¿Por qué la mecánica del suelo es importante para los ingenieros civiles?

¡Esta pregunta es como preguntar por qué el dinero es tan importante para la economía! La ingeniería del suelo del hombre es prácticamente base para la ingeniería civil. Todas nuestras estructuras se sostienen en el suelo mismo.
La viga en el edificio está sostenida por varias vigas, las vigas transfieren la carga a las columnas, las columnas se transfieren a los cimientos, pero ¿dónde los transfiere los cimientos? Al suelo.
Sí, es SUELO el que sostendrá la carga de su estructura (carga impuesta en el edificio, así como el peso del edificio en sí). Por esta razón solo es muy importante conocer y analizar varias propiedades del suelo donde estamos construyendo nuestra estructura. Un pequeño desplazamiento del suelo debajo de nuestra estructura puede destruirlo por completo. Es por eso que necesitamos conocer propiedades como la RESISTENCIA DE LA CAPACIDAD DE SUELO, PERMEABILIDAD DEL SUELO, etc. antes de construir nuestra estructura.
También el tipo de base también depende del tipo de SUELO.
Trate de entenderlo así, considere que tenemos un bolígrafo que queremos colocar en el suelo verticalmente, ahora considere dos suelos, uno con arena suelta y otro con arcilla. ¿Qué crees que sería más apropiado? Obviamente terreno arcilloso ¿verdad?
Ahora, si le dicen que solo tiene tierra de Sandy y sobre eso tiene que colocar su pluma, ¿qué haría?
Probablemente le pondrías un poco de agua e intentarías compactarlo hasta que se vuelva lo suficientemente fuerte. ¿¿Derecho??
Esta es la base de la ingeniería del suelo, solo que manejamos miles de veces de un corral …
¡LA INGENIERÍA DE SUELOS ES LA ESPALDA DE LA INGENIERÍA CIVIL!

PD: ¡Las personas con experiencia en ingeniería civil pueden encontrar mi respuesta innecesariamente larga, pero traté de escribirla de tal manera que cualquiera pueda entenderla fácilmente!

La Ingeniería Civil es la ingeniería requerida para la civilización, para construir la civilización. Todo lo que está construido para construir civilización, está hecho de tierra, o está construido en tierra, o está construido dentro de tierra. Por lo tanto, el conocimiento del comportamiento mecánico del suelo, es decir, la mecánica del suelo, es una parte integral de la ingeniería civil.
La mecánica del suelo estudia cómo y cuánto se deforma el suelo, cómo resiste la deformación, y estima su resistencia en diferentes condiciones de contorno y diferentes condiciones de carga.

Las cargas de cualquier estructura de ingeniería civil (como puentes, tuberías, infraestructuras, edificios, carreteras, refinerías de petróleo y gas, fábricas, represas, etc.) deberán ser transferidas y transportadas por la tierra a través de un sistema de cimientos. La ingeniería de cimientos requiere conocimiento de la mecánica del suelo (algunas veces mecánica de rocas).

Para proteger nuestra civilización contra los riesgos geográficos (como problemas de inestabilidad de taludes, deslizamientos de tierra masivos, licuefacción, hundimiento del suelo y grietas en los cimientos de los edificios, asentamientos, levantamientos, hinchazón, formación de sumideros, formación de cavidades aisladas o conectadas poco profundas o profundas debajo de las infraestructuras, espeleología, hundimiento general, colapso del suelo, desintegración de cimientos, pérdida de capacidad de carga, filtración y fugas, etc.), necesitamos conocer el comportamiento mecánico de los suelos problemáticos y la mecánica de cómo estos riesgos geográficos forman y afectan nuestras estructuras de ingeniería civil.

