Plan de Tesis - Luis Enrique Carbajal Castrejon

March 23, 2023 | Author: Anonymous | Category: N/A
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

PLAN DE TESIS “ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON “ESTABILIZACIÓN CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA” PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO CIVIL ELABORADO POR LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON ASESORA MSc. Ing. LUISA ESTHER SHUAN LUCAS LIMA - PERÚ 2022

 

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PLAN PL AN DE TE TESI SIS S TEMA:

ESTA ES TABI BILI LIZA ZACI CIÓN ÓN DE SU SUBR BRAS ASAN ANTE TES S AR ARCI CILL LLOS OSAS AS CO CON N CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA

TESISTA:

LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON

CÓDIGO: ASESORA:

20170016J MSc. MS c. IIng ng.. LU LUIS ISA AE EST STHE HER RS SHU HUAN AN LU LUCA CAS S DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA

1. ANT ANTECE ECEDEN DENTES TES REF REFERE ERENCI NCIALE ALES S Desde hace muchos años, se ha venido investigado alternativas de estabilización  para los suelos arcillosos destinados a conformar subrasantes, resultado de estas investigaciones se logró identificar a la cal, cemento, ceniza volante y diversos productos químico quí micoss com comoo adi aditivo tivoss estab estabiliz ilizado adores res;; sin emb embarg argo, o, en la act actual ualida idadd se con continú tinúaa investigando alternativas sustentables económica y ambientalmente, es así que se busca aprovechar el desperdicio de actividades industriales, artesanales y agrícolas que generan escorias y cenizas para estabilizar las subrasantes arcillosas al aumentar su resistencia y reducir los cambios volumétricos que presentan típicamente. Mamani & Yataco (2017) estudiaron la medida en que influía la adición de ceniza de madera de fondo en la estabilización de suelos arcillosos, para lo cual tomaron muestras de un proyecto vial en el distrito de Pacaicasa, departamento de Ayacucho. Para la mezcla del 70% de ceniza de mader maderaa de fondo y 30% de suelo natural obtuvie obtuvieron ron los mejores resultados, reduciendo el índice plástico en un 40%, además se disminuyó índice de comp compre resi sión ón,, aume aument ntan ando do la má máxi xima ma dens densid idad ad seca seca y de la mism mismaa ma mane nera ra los los  parámetros cohesión y ángulo ángulo de fricción. Además, Abanto & Villar (2021) estudiaron la estabilización de subrasantes con el uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar (CBCA) y cal en el Perú, lograron determinar estadísticamente el porcentaje óptimo de cal y CBCA que se debe adicionar a los suelos tipo CL, CH, arenosos, gravosos y limosos. Su análisis concluyó que la  proporción óptima  para  para los suelos CL es entre 15% y 20% de CBCA y 4% de cal, además se determinó que para los suelos CH se debe aumentar la proporción de cal de 4% hasta 7%. Por otro lado, Osinubi (2000) realizó realizó un estud estudio io en Niger Nigeria, ia, a travé travéss del cual de dete term rmin inóó el efec efecto to de la ceni ceniza za de fond fondoo de carb carbón ón pulv pulver eriza izado do (P (PCB CBA) A) en la estabilización de arcillas tropicales negras, en el presente estudio se realizó la mezcla de ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 1

 

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PCBA (5-30%) y cemento (2-8%) junto a la muestra de suelo natural, obteniendo como resultados la mejora notable en los valores obtenidos del California Bearing Ratio y la resistencia a compresión pasando estos de ser 9% y 300kN/m² a 130% y 900kN/m² respectivamente. A su vez, vez, Bh Bhur urte tell & Eisa Eisaza zade dehh (201 (2019) 9) desa desarr rrol olla laro ronn su inve invest stig igac ació iónn en Tailandia, estudiando la proporción de ceniza de fondo de carbón de una planta de energía (CF) y cal que aumentaría lo máximo posible la resistencia y durabilidad de la arcilla de Bangkok. Realizaron la preparación y curado de las mezclas a las cuales se les aplicó el ensayo de compresión no confinada, obteniendo como resultado que la mezcla 50% CF y 12% de cal lograba la mayor resistencia a los 28 días de curado y la mezcla de 20% CF y 12% de cal alcanzaba la mayor resistencia a los 7 días de curado. En el Perú no se han realizado estudios de estabilización de subrasantes arcillosas con el uso de ceniza de fondo, obtenida de los residuos de la elaboración artesanal de ladrillos y cemento. La variabilidad en las características y el comportamiento de las arcillas en diversas regiones del país representa un campo amplio de investigación aplicado a diversas obras, proyectadas sobre suelos arcillosos; por lo tanto, el estudio de su aplicación en nuestro país podría significar una alternativa muy eficaz y económica  para estabilizar suelos arcillosos para su uso como subrasantes. Es por ello que en la  presente investigación se estudia la aplicación en las subrasantes arcillosas de la región Cajamarca.

