina con sentido de abajo hacia arriba, y por lo tanto, es desfavorable
a la estabilidad de la cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Para determinar
su valor en la cimentaci&oacute;n de las presas, se debe de estudiar primeramente
lo que se llama " longitud de paso de filtraci&oacute;n ". Tambi&eacute;n
se indicaran las medidas tendientes a disminuir el valor de la subpresi&oacute;n.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">4
. - EMPUJES DE TIERRAS, SEDIMENTOS O AZOLVES ( Et ): Debido a los azolves
y acarreos en general, que deposita la corriente de aguas arriba de la
cortina, se tendr&aacute; una presi&oacute;n sobre el paramento correspondiente
que deber&aacute; tomarse en cuenta.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">A&uacute;n cuando
existe el canal desarenador, no es posible evitar la mayor&iacute;a de
los casos el dep&oacute;sito de esos materiales, sobre todo el terreno
del cauce y tambi&eacute;n en el margen que no tenga desarenador.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">El empuje de estos
materiales se val&uacute;a en forma aproximada empleando la f&oacute;rmula
de Rankine:</font></b>
<center>
<b><i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">E<sub>T</sub>
= 0.5 </font></i><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">g
h<sub>t</sub><sup>2</sup> tan<sup>2 </sup>( 45 - f /2 )</font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">donde :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Et = Empuje activo
de tierras o sedimentos en Kg.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">h<sub>t</sub>
= Espesor de tierra o sedimentos, en m.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">f = Angulo formado
por la horizontal y el talud natural de los acarreos.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Para la grava
f = 34&ordm; aproximadamente.</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">g = Peso del
material sumergido en el agua.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Este peso g se
calcula con la siguiente expresi&oacute;n :</font></b>
<center>
<b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">g = g &acute;
- w ( 1-K ) .</font></b></center>

<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">donde :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">g &acute; = Peso
del material fuera del agua o seco en Kg/cm<sup>3</sup></font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">w = Peso espec&iacute;fico
del agua 1,000 Kg/cm<sup>3</sup></font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">K = Porcentaje
de vac&iacute;os del material ( K = 0.30 )</font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Ahora bien, el
dep&oacute;sito de acarreos sobre el paramento de aguas arriba de la cortina,
puede formarse en una sola temporada de lluvias, o bien por las caracter&iacute;sticas
del r&iacute;o, dicho dep&oacute;sito, tarda en alg&uacute;n tiempo en
formarse.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Por otra parte
los azolves acumulados llegan a tener cierto grado de impermeabilidad,
lo cual permite que el recorrido de infiltraci&oacute;n, despu&eacute;s
de formarse el dep&oacute;sito, aumente, comparado con el recorrido inicial
que se calculo considerando el terreno natural. Al aumentarse el recorrido
de infiltraci&oacute;n, disminuye en cierto grado el valor de la subpresi&oacute;n,
de acuerdo a la teor&iacute;a de Blake, y esto es favorable a la estabilidad
de la cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Por otra parte,
tambi&eacute;n se tendr&aacute; un empuje horizontal que va en contra de
la estabilidad de la cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Por lo anterior
al analizar o verificar la estabilidad de la cortina, se debe de considerar
:</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">a ) Subpresi&oacute;n
, seg&uacute;n paso de filtraci&oacute;n, con el punto inicial de recorrido,
en el nivel superior de azolves.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">b ) Subpresi&oacute;n,
seg&uacute;n el paso de filtraci&oacute;n, con el punto inicial de recorrido,
en el nivel superior de azolves y empuje de sedimentos.</font></b><p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">5
. - FUERZAS S&Iacute;SMICAS</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Como en la mayor&iacute;a
de los proyectos las cortinas suelen ser de poca altura y relativamente
de poco peso la fuerza debida de los temblores es despreciable.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Cuando las cortinas
llegan a tener altura considerable, el efecto de los temblores deber&aacute;
tratarse como las cortinas altas para presas de almacenamiento.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">6
. - PESO DEL AGUA SOBRE EL PARAMENTO DE AGUAS ABAJO</font></b>
<br><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Este peso, es
relativamente peque&ntilde;o y en general suele despreciarse, porque adem&aacute;s,
act&uacute;a a favor de la estabilidad de la cortina.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Su valor, te&oacute;ricamente
se anula, cuando se dise&ntilde;a la cortina con un cimacio Creager o parab&oacute;lico
ya que en estas condiciones, te&oacute;ricamente la l&aacute;mina vertiente
no ejerce ninguna presi&oacute;n sobre la cortina, puesto que el perfil
del cimacio se aproxima a la trayectoria del chorro.</font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">7
. - PRESION NEGATIVA ENTRE EL MANTO DE AGUA Y EL PARAMENTO:</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Se presenta cuando
el manto del agua que se despega del paramento de aguas abajo y no se halla
previsto una buena aireaci&oacute;n de dicho manto.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Esta presi&oacute;n
es debida al vac&iacute;o que se produce bajo la l&aacute;mina vertiente,
cuando el aire en sitio es arrastrado por la corriente y cuando su magnitud
es despreciable en la mayor&iacute;a de los casos; en otros su valor puede
ser tal que ocurran fen&oacute;menos de cavitaci&oacute;n, corroyendo el
paramento de la cortina. En vez de considerar el valor de esta presi&oacute;n
en la revisi&oacute;n estructural de la cortina, lo viable es evitar que
tengan en el sitio se&ntilde;alado presiones negativas y obviamente esto
se logra construyendo un perfil parab&oacute;lico adecuado.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">8
. - ROZAMIENTO DEL AGUA CON EL PARAMENTO DE DESCARGA :</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Su valor es peque&ntilde;o
y despreciable, pr&aacute;cticamente se hace nulo por la forma que se adopta
para el perfil del dique vertedor.</font></b><p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">9
. - CHOQUE DE LAS OLAS Y CUERPOS FLOTANTES</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Debido al poco
"fetch" que se tiene en algunas presas y la poca altura; los fen&oacute;menos
de oleaje son peque&ntilde;os y la acci&oacute;n din&aacute;mica de las
olas no se toman en cuenta. Tampoco el choque de los cuerpos flotantes.</font></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image105.gif" height=260 width=351></center>

<p><br>
<center><table COLS=1 WIDTH="60%" BGCOLOR="#EEEEEE" id="table1" >
<tr>
<td ALIGN=CENTER><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Fig
VI.3 Representaci&oacute;n gr&aacute;fica del fetch.</font></b></td>
</tr>
</table></center>

<br>&nbsp;
<p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">10
. - PRESI&Oacute;N DEL HIELO</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">La presi&oacute;n
del hielo es producida al dilatarse la l&aacute;mina de hielo combinada
con el arrastre del viento.</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Es dif&iacute;cil
valuar esta presi&oacute;n, por que es funci&oacute;n de muchos factores
y as&iacute; se dice que su magnitud depende del espesor de la l&aacute;mina
congelada, de la rapidez con la que se eleva la temperatura, fluctuaciones
del nivel del agua, velocidad del viento, as&iacute; como la inclinaci&oacute;n
del paramento aguas arriba de la cortina. En M&eacute;xico no se consideran
esta fuerza por que las heladas no son tan intensas como para congelar
el agua de las presas.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font size=+1 color="#000000" face="Arial,Helvetica">11
. - RELACI&Oacute;N DEL TERRENO</font></b>
<p><b><font color="#000000" face="Arial,Helvetica">Para que exista
la estabilidad de la cortina, bajo cualquier condici&oacute;n de fuerzas
horizontales y verticales, que act&uacute;an en ella se deber&aacute; oponer
otra producida por la relaci&oacute;n del terreno, que deber&aacute; ser
igual y contraria a la resultante de la combinaci&oacute;n de todas las
dem&aacute;s cargas que act&uacute;en sobre la cortina. El terreno deber&aacute;
tener capacidad de carga mayor a la solicitada.</font></b><p align="left">&nbsp;]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Analisis de Cortinas y Estabilidad</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/analisis-de-cortinas-y-estabil.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.161</id>
   
   <published>2006-09-15T10:16:28Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:17:03Z</updated>
   
