Mecânica dos solos
Juiz de Fora, 05 de julho de 2011
Sumário
1) Equilíbrio Plástico e Resistência ao Cisalhamento dos Solos 3 2) Empuxo nos Solos 12 3) Capacidade de Carga dos Solos 14 4) Bibliografia 17 Anexo 18
1) Equilíbrio Plástico e Resistência ao Cisalhamento dos Solos
A resistência da camada de argila siltosa apresentada no Perfil de Sondagem 02 foi investigada em laboratório rompendo-se no equipamento Triaxial, 3 corpos-de-prova do solo indeformado coletado na camada. Com base nos resultados obtidos, pede-se:
Obs: A partir da análise dos valores da pressão neutra dos corpos-de-prova 01 e 02, observa-se que há valores negativos, evidenciando que a amostra não estava saturada, apresentando assim um efeito de sucção.
a) Traçar as curvas tensão (desvio) x deformação.
Gráfico 1: Curvas tensão (desvio) x deformação CP 01
Gráfico 2: Curvas tensão (desvio) x deformação CP 02
Gráfico 3: Curvas tensão (desvio) x deformação CP 03
b) Traçar a envoltória de resistência de Morh-Coulomb do solo e determinar os parâmetros de resistência para esta argila (“pré-adensada”) ensaiada, em Tensões Total e Tensões Efetivas.
Obs. – Os valores de tensões que constam na planilha do ensaio triaxial correspondem:
Tensão de adensamento | Tensão de confinamento σ3 | Tensão desviadora | σd=σ1-σ3 logo, σ1=σd+σ3 |
Encontra-se em anexo as envoltórias feitas a mão.
Gráfico 4: Tensões totais – Critério de ruptura de Morh-Coulomb Parâmetros: Ângulo de atrito: φ=arctg0,2617=14,66° Coesão do solo: c=172 KPa
Gráfico 5: Tensões efetivas – Critério de ruptura de Morh-Coulomb
Parâmetros: Ângulo de atrito: φ=arctg0,7267=36,01° Coesão do solo: c=23 KPa
c) Para a condição de tensões totais na condição de ruptura, e considerando o CP com maior nível de tensão de confinamento:
- Determinar o valor do ângulo segundo o qual ocorre o