2. PLA PLANTE NTEAMI AMIENT ENTO O DE LA REA REALIDA LIDAD D PROB PROBLEM LEMÁTI ÁTICA CA El desempeño de las estructuras viales depende del tipo y calidad de suelos que la conformen, se debe considerar las propiedades de cada tipo de suelo para el diseño de estructuras resistentes y durables; por lo que, los suelos arcillosos son problemáticos debido a sus cambios volumétricos, su baja resistencia y su comportamiento variable entre su estado seco y húmedo. En el Perú se encuentran muchos tipos de arcilla, entre las más problemáticas están las arcillas expansivas que se encuentran en Piura, Chiclayo, Tumbes, Bagua, Moquegua, entre otras ciudades. Las arcillas blandas se encuentran en todo el país incluyendo a la región de Cajamarca, son estas las generan el colapso e inhabilitación de las carreteras en la temporada de lluvias. Debido a esto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones establece en su Manual de Carreteras un valor mínimo de CBR para estandarizar una calidad mínima de los suelos que conforman la subrasante de la estructura, siendo este 6%, aunque en

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muchos casos los suelos arcillosos no logran alcanzar este valor; por tanto, requerirán de la incorporación de aditivos que mejoren sus propiedades físicas e incrementen el valor  de su CBR. (MTC, 2013) En la región de Cajamarca es muy popular la elaboración artesanal de ladrillos, cocidos debido al alto costo de adquirir ladrillos elaborados industrialmente, ya que no existen plantas cercanas, por este motivo, la contaminación debido a los residuos de la qu quem emaa de ma made dera ra y carb carbón ón en las las ladr ladril ille lera rass ar arte tesa sana nale less se ha incr increm emen enta tado do considerablemente. Por ello, en la presente tesis se plantea una posible alternativa económica y sustentable ambientalmente, para la construcción de carreteras en suelos con subrasantes arcillosas en la región de Cajamarca, adicionando ceniza de fondo de las ladrilleras artesanales y cemento para la mejora de las propiedades físico-mecánicas de la arcilla y garantizar un desempeño competente a lo largo de su vida útil.

3. OBJETIVOS 3.1.

Objetivo g geeneral

Determ Dete rmina inarr la me medi dida da en que que la adic adició iónn ceni ceniza za de fo fond ndoo pr prod oduc ucto to de las las ladrilleras de la región de Cajamarca y cemento mejoran las propiedades físico-mecánicas de los suelos arcillosos para su uso como subrasante.

3. 3.22. 

Objetivos eesspecíf cífico coss Determinar la proporción óptima de los aditivos que permitan cumplir con los requerimientos técnicos para el uso de la arcilla estabilizada como subrasante.



Real Realiz izar ar ensa ensayo yoss de cara caract cter eriz izac ación ión fí físi sica ca y me mecá cánic nicaa para para comp compar arar ar el comportamiento de la arcilla natural y la arcilla estabilizada.



Evaluar la viabilidad económica y beneficios medioambientales en el uso de ceniza de fondo y cemento en la estabilización de carreteras en la región de Cajamarca.

4. FO FORM RMUL ULAC ACIÓN IÓN D DE E LA H HIP IPÓT ÓTES ESIS IS 

La adición de ceniza de fondo y cemento logrará una mejoría en las características físi físico co-m -mec ecán ánica icass del del suel sueloo arci arcillo lloso so,, au aume ment ntan ando do su re resi sist sten enci ciaa ante ante la solicitación de cargas de tráfico.



La adic adició iónn de ceni ceniza za de fond fondoo y ceme cement ntoo logr lograr aráá dism disminu inuir ir los los camb cambio ioss volumétricos generados en el suelo arcilloso ante la solicitación de cargas de tráfico.

