QCM : Fundamentos de Resistencia al Corte en Suelos — 10 questions

Questions et réponses du QCM

1. ¿En qué se diferencian principalmente la resistencia no drenada y la resistencia drenada en suelos?

La resistencia drenada se da cuando el agua puede fluir y disipar presiones de poro, mientras que la no drenada no permite ese flujo.
La resistencia no drenada solo aplica a suelos arenosos, mientras que la drenada solo a arcillosos.
La resistencia no drenada considera el flujo de agua durante la carga, mientras que la drenada no.
Ambas condiciones consideran el flujo de agua, pero en diferentes velocidades de carga.

La resistencia drenada se da cuando el agua puede fluir y disipar presiones de poro, mientras que la no drenada no permite ese flujo.

Explication

La resistencia drenada se caracteriza porque el agua puede fluir dentro y fuera del suelo, permitiendo que las presiones de poro se disipen durante la carga, mientras que en la resistencia no drenada el agua no puede fluir, por lo que las presiones de poro permanecen constantes y el volumen del suelo no cambia. Por ello, la opción correcta es que la resistencia drenada ocurre cuando el agua puede fluir, y la no drenada cuando no puede.

2. ¿Qué significa la resistencia entre partículas en el contexto de los mecanismos de resistencia en suelos?

La resistencia que se moviliza en el contacto directo entre partículas del suelo, dependiente de la fricción y la cohesión física o química.
La resistencia que permite al suelo resistir esfuerzos cortantes mediante la fuerza de fricción en los contactos entre partículas.
La resistencia adicional que surge por la diferencia de tamaños de partículas, que provoca un mecanismo de trabazón física.
La resistencia que se genera por la formación de enlaces químicos entre partículas, aumentando la cohesión del suelo.

La resistencia que se moviliza en el contacto directo entre partículas del suelo, dependiente de la fricción y la cohesión física o química.

Explication

La resistencia entre partículas se refiere a la resistencia movilizada en el contacto directo entre ellas, que depende de la fricción y la cohesión, y es fundamental en el mecanismo de resistencia al corte en suelos, como lo describe Budhu (2000). La opción correcta describe precisamente este contacto directo y sus dependencias.

3. ¿Cómo influyen los ensayos de laboratorio en la evaluación de la resistencia al corte del suelo en diferentes condiciones de campo?

Solo proporcionan datos preliminares y no afectan decisiones de ingeniería.
No tienen impacto en la resistencia del suelo, solo sirven para verificar la composición mineralógica.
Permiten determinar la resistencia en condiciones simuladas de campo, afectando el análisis de estabilidad.
Son útiles únicamente para suelos secos, sin considerar condiciones de humedad.

Permiten determinar la resistencia en condiciones simuladas de campo, afectando el análisis de estabilidad.

Explication

Los ensayos de laboratorio, como el de corte directo y el triaxial, permiten simular condiciones específicas de campo, como drenado o no drenado, y determinar la resistencia al corte en esas condiciones. Esto influye directamente en la evaluación de la estabilidad y en el diseño de estructuras, ya que los resultados reflejan cómo se comportará el suelo bajo esas condiciones particulares.

4. ¿En qué año fue propuesto el criterio de Mohr-Coulomb para analizar la resistencia al corte en materiales?

1900
1950
1885
1925

1900

Explication

El criterio de Mohr-Coulomb fue establecido por Mohr en 1900, siendo un hito en la mecánica de materiales y geotecnia, que describe la condición de ruptura mediante una relación lineal entre esfuerzo normal y esfuerzo cortante.

5. ¿Quién formuló el criterio de Mohr-Coulomb para la resistencia al corte en materiales?

Karl Terzaghi
Charles Coulomb
Rudolf Laue
Albert Mohr

Albert Mohr

Explication

Albert Mohr fue quien en 1900 propuso la teoría de esfuerzos y formuló el criterio de Mohr para analizar la resistencia al corte, que relaciona esfuerzo cortante con esfuerzo normal mediante parámetros de cohesión y ángulo de fricción. Coulomb desarrolló un criterio similar pero diferente, y los otros autores no están asociados con este criterio específico en la historia de la mecánica de suelos.

6. ¿Cuál es la principal característica que distingue a las condiciones de campo drenadas de las no drenadas en el análisis del comportamiento del suelo?

En las condiciones drenadas, el agua no puede fluir durante la carga, mientras que en las no drenadas, sí puede.
En las condiciones drenadas, el suelo se comporta como un material elástico, mientras que en las no drenadas, como un material plástico.
En las condiciones drenadas, el agua puede fluir dentro del suelo durante la carga, disipando presiones de poro, mientras que en las no drenadas, el agua no puede fluir, acumulando presiones de poro.
Las condiciones drenadas se aplican solo en suelos secos, mientras que las no drenadas solo en suelos saturados.