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   </author>
         <category term="VI - Analisis de Cortinas y Estabilidad" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<center>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>CAPITULO
VI</font></font></font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>ANALISIS
DE CORTINAS Y ESTABILIDAD</font></font></font></b></center>

<p><br>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000"><font size=+1>6.1
INTRODUCCI&Oacute;N</font></font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">La secci&oacute;n
t&iacute;pica de las cortinas r&iacute;gidas es la forma trapecial con
cimacio en la corona como lo indica esquem&aacute;ticamente la fig. VI.1.
La geometr&iacute;a del cimacio se aproxima a la forma parabolica de un
chorro de agua con ca&iacute;da libre.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">El objeto de dise&ntilde;ar
as&iacute;, a las estructuras en generales no proporcionar presiones bajas
entre la l&aacute;mina vertiente y el paramento de aguas abajo, con el
cual se evitan fen&oacute;menos de cavitaci&oacute;n y corrosi&oacute;n
y adem&aacute;s cierto tipo de esfuerzos de la cortina. Los taludes de
aguas abajo y aguas arriba y la cortina se fijan al verificar la estabilidad
de la misma.</font></font></b>
<br>&nbsp;
<br>&nbsp;
<br>
<center>
<p><img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image102.gif" height=178 width=385>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font color="#000000">Fig. VI.1 Secci&oacute;n
t&iacute;pica de cortina vertedora r&iacute;gida.</font></font></b></center>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Definiciones R a la Z.</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/definiciones-r-a-la-z.html" />
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   <published>2006-09-15T10:14:49Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:15:15Z</updated>
   
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         <category term="V - Cortinas de Enrocamiento" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RADIO DE INFLUENCIA DE UN POZO: </i>Distancia
de un punto al punto m&aacute;s cercano al que la superficie piezom&eacute;trica
no baja cuando el bombeo ha producido el gasto m&aacute;ximo estable.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RED DE FLUJO: </i>Es la representaci&oacute;n
gr&aacute;fica de las l&iacute;neas de flujo y las equipotenciales usada
en el estudio de los fen&oacute;menos de la filtraci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>REGIMEN TURBULENTO: </i>Es el tipo
de circulaci&oacute;n en el que cada part&iacute;cula de agua se puede
mover en cualquier direcci&oacute;n con respecto a cualquier otra, y en
el que la p&eacute;rdida de carga es aproximadamente proporcional a la
segunda potencia de la velocidad.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RELACI&Oacute;N DE AIRE-HUECOS: </i>La
relaci&oacute;n de volumen de espacio lleno de aire al volumen total de
huecos en una masa de suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RELACI&Oacute;N DE CONSOLIDACI&Oacute;N:
</i>Es
la relaci&oacute;n de la magnitud de la consolidaci&oacute;n a una distancia
dada en la superficie de drenaje en un tiempo dado a la magnitud total
de la consolidaci&oacute;n obtiene en el punto en el que existe un incremento
dado de esfuerzo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RELACI&Oacute;N DE CONTRACCI&Oacute;N:
</i>Es
la relaci&oacute;n de un cambio de volumen dado, expresado como porcentaje
del volumen del material seco, al cambio correspondiente de humedad arriba
del l&iacute;mite de contracci&oacute;n, expresado como porcentaje del
peso del suelo secado en el horno.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RELACI&Oacute;N DE ESTABILIDAD DEL
SUELO: </i>Es la relaci&oacute;n de la fuerza por unidad de &aacute;rea
necesaria para que penetre en la masa de un suelo un pist&oacute;n circular
de 19.35cm<sup>2</sup> de secci&oacute;n con una velocidad de 0.07m/s a
la necesaria para obtener una penetraci&oacute;n correspondiente a un material
est&aacute;ndar.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RELACI&Oacute;N DE HUECOS: </i>Es
la relaci&oacute;n del volumen del espacio que ocupan los huecos al volumen
de part&iacute;culas s&oacute;lidas en la masa de un suelo dada.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RESISTENCIA A LA COMPRESI&Oacute;N:
</i>La
carga por la unidad de &aacute;rea a la falla de una muestra prism&aacute;tica
de un suelo, en una prueba de compresi&oacute;n simple.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RESISTENCIA A LA PENETRACI&Oacute;N:
</i>Carga
unitaria necesaria pera producir una producci&oacute;n especificada de
un probador o instrumento.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RESISTENCIA ADMISIBLE: </i>La presi&oacute;n
m&aacute;xima que se puede permitir sobre un suelo de cimentaci&oacute;n,
considerando todos los factores pertinentes con la correspondiente seguridad
contra la rotura de la masa del suelo o movimiento de la cimentaci&oacute;n
de tal magnitud que la estructura se da&ntilde;e.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RESISTENCIA AL CORTE: </i>Es la resistencia
m&aacute;xima de un suelo a los esfuerzos cortantes.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>RESISTENCIA ULTIMA DEL TERRENO: </i>Es
la carga media por unidad de &aacute;rea necesaria para producir la falla
por ruptura de una masa de suelo soportante.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ROCA:</i> Material mineral natural
que se presenta en grandes masas o en fragmentos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ROCA MACIZA:</i> Roca de espesor
y extensi&oacute;n relativamente grande en su estado natural.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ROZAMIENTO DE LA PARED:</i> Resistencia
al rozamiento movilizada entre un muro y el suelo en contacto con &eacute;l.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ROZAMIENTO INTERNO:</i> Es la porci&oacute;n
de la resistencia al corte de un suelo, indicada por los t&eacute;rminos
<i>p
tan</i>j en la f&oacute;rmula de Coulomb <i>s = p tan</i>j . Esto se debe
a la trabaz&oacute;n de los granos del suelo y la resistencia al deslizamiento
entre los granos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ROZAMIENTO SUPERFICIAL:</i> Es la
resistencia por rozamiento desarrollada entre un suelo y una estructura.</font></b><p>&nbsp;<hr>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SENCIBILIDAD: </i>Es el efecto de
remoldear o la consistencia de un suelo cohesivo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SENCIBILIDAD DE REMOLDEO: </i>Es
la relaci&oacute;n de la resistencia a la compresi&oacute;n en maestra
sin confinar inalterada de suelo a la resistencia a la muestra sin confinar