Hay mucho más que contar en esta breve respuesta. Alpha Adroit Engineering Ltd ( https://www.alphaadroit.ca ) también comparte conocimientos de ingeniería geotécnica y pruebas de materiales en:

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Alpha Adroit es una empresa de consultoría canadiense que ofrece ingeniería geotécnica, pruebas de materiales (pruebas de suelos, pruebas de concreto, pruebas de compactación de suelos, pruebas de materiales de construcción, pruebas de materiales de construcción, etc.), ingeniería de permafrost, ingeniería geotécnica forense e ingeniería ambiental, ingeniería de permafrost, construcción servicios de control de calidad e ingeniería forense geotécnica (investigación de fallas y testigos expertos) en Alberta, Columbia Británica, Saskatchewan y los Territorios del Noroeste en Canadá e internacionalmente a través de su oficina principal en Edmonton, Alberta, Canadá.
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Toda la base de cualquier estructura depende de cómo esté el suelo, si no es bueno, le costará todo tipo de daños ya sea en vida o en términos de dinero, por lo que me gustaría sugerirle a las personas del negocio de la construcción que hagan pruebas de suelo antes de comenzar cualquier construcción porque nuestros contratistas no se preocupan por estas cosas, lea sobre la ingeniería de suelos en diferentes tipos de construcción:

Continuemos con nuestro tema ahora,

  1. Ingeniería del suelo en caso de estructuras de retención:

En el momento en que no hay espacio adecuado accesible para la propagación del suelo, termina siendo importante apilar el suelo. Una estructura desarrollada para mantener la pendiente (inclinación segura sin caída) del suelo se denomina estructuras de retención.

En cualquier punto en que sea necesario mantener el material del suelo bajo varios niveles, se despliegan las estructuras de retención. La estructura de retención utilizada puede ser moderadamente flexible mediante la construcción del muro de contención o la pila de láminas.

  1. Ingeniería de suelos para presas de tierra:

La construcción de presas de tierra se realiza para crear almacenes de agua. La falla de la estructura de la presa de tierra puede provocar daños y desastres inmensos. Posteriormente, la construcción de presas de tierra requiere mucho cuidado durante el diseño y desarrollo. Esto requiere un conocimiento legítimo de la ingeniería del suelo.

  1. Ingeniería de suelos para cimientos:

En lo que respecta a las estructuras de ingeniería civil, están reforzadas por encima o por debajo de la superficie de la tierra. Esto está conectado a todas las estructuras, ya sean edificios, presas o puentes. El desarrollo de los cimientos es especialmente importante para transmitir la estructura de carga construida arriba para ser transmitida debajo del suelo de una manera productiva y segura.

En el momento en que se construye una base y la distribución de la carga ocurre en los estratos superiores de la tierra, la denominamos como base poco profunda. En el momento en que la transmisión de la carga ocurre a una profundidad increíble debajo de la superficie de la tierra, se llama como la base profunda.

Para obtener un conocimiento detallado de técnicas como estas, únase al mejor entre los cursos de ingeniería estructural disponibles.

  1. Estabilidad de taludes e ingeniería del suelo:

En el caso de que el suelo acumulado en grandes cantidades no sea horizontal, la pendiente tiende a formar una parte del peso que hace que el suelo se mueva hacia abajo. Esto hace que el suelo sea inestable.

Las inclinaciones pueden ser hechas por el hombre, de forma similar a las pendientes causadas por las tareas de excavación en desarrollo o estas pendientes pueden formarse naturalmente por impactos naturales como sedimentación, deslizamientos de tierra, inundaciones, etc.

  1. Diseño de pavimentos e ingeniería de suelos:

La construcción del pavimento se realiza en la superficie del suelo. Esta capa de pavimento se compone de varias capas de betún y capa de agregado. Estas capas deben estar destinadas a obtener una superficie lisa. La capa de suelo debajo debe estar dispuesta con el objetivo de que el pavimento sea seguro para el apilamiento y los cambios basados ​​en el medio ambiente.

  1. Estructuras subterráneas e ingeniería de suelos:

Para la mayoría de las estructuras que se construyen debajo del suelo están sujetas a la presión del suelo desde cada uno de los lados. Estas estructuras deben planificarse a la vista sin límites de presión del suelo. Una parte de las estructuras subterráneas incorpora túneles, pozos, conductos.

Ciertos problemas diversos relacionados con el suelo requieren cierta dirección del campo de la ingeniería civil. Estos problemas incluyen levantamiento de heladas, hinchazón del suelo, contracción, levantamiento del suelo y hundimiento del suelo. Se lleva a cabo una investigación interna y externa del suelo en ingeniería civil.

Para obtener más información sobre ingeniería civil, puede visitar nuestra página

Gracias.

