Estabilización de suelos finos con hojas de eucalipto para alcanzar la resistencia a la compresión inconfinada

Autores/as

  • Betty María Condori Quispe Facultad de Ingeniería Civil - Universidad Nacional del Centro del Perú
  • Edwin Pérez Vilcapoma Facultad de Ingeniería Civil - Universidad Nacional del Centro del Perú

DOI:

https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2021.18.1413

Palabras clave:

Suelos finos, Resistencia a la compresión, Compresión incofinada, Clasificación de suelos, Estabilidad de suelos, Eucaliptu

Resumen

Se determinó la resistencia a la compresión inconfinada mediante la estabilización de suelos con hojas de eucalipto; para ello, se aplicó un diseño pre experimental en el cual se utilizó 18 muestras obtenidas del distrito de Chacapalpa, La Oroya. Las hojas de eucalipto fueron recogidas de la ciudad universitaria de la UNCP. Los procedimientos para los ensayos de compresión inconfinada fueron, según la Normas Técnicas Peruanas, conformadas en dos grupos. Las resistencias encontradas fueron de 0.97 y 1.99 kg/cm2 para contenidos de humedad de 14.24 a 16.13 expresadas en porcentajes. Por lo tanto, la resistencia del suelo con el uso de hojas de eucalipto en condiciones secas mejora considerablemente, mostrando su estabilidad y disminución de deformaciones del suelo.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

Altamirano, G. & Axell, D. (2015). Estabilización de suelos cohesivos por medio de cal en las vías de la comunidad de San Isidro del Pegón. Municipio Potosí-Rivas.

Borgoño, A. (2006). Comportamiento pulpable de Eucalyptus nitens normal y suprimido crecido en la X Región de Chile. Universidad Austral de Chile.

Bowles, Joseph E. (1981). Manual de laboratorio de suelos en ingeniería civil. Mc Graw Hill, México.

C020 Normas Tecnicas Peruanas. (2006). Estabilización de suelos y taludes. Perú.

Chávez Negrete, C.; Espinosa Arreola, J. de J.; Alarcón Ibarra, J. & Arreygue Rocha, J. E. (2016). Colapso por humedecimiento en los terraplenes de la autopista Páztcuaro-Uruapan. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 17(2), 201–210. https://doi.org/10.1016/j.riit.2016.06.005

De la O Hinostroza, S. (2016). Anatomía y propiedades de la madera de primera y tercera corta de eucaliptus globulus Labill-Huanchar. Concepción.

Ghoshal, G. & Singh, D. (2020). Synthesis and characterization of starch nanocellulosic films incorporated with Eucalyptus globulus leaf extract. International Journal of Food Microbiology, 332(June), 108765. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2020.108765

Jorge, O. R.; Gabriel, A. G. & Moisés, J. C. (2015). Caracterización del subsuelo y análisis de riesgos geotécnicos asociados a las arcillas expansivas de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 16(3), 453–470. https://doi.org/10.1016/j.riit.2015.05.010

Julio César, L. V.; Gustavo, G. F. & Eduardo, R. G. (2013). Estimación de esfuerzos efectivos a partir del parámetro χ de Bishop en una arena limosa. Ingeniería, Investigación y Tecnología, 14(2), 139–151. https://doi.org/10.1016/s1405-7743(13)72232-7

Terzagui, Karl & Peck, Ralph B. (1980) Mecánica de suelos en la ingeniería práctica. Segunda edición- industrias graficas M.Pareja-Montaña,16-Barcelona

Moreno Maroto, J.; Alonso Ascárate, J. & O’Kelli, B.(2021). Review and critical examination of fine-grained soil classification systems based on plasticity. Applied Clay Science, 200.

Oceáno, P. (n.d.). Diccionario de la lengua española.

Pan, M.; Lei, Q. & Zhang, H. (2020). Prediction and confirmation of active ingredients in Eucalyptus globulus Labill leaves. Industrial Crops and Products, 154(May), 112631. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112631

Ramabhadran, Ramkrishnan; Sruthy, M.; Sharma, Animesh & Viswanathan, Karthik. (2017). Effect of random inclusion of sisal fibres on strength behavior and slope stability of fine grained soils. Materials Today: Proceedings, 5(11), 25313–25322. Department of Civil Engineering, Amrita School of Engineering, Coimbatore, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amrita University, I.

Rahimi, E.; Malekzadeh, A. & Ahmad Ghasemy. (2018). Introduction of a new method for determining the particle- size distribution of fine-grained soils. (Department of Engineering geology, Damghan University, Damghan, I. R. I. MEASUR 5899, 1, 1–27.

Salimnezhad, A.; Soltani Jigheh, H. & Soorki, A. A. (2021). Effects of oil contamination and bioremediation on geotechnical properties of highly plastic clayey soil. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering. https://doi.org/10.1016/j.jrmge.2020.11.011

Udawattha, C.; Eranga Da Silva, D.; Himahansi, G. & Rangika, H. (2018). Performance of Natural Polymers for Stabilizing Earth Blocks. Materialia. Vol. 2, 23–32.

Descargas

Publicado

2021-12-31

Cómo citar

Condori Quispe, B. M. ., & Pérez Vilcapoma, E. (2021). Estabilización de suelos finos con hojas de eucalipto para alcanzar la resistencia a la compresión inconfinada. rospectiva niversitaria, 18(1), 31–36. https://doi.org/10.26490/uncp.prospectivauniversitaria.2021.18.1413

Número

Sección

Artículos originales