Estudo Geotécnico
Introdução
Em geral
A geotecnia, também chamada de engenharia geotécnica, é um ramo da engenharia civil. Trata da aplicação de métodos científicos e princípios de engenharia à aquisição, interpretação e utilização do conhecimento dos materiais da crosta terrestre e dos materiais da terra para a solução de problemas de engenharia e a concepção de obras de engenharia. É a ciência aplicada à previsão do comportamento da Terra, dos seus vários materiais e processos para tornar a Terra mais adequada às atividades e ao desenvolvimento humano.[1].
A geotecnia cobre os campos da mecânica dos solos e das rochas, e aspectos da geofísica, hidrologia, geologia e outras ciências relacionadas. A geotecnia é praticada principalmente por engenheiros civis especializados em geotecnia.
Exemplos de aplicação da geotecnia incluem: prever, prevenir ou mitigar danos causados por desastres naturais, como avalanches, fluxos de lama, deslizamentos de terra, quedas de rochas, sumidouros e erupções vulcânicas; a aplicação da mecânica do solo, das rochas e das águas subterrâneas ao projeto e desempenho pretendido de estruturas terrestres, como barragens (Barragem (Hidráulica)); o projeto e a previsão do desempenho de fundações de pontes, edifícios e outras estruturas artificiais em termos de solo e/ou rocha subjacentes, controle e previsão de inundações.
Propriedades geotécnicas do solo
As propriedades geotécnicas de um solo, como distribuição granulométrica, plasticidade, compressibilidade e resistência ao cisalhamento, podem ser avaliadas por testes laboratoriais apropriados. Além disso, recentemente foi dada ênfase à determinação in situ das propriedades de resistência e deformação do solo, uma vez que este processo evita a alteração das amostras durante a exploração de campo.[2].
Distribuição granulométrica.
A distribuição do tamanho das partículas de um solo de granulação grossa é geralmente determinada pela análise do tamanho da malha. Para um solo de granulação fina, a distribuição do tamanho de grão pode ser obtida através da análise hidrográfica.[3].
Limites de tamanho do piso.
A tabela apresenta os limites de tamanho recomendados pela Associação Americana de Oficiais de Rodovias e Transportes Estaduais (AASHTO) e pelos sistemas de Classificação Unificada de Solos (Corps of Engineers, Department of the Army e Bureau of Reclamation).[4].
Relações peso-volume.
Na natureza, os solos são sistemas trifásicos que consistem em partículas sólidas de solo, água e ar (ou gás). Para desenvolver relações peso-volume para um sólido, as três fases podem ser separadas. Com base nesta separação, as relações de volume podem ser definidas.
A razão de vazios, e, é a razão entre o volume de vazios e o volume de sólidos de um solo em uma determinada massa de solo, ou.
[5].
Referências
- [1] ↑ Villalaz, Carlos (2014). Mecánica de suelos y cimentaciones. LIMUSA. ISBN 9789681869632.
- [2] ↑ Das, B. M. (2012). Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (7a. ed.). Cengage Learning. https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/ereader/consorcioitesm/93205?page=20.
- [3] ↑ Das, B. M. (2012). Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (7a. ed.). México, D.F, Cengage Learning. Recuperado de https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/ereader/consorcioitesm/93205?page=21.
- [4] ↑ Das, B. M. (2012). Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (7a. ed.). México, D.F, Cengage Learning. Recuperado de https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/ereader/consorcioitesm/93205?page=24.
- [5] ↑ Das, B. M. (2012). Fundamentos de ingeniería de cimentaciones (7a. ed.). Cengage Learning. https://0-elibro-net.biblioteca-ils.tec.mx/es/ereader/consorcioitesm/93205?page=27.