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Movimientos de Tierra por Cubicaje

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by

Abdenago López

on 23 July 2014

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Transcript of Movimientos de Tierra por Cubicaje

Desmonte
Excavación común
Excavación en roca
Excavación de préstamo
Terraplén
Compactación
Conformación de subrasante
Escarificación de superficies
Excavación de zanjas
Excavación para estructuras
Tipos de Movimientos
Tipos de suelos
¿Importancia de las operaciones en un movimiento de tierra?
¿Qué es un movimiento de tierra?
Objetivos específicos

1. Determinar actividades relacionadas con los movimientos de tierra por el método de la cubicación.
2. Entender los diferentes factores a considerar en un movimiento de tierra.
3. Conocer el equipo utilizado para llevar a cabo este tipo de proyectos.
4. Entender la importancia del cálculo de los movimientos de tierra como herramienta fundamental para la elaboración de un ante proyecto.

En una gran cantidad de las obras de infraestructura es necesario una previa planificación de los trabajos a crear y las posibles modificaciones del terreno original. Este sería el primer paso a seguir para la creación de cualquier proyecto de obra civil.
Introducción
Movimientos de Tierra por Cubicaje
Integrantes:
Jordy Barrantes C.
Daniel Granados S.
Abdenago López C.

Objetivo general

Comprender la importancia de las actividades de los movimientos de tierra por cubicaje en los diferentes proyectos asociados a la ingeniería Civil
Acarreo
a. La capacidad de carga de los camiones.
b. La cantidad de camiones que se utilizarán.
c. La capacidad y velocidad de la maquinaria.
d. La habilidad del operador de la maquinaria.
e. La distancia hasta la zona de tiro.
f. Las características del camino y el transito del trayecto completo.
g. El volumen total a trasladar.

Maquinaria que se utiliza para los movimientos de tierra
Equipo utilizado para la nivelación y determinación de volúmenes
Estación Total
Prismas
Estadía
Nivel
Planímetro
Demarcación por Estacas
Cambios volumétricos
Compactaciones de terraplenes o rellenos
Secciones de Paso
Cuando el movimiento de tierra cambia de excavación a terraplén y viceversa es obligado que se produzca una intersección entre el plano de la subrasante y la superficie del terreno.
Requisitos para realizar un movimiento de tierra
Cumplir con los requisitos para licencia municipal
Plano Catastro Visado
Uso de Suelo
Copias de los planos de diseño
Nota de compromiso
Garantía de Cumplimiento
Maquinaria con permisos al día
Viabilidad Ambiental de SETENA
Determinación de áreas
A. Figuras Irregulares

B. Líneas de "dar y tomar"

C. Conteo de Cuadros

D. Regla trapezoidal
Determinación de volúmenes
Por secciones transversales.
Por curvas de nivel.
Por alturas de puntos conocidos.
1.) Calculo de volumen transversal por medio de áreas promedio
Volumen = V = (A1+A2+A3….+Am-1+Am) / n°L
2.) Calculo de volumen transversal por medio de áreas terminales
V= D * (A1+A2)/2
3.) Calculo de volumen transversal por medio de la formula prismoidal
V = D/6(A1+4M+A2)
Los volúmenes basados en las curvas de nivel se determinan a partir de un plano cartográfico midiendo con el planímetro la superficie limitada por cada curva. En forma alterna, puede usarse un software CAD para determinar estas áreas.
En un proyecto se puede encontrar una serie de alturas a partir de las que el volumen dentro de cada cuadrado puede considerarse como el área plana multiplicada por el promedio de la profundidad de excavación (o relleno) en las cuatro alturas.
V = D^2/A(Ha+Hb+Hc+Hd)

Diagrama de masa
La curva de masa busca el equilibrio para la calidad y economía de los movimientos de tierras, además es un método que indica el sentido del movimiento de los volúmenes excavados, la cantidad y la localización de cada uno de ellos.
Eje "X" = Distancias
Eje "Y" = Volúmenes
Causas de error en las cubicaciones
Estudio de caso privado
Se realizo en Pérez Zeledón
Se realizara en la construcción de una escuela
Se requiere un movimiento de tierra ya que se dispone a realizar terraceo en el terreno
Lugar de Trabajo
¿Que es una terraza?
Inicio de las Obras
Datos Importantes del movimiento de tierra realizado en este proyecto
A. Se utilizó una excavadora de 20 toneladas (balde de 1m3).

B. Se utilizó un Backhoe de 90HP. (balde frontal de 1m3).

C. El botadero o destino final de la tierra excavada se encontraba a 4.5 Kilómetros del sitio.

D. El acarreo comprendía una distancia de 9 kilómetros ida y vuelta.

E. Se utilizaron vagonetas de 12 metros cúbicos cada una.

Estacas de Corte
Curvas de Nivel en Terreno
Ubicación de las Terrazas con respecto a las curvas de nivel
Perfil de las Terrazas
Calculo del Volumen de las Terrazas
En este caso para determinar el volumen de las terrazas se utilizó el cálculo de volúmenes transversal por medio de áreas terminales.
Terraza # 6
Terraza # 5
Terraza # 4
Terraza # 3
Terraza # 2
Fin de la Obra
Antes
Después
Conclusiones
Volumen = 595.84 m3
Volumen = 799.13 m3
Volumen = 1086.48 m3
Volumen = 829.01 m3
Volumen = 828.21 m3
Volumen Total removido = 4174.67 m3
Viajes removidos según estos calculo (experimental) = 347
Viajes removidos por las vagonetas en el sitio (teórico) = 435 (5220m3)
Diferencia de viajes (teórico – experimental) = 88 viajes (1056m3)
Porcentaje de expansión del terreno = 20 %

Cálculos Realizados
Muchas Gracias
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