del mismo suelo despu&eacute;s de remoldearla sin confinar del mismo suelo
despu&eacute;s de remoldearla sin alterar la humedad.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUBBASE:</i> Es una capa que se utiliza
en el sistema de un pavimento entre la subrasante y la base, o entre la
subrasante y los pavimentos de concreto.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUBPRESI&Oacute;N: </i>Es la presi&oacute;n
del agua que obra hacia arriba sobre una estructura.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUBRASANTE: </i>El suelo preparado
y compactado para soportar una estructura o un sistema de pavimento.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUBSUELO: </i>El suelo situado debajo
de una subrasante o terrapl&eacute;n. Es la parte de un perfil de suelos
que queda abajo del horizonte.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO COHESIVO: </i>Es un suelo,
no estando confinado, tiene considerable resistencia cu&aacute;ndo se ha
secado al aire, y tiene una cohesi&oacute;n importante cuando est&aacute;
sumergido.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO DE CIMENTACI&Oacute;N: </i>Parte
superior de la masa de tierra que soporta la carga de la estructura.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO ORG&Aacute;NICO: </i>Suelo
con elevada proporci&oacute;n de materia org&aacute;nica. En general, los
suelos org&aacute;nicos son muy compresibles y tienen muy poca resistencia
para soportar cargas.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO REMOLDEADO: </i>Suelo al que
se le ha modificado su estructura natural por manipulaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO RESIDUAL: </i>Suelos producidos
en el lugar por interperismo del material subyacente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO SIN COHESI&Oacute;N: </i>Un
suelo que, cu&aacute;ndo est&aacute; confinado, tiene poca o ninguna resistencia
cu&aacute;ndo est&aacute; secado al aire, y que tiene poca o ninguna cohesi&oacute;n
cuando est&aacute; sumergido.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO ( TIERRA ):</i> Sedimentos
u otras acumulaciones sin consolidar de part&iacute;culas s&oacute;lidas
producidas por la desintegraci&oacute;n f&iacute;sica y qu&iacute;mica
de las rocas, y que pueden o no contener materia org&aacute;nica.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELO TRANSPORTADO: </i>Suelo acarreado
del lugar de su origen por el viento, agua o hielo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUELOS EXCESIVAMENTE CONSOLIDADOS:
</i>Son
los dep&oacute;sitos de suelos que han estado sujetos a presiones mayores
que la actual producida por los suelos situados encima de ellos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUPERFICIE DE LA SUBRASANTE: </i>Es
la superficie de la tierra o roca preparada para soportar una estructura
o sistema de pavimento.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUPERFICIE ESPECIFICA: </i>Es el
&aacute;rea de la superficie de las part&iacute;culas de un suelo contenidas
en la unidad de volumen.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUPERFICIE PIEZOM&Eacute;TRICA: </i>Es
la superficie en la que el agua subir&iacute;a en una serie de piez&oacute;metros.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>SUSPENSI&Oacute;N DE SUELOS: </i>Mezcla
muy diluida de suelo y agua.</font></b><p>&nbsp;<hr>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TALUD CR&Iacute;TICO:
</i>Es
el mayor &aacute;ngulo de la horizontal con el que se sostiene sin soporte
un banco inclinado de un suelo de una altura dada.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TALUD DETRITICO: </i>Fragmentos de
roca mezclados con un suelo al pie de un talud natural del cual se han
separado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TAMA&Ntilde;O DE LIMO: </i>Es la
proporci&oacute;n del suelo m&aacute;s fina que 0.02 mm. y m&aacute;s gruesa
que 0.002 mm ( 0.05 mm y 0.005 mm. en algunos casos )</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TEPETATE: </i>Mantos de suelos extremadamente
densos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TERMOOSMOSIS: </i>Proceso por el
que se hace correr el agua en las peque&ntilde;as aberturas de las masas
de un suelo debido a diferencias de temperatura dentro de la masa.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TERRAPLEN: </i>Dep&oacute;sitos artificiales
de suelos naturales y de materiales de desperdicio.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TIERRA VEGETAL: </i>Suelo superficial
que contiene materia org&aacute;nica.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TIXOTROP&Iacute;A: </i>Es la propiedad
de un material que le permite endurecerse en un tiempo relativamente corto
al estar en reposo, pero, por manipulaci&oacute;n o agitaci&oacute;n, cambiar
a una consistencia muy blanda o a un l&iacute;quido de elevada viscosidad,
siendo el proceso completamente reversible.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TUBIFICACI&Oacute;N: </i>El movimiento
de las part&iacute;culas del suelo provocado por las filtraciones que provocan
la formaci&oacute;n de conductos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TURBA: </i>Es una masa de materia
org&aacute;nica fibrosa en varios grados de descomposici&oacute;n, generalmente
de color pardo obscuro a negro o de consistencia esponjosa.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>TURBERAS: </i>Superficies a nivel,
pr&aacute;cticamente sin &aacute;rboles, con una vegetaci&oacute;n densa
que consiste, de modo principal, de yerbas. La superficie del suelo est&aacute;
cubierta con una capa de hierbas podridas parcialmente y de ra&iacute;ces,
que por lo general est&aacute;n h&uacute;medas y blandas cu&aacute;ndo
no est&aacute;n congeladas.</font></b>
<p>
<hr NOSHADE WIDTH="100%">
<br><b><i><font face="Arial,Helvetica">VALOR DE FLUJO:</font></i></b>
<center>
<b><font face="Arial,Helvetica">Nf = tan<sup>2</sup> ( 45&ordm; + f
/2 )</font></b></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>VELOCIDAD DE DESCARGA: </i>Gasto
de agua a trav&eacute;s de un medio poroso por unidad de &aacute;rea total
perpendicular a la direcci&oacute;n de la circulaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>VELOCIDAD DE FILTRACI&Oacute;N: </i>Es
el gasto del agua de filtraci&oacute;n que pasa por un medio poroso por
&aacute;rea unitaria del espacio de los huecos, perpendicular a la direcci&oacute;n
del flujo.</font></b>
<p>
<hr NOSHADE WIDTH="100%">
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ZAPATA DE CIMENTACI&Oacute;N:
</i>La
porci&oacute;n de una cimentaci&oacute;n de una estructura que transmite
las cargas directamente al suelo.</font></b><p>&nbsp;]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Definiciones L a la P.</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/definiciones-l-a-la-p.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.159</id>
   
