Objetivo General:

  • Proporcionar a los estudiantes los conocimientos  teóricos y prácticos necesarios para que puedan comprender, diseñar y construir pavimentos de manera segura y eficiente, utilizando los principios de la mecánica de suelos y la geotecnia.

Objetivos Específicos:

  • Comprender los fundamentos de la mecánica de suelos, la evaluación de la normativa vigente, los ensayos de laboratorio y la interpretación de resultados, con el fin de aplicarlos en el diseño de pavimentos.
  • Analizar la influencia de la geología en el comportamiento de los suelos y su impacto en la construcción de pavimentos.
  • Evaluar la estabilidad de taludes en el contexto de la pavimentación, identificando factores que puedan afectar la seguridad y durabilidad de la infraestructura vial.

Plan de estudio:

• Sistemas de Pavimentos.
• Objetivos de Estudio de Mecánica de Suelos (EMS).
• Exploraciones en plataforma.
• Consideraciones previas al EMS:
> Geología regional.
> Geología local.
> Fotogrametría como herramienta de evaluación.
• Contenido mínimo del informe de mecánica de suelos.

• Introducción
• Evaluación de la normativa vigente (EG-2013).
• Investigación de campo.
• Ensayos de laboratorio:
> Análisis Granulométrico ASTM D-422, MTC E 107.
> Límite de Líquido ASTM D-4318, MTC E 110.
> Límite Plástico ASTM D-4318, E 111.
> Clasificación de Suelos AASHTO M-145.
> Clasificación de Suelos SUCS ASTM D-2487.
> Contenido de Sulfatos ASTM D-516.
> Contenido de Cloruros ASTM D-512.
> Contenido de Sales Solubles Totales MTC E 219.
> Proctor ASTM D-1557, MTC E 115.
> CBR ASTM D 1883-07, MTC E 132.
> Equivalente de arena ASTM D-2419, MTC E 114.
> Ensayo de expansión libre ASTM D-4546.
> Colapsabilidad potencial ASTM D-5333.
> Consolidación Uniaxial ASTM D-2435.
> Clasificación de Suelos Tropicales – MCT.

• Identificación de sectores críticos y tramos homogéneos:
> Consideraciones para evaluación de sub rasantes inadecuados.
> Aplicación del método de diferencias acumuladas.
• Mejoramiento de los suelos a nivel sub rasante:
> Metodología AASHTO.
> Teoría de Boussinesq (Monocapa).
• Teoría multicapa (Manejo de software).
> Determinación de espesores de mejoramiento.
• Casos particulares de mejoramiento a nivel sub rasante:
> Suelos sobresaturados.
> Introducción al reforzamiento con geosintéticos.

• Introducción.
• Análisis de la normativa técnica (EG-2013).
• Procedimientos de evaluación:
> Invetigación de campo.
> Análisis de resultados de laboratorio.
• Distribución porcentual. • Cálculo de eficiencia y disponibilidad:
> Desarrollo de hojas de cálculo.
• Evaluación de fuentes de agua:
> PH
> Contenido de cloruros CI-.
> Contenido de sulfatos como S04=.
> Álcalis com Na2O + 0.658 K2O.
> Sólidos totales.

• Introducción.
• Análisis de la normativa técnica vigente (EG-2013 y Documento Técnico de Soluciones Básicas en Carreteras no Pavimentadas).
• Estabilización mecánica.
• Estabilización por combinación de suelos.
• Estabilización con cemento.
• Estabilización química.
• Selección de alternativas de estabilización.
• Diseño de bases estabilizadas.

• Introducción.
• Método de equilibrio límite.
• Introducción a elementos finitos.
• Evaluación de desprendimiento y caída de rocas.
• Aplicaciones prácticas (Manejo se software).

• Análisis de la Normtiva Técnica (EG-2013).
• Aceptación de trabajos ejecutados.
• Ensayos de verificación:
> Densidad de campo mediante cono de arena ASTM D 1556, MTC E 117.
> Densidad de campo mediante densímetro nuclear ASTM D 2900, MTC E 124.
> Cálculo de deflexiones admisibles.
> Índice de Regularidad Internaciones (IRI) – Caso práctico.
• Documentación técnica para liberación.

Beneficios:

Experiencia

Contamos con una plana docente especializada con amplia experiencia educativa y profesional.

Certificación

Certificación acreditada por 160 horas académicas y verificable con código QR para evitar falsificaciones.

Material digital

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Certificación:

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