En las condiciones drenadas, el agua puede fluir dentro del suelo durante la carga, disipando presiones de poro, mientras que en las no drenadas, el agua no puede fluir, acumulando presiones de poro.

Explication

La diferencia principal entre las condiciones de campo drenadas y no drenadas radica en la capacidad del agua para fluir dentro del suelo durante la aplicación de carga. En condiciones drenadas, el agua puede desplazarse libremente, disipando las presiones de poro y permitiendo que el comportamiento del suelo se base en esfuerzos efectivos. En las condiciones no drenadas, el agua no puede fluir en el tiempo de la carga, lo que provoca un aumento en las presiones de poro y una reducción en la resistencia efectiva del suelo, afectando significativamente su comportamiento y estabilidad.

7. ¿Cuál es la función principal del ensayo de corte directo en geotecnia?

Determinar la resistencia química del suelo
Evaluar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo
Medir la densidad del suelo en laboratorio
Calcular la porosidad del suelo

Evaluar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo

Explication

El ensayo de corte directo tiene como función principal evaluar la resistencia al esfuerzo cortante del suelo en condiciones controladas, permitiendo determinar parámetros como la resistencia pico y residual, fundamentales en análisis de estabilidad y diseño de cimentaciones.

8. ¿Quién propuso el criterio de Mohr-Coulomb y en qué año fue formulado?

Rodolfo M. Sarmiento en 1980
Albert Einstein en 1915
Karl von Mohr en 1900
Karl Terzaghi en 1925

Karl von Mohr en 1900

Explication

El criterio de Mohr-Coulomb fue propuesto por Karl von Mohr en 1900, estableciendo una relación lineal entre esfuerzo cortante y esfuerzo normal para determinar la resistencia al corte de los suelos. Es un pilar fundamental en análisis de estabilidad y resistencia en geotécnica, y esa fecha y autor son los que aparecen en el contenido como referencia clave.

9. ¿Cómo se aplica en la práctica la resistencia no drenada en el análisis de estabilidad de suelos?

Se emplea en análisis de cargas lentas en estructuras de cimentación, donde la presión de poros se mantiene constante.
Se aplica en situaciones donde la carga se realiza rápidamente y la presión de poros no puede disiparse, por lo que se evalúa la resistencia en condiciones de volumen constante.
Se utiliza en ensayos de laboratorio donde se permite la disipación de la presión de poros, para determinar la resistencia efectiva en condiciones de campo.
Se usa en la selección de suelos para rellenos donde la permeabilidad es alta y la agua puede fluir libremente durante la carga.

Se aplica en situaciones donde la carga se realiza rápidamente y la presión de poros no puede disiparse, por lo que se evalúa la resistencia en condiciones de volumen constante.

Explication

La resistencia no drenada se aplica en situaciones donde la carga se realiza rápidamente, impidiendo que la presión de poros se disipe, por lo que se evalúa la resistencia en condiciones de volumen constante mediante ensayos no drenados. Esto es fundamental para analizar la estabilidad en condiciones de carga rápida, como terremotos o cargas súbitas, donde la presión de poros no puede ajustarse rápidamente.

10. ¿Cómo se diferencia la resistencia drenada de la resistencia no drenada en términos de condiciones de campo y flujo de agua durante el esfuerzo?

La resistencia drenada se obtiene cuando el agua puede fluir y disipar la presión de poros, mientras que la no drenada se da cuando el agua no puede fluir y la presión de poros se mantiene constante.
La resistencia drenada solo se aplica en suelos arcillosos, mientras que la no drenada solo en suelos arenosos.
La resistencia drenada es siempre menor que la no drenada, independientemente de las condiciones de campo.
La resistencia drenada se mide en condiciones de carga rápida sin flujo de agua, y la no drenada en cargas lentas con flujo de agua.

La resistencia drenada se obtiene cuando el agua puede fluir y disipar la presión de poros, mientras que la no drenada se da cuando el agua no puede fluir y la presión de poros se mantiene constante.

Explication

La resistencia drenada se refiere a la situación en la que el agua puede fluir dentro del suelo durante la esfuerzo, permitiendo que las presiones de poros se disipen y que la resistencia refleje principalmente esfuerzos efectivos. En contraste, la resistencia no drenada ocurre cuando el agua no puede fluir durante la carga, manteniendo la presión de poros constante y afectando la resistencia total del suelo. La opción correcta describe precisamente estas condiciones.

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Resistencia al corte — definición?

Capacidad del suelo para resistir esfuerzos cortantes sin fallar.

Mecanismos de resistencia — tipos?

Entre partículas (fricción y cohesión) y por trabazón (interlocking).

Ensayo de corte directo — método?

Aplicación de fuerza en plano predeterminado en una caja de suelo.

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