   <published>2006-09-15T10:13:52Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:14:32Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="V - Cortinas de Enrocamiento" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LEVANTAMIENTO: </i>Movimiento
de un suelo hacia arriba producido por la expansi&oacute;n de dislocamiento
resultante de fen&oacute;menos como los siguientes: absorci&oacute;n de
humedad, remoci&oacute;n de sobrecargas, hincado de pilotes, y efecto de
la helada.</font></b>
</p>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LEVANTAMIENTO POR CONGELACI&Oacute;N:
</i>Es
la elevaci&oacute;n de un pavimento debido a la acumulaci&oacute;n de hielo
en el suelo subyacente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LICUEFACCI&Oacute;N: </i>Es una gran
disminuci&oacute;n de la resistencia al corte de un suelo sin cohesi&oacute;n.
La produce un colapso de la estructura por choque o por otro tipo de deformaci&oacute;n,
y est&aacute; asociado con un aumento brusco por temporal de la presi&oacute;n
intersticial. Incluye una transformaci&oacute;n temporal del material en
una masa l&iacute;quida.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>L&Iacute;MITE DE CONTRACCI&Oacute;N:</i>
Es la humedad m&aacute;xima a la que una reducci&oacute;n de la proporci&oacute;n
de agua no produce una disminuci&oacute;n de volumen de la masa del suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>L&Iacute;MITE DE PEGADURA: </i>Es
la humedad m&iacute;nima a la que un suelo se adhiere a una cuchilla de
metal que se deslice a trav&eacute;s de la superficie de la masa de un
suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>L&Iacute;MITE L&Iacute;QUIDO: </i>La
humedad correspondiente al l&iacute;mite arbitrario de consistencia entre
los estados l&iacute;quido y pl&aacute;stico de un suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LIMO: </i>Material que pasa por la
malla No. 200 que no es pl&aacute;stico o ligeramente pl&aacute;stico y
que tiene muy poca o ninguna resistencia cuando se seca al aire.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LINEA DE FILTRACI&Oacute;N: </i>Es
la superficie superior del agua libre de la zona de filtraci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LINEA DE FLUJO: </i>Es la trayectoria
que sigue una part&iacute;cula de agua a lo largo de su curso cuando se
filtra en las condiciones de flujo laminar.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LODO: </i>Es una mezcla de suelo
y agua en estado l&iacute;quido o s&oacute;lido muy d&eacute;bil.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LOES: </i>Es un dep&oacute;sito e&oacute;lico
uniforme de material limos, que tiene estructura abierta y relativamente
una elevada cohesi&oacute;n, debida a la cementaci&oacute;n por material
arcilloso o calizo de los contactos entre los granos.</font></b><p>&nbsp;<hr>
<p>&nbsp;<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>MASA ANISOTROPA:
</i>Masa
que tiene propiedades diferentes en diferentes direcciones en un punto
dado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>MASA HOMOGENEA: </i>Masa que representa
esencialmente las mismas propiedades f&iacute;sicas de todos los puntos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>MASA ISOTR&Oacute;PICA: </i>Es una
masa que tiene la misma propiedad en todas las direcciones.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>MATERIAL DE PROCEDENCIA: </i>Material
del que proviene de un suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>MEC&Aacute;NICA DE SUELOS: </i>Es
la aplicaci&oacute;n de las leyes y principios de la mec&aacute;nica y
de la hidr&aacute;ulica y los problemas de ingenier&iacute;a en los que
se utiliza el suelo como material.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>M&Oacute;DULO DE ELASTICIDAD: </i>Es
la relaci&oacute;n del esfuerzo a la deformaci&oacute;n en los materiales
bajo determinadas condiciones de carga; num&eacute;ricamente, a la inclinaci&oacute;n
de la tangente o secante de una curva esfuerzo-deformaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>MUESTRA INALTERADA: </i>Una muestra
de suelos que se ha obtenido por m&eacute;todos en los que se han tomado
todas las precauciones para disminuir a la alteraci&oacute;n de la muestra.</font></b>
<p>
<hr NOSHADE WIDTH="100%">
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PARTICULAS COLOIDALES:
</i>Part&iacute;culas
del suelo que son tan peque&ntilde;as que la actividad superficial tienen
una influencia apreciable en las propiedades del agregado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PERFIL DEL SUELO: </i>Secci&oacute;n
vertical de un suelo, mostrando la naturaleza y secuencia de los diferentes
estratos, como su formaci&oacute;n por dep&oacute;sito o interperismo,
o por ambos.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO ESPEC&Iacute;FICO APARENTE:
</i>Relaci&oacute;n
del peso del aire de un volumen dado de la porci&oacute;n impermeable de
un material permeable y una temperatura determinada al peso del aire a
un volumen igual del agua destilada a una temperatura determinada.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO ESPEC&Iacute;FICO DE LOS S&Oacute;LIDOS:
</i>Relaci&oacute;n
del peso en el aire de un volumen dado de s&oacute;lidos de un suelo a
una temperatura determinada al peso en el aire de un volumen igual de agua
destilada con temperatura determinada.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO: </i>Es el peso por
unidad de volumen.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO DEL AGUA: </i>Es el
peso de la unidad de volumen del agua; normalmente igual a 1 gr/cm<sup>3</sup>.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO DEL MATERIAL HUMEDO:
</i>Es
el peso por unidad de volumen total de la masa de un suelo, sin tomar en
cuenta el grado de saturaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO EFECTIVO: </i>Es el
peso de un suelo el cual, cuando se multiplica por la altura de la columna
del suelo de sobrecarga, produce la presi&oacute;n efectiva debida al peso
de la misma sobrecarga.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO M&Aacute;XIMO: </i>Es
el peso unitario del material seco definido por el m&aacute;ximo de la
curva de compactaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO SATURADO: </i>Es el
peso unitario del material h&uacute;medo de la masa de un suelo cuando
est&aacute; saturado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PESO UNITARIO SIN HUECOS: </i>Es
el peso de los s&oacute;lidos por unidad de volumen de la masa de un suelo
saturado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PIEZOMETRO: </i>Es un instrumento
para medir la carga de presi&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PLASTICIDAD: </i>La propiedad de
un suelo que permite deformarlo m&aacute;s all&aacute; del punto en que
pueda recuperarse sin agrietarse o sin cambio de volumen apreciable.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ESTADO PLASTICO: </i>Es la variaci&oacute;n
de consistencia dentro de la que un suelo se muestra cualidades pl&aacute;sticas.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FLUJO PL&Aacute;STICO: </i>Es la
deformaci&oacute;n de un material pl&aacute;stico m&aacute;s all&aacute;
del punto en que pueda recuperarse, acompa&ntilde;ada de una deformaci&oacute;n
continua sin que se aumente el esfuerzo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>INDICE PL&Aacute;STICO: </i>Es la
diferencia num&eacute;rica entre el l&iacute;mite l&iacute;quido y el l&iacute;mite
pl&aacute;stico.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>LIMITE PL&Aacute;STICO:</i> Es la
humedad correspondiente a un l&iacute;mite de consistencia arbitrario entre
los estados pl&aacute;sticos y semis&oacute;lidos de un suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PORCENTAJE DE COMPACTACI&Oacute;N:
</i>Es
la relaci&oacute;n expresada como porcentaje del peso de un suelo seco
al peso m&aacute;ximo unitario obtenido en el laboratorio en la prueba
de compactaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PORCENTAJE DE SATURACI&Oacute;N:
</i>Es
la relaci&oacute;n, expresada como porcentaje, del volumen de agua en la
masa en un suelo dado al volumen total del espacio intergranular.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>POROSIDAD: </i>Es la relaci&oacute;n
generalmente expresada como porcentaje, del volumen de huecos de una masa
de suelo dada al volumen total de la masa del suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRESI&Oacute;N DE PRECONSOLIDACI&Oacute;N:
</i>Es
la mayor presi&oacute;n a la que se ha sujetado a un suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRESI&Oacute;N HIDROST&Aacute;TICA:
</i>Es
la presi&oacute;n de un l&iacute;quido bajo condiciones est&aacute;ticas,
es igual al producto del peso unitario del l&iacute;quido por la elevaci&oacute;n
entre el punto dado y la elevaci&oacute;n del agua libre.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRESI&Oacute;N ACTIVA PRODUCIDA POR
LA TIERRA: </i>El valor m&iacute;nimo de la presi&oacute;n de la tierra.
Esta condici&oacute;n existe cuando una masa de suelo se le permite deformarse
lo suficiente para que se movilice completamente su resistencia interna
al corte, a lo largo de una superficie de falla potencial.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRESI&Oacute;N PASIVA DE LA TIERRA:
</i>El
valor m&aacute;ximo de la presi&oacute;n de la tierra. Esta condici&oacute;n
existe cuando se comprime suficientemente una masa de tierra para que su
resistencia interna al corte a lo largo de una superficie de falla potencial
se movilice completamente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA DE COMPACTACI&Oacute;N: </i>Es
un procedimiento de laboratorio para la compactaci&oacute;n, en la que
un suelo con una humedad conocida se coloca en una forma especificada dentro
de un molde de dimensiones dadas, que se sujeta a un esfuerzo de compactaci&oacute;n
cuya magnitud se controla, determinado el peso unitario resultante.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA DE CONSOLIDACI&Oacute;N: </i>Es
una prueba en la que la muestra est&aacute; confinada lateralmente en un
anillo que se comprime entre placas porosas.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA DE CORTE DIRECTA: </i>Es una
prueba de corte en la que el suelo en el que est&aacute; aplicada una carga
normal se sujeta a una fuerza de corte hasta que falle, moviendo una secci&oacute;n
de la caja que contiene el suelo con relaci&oacute;n a la otra.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA DE CORTE POR TORSI&Oacute;N:
</i>Es
una prueba de corte en la que una probeta relativamente delgada de secci&oacute;n
circular o anular, generalmente confinada dentro de ellos, se sujeta a
una carga axial y a corte producido por torsi&oacute;n. En las pruebas
de corte por torsi&oacute;n ejecutadas en el lugar, las pruebas se pueden
ejecutar oprimiendo una placa dentada circular o anular contra el suelo
y medir su resistencia a la rotaci&oacute;n bajo una carga axial.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA DE MUESTRAS SIN CONSOLIDAR
NI DRENAR: </i>Es una prueba de suelo en la que la humedad de la muestra
permanece pr&aacute;cticamente constante durante la aplicaci&oacute;n de
la presi&oacute;n de confinamiento y la fuerza adicional axial.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA DE SACUDIMIENTO: </i>Es una
prueba que se usa para indicar la presencia de cantidades importantes de
polvo de roca, limo o arena muy fina en un suelo de grano fino. Consiste
en sacudir una pastilla de suelo mojado, con la consistencia de una pasta
espesa en la palma de la mano; observando la superficie para ver si toma
apariencia arenosa o lisa; luego se aprieta la pastilla; y se observa si
ocurre un r&aacute;pido secado aparente y el agrietamiento subsecuente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA LENTA PARA LA DETERMINACI&Oacute;N
DE LA RESISTENCIA AL CORTE POR MEDIO DE ASPAS: </i>Es una prueba que se
hace en lugar en la que se obliga a intruducirse en el suelo a una barra
con aspas radiales delgadas en el extremo, determin&aacute;ndose la residencia
a la rotaci&oacute;n de la barra.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>PRUEBA TRIAXIAL DE CORTE: </i>Es
una prueba en la que una muestra cil&iacute;ndrica de suelo confinada cubierta
por una membrana impermeable, se sujeta a una presi&oacute;n y luego se
carga axialmente hasta que falle.</font></b>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Definiciones D a la K.</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/definiciones-d-a-la-k.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.158</id>
   