5. MA MARC RCO O TE TEÓR ÓRIC ICO O Y CO CONC NCEP EPTUA TUAL L ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 3

 

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5.1.

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Subrasante Es la superficie terminada de suelo natural o estabilizado sobre la cual se coloca

el afirmado o la estructura del pavimento. (MTC, 2013) Esta capa debe estar conformada por suelos seleccionados de características mínimas aceptables y estandarizadas. Además, debe compactarse por capas para lograr el efecto óptimo de resistencia para que no se vea afectada durante su vida útil por las cargas de tránsito a las que sea sometida. En la etapa constructiva, los últimos 0.30m de suelo debajo del nivel superior de la subrasante, deberán ser compactados al 95% de la máxima densidad seca obtenida del ensayo Proctor Modificado y los suelos por debajo del nivel superior de la subrasante, en una profundidad no menor de 0.60 m, asimismo deberán ser suelos adecuados y estables con CBR ≥ 6%. (MTC, 2013)

5. 5.2. 2.

Estab stabil iliz izac ació ión n de su suel elo os Cuando un suelo es susceptible de sufrir deformaciones elevadas o desgastes

significativos por la acción de los agentes atmosféricos, se dice que el suelo es inestable y requ requie iere re ser ser some someti tido do a cie ciert rtos os trat tratam amie ient ntos os para para me mejo jora rarr su suss pr prop opie ieda dade des. s. La estabilización de suelos se define como el mejoramiento de las propiedades físicas de un suelo a través de procedimientos mecánicos y la incorporación de productos químicos, naturales o sintéticos. (Altamirano, G., Diaz, A., 2015) y (Perez, C., 2014) Existen tres métodos de estabilización para mejorar la resistencia de un suelo: estabilización física, estabilización química y estabilización mecánica. La estabilización física, se basa en modificar el suelo produciendo cambios físicos en el mismo. Entre los métodos que existen son: las mezclas de suelos, uso de geotextiles, la vibroflotación o vibrocompactación y la l a consolidación previa. (Altamirano, G., Diaz, A., 2015) La estabilización química, se refiere al uso de agentes o sustancias químicas cuyo uso se basa en la sustitución de iones metálicos y cambios en la constitución de los suelos involucrados en el proceso. Entre estas sustancias se puede mencionar: cal, cemento  portland, productos asfálticos, cloruro de sodio, cloruro de calcio, escorias de fundición,  polímeros y hule de neumáticos. neumáticos. (Altamirano, G., D Diaz, iaz, A., 2015) La estabilización mecánica, es aquella con la que se logra un suelo con buena resistencia sin que se produzcan reacciones químicas de importancia, esto se logra añadiendo energía mecánica con la compactación. (Altamirano, G., Diaz, A., 2015)

5.3.. 5.3

En Ensay sayos os de ca carac racte teriz rizac ació ión n ffísi ísica ca del del suelo suelo

5.3.1. 5.3. 1. Ens Ensayo ayo d dee Lí Límit mites es d dee At Atter terberg berg ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 4

 

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Este ensayo, se determina por el límite líquido, límite plástico e índice de  plasticidad, según el método ASTM D4318-17 (2018), estos parámetros se utilizan como  parte del sistema de clasificación de suelos en ingeniería para caracterizar la fracción de grano fina del suelo. El límite líquido se define como el porcentaje de contenido de humedad, para el cual el suelo se encuentra entre los estados líquido y plástico, determinándose mediante ensayos en los que se coloca la muestra en una copa de bronce, separado en dos 13mm y luego se deja caer la copa 25 veces hasta que la muestra choque. (ASTM D4318-17, 2018) El límite plástico se define como el porcentaje de contenido de humedad, para el cual el suelo se encuentra entre los estados plástico y semisólido, este se determina formando barritas de 3,2mm y haciéndolas rodar entre la palma de la mano y vidrio esmerilado hasta que la muestra se desmorona y no se puede volver a formar, en ese  punto se tiene el porcentaje de humedad humedad del límite plástico. (ASTM D4318-17, 2018 2018)) En conclusión, se puede definir el índice de plasticidad de un suelo como la diferencia entre su límite líquido y su límite plástico. 5.3.2.

