Correlación entre el penetrómetro dinámico de cono y la relación de soporte de California en campo para el suelo de sub-rasante de la vía Portoviejo-Manta

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12491.54569

Palabras clave:

penetrómetro dinámico de cono, DCP, relación de soporte de California, CBR

Resumen

La vía Portoviejo–Manta es una arteria principal de comunicación terrestre de la provincia de Manabí en Ecuador, eje fundamental en el desarrollo económico, social y turístico del país. El gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Manabí fundamentado en estudios propone una extensión de los cuatro carriles existentes a seis; para ello es importante un análisis integral que involucre un estudio de tráfico, geológico y geotécnico. Dado que esta provincia a niveles superficiales presenta una formación uniforme de arcillas, la presente investigación evalúa las condiciones del terreno de soporte de la vía, proponiendo dos métodos penetrómetro dinámico de cono y la relación de soporte de California, examinando a la vez si existe la correlación entre ellos. Se realizaron trabajos normalizados de campo y laboratorio en una longitud de 35 kilómetros con ensayos a la par cada 500,00 m. Los datos obtenidos de campo y laboratorio fueron procesados y analizados mediante métodos estadísticos de regresión lineal, validada a través de prueba de hipótesis y significancia del p-valor. En primera instancia se obtuvo una correlación directa entre ambos métodos y una ecuación con valor de correlación de 0,80, con una significatividad de 7,246x10-5. Se efectuó una segunda ecuación de regresión múltiple en la cual se obtuvo valores de correlación entre los métodos, más los parámetros físicos del suelo de 0,82 y su correspondiente p-valor de 0,0091 validando así la fiabilidad de los resultados.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Biografía del autor/a

Hugo Florencio Torres Merino, Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador

Hugo Florencio Torres Merino. Ingeniero Civil. Magister en ingeniería vial. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. Correo: htorres@ups.edu.ec

Joan Alberto Castillo Morejón, Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador

Joan Alberto Castillo Morejón. Ingeniero Civil. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. Correo: joancm1000@gmail.com

Lenin Hernán Mena Garzón, Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador

Lenin Hernán Mena Garzón. Ingeniero Civil. Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. Correo: lenin321@hotmail.com

David Patricio Guerrero Cuasapaz, Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador

David Patricio Guerrero Cuasapaz. Ingeniero Civil. Magister en estructuras. Docente investigador en la Universidad Politécnica Salesiana. Ecuador. Correo: dguerrero@ups.edu.ec

Citas

[1] S. Guerrón, «Comparación de resultados de densidad de campo por los métodos cono y arena, volumétrico y densímetro nuclear» Trabajo de grado, Universidad Central del Ecuador, Ecuador, 2013

[2] J. Auqui y D. Ramírez, «Guía práctica para el diseño estructural de carreteras» Trabajo de Titulación, Universidad Politécnica Salesiana, 2019

[3] AASHTO 2002, «Guide for Design of Pavement Structures» American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC, 2002

[4] AASHTO2008, «Mechanistic Empirical Pavement Design Guide» American Association of State Highway and Transportation Officials, Washington, DC, 2008

[5] ASTM D 4429, «Standard Test Methods for CBR (California Bearing Ratio) of Soils in place» American Society of Materials, West Conshohocken, PA, 2004

[6] ASTM D 6951, «Standard Test Methods for Use of the Dynamic Cone Penetrometer in Shallow Pavement Applications» American Society of Materials, West Conshohocken, PA, 2003

[7] ATSM D 2922, «Standard Test Methods for Density of Soil and soil-aggregate in place by nuclear methods. Shallow depth» American Society of Materials, West Conshohocken, PA, 2012

[8] ASTM D 2487, «Standard Test Methods for Classification of soils for engineering purposes (Unified Soil Classification System)» American Society of Materials, West Conshohocken, PA, 2017

[9] E. Cobo, J. Cortés y J. González, «Prueba de significación y contraste de hipótesis» Departamento de Estadística e Investigación Operativa, Universidad Politécnica de Cataluña, 2014

[10] RStudio, «Open source and enterprise-ready professional software for data science» 2016

[11] American Society for Testing and Materials, ASTM, «Annual Book of ASTM Standards», Estados Unidos, Pensilvania, 2016

[12] ASTM D 3282, «Standard Practice for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures for Highway Construction Purposes» American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2015

Publicado

2020-01-19

Cómo citar

Torres Merino, H. F., Castillo Morejón, J. A., Mena Garzón, L. H., & Guerrero Cuasapaz, D. P. (2020). Correlación entre el penetrómetro dinámico de cono y la relación de soporte de California en campo para el suelo de sub-rasante de la vía Portoviejo-Manta. Gaceta Técnica, 21(1), 27-43. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12491.54569

Número

Sección

Artículos de investigación