   <published>2006-09-15T10:13:22Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:13:41Z</updated>
   
   <summary></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
         <category term="V - Cortinas de Enrocamiento" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DEFORMACI&Oacute;N: Cambio de longitud
por unidad de una direcci&oacute;n dada.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DENSIDAD : La masa por unidad de
volumen.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DENSIDAD CR&Iacute;TICA: Es el peso
unitario de un material granular saturado abajo del cual pierde resistencia,
y arriba del mismo aumenta resistencia cuando se sujeta a una deformaci&oacute;n
r&aacute;pida.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DENSIDAD RELATIVA: Es la relaci&oacute;n
de la diferencia entre la relaci&oacute;n de huecos de un suelo sin cohesi&oacute;n
en su estado m&aacute;s suelto y cualquier relaci&oacute;n de huecos dada
a la diferencia entre sus relaciones de huecos en sus estados m&aacute;s
sueltos y m&aacute;s densos.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DEP&Oacute;SITO DE SUELOS CONSOLIDADO
NORMALMENTE: Es un dep&oacute;sito de suelo que nunca ha estado expuesto
a una presi&oacute;n mayor que la producida por los suelos situados encima
de &eacute;l.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DEP&Oacute;SITO DE SUELOS FALTO DE
CONSOLIDACI&Oacute;N: Un dep&oacute;sito que no est&aacute; completamente
consolidado por la presi&oacute;n del material superyacente.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DEP&Oacute;SITOS E&Oacute;LICOS:
Material depositado por el viento como las dunas de arena y los dep&oacute;sitos
de loes.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DERRUMBE: Es la falla de un terrapl&eacute;n
con taludes en la que el movimiento de la masa del suelo no se produce
a lo largo de una superficie deslizamiento bien definida.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DESLIZAMIENTO DE TIERRAS: Es la falla
de un banco de tierra con talud en el que el movimiento de la masa del
suelo tiene lugar a lo largo de una superficie de deslizamiento.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DIAMETRO EFECTIVO: Di&aacute;metro
correspondiente al 10% m&aacute;s fino en la curva granulom&eacute;trica.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DIAMETRO EQUIVALENTE: Es el di&aacute;metro
de una esfera hipot&eacute;tica compuesta de material que tiene el mismo
peso espec&iacute;fico que el de la part&iacute;cula del suelo real y de
tal tama&ntilde;o que caiga al fondo de un l&iacute;quido determinado a
la misma velocidad terminal que la part&iacute;cula de suelo real.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">DILATANCIA : Es la expansi&oacute;n
de los suelos sin cohesi&oacute;n cuando se sujetan a una deformaci&oacute;n
por fuerzas de corte.</font></i></b><p>&nbsp;<hr>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EFECTO CAPILAR: La elevaci&oacute;n
o movimiento del agua en los intersticios de un suelo debido a las fuerzas
capilares.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EFECTO DE LA HELADA: Congelaci&oacute;n
y fusi&oacute;n del agua contenida en los materiales y los efectos resultantes
en ellos y en las estructuras en las que forman parte o con las que est&aacute;n
en contacto.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ENVOLVENTE DE MOHR: Es la envolvente
de una serie de C&iacute;rculos de Morh que representan las condiciones
de esfuerzo en la falla de un material dado. Un envolvente de ruptura es
el lugar geom&eacute;trico de los puntos cuyas coordenadas representan
las combinaciones de los esfuerzos normales y cortantes que hacen fallar
a un material.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EQUILIBRIO PLASTICO: Es el estado
de esfuerzo dentro de la masa de un suelo o de una porci&oacute;n del mismo,
que se ha deformado a tal magnitud que se ha movilizado su resistencia
&uacute;ltima al corte.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EQUIVALENTE DE HUMEDAD: ( EQUIVALENTE
DE HUMEDAD CENTRIFUGA ) Es la humedad de un suelo despu&eacute;s de haberlo
saturado con agua y sujetado luego, durante una hora, a una fuerza igual
a 1000 veces la de la gravedad.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EQUIVALENTE A HUMEDAD DE CAMPO: Es
la humedad m&iacute;nima, expresada como porcentaje del peso del suelo
secado en horno, a la que una gota de agua colocada sobre una superficie
pareja del suelo, no es absorbida inmediatamente por &eacute;ste, sino
que se extiende por la superficie d&aacute;ndole una apariencia brillante.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESFUERZO EFECTIVO: Es la fuerza media
normal por unidad de &aacute;rea transmitida de grano a grano de la masa
de un suelo.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESFUERZO NEUTRO: Esfuerzo transmitido
a trav&eacute;s del agua intersticial.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESFUERZO PRINCIPAL: Esfuerzo que
act&uacute;a en una direcci&oacute;n normal a tres planos perpendiculares
entre s&iacute; que se cortan en un punto en un cuerpo, en el cual el esfuerzo
cortante es cero.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESTABILIZACI&Oacute;N DE SUELOS:
Tratamiento qu&iacute;mico o mec&aacute;nico proyectado para aumentar o
mantener la estabilidad de la masa de un suelo, o para mejorar sus propiedades
estructurales.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESTADO DE EQUILIBRIO EL&Aacute;STICO:
Es el estado de esfuerzo dentro de la masa de un suelo cuando la resistencia
interna de la masa no se moviliza completamente.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESTRUCTURA DE LOS SUELOS: La disposici&oacute;n
y estado de agregaci&oacute;n de las part&iacute;culas de la masa del suelo.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESTRUCTURA FLUCULENTA: Una disposici&oacute;n
en las que las part&iacute;culas de los suelos forman fl&oacute;culos en
vez de part&iacute;culas aisladas.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESTRUCTURA ALVEOLAR: Es la disposici&oacute;n
de las part&iacute;culas de los forman en las que representan una estructura
relativamente suelta y estable parecida a la de un panal.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ESTRUCTURA DE GRANOS AISLADOS: Es
una disposici&oacute;n compuesta de part&iacute;culas de suelo individuales;
es la estructura caracter&iacute;stica de los suelos de grano grueso.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EXPANSI&Oacute;N LINEAL: Es el aumento
de una de las dimensiones de la masa de un suelo, expresado como porcentaje
de esa dimensi&oacute;n en el l&iacute;mite de contracci&oacute;n, cuando
la humedad aumenta desde el l&iacute;mite de contracci&oacute;n a cualquier
humedad dada.</font></i></b><p>&nbsp;<hr>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">FACTOR DE ESTABILIDAD: Un n&uacute;mero
puro usado en el an&aacute;lisis de la estabilidad de un terrapl&eacute;n
de tierra</font></i></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image100.gif" height=38 width=86></center>

<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">Hc: altura cr&iacute;tica de un talud.</font></i></b>
<br><b><i><font face="Arial,Helvetica">g c : peso unitario efectivo del
suelo</font></i></b>
<br><b><i><font face="Arial,Helvetica">c : cohesi&oacute;n del suelo.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">FACTOR TIEMPO: Factor adimencional,
utilizando la teor&iacute;a de la consolidaci&oacute;n, que contiene las
constantes f&iacute;sicas de un estrato de suelo que influyen en su relaci&oacute;n
tiempo-velocidad de consolidaci&oacute;n expresada como sigue:</font></i></b>
<center>
<img SRC="http://www.construaprende.com/tesis03/img/Image101.gif" height=42 width=125></center>

