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Estabilización de suelos

Formato: Libro | Autores: Alfonso Montejo Fonseca, Alejandro Montejo Piratova, Alberto Montejo Piratova | Descripción: Hoy en día, puede afirmarse que la estabilización de los suelos ha evolucionado, desde ser un arte puramente experimental hacia una ciencia

Alberto Montejo Piratova, Alejandro Montejo Piratova, Alfonso Montejo Fonseca

Área: , , ,

Editorial: Ediciones de la U

ISBN: 9789587628784

Precio en Dólares: USD$ 24.85

*Este valor puede ser aproximado y podrá variar al momento del pago.

EdiciónPáginasAcabados
2018 348 Rústica

Descripción

Hoy en día, puede afirmarse que la estabilización de los suelos ha evolucionado, desde ser un arte puramente experimental hacia una ciencia. En este sentido, el ingeniero no debe olvidar que buena parte del conocimiento necesario es facilitado por otras ciencias: Física, Química, Fisicoquímica, Mineralogía, Geología, etc. Cada una de ellas debe considerarse como una abstracción impuesta por razones metodológicas y de alcance humano, pero en realidad todas están unidas entre sí.

La diversidad de agentes estabilizantes propuestos en este texto, su distinta y compleja forma de actuar, que conduce a materiales de propiedades geológicas diferentes, la influencia de la técnica constructiva y de la variabilidad de los suelos, así como los criterios distintos que han guiado a la experimentación que aporta el material básico para el conocimiento del tema, hacen muy difícil en la actualidad sentar los principios básicos fundamentales de la estabilización de los suelos. Pese a ello, en este texto se pretende sistematizar y sintetizar, en la forma más simple posible, algunos de los puntos fundamentales que plantean los problemas prácticos de la estabilización de los suelos.

Información adicional

Peso 0,500 kg
Dimensiones 17 × 24 cm
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Editorial

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Tabla de contenido

Presentación
Capítulo 1. Estabilización de suelos
1.1. Generalidades
1.2. Métodos
1.3. Propiedades de los suelos a estabilizar
1.3.1. Estabilidad volumétrica
1.3.2. Resistencia
1.3.3. Permeabilidad
1.3.4. Compresibilidad
1.3.5. Durabilidad
Capítulo 2. Estabilización de suelos mediante su mezclado con otros suelos
2.1. Introducción
2.2. Dosificación de mezclas de agregados
2.2.1. Dosificación de los agregados “por peso”
2.2.2. Ajuste de la gradación por desechos
2.2.3. Gradación y mezcla de los agregados por volumen
2.2.4. Cálculo del peso de la mezcla en el laboratorio
2.3. Plasticidad resultante en la mezcla de varios materiales
2.4. Procedimiento de construcción
Capítulo 3. Estabilización de suelos con cemento
3.1. Suelo-cemento
3.1.1. Tipos de mezclas de suelo tratadas con cemento
3.1.2. Suelo cemento propiamente dicho
3.1.3. Suelos granulares modificados con cemento
3.1.4. Mezclas de suelos finogranulares modificados con cemento
3.1.5. Suelo-cemento plástico
3.1.6. Lodos y materiales para inyección tratados con cemento
3.2. Propiedades de las mezclas de suelos tratados con cemento
3.2.1. Resistencia a la compresión
3.2.2. Resistencia a la flexión
3.2.3. Módulo de elasticidad
3.2.4. Índice de plasticidad
3.2.5. Cambio de volumen
3.2.6. Absorción capilar y permeabilidad
3.2.7. Durabilidad
3.2.8. Humedad óptima y densidad máxima de suelos tratados con cemento
3.3. Factores que influyen en las propiedades de las mezclas de suelo-cemento
3.3.1. El suelo
3.4. Diseño de pavimentos de suelo-cemento
3.4.1. Método de la Portland Cement Association (PCA)
3.5. Procedimiento de diseño
3.5.1. Resistencia del suelo
3.5.2. Período de diseño
3.5.3. Tráfico
3.5.4. TPD y porcentaje de camiones
3.5.5. Proyección del tráfico
3.5.6. Distribución de cargas por eje
3.5.7. Datos de encuestas de cargas disponibles (caminos rurales y calles urbanas)
3.5.8. Datos de encuestas de cargas no disponibles (calles residenciales y caminos secundarios)
3.5.9. Distribución por carril
3.5.10. Factor de fatiga
3.5.11. Espesor de suelo-cemento
3.5.12. Espesor de la capa de superficie bituminosa
3.6. Ejemplo de diseño
3.6.1. Ejemplo 1
3.6.2. Ejemplo 2