Ensayo de Límite de contracción El límite de contracción se define como el contenido mínimo de agua, por 

debajo del cual una disminución de este no causará una disminución del volumen. Se

determina usando una muestra de suelo secada lentamente que forma un menisco capilar  entre los granos individuales del suelo. Como resultado, los esfuerzos que se generen en entr tree los los gran granos os,, efec efectiv tivos os o inte interg rgra ranu nula lare res, s, aume aumenta ntará ránn y el su suelo elo su sufr frir iráá un unaa disminución de volumen. A medida que la contracción continúa, el volumen continuará reduciéndose ya que el menisco se hace más pequeño y los esfuerzos capilares se incrementan hasta llegar a un punto donde no hay mayor reducción de volumen, pero el grado de saturación es esencialmente 100%. El contenido de agua de la muestra de suelo en la cual esto ocurre se define como límite de contracción. (ASTM D4943-18, 2018)

5.3.3. 5.3 .3. Cl Clasi asifi fica cació ción n de sue suelo loss Para fines de construcción de obras civiles, los suelos se clasifican típicamente mediante los sistemas conocidos como SUCS y AASHTO. El sistema de clasificación SUCS según ASTM D2487-17 (2020), realiza la clasificación mineral y orgánico-mineral de los suelos para propósitos de ingeniería  basada en la determinación en el laboratorio de las características granulométricas, límite líquido e índice plástico. El sistema de clasificación AASHTO, utiliza los mismos parámetros que SUCS, ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 5

 

 

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empleándose en proyectos de carreteras y terraplenado, el criterio de clasificación se basa en la calidad de los suelos para conformar la estructura vial. (AASHTO M145-91, 2021)

5.3.4. 5.3. 4. Ens Ensayo ayo de g grave ravedad dad es espec pecífi ífica ca de só sólido lidoss Este método de ensayo cubre la determinación de la gravedad específica de sólidos de suelo, que pasan el tamiz de 4,75 mm (Nº 4) mediante un picnómetro de agua, tal ensayo consiste en determinar la masa de los sólidos del suelo y su correspondiente volumen, siendo la masa determinada con una balanza y el volumen se halla con el  picnómetro al calcular el volumen de agua, desplazado al introducir el suelo seco cuyos vacíos han sido previamente extraídos con una bomba de vacío, baño maría o similares. (ASTM D854-14, 2016) 5.3.5. 5.3 .5.

Ensayo Ensayo de Con Consol solida idació ción n Unidim Unidimens ension ional al

La expansividad es una propiedad física de los suelos y los minerales que los componen, el grado de expansión es determinado por los minerales que conforman el su suel elo, o, adem además ás las las arci arcill llas as se cara caract cter eriz izan an po porr pr pres esen enta tarr mine minera rale less como como la montmorillonita que se hincha al aumentar el contenido de humedad y se contrae al reducirse alterando así el volumen del suelo. El método ASTM D4546-21 (2021) describe ensayos ensay os para la determinac determinación ión de la magni magnitud tud de expan expansión sión o asent asentamien amiento to de un suelo cohesivo, así como la presión de hinchamiento.

5.4.. 5.4

En Ensay sayos os de ca carac racte teriz rizac ació ión nm mec ecán ánica ica del del ssue uelo lo

5.4.1.

Ensayo CB CBR 

El ensayo CBR (California Bearing Ratio) según el método ASTM D1883-21 (2021), det determ ermina ina la relaci relación ón de sop soport ortee de Cal Califo iforni rniaa uti utiliza lizando ndo úni únicam cament entee las  partículas del suelo menores a 3/4", esta relación se usa para evaluar la resistencia  potencial de subrasante, subbase y material de base; incluyendo, materiales reciclados  para usar en pavimentos de de vías y de campos de ater aterrizaje. rizaje. 5.4. 5.4.2. 2.

Ensa Ensayo yo Pr Proc octo torr Modif Modific icad ado o

De acuerdo con el método ASTM D1557-12 (2021), este ensayo abarca los  procedimientos de compactación usados en laboratorio, para determinar la relación entre el contenido de agua y peso unitario seco de los suelos compactados en un molde estandarizado con un pisón de 10 lbf que cae de una altura de 18 pulgadas, produciendo una energía de compactación de 2700 kN-m/m³ o 56000 pie-lbf/pie³. 5.5.