La mecánica de suelos, aunque parece tener poca relevancia para los ingenieros civiles, constituye una parte importante en el curso. Hay una disciplina separada en el nombre de “Ingeniería geotécnica” donde se nos enseña sobre varias propiedades del suelo, incluida la resistencia y la capacidad de carga.

Te diré por qué tiene tanta relevancia.

Casi todas las estructuras están asentadas en un suelo cuya resistencia se mide en función de la resistencia al corte y los criterios de asentamiento llamados capacidad de carga . El suelo debe poseer la resistencia requerida para la estabilidad de los cimientos y, por lo tanto, de la estructura. Sobre la base del tipo y la propiedad del suelo, se decide el tipo de base. En caso de que el suelo no sea bueno, se adoptan varias técnicas de mejora del suelo.

La Mecánica del suelo ofrece información sobre el comportamiento del suelo con cambios en el contenido de humedad, la relación de huecos o la interrelación entre las diferentes propiedades del suelo. Creo que este curso ayuda a proporcionar la información en la que se basan más diseños y, por lo tanto, la construcción.

Como ingenieros civiles, desea que su edificio o estructura se apoye en un terreno sólido, y una base mal diseñada que se encuentre en el suelo con una capacidad inadecuada para resistir la carga estructural existente puede ocasionar muchos peligros potenciales que pueden costar toneladas de vidas.

Es por eso que la mecánica del suelo es muy importante para todos los ingenieros civiles; Al comprender las diversas propiedades y características del suelo, así como el comportamiento, eventualmente puede proporcionar soluciones prácticas y factibles para diversos problemas de ingeniería para garantizar que su estructura continúe siendo sólida al final del día.

La mecánica del suelo en la ingeniería civil es como un alma con cuerpo, sin alma el cuerpo no tiene existencia. Lo mismo en ingeniería civil sin mecánica de suelos que no puede imaginarse sobre ingeniería civil.

En ingeniería civil todo comienza desde el suelo. Nunca se ha visto ninguna creación de ingeniería civil sin suelo. Si no tienes conocimiento sobre el suelo y su comportamiento, no puedes hacer una fuerza completa o estructuras espectaculares.

Entonces, básicamente la mecánica del suelo es muy importante desde cualquier punto de vista, ya sea que se prepare para cualquier examen o para hacer cualquier estructura.

Para la construcción de cualquier estructura necesita cimientos para soportar la estructura. La fundación es la parte más importante de una estructura. La fundación debe estar bien diseñada y no debe correr riesgos durante la fundación. La exploración del sitio es imprescindible y antes de la construcción, uno debe identificar las propiedades del suelo mediante la realización de SPT y otras pruebas de campo.
La calidad del suelo es lo más importante, por ejemplo, si tiene tierra de algodón negro, la capacidad de carga es baja debido a la hinchazón excesiva y la contracción de los suelos negros. Es necesario mejorar el suelo con aglomerantes o lechada y, a veces, se prefiere la base de la pila. Al igual que para puentes bien y se utilizan pilas. Hay que seguir los códigos IS para las pruebas de suelo. La frecuencia óptima de las pruebas es imprescindible. Debe verificarse el nivel freático para que los problemas de filtración también se reduzcan. Luego se deben realizar pruebas de resistencia al corte y su asentamiento antes de colocar los cimientos. Como en las carreteras, todo el trabajo está relacionado con el suelo. Las pruebas son imprescindibles para los suelos y en las autopistas, el Proctor estándar debe calcularse con precisión y la compactación del suelo para lograr la densidad requerida también será correcta.
Creo que la prueba más importante es la SPT porque al realizar esta prueba obtenemos tierra y luego podemos predecir el valor de cy phi usando gráficos estándar. Incluso podemos realizar una prueba de soporte de placa para ver su capacidad de carga y asentamiento.

Realmente no debería ser una pregunta que valga la pena hacer. Ninguna estructura es mejor o más estable que el suelo sobre el que está construida. Lo mismo es cierto de las ciudades. La mecánica del suelo también nos enseña formas de proteger áreas que son propensas a la erosión y mitigar problemas con sitios de construcción menos que ideales. Comprender la mecánica del suelo es esencial para la ingeniería civil.

Dado que la tecnología no ha alcanzado la etapa en que las estructuras pueden flotar en el aire, sin obtener ningún apoyo del suelo.