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UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC CENTRO DE TECNOLOGIA – CT DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ESTRUTURAL E CONSTRUÇÃO CIVL LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS SOLOS ENSAIO DE COMPACTAÇÃO - PROCTOR EQUIPE: VITÓRIA JESSICA SOUSA SILVA MATRICULA: 385020 CAIO GUSTAVO COELHO GUIMARÃES MATRICULA: 384943 FORTALEZA - CEARÁ 2018 1.0 INTRODUÇÃO Na prática realizada em laboratório nos foram apresentados conceitos e procedimentos sobre o ensaio de compactação para a determinação da umidade ótima dos solos. Esta que, ao ser alcançada, torna o solo mais trabalhável, resultando em uma massa específica seca maior e um teor de ar menor. Definimos a compactação de um solo como o processo manual ou mecânico que visa reduzir o volume de seus vazios e, assim, aumentando sua resistência, tornando-o mais estável. Este processo depende fundamentalmente da energia despendida no ensaio e do teor de umidade do solo para o aumento de sua massa específica. O resultado do procedimento é obtido por meio de um gráfico, utilizando o teor de umidade dos solos a cada compactação e suas respectivas massas específicas para a construção de uma curva na qual se identifica a massa específica seca máxima e a sua umidade correspondente, ou seja, sua umidade ótima. 2.0 OBJETIVOS Principal Determinar a umidade ótima e a massa específica seca máxima do solo; Aprender sobre o método de ensaio de compactação – Proctor. 3.0 MATERIAIS Os materiais usados para determinar a curva de Compactação são: Balanças que permitam pesar nominalmente 10 Kg e 200g com resolução de 1g e 0,01g respectivamente; Peneiras de 19mm e 4,8 mm; Estufa capaz de manter a temperatura entre 105°C e 110°C; Capsulas para determinação da umidade; Bandejas metálicas; Régua de aço biselada; Espátula de lâmina flexível; Cilindro metálico pequeno (cilindro de proctor); Soquete pequeno; Extrator de corpo de prova; 4.0 PROCEDIMENTO Nesse ensaio foi usado energia normal com cilindro pequeno como definido na ABNT NBR 7182 sendo assim foi realizado 3 camadas com 26 golpes. Fixar o molde cilíndrico à sua base, acoplar o cilindro complementar e apoiar o conjunto em uma base rígida Na bandeja metálica, com auxílio da proveta de vidro, adicionar água destilada, gradativamente e revolvendo continuamente, de forma a obter umidade 5% abaixo da umidade ótima presumível. Após completa homogeneização do material, proceder a sua compactação atendendo-se ao tipo de energia e cilindro. Após feita a segunda camada retirar material remanescente na bandeja para a determinação da umidade Retirar o cilindro complementar depois da terceira camada e uniformizar a superfície. Pesar com resolução de 1g e anotar como Mu. Com o auxílio do extrator retirar o material e retornar para a bandeja onde será destorroado e adicionado água a fim de incrementar a umidade em 2%. Refaz-se o processo por mais quatro vezes. Calcula-se a massa especifica aparente seca usando: V = volume do cilindro H = umidade ρd = massa especifica seca Mu = Massa úmida 5.0 RESULTADOS 5.1 Informações Volume Cilindro (cm³) 998,9 Peso Cilindro (g) 2850 Peso Amostra + Cilindro (g) 4421 4435 4485 4410 4390 Peso Amostra (g) 1571 1585 1635 1560 1540 Massa Específica Úmida (g/cm³) 1,573 1,587 1,637 1,562 1,542 Cápsula N° 55 64 117 36 11 Peso Amostra Úmida (g) 87,79 81,77 65,2 67,26 78,34 Peso Amostra Seca (g) 78 75,26 57,21 57,77 66,46 Peso da Cápsula (g) 13,29 14,18 12,97 13,13 12,31 Água (g) 9,79 6,51 7,99 9,49 11,88 Solo (g) 64,71 61,08 44,24 44,64 54,15 Umidade (%) 15,1 10,7 18,1 21,3 21,9 Massa Específica Seca (g/cm³) 1,367 1,434 1,368 1,288 1,265 Tabela 1– Informações 5.2 Curva de Compactação Observando a curva de compactação é possível verificar que claramente houve um erro na hora de determinarmos a umidade que provavelmente aconteceu no ponto 1 ou no 2. Dessa forma não será possível determinar com precisão qual o valor da umidade ótima nem da massa específica máxima, logo o ensaio deveria ser refeito para obter-se tais conclusões. 6.0 CONCLUSÃO A compactação de um solo tem em vista melhorar suas características, não só quanto à resistência, mas também nos aspectos sobre sua permeabilidade, compressibilidade e absorção d'água, isso ocorre através do aumento do contato entre grãos e tornando o solo mais homogêneo. Este procedimento é empregado em diversas obras de engenharia, já que é uma operação simples e de grande importância pelos seus consideráveis efeitos sobre a estabilização de maciços terrosos, relacionando-se com problemas de pavimentação e barragens de terras. Assim sendo utilizados em aterros para diversas utilidades, em camadas construtivas de pavimentos, na construção de barragens de terra e etc. Apesar dos erros obtidos foi possível aprimorar o conhecimento doa alunos sobre a compactação e sobre a metodologia para obtenção dos dados base para projeto de compactação que são eles a umidade ótima e a massa especifica máxima. 7.0 REFERÊNCIAS PINTO, Homero. Mecânica dos solos e suas aplicações: Fundamentos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC- Livros Técnicos e Científicos Editora S.A., 1988. SOUSA, Carlos de. Curso básico de mecânica dos solos. 3. Ed. São Paulo: Oficina de textos, 2006. ABNT NBR 7182 – Solo – Ensaio de Compactação ANEXOS Cálculos Tabela 1: Determinação da Umidade: Fórmula utilizada: Onde: h(%) = Teor de umidade do solo; Pa = Peso da água contida no solo; Ps = Peso do solo seco. Cápsula N° 55: Cápsula N° 64: Cápsula N° 117: Cápsula N° 36: Cápsula N° 11: Determinação da Massa Específica Úmida: Fórmula utilizada: Onde: Mu= Massa Específica Úmida (g/cm³); Pu = Peso Amostra Úmida (g); V = Volume do Cilindro (cm³). Amostra referente à cápsula N° 55: Amostra referente à cápsula N°64: Amostra referente à cápsula N° 117: Amostra referente à cápsula N° 36: Amostra referente à cápsula N° 11: Determinação da Massa Específica Seca: Fórmula utilizada: Onde: Ms= Massa Específica Seca (g/cm³); Mu= Massa Específica Úmida (g/cm³); w = Teor de Umidade na Amostra. Amostra referente à cápsula N° 55: Amostra referente à cápsula N°64: Amostra referente à cápsula N° 117: Amostra referente à cápsula N° 36: Amostra referente à cápsula N° 11:
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