Ceniza de fondo

Las cenizas de fondo son parte del residuo no combustible de la combustión en centra cen trales les elé eléctr ctrica icas, s, cal calder deras, as, hor hornos nos e inc incine inerad radore ores. s. Sus car caract acterí erísti sticas cas fís física icass y quím química icass son son mu muyy vari variad adas as depe depend ndien iendo do de los los ma mater teria iales les qu quee se util utilice icenn como como ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 6

 

 

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combustible y la temperatura a la que sean sometidas. (Rey, E., 2017) La comp compos osic ició iónn quím químic icaa de la ceni ceniza za de fo fond ndoo pu pued edee se serr dete determ rmin inad adaa  bombardeando la ceniza ceni za con radiación fluorescente (rayos X) a través de la cual se mide su composición química. (ASTM E2465-13, 2019) En un cont contex exto to artes artesan anal al,, se deno denomin minaa ceni ceniza za de fo fond ndoo al re resi sidu duoo de la combustión de madera y carbón mineral que se deposita al fondo de los hornos, después de 3 días de funcionamiento y 3 días de enfriamiento.

6. ÍNDICE RESUMEN ABSTRACT PRÓLOGO LISTA DE TABLAS LISTA DE FIGURAS LISTA DE SÍMBOLOS Y SIGLAS  CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL CAPÍTULO III: TRABAJO DE CAMPO CAPÍTULO IV: ENSAYOS DE LABORATO LABORATORIO RIO CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES REFERENCIAS BIBLIOGRÁF BIBLIOGRÁFICAS ICAS ANEXOS

7. ME METO TODO DOLO LOGÍ GÍA AD DE ET TRA RABA BAJO JO La metodología que se desarrollará en la presente tesis, estará estructurada tal como se muestra a continuación. 

Revisión bibliográfica de proyectos e investigaciones con sistemas de estabilización similares.



Trabajo de campo y extracción de muestras de suelo.



Obtención y caracterización física-química de los agentes estabilizantes.



Caracterización física y mecánica de las muestras naturales y estabilizadas a través de ensayos de laboratorio.



Análisis de los resultados obtenidos de los ensayos de laboratorio.



Redacción de los capítulos de la tesis.

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8. CR CRON ONOG OGRA RAMA MA DE TR TRABA ABAJO JO MES 1 1

2

MES 2 1

2

MES 3 1

2

MES 4 1

2

MES 5 1

2

MES 6 1

2

1.Recopilación de información y revisión bibliográfica. 2.Extracción de muestras de campo 3.Ejecución de ensayos en laboratorio 4. Análisis e interpretación de resultados  5. Redacción de capítulos  6. Levantamiento de observaciones 7. Elaboración de borrador final 8. Presentación de la tesis.

9. RE REFE FERE RENC NCIA IAS S BIBL BIBLIO IOGR GRÁF ÁFICA ICAS S [1]. AASHTO M145-91 (2021). American Association of State Highway and Transportation Officials. Standard Specification for Classification of Soils and Soil-Aggregate Mixtures  for Highway Construction Purposes. Washington, Washington, D.C., United States.

[2].. Ab [2] Abant anto, o, L. (202 (2021). 1).  Análisis de la estabilización de subrasantes con uso de ceniza de bagazo de caña de azúcar y cal en el Perú. Tesis de pregrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Privada del Norte, Trujillo, Perú. [3]. Altam Altamirano irano,, G., Díaz, Díaz, A. (2015). (2015).  Estabilización de suelos cohesivos por medio de Cal en las Vías deFacultad la comuni comunidad de San eIsidro Isidr o del Pegón, Pegón , munici municipio pioNacional Potosí-R Potosí-Riva ivas. s. Tesis de  pregrado, dedad Ciencias Ingeniería, Universidad Autónoma  Nicaragua, Managua, Nicaragua.

[4]. ASTM D1557-12  (202 (2021). 1). America Americann Society for Testing and Materials Materials.. Standard Test   Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Modified Effort  (5 (56, 6,00 000 0 ft ft-l -lbf bf/f /ft3 t3 (2 (2,7 ,700 00 kN-m kN-m/m /m3) 3)). ). An Annu nual al Bo Book ok of AS ASTM TM Stan Standa dard rds. s. We West  st  Conshohocken, United States.