3.7. Ejemplo de aplicación
3.8. Proceso constructivo
3.8.1. Pistas de prueba
3.8.2. Diseño en la pista de prueba
3.8.3. Recopilación de información de las pistas de prueba
3.8.4. Pasos a seguir en el proceso constructivo
3.8.5. Suelo-cemento mezclado in situ
3.8.6. Suelo-cemento mezclado en planta
3.8.7. Manejo de juntas
Capítulo 4. Estabilización de suelos con cal
4.1. Naturaleza de los materiales aptos para la estabilización
4.2. Tipos de cal utilizadas
4.2.1. Cal viva
4.2.2. Cal grasa
4.2.3. Cal magra
4.2.4. Cal hidráulica
4.3. Requisitos técnicos de los materiales para la estabilización y mejoramiento de suelos
4.4. Efecto puzolánico
4.5. Control de calidad de la cal
4.6. Influencia del tipo y calidad de la cal utilizada
4.7. Requisitos de los suelos de subrasante para su estabilización con cal
4.8. Requisitos que debe cumplir el agua
4.9. Efectos de la cal en las características de los suelos
4.10. Influencia de la cal sobre las constantes físicas del suelo
4.11. Efecto de la cal sobre el hinchamiento volumétrico de los suelos
4.12. Efecto de la cal sobre el peso de la unidad de volumen (densidad) de los suelos
4.13. Efecto de la cal en la resistencia de las mezclas
4.14. Efecto de algunos aditivos en las mezclas de suelo–cal
4.15. Efecto en la acidez del suelo
4.16. Normas de ensayo de materiales aplicables en la estabilización de suelos con cal
4.17. Concepto de cal útil vial

4.18. Diseño de mezclas suelo-cal
4.19. Pasos constructivos para la estabilización de subrasantes
Capítulo 5 . Estabilización de suelos con materiales bituminosos
5.1. Generalidades
5.2. Tipo de estabilizaciones bituminosas
5.3. Estabilizaciones con emulsión asfáltica
5.3.1. Conceptos generales
5.3.2. Materiales
5.4. Diseño y construcción
5.4.1. Fórmula de trabajo
5.5. Composición y dosificación de la mezcla
5.6. Preparación de la superficie
5.7. Fabricación
5.7.1. Mezcla en vía (fabricación y extensión).
5.7.2. Mezcla en planta fija
5.7.3. Plantas camineras (fabricación y extensión)
5.7.4. Puesta a punto de la fabricación
5.7.5. Extensión y compactación
5.7.6. Sección de ensayo o tramo de prueba
5.7.7. Reciclado
5.8. Control de obra
5.8.1. Almacenamiento y acopios
5.8.2. Control de materiales
5.8.3. Fórmula de trabajo
5.8.4. Control de fabricación y puesta en obra
5.8.5. Tolerancias
5.8.6. Limitaciones
Capítulo 6. Otros tipos de estabilización de suelos
6.1. Estabilizantes físicos
6.1.1. Estabilización térmica por calentamiento
6.1.2. Estabilización térmica por enfriamiento
6.2. Estabilizantes químicos
6.2.1. Ácido fosfórico y fosfatos
6.2.2. Estabilización de suelos con cloruro de calcio
6.2.3. Sulfato de calcio (yeso) y cloruro de calcio (CaCl2)
6.2.4. Estabilización de suelos con silicato de sodio (Na2SiO3)
6.2.5. Hidróxido de sodio (sosa caústica)
6.2.6. Estabilización con cloruro de sodio (NaCl)
6.2.7. Sales de aluminio
6.2.8. Resinas y polímeros
6.3. Estabilización por electro-ósmosis
6.3.1. Determinación de los parámetros
6.3.2. Funcionamiento del sistema eléctrico en aplicaciones de campo
Bibliografía
Glosario
Anexos
Anexo 1. Normas de ensayo de materiales de estabilización de suelos con cemento
Anexo 2. Normas de ensayo de materiales de estabilización de suelos con cal
Anexo 3. Normas de ensayo de materiales de estabilización de suelos con emulsiones asfálticas
ALFONSO MONTEJO FONSECA

Ingeniero de Vías y Transporte egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y Especialista en Gerencia de Obra de la Universidad Católica de Colombia. Como resultado de su actividad académica y profesional de la ingeniería, el gobierno nacional le otorgó, a través de la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI, el premio Julio Garavito en el grado de oficial.
Profesor universitario y de actuación profesional en altos cargos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte - hoy Instituto Nacional de Vías. Creó el programa de Especialización en Ingeniería de Pavimentos en la Universidad Católica de Colombia en al año 2000, del cual fue su Director y profesor de la cátedra de Diseño de pavimentos flexibles hasta el año 2016. Otra de sus realizaciones en el campo académico, es la creación del programa de Maestría en Construcción de obras viales de la Universidad Santo Tomás. Actualmente es el Coordinador del Área de Investigación y Regulación Técnica de la Subdirección de apoyo técnico del Instituto Nacional de Vías.

ALEJANDRO MONTEJO PIRATOVA

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana con Especialización en Ingeniería de Pavimentos de la Universidad Católica de Colombia y Magister en Ingeniería Civil de la Universidad de los Andes con énfasis en Gerencia en la Construcción, coautor de la publicación Patología y Tecnología del Concreto Armado. Ha participado en proyectos de ingeniería en el sector privado como director de proyectos en contratos de obra e interventoría y en el sector público en proyectos de infraestructura vial como Gestor Técnico de Proyectos. Actualmente participa como Gerente del Proyecto Buga – Buenaventura y del Proyecto Variante Ye de Ciénaga en el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

ALBERTO MONTEJO PIRATOVA

Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Javeriana, Especialista en Ingeniería de Pavimentos de la Universidad Católica de Colombia. Ha participado en proyectos de interventoría y obra como Especialista en Pavimentos, como Gerente y Director de Proyectos en la empresa IMAB S.A.S.

Título