<p><b><font face="Arial,Helvetica">en la que :</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">k = coeficiente de permeabilidad.</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">e = relaci&oacute;n de huecos.</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">t = tiempo transcurrido.</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">a<sub>v = </sub>coeficiente de permeabilidad.</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">g <i>w = </i>peso unitario del agua.</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">H = espesor del estrato drenado.</font></b>
<br><b><font face="Arial,Helvetica">c<sub>v</sub> = coeficiente de consolidaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FAJA CAPILAR: </i>La zona situada
arriba del nivel de agua libre, en el que el agua se sostiene por efecto
capilar.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FALLA AL CORTE: </i>Falla en la que
el movimiento causado por los esfuerzos cortantes de la masa de un suelo
de magnitud suficiente para destruir o poner en gran peligro una estructura.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FALLA GENERAL AL CORTE: </i>Falla
en la que se moviliza la resistencia &uacute;ltima del suelo a lo largo
de toda superficie potencial de deslizamiento, antes de que la estructura
soportada por el suelo se da&ntilde;e por excesivo movimiento.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FALLA LOCAL AL CORTE:</i> Falla en
la que se moviliza la resistencia &uacute;ltima al corte del suelo solo
localmente a lo largo de la superficie potencial de deslizamiento, al mismo
tiempo que la estructura soportada por el suelo sufre por excesivo movimiento.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FALLA POR LICUACI&Oacute;N: </i>Es
la falla en la que la masa del suelo se mueven distancias relativamente
largas como si fuera un l&iacute;quido.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FALLA PROGRESIVA:</i> Falla en la
que la resistencia &uacute;ltima al corte se moviliza progresivamente a
lo largo de la superficie de la falla.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FANGO:</i> Es un suelo org&aacute;nico
que tiene una consistencia muy blanda.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FLTRACI&Oacute;N:</i> Es el movimiento
lento del agua gravitacional a trav&eacute;s del suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FILTRO DE PROTECCI&Oacute;N: </i>Consiste
en una capa o capas de materiales permeables proyectadas y construidas
de tal manera que permitan el drenaje, evitando al mismo tiempo el movimiento
de las part&iacute;culas de suelo debido a la circulaci&oacute;n del agua.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>F&Iacute;SICA DE LOS SUELOS:</i>
El conjunto organizado de conocimientos que se refieren a las caracter&iacute;sticas
del suelo y m&eacute;todos empleados en su determinaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FLUJO EQUIVALENTE:</i> Un fluido
hipot&eacute;tico que tiene un peso unitario tal que producir&aacute; una
presi&oacute;n contra el soporte lateral que se supone equivalente al producido
por el suelo real.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FLUJO LAMINAR: </i>Flujo en la que
cada part&iacute;cula de agua se mueve en una direcci&oacute;n paralela
a la de cualquier otra, y en el que la p&eacute;rdida de carga es proporcional
a la primera potencia de la velocidad.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FUERZA DE FILTRACI&Oacute;N:</i>
Es la fuerza transmitida a los granos del suelo por la filtraci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>FUERZA EFECTIVA:</i> Es la fuerza
transmitida a trav&eacute;s de la masa de un suelo por las presiones intergranulares.</font></b><p>&nbsp;<hr>
<p>&nbsp;<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>GRADIENTE HIDR&Aacute;ULICO:</i>
Es la p&eacute;rdida de carga hidr&aacute;ulica por unidad de distancia
de flujo; <i>d</i>h / <i>d</i>L.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>GRADIENTE HIDR&Aacute;ULICO: </i>Es
el gradiente hidr&aacute;ulico al cual la presi&oacute;n intergranular
en la masa de un suelo sin cohesi&oacute;n se reduce a cero por la corriente
del agua hacia arriba.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>GRADO DE CONSOLIDACI&Oacute;N: </i>La
relaci&oacute;n, expresada como porcentaje de la intensidad de la consolidaci&oacute;n
de un tiempo dado dentro de una masa de suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>GRAVA: </i>Part&iacute;culas redondas
o semiredondas de roca que pasan por las cribas de 3" y son retenidas por
la criba NO. 4.</font></b>
<p>
<hr NOSHADE WIDTH="100%">
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HORIZONTE: </i>Una
de las capas del perfil del suelo, que se distingue principalmente por
su textura, color, estructura y contenido qu&iacute;mico.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HORIZONTE A: </i>Es la capa superior
del perfil de suelos el cual se han deslavado los coloides org&aacute;nicos
y otros materiales solubles.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HORIZONTE B: </i>Es la capa de un
perfil de suelos en la que se han acumulado el material deslavado del horizonte
superior A.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HORIZONTE C: </i>Material original
inalterado del que se ha desarrollado el perfil del suelo superyacente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HUMEDAD HIGROSCOPICA: </i>Es la humedad
de un suelo secado al aire.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HUMEDAD OPTIMA: </i>Es la humedad
a la que el suelo se puede compactar al m&aacute;ximo peso del material
seco con un esfuerzo de compactaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>HUMUS:</i> Es un material pardo o
negro formado por la descomposici&oacute;n parcial de materia vegetal o
animal; la porci&oacute;n org&aacute;nica del suelo.</font></b><p>&nbsp;<hr>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>INDICE DE COMPRESI&Oacute;N:</i>
La pendiente de la porci&oacute;n lineal de la curva presi&oacute;n-huecos
construida en papel semilogar&iacute;tmico.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>INDICE DE CONTRACCI&Oacute;N: </i>Es
la diferencia num&eacute;rica entre los l&iacute;mites de plasticidad y
contracci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>INDICE DE FLUJO: </i>Es la pendiente
de la l&iacute;nea de flujo obtenida en la prueba del limite l&iacute;quido,
expresada como la diferencia entre las humedades a 10 golpes y a 100.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>INDICE DE TENACIDAD: </i>Es la relaci&oacute;n
del &iacute;ndice de plasticidad al &iacute;ndice de flujo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>INTERCAMBIO DE BASES: </i>Es el proceso
fisicoqu&iacute;mico por el cual una especie de iones absorbidos sobre
las part&iacute;culas de un suelo se reemplaza por otros de especie diferente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ISOCRONA: </i>Curva que muestra la
distribuci&oacute;n del exceso de presi&oacute;n hidrost&aacute;tica en
un tiempo dado durante un proceso de consolidaci&oacute;n.</font></b>
<p>
<hr NOSHADE WIDTH="100%">
<br><b><font face="Arial,Helvetica"><i>KAOLIN: </i>Es una
variedad de arcilla que contiene un porcentaje elevado de kaolinita.</font></b>]]>
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>Definiciones, Simbolos y Unidades a Utilizar en una Cortina. A a la C.</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.construaprende.com/tesis03/2006/09/definiciones-simbolos-y-unidad.html" />
   <id>tag:www.construaprende.com,2006:/tesis03//27.157</id>
   
   <published>2006-09-15T10:04:36Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:13:11Z</updated>
   
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      <name></name>
      
   </author>
         <category term="V - Cortinas de Enrocamiento" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="es" xml:base="http://www.construaprende.com/tesis03/">
      