[5]. ASTM D1883-21  (2021).  Amer American ican Society for Testing and Materi Materials. als. Standard Test   Method for California Bearing Ratio (CBR) of Laboratory-Compacted Soils.   Annual   Book of ASTM Standards. West West Conshohocken, United States.

[6]. ASTM D D2487 2487-17 -17 (202 (2020). 0). Standard Practice for Classification of Soils for Engineering   Purposes (Unified Soil Classification System). Annual Book of ASTM Standards. West  Conshohocken, United States.

[7].. AS [7] ASTM TM D43 D431818-17 17 (20 (2018) 18).. Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit, and   Plasticity Index of Soils. Annual Book of ASTM Standards. West Conshohocken, United  ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 8

 

 

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States.

[8]. ASTM D4546-21  (202 (2021). 1). America Americann Society for Testing and Materials Materials.. Standard Test   Methods for One-Dimensional Swell or Collapse of Soils. Annual Book of ASTM  Standards. West Conshohocken, United States.

[9]. ASTM D4943-18  (2018 (2018). ). Ame Americ rican an Soc Societ ietyy for for Tes Testin tingg and Mater Material ialss Standard Test   Method for Shrinkage Factors of Cohesive Soils by the Water Submersion Method.  Annual Book of ASTM Standards. Standards. West Conshohocken, United States.

[10].  ASTM D854-14 (2016 (2016). ). American Socie Society ty for Testin Testingg and Materia Materials. ls. Standard Test   Methods for Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. Annual Book of ASTM  Standards. West Conshohocken, United States.

[11].  ASTM E2465-13 (2019 (2019). ). American Society for Testing and Mate Materials. rials. Stand Standard ard Test   Method for Analysis of Ni-Base Alloys by Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometry. Annual Book of ASTM Standards. West Conshohocken, United States.

[12]. Bhurt Bhurtel, el, A., Eisazade Eisazadeh, h, A. (2019 (2019). ). Strength and Durab Durability ility of Bottom Ash and Lime Stabilized Bangkok Clay. KSCE Journal of Civil Engineering,  24(2), 404–411, Tailandia. https://doi.org/10.1007/s12205-019-0850-3.. https://doi.org/10.1007/s12205-019-0850-3 [13]. Maman Mamani,i, L., Y Yataco, ataco, A. (20 (2017). 17). Estabilización de suelos arcillosos aplicando ceniza de madera mader a de fondo, producto de ladri ladrilleras lleras artesanales artesanales en el departament departamento o de Ayacu Ayacucho. cho.

Tesis de pregrado, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Universidad de San Martin de Porres, Lima, Perú.

[14]. Minis Ministerio terio de Transpo Transportes rtes y Comu Comunicaci nicaciones ones.. (2013).  Manual de Carreteras – “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos” Sección Suelos y Pavimentos. Lima, Perú. [15]. Osinubi, K. J. (20 (2000). 00). Stabilisation of Tropical Tropical Black Clay with Ce Cement ment and Pulverised Coal Co al Bo Bott ttom om As Ashh Adm dmix ixtu ture re.. Advances in Unsaturated Geotechnics, Nigeria. https://doi.org/10.1061/40510(287)20.. https://doi.org/10.1061/40510(287)20 arcill osos con cenizas de carbón para su uso [16]. [16 ]. Per Perez, ez, C C.. (201 (2014) 4)..  Estabilización de suelos arcillosos como subrasante mejorada.  Tesis de pregrado, Facultad de Ingeniería Civil, Universidad  Nacional de Ingeniería, Lima, Lima, Perú.

[17]. [17 ]. Rey Rey,, E. ((201 2017). 7). Ceniza de fondo de carbón: problemática, caracterización y uso como árido en morteros y hormigones .  Tesis de posgrado, Escola Universitaria de Arquitectura Técnica, Universidade Da Coruña, La Coruña, España.

TESISTA

LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON CÓDIGO UNI: 20170016J ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 9

 

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MSc. Ing. LUISA ESTHER SHUAN LUCAS ASESORA

ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTES ARCILLOSAS CON CENIZA DE FONDO Y CEMENTO EN LA REGIÓN CAJAMARCA LUIS ENRIQUE CARBAJAL CASTREJON 10

 

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