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Propiedades Físicas del Suelo

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En estos resultados hay varias cosas importantes a resaltar:<br />

a) Probablemente la más significativa, es el aumento de la destrucción de los poros llenos de aire con un<br />

aumento en el contenido de humedad. Al alto contenido de humedad de 27% lo cual es prácticamente<br />

igual a la humedad equivalente (capacidad de campo) muy pocos poros llenos de aire permanecen ante<br />

la aplicación de una fuerza de 1,5 kg/cm2.<br />

b) La compresión es la mayor fuerza responsable <strong>del</strong> enlodamiento dentro <strong>del</strong> rango de humedad usado.<br />

c) El efecto de la rotura por deslizamiento se hace más pronunciado a medida que aumenta el contenido<br />

de humedad.<br />

El enlodamiento, entonces, es un cambio estructural asociada con la consistencia <strong>del</strong> suelo. El máximo<br />

de enlodamiento ocurre en el rango mojado de la consistencia <strong>del</strong> suelo.<br />

Consistencia de suelos secos<br />

Un suelo enteramente seco con una compactación normal generalmente exhibe una extremada dureza o<br />

coherencia en el campo. La medida de esta coherencia va a variar con la estructura <strong>del</strong> suelo ya que la<br />

porosidad determina el número de partículas por unidad de volumen. Esto a su vez se correlaciona con<br />

la cantidad de superficie de contacto y coherencia de la masa de suelo.<br />

Medidas de la consistencia de suelos secos se basan generalmente en la coherencia que presentan<br />

panes de suelo secos (como ladrillos). El suelo es mojado, amasado, moldeado en forma de ladrillos<br />

rectangulares o cilíndricos y secado.<br />

La tenacidad o coherencia es determinada luego golpeándolo o quebrándolo. En el primer caso, la fuerza<br />

<strong>del</strong> golpe se determina en una dirección paralela a su eje mayor. En el segundo caso, la fuerza o tensión<br />

para quebrar el ladrillo a la mitad. Esta última es una propiedad física muy importante y es afectada por<br />

el contenido de arcilla y humus.<br />

Puchner y Atterberg señalaron la importancia de la coherencia entre partículas de arcilla, como la causa<br />

principal de la alta resistencia a la rotura por comprensión o quebrado. Los suelos silícicos tienen mayor<br />

resistencia que los lateríticos a la rotura por compresión o golpe aún cuando la cantidad de arcilla sea<br />

similar. Estos hechos pueden ser aplicados por las diferencias en las propiedades superficiales de las<br />

arcilla coloidales.<br />

Los coloides lateríticos que están compuestos primordialmente por arcillas tipo caolinitas, poseen baja<br />

actividad superficial. Ya que solamente existen débiles fuerzas atractivas en la superficie, es de esperar<br />

una baja coherencia entre las partículas.<br />

Indudablemente, la forma de las partículas es un factor importante en la coherencia de ladrillos secos.<br />

Las partículas laminares pueden ser orientadas para dar un empaque denso durante el amasado de los<br />

ladrillos. Estas partículas con su alta superficie específica y mayor cantidad de contactos por unidad de<br />

superficie han de producir una coherencia muy tenaz, como indican las observaciones experimentales.<br />

La coherencia de suelos secos, por lo tanto, debe ser visualizada como dependiendo de la cantidad de<br />

contactos superficiales por unidad de volumen de la masa <strong>del</strong> suelo y la magnitud de las fuerzas<br />

atractivas en la superficie. En las partículas secas, la coherencia se da en ausencia de moléculas de<br />

agua en la superficie.<br />

La atracción se da entre partículas sólidas. Esto se evidencia por el hecho de que la adición de<br />

pequeñas cantidades de agua forman una fina capa de moléculas de agua en la superficie de las<br />

partículas individuales.<br />

RESISTENCIA DE LOS SUELOS AL ESFUERZO CORTANTE<br />

La resistencia <strong>del</strong> suelo a la cortadura es la resistencia interna máxima <strong>del</strong> suelo al movimiento de sus<br />

partículas (ó sea la resistencia al deslizamiento <strong>del</strong> suelo sobre el suelo).<br />

La resistencia a la cortadura «S» de un suelo es expresada en términos de cohesión «C» y de fricción<br />

por la ecuación de «Coulomb»<br />

S = C + tan Ø p

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