      <![CDATA[<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font size=+1>5.11
DEFINICIONES, SIMBOLOS Y UNIDADES A UTILIZAR EN UNA CORTINA PARA ESTABLECER
SU FUNCIONAMIENTO.</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">ABUNDAMIENTO : El aumento de volumen
de un material debido a la manipulaci&oacute;n. La roca abunda al excavarse;
las arenas h&uacute;medas abundan si se depositan sueltas, como a volteo,
porque la cohesi&oacute;n aparente evita el movimiento de las part&iacute;culas
de suelo para formar un volumen reducido.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ACUIFERO :</i> Formaci&oacute;n que
contiene agua y que constituye un dep&oacute;sito de agua subterr&aacute;nea.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ADHERENCIA :</i> Resistencia al corte
entre el suelo y otro material cuando la presi&oacute;n externa aplicada
es cero.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>AGUA ABSORBIDA:</i> Agua retenida
mec&aacute;nicamente por la masa del suelo de propiedades f&iacute;sicas
no muy diferentes a las del agua ordinaria a la misma temperatura y presi&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>AGUA ADSORBIDA:</i> Agua contenida
por la masa del suelo retenidas por las fuerzas fisicoqu&iacute;micas,
de propiedades muy diferentes a las del agua absorbida o combinada qu&iacute;micamente,
a la misma presi&oacute;n y temperatura.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>AGUA CAPILAR:</i> Agua que est&aacute;
sujeta a la influencia del efecto capilar.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>AGUA LIBRE:</i> Agua que tiene libertad
para moverse a trav&eacute;s de la masa de un suelo bajo la influencia
de la gravedad.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ALTURA CRITICA Hc:</i> La altura
m&aacute;xima a la que se sostiene sin soporte un talud vertical o inclinado
de un suelo bajo un grupo determinado de condiciones.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>&Aacute;NGULO DE OBLICUIDAD:</i>
&Aacute;ngulo entre la direcci&oacute;n del esfuerzo resultante o fuerza
que act&uacute;a en un plano dado y la normal del plano.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>&Aacute;NGULO DE REPOSO:</i> &Aacute;ngulo
entre la horizontal y el talud m&aacute;ximo que toma el suelo debido a
procesos naturales. En los suelos granulares, el efecto de la altura del
talud es despreciable; en los suelos cohesivos el efecto de la altura del
talud es tan grande que el &aacute;ngulo de reposo no tiene ning&uacute;n
significado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>&Aacute;NGULO DE ROZAMIENTO EXTERNO:</i>
&Aacute;ngulo entre la absisa y la tangente y la curva que representa la
relaci&oacute;n de la resistencia al corte, al esfuerzo normal que act&uacute;a
entre el suelo y la superficie de otro material.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>&Aacute;NGULO DE ROZAMIENTO INTERNO:</i>
&Aacute;ngulo entre la absisa y la tangente de la curva que representa
la relaci&oacute;n de la existencia al corte de los esfuerzos normales
que act&uacute;an dentro de un suelo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ARCILLA BENTONITICA:</i> Es una arcilla
con proporci&oacute;n elevada del mineral montmorillonita, que se caracteriza
por hincharse mucho cuando se moja.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ARCILLA CON BOLEO:</i> T&eacute;rmino
geol&oacute;gico que se usa para designar arrastres glaci&aacute;ricos
que no han estado sujetos al efecto clasificador del agua conteniendo por
lo tanto part&iacute;culas de tama&ntilde;os que var&iacute;an desde la
arcilla hasta el boleo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ARCILLA DE VARVA:</i> Suelo formado
por capas alteradas de limo y arcilla formada por las variaciones en la
sedimentaci&oacute;n durante las diferentes estaciones del a&ntilde;o;
con frecuencia presenta colores de contraste cuando se seca parcialmente.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ARCILLA ORG&Aacute;NICA:</i> Es una
arcilla con elevada proporci&oacute;n de materia org&aacute;nica.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>ARCILLA:</i> Suelo de grano fino
o la porci&oacute;n de grano fino de un suelo que es pl&aacute;stico dentro
de una gama de proporciones de agua, y que presenta gran resistencia cuando
se seca al aire.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>AREA DE INFLUENCIA DE UN POZO:</i>
Area que rodea a un pozo en el que se ha abatido la superficie piezom&eacute;trica
cuando por bombeo se extrae el gasto m&aacute;ximo estable.</font></b><p>&nbsp;<hr>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>BASE:</i> Una capa
de material especificado y seleccionado de espesor predeterminado construida
sobre una subrasante o subbase con el objeto que desempe&ntilde;e una o
m&aacute;s funciones, como la de distribuir cargas , facilitar el drenaje,
disminuir el efecto de la helada, etc.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>BERMA:</i> Escal&oacute;n que rompe
la continuidad de un talud.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>BOLEO:</i> Fragmento de roca, generalmente
redondeado por el interperismo o desgaste, con una dimensi&oacute;n media
de 12 pulg o m&aacute;s.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>BORBOLLON DE ARENA:</i> La expulsi&oacute;n
de arena y agua resultante de la tubificaci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>BULBO DE PRESI&Oacute;N:</i> Es la
zona dentro de una masa de suelo cargada limitada por una isobara elegida
arbitrariamente de los esfuerzos.</font></b>
<hr>
<b><font face="Arial,Helvetica"><i>CAIDA DE POTENCIAL:</i>
Es la diferencia de carga de presi&oacute;n entre dos l&iacute;neas equipotenciales.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CANAL DE FLUJO:</i> Es la porci&oacute;n
de una red de flujo limitada por dos l&iacute;neas de flujo adyacentes.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CANTO :</i> Fragmento de roca generalmente
redondeado o semiredondeado cuyas dimensiones tienen un promedio comprendido
ente 7.5 a 30 cm.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CAPACIDAD HIGROSC&Oacute;PICA:</i>
Es la relaci&oacute;n del peso del agua absorbida por un suelo seco en
una atm&oacute;sfera saturada de una temperatura determinada al peso del
suelo secado por el horno.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CAPACIDAD PARA RETENER EL AGUA:</i>
El menor valor que puede tener la humedad en un suelo reduci&eacute;ndola
por medio de la gravedad.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CARGA CAPILAR:</i> El potencial,
expresado en carga del agua, que hace circular el agua por efecto capilar.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CIMENTACI&Oacute;N:</i> La porci&oacute;n
inferior de una estructura que transmite la carga a la tierra.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CIRCULO CR&Iacute;TICO:</i> La superficie
de deslizamiento que se supone en un an&aacute;lisis te&oacute;rico de
la masa de un suelo para la cual el factor de seguridad es el m&iacute;nimo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CIRCULO DE MOHR:</i> Es una representaci&oacute;n
gr&aacute;fica de los esfuerzos que obran sobre varios planos en un punto
dado.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>COEFICIENTE DE COMPRESISBILIDAD:</i>
Inclinaci&oacute;n de la tangente para un incremento de presi&oacute;n
dado, en la curva de relaci&oacute;n presi&oacute;n-huecos. Cuando se usa
una curva esfuerzo-deformaci&oacute;n la inclinaci&oacute;n de la curva
es :</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">a<i><sub>v</sub> / </i>i + e</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>COEFICIENTE DE COMPRESIBILIDAD DE
VOLUMEN:</i> La compresi&oacute;n de una capa de suelo por unidad de espesor
original debido a un aumento unitario dado de presi&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>COEFICIENTE DE CONSOLIDACI&Oacute;N:
</i>Coeficiente
utilizado en la teor&iacute;a de consolidaci&oacute;n que contiene las
constantes f&iacute;sicas de un suelo que afectan la magnitud de sus cambios
de volumen.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD: Gasto
que pasa de agua con r&eacute;gimen laminar a trav&eacute;s de la unidad
de &aacute;rea de la secci&oacute;n transversal de un medio poroso bajo
efecto de gradiente unitario y condiciones est&aacute;ndar de temperatura.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COEFICIENTE DE PRESI&Oacute;N DE
LA TIERRA ( K ): Relaci&oacute;n principal de los esfuerzos en un punto
de la masa del suelo.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">ACTIVA ( KA ): La relaci&oacute;n
m&iacute;nima del esfuerzo principal al esfuerzo principal mayor. Que se
aplica cuando el suelo se ha deformado lo suficiente para desarrollar un
valor l&iacute;mite del esfuerzo principal menor.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">EN REPOSO ( KO ): La relaci&oacute;n
del esfuerzo menor principal al esfuerzo mayor principal. Se aplica cuando
la masa del suelo est&aacute; en un estado natural sin que se haya permitido
deformarse o sin que se haya comprimido.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">PASIVA : La relaci&oacute;n m&aacute;xima
del esfuerzo mayor principal al esfuerzo menor principal. Se aplica cuando
el suelo se haya comprimido suficiente para desarrollar un valor l&iacute;mite
superior del esfuerzo principal.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COEFICIENTE DE REACCI&Oacute;N DE
LA SUBRASANTE: Relaci&oacute;n de la carga por unidad de &aacute;rea de
superficie horizontal de la masa de un suelo al asentamiento correspondiente
de la superficie. Se determina como la secci&oacute;n de la secante, dibujada
entre el punto correspondiente al asentamiento cero y el punto de asentamiento
de 1.25 cm de una curva de asentamiento obtenida de una prueba de carga
con placa sobre un suelo, usando una placa de carga de 76 cm de di&aacute;metro
o una mayor.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD: La relaci&oacute;n
D<sub>60 </sub>/D<sub>10</sub> en las que D<sub>60</sub> es el di&aacute;metro
de las part&iacute;culas correspondientes al 60% m&aacute;s finas en la
curva de la granulometr&iacute;a y D<sub>10</sub> es el di&aacute;metro
de la part&iacute;cula correspondiente al 10% m&aacute;s finas en la curva
granulom&eacute;trica.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COEFICIENTE DE VISCOSIDAD: La fuerza
cortante por unidad de &aacute;rea necesaria para mentener una diferencia
unitaria en la velocidad entre dos capas paralelas de un fluido separadas
por una unidad.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COHESI&Oacute;N: La porci&oacute;n
de resistencia al corte de un suelo indicada por el t&eacute;rmino de la
f&oacute;rmula de Coulomb</font></i></b>
<center>
<b><i><font face="Arial,Helvetica">s = c + s tan f</font></i></b></center>

<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COMPACTACI&Oacute;N: Es la densificaci&oacute;n
de un suelo por medio de manipulaci&oacute;n mec&aacute;nica.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">COMPRESIBILIDAD: Es la propiedad
de un suelo que se refiere a su susceptibilidad para disminuir de volumen
cuando se somete a una carga.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CONDICI&Oacute;N INESTABLE: Condici&oacute;n
en la que el agua corre hacia arriba con suficiente velocidad para reducir,
en forma importante, la resistencia del suelo por su disminuci&oacute;n
de la presi&oacute;n intergranular.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CONSISTENCIA: La facilidad relativa
con que se puede deformar un suelo.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CONSOLIDACI&Oacute;N: Es la reducci&oacute;n
gradual del volumen de la masa de un suelo que resulta del aumento de los
esfuerzos de compresi&oacute;n.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CONTRACCI&Oacute;N LINEAL: Es la
disminuci&oacute;n de una de las dimensiones de la masa de un suelo, expresada
como porcentaje de la dimensi&oacute;n original, cuando la humedad se reduce
de un valor dado al limite de contracci&oacute;n.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CORRIMIENTO: Movimiento lento de
los detritos de roca o de los suelos, generalmente imperceptible, excepto
haciendo observaciones a larga duraci&oacute;n.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CURVA DE COMPACTACI&Oacute;N: Es
la que muestra las relaciones entre el peso unitario del material seco
y la humedad de un suelo para un esfuerzo de compactaci&oacute;n determinado.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CURVA DE FLUJO: Ws el lugar geom&eacute;trico
de los puntos obtenidos en la prueba est&aacute;ndar para determinar el
l&iacute;mite l&iacute;quido dibujados en forma gr&aacute;fica.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CURVA DE LA RELACI&Oacute;N PRESI&Oacute;N
- HUECOS: Es la curva que representa la presi&oacute;n y la relaci&oacute;n
de huecos de un suelo como se obtiene de una prueba de consolidaci&oacute;n.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CURVA DE RESISTENCIA A LA PENETRACI&Oacute;N:
Es la curva que representa la relaci&oacute;n entre la resistencia a la
penetraci&oacute;n y la humedad.</font></i></b>
<p><b><i><font face="Arial,Helvetica">CURVA DE SATURACI&Oacute;N: Es la
curva que da el peso unitario cuando no existen huecos llenos de aire en
funci&oacute;n de la humedad.</font></i></b>]]>
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   <title>Paramento Aguas Arriba - Datos para Proyecto Estructural - Nomenclatura Mecanica de Suelos</title>
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   <published>2006-09-15T10:01:02Z</published>
   <updated>2006-09-15T10:02:58Z</updated>
   
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         <category term="V - Cortinas de Enrocamiento" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
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      <![CDATA[<p><b><font face="Arial,Helvetica"><font size=+1>5.8 PARAMENTO AGUAS ARRIBA</font></font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">DE CONCRETO REFORZADO : El tipo m&aacute;s
com&uacute;n de membrana impermeable que se usa como paramento de las presas
de enrocamiento. Para las presas bajas, una losa de concreto reforzado
con un espesor m&iacute;nimo de 20 cm es suficiente. Debido a la poca carga
del vaso y lo peque&ntilde;o del asentamiento que se espera , no son necesarias
juntas de dilataci&oacute;n horizontal ni vertical normalmente en los paramentos
de las presas bajas. Sin embargo se pueden hacer necesarias las juntas
verticales para compensar la dilataci&oacute;n horizontal de las presas
bajas de longitud considerable. Estas juntas pueden ser convenientes tambi&eacute;n
para fines de construcci&oacute;n.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">Las membranas deber&aacute;n llevar
refuerzo, se consideran buenas normas usar &aacute;reas de acero de 0.5%
y 0.7% del &aacute;rea del concreto, vertical y horizontalmente en forma
respectiva. Es necesario que el concreto sea denso y durable para evitar
las filtraciones y los da&ntilde;os al concreto debidos al efecto del oleaje
y del interperismo.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>CONCRETO ASF&Aacute;LTICO :</i> Estos
se usaron en 1957 en una presa de enrocamiento. En esta presa se dio un
riego de penetraci&oacute;n de asfalto que sirviera de base para la mezcla
en caliente. Luego colocaron en la superficie tres capas de mezcla caliente
de concreto asf&aacute;ltico cada una con 10 cm de espesor.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">La mezcla caliente tenia el 8% de asfalto
con referencia al peso del agregado seco, y la granulometr&iacute;a de
los agregados para la mezcla variaban en un 11 % que pasaba por la malla
N&ordm; 200 y un tama&ntilde;o m&aacute;ximo de 1 1/2".</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>DE ACERO</i> Las placas de acero
<sup>1</sup>/<sub>4</sub>"
a <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" de espesor y tama&ntilde;os que se pudieran
manejar con equipo disponible , se atornillaron o se soldaron en el lugar.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">La placa de acero se incrust&oacute;
en un dentell&oacute;n de concreto en la cimentaci&oacute;n para obtener
un contacto herm&eacute;tico y reducir las posibilidades de fugas. En las
presas grandes se usan juntas de contracci&oacute;n aproximadamente a cada
7.60 m, construidas de canales en forma de V, para compensar la dilataci&oacute;n
horizontal.</font></b><p><b><font size=+1 face="Arial,Helvetica">5.9
DATOS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURAL</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">Estos se presentan datos para el proyecto
de las estructuras hidr&aacute;ulicas para proyectos de obras auxiliares
de concreto de las presas peque&ntilde;as.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>Empujes en los rellenos de tierra
en los muros sostenidos :</i> se presenta un m&eacute;todo para obtener
las cargas activas de la tierra sobre los muros de sostenimiento cuando
se conocen las propiedades del material del relleno que va a quedar detr&aacute;s
del muro.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">Las curvas se basan en la teor&iacute;a
de Coulomb sobre la presi&oacute;n activa contra los muros de sostenimiento.
Al aplicar la teor&iacute;a de Coulomb, se supone que es igual a cero en
el &aacute;ngulo de rozamiento entre la tierra y el paramento interior
del muro.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica"><i>Resistencias permitidas, bajo las
zapatas de las estructuras:</i> En la tabla 1 se sugieren valores admisibles
de los suelos en que se apoyan las zapatas de las estructuras auxiliares
de las presas.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">Estos valores se basan en un estudio
de datos obtenidos en relaci&oacute;n con los problemas inherentes a las
estructuras hidr&aacute;ulicas. Los valores de las resistencias permitidas
en las cimentaciones sobre suelos son menores que los que generalmente
se dan en los c&oacute;digos de construcci&oacute;n y con excepci&oacute;n,
de las gravas que var&iacute;an de acuerdo con la densidad relativa y la
consistencia relativa de los suelos sin cohesi&oacute;n y los cohesivos
respectivamente en vez de variar con el grupo de su clasificaci&oacute;n.</font></b>
<br>&nbsp;
<p><b><font size=+1 face="Arial,Helvetica">5.10
NOMENCLATURA DE MEC&Aacute;NICA DE SUELOS</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">Los siguientes t&eacute;rminos y s&iacute;mbolos
se eligieron del t&iacute;tulo de la ASTM D 653-57 " Definici&oacute;n
Est&aacute;ndar de T&eacute;rminos y S&iacute;mbolos Relacionados con Mec&aacute;nica
de Suelos." La lista que a continuaci&oacute;n se muestra es una versi&oacute;n
abreviada del t&iacute;tulo de la ASTM, en que se omitieron la mayor parte
de las referencias cruzadas y t&eacute;rminos. Las unidades, cuando son
aplicables, se indican con may&uacute;sculas del lado derecho bajo el concepto
e inmediatamente arriba de la definici&oacute;n. Las letras denotan.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">F = Fuerza, como libra, tonelada, gramo,
kilogramo.</font></b>
<b><font face="Arial,Helvetica"><br>
L = Longitud, como pulgada, pie, cent&iacute;metro.</font></b>
<b><font face="Arial,Helvetica"><br>
T = tiempo, como minuto, segundo.</font></b>
<b><font face="Arial,Helvetica"><br>
D , adimensional.</font></b>
<p><b><font face="Arial,Helvetica">La expresi&oacute;n de las unidades
del sistema m&eacute;trico o el sistema ingles se ha omitido deliberadamente,
con objeto de dejar a elecci&oacute;n del proyectista seg&uacute;n la aplicaci&oacute;n
que se trate.</font></b>]]>
   </content>
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