Estimativa da resistência não drenada através da energia de cravação do SPT

Autores

  • Camilo Rodríguez Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Fernando Schnaid Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Edgar Odebrecht Universidade do Estado de Santa Catarina

DOI:

https://doi.org/10.24849/j.geot.2015.133.03

Palavras-chave:

Resistência não drenada, ajuste estatístico, SPT, energia de cravação, eficiência energética

Resumo

O presente trabalho tem por objetivo a proposição de um método para a estimativa da resistência ao cisalhamento não drenada (Su) através de uma metodologia desenvolvida com base nos conceitos de propagação de ondas transmitidas no ensaio SPT. As estimativas são baseadas em um banco de dados de ensaios realizados em depósitos argilosos, que subsidiam a análise e formulação da proposta. O método combina o cálculo da energia dos ensaios SPT à capacidade de carga estática por equilíbrio limite para uma estaca isolada. A estimativa de Su é obtida através de formulação para determinação do coeficiente de adesão α como função direta do NSPT, desenvolvida a partir de um ajuste estatístico. O método proposto resulta em estimativas na faixa de grandeza de valores observados em campo, com um coeficiente de correlação médio (r2) de 0,65%, que reflete a dispersão inerente de resultados de ensaios SPT.

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Referências

Almeida, M.S.S.; Marques, M.E.S. (2002). The behavior of Sarapuí soft organic clay. Proc. International Workshop, vol. 1, pp. 447-504, Singapore.

ARUP (1992). Geotechnical interpretative report. Sectional Interpretative report 1 of 2. Torquay Street to Charing Cross Road. Part B: Results of ground investigations. Ove Arup & Partners, London.

Aschuri, I.; Hetty, S. (2001). Correlation studies between standard penetration test and self boring pressuremeter test on tropical residual soils. International Conference on In Situ Measurement of Soil Properties and Case Histories - Bali, Indonesia, pp. 571-576.

BS 1377-9 1990 (1998). Methods of test for soils for civil engineering purposes – Part 9: In-situ tests. British Standards Institution, London.

BS 4019-5 1999 (1999). Rotary core drilling equipment – Specification for wireline diamond drilling equipment – System A. Metric units. British Standards Institution, London.

Clough, R.W.; Penzien, J. (1975). Dynamic of Structures. McGraw-Hill, Inc., New York.

Collet, H.B. (1978). Ensaios de palheta de campo em argilas moles da baixada Fluminense. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro.

Doherty, P.; Gavin K. (2011). The shaft capacity of displacement piles in clay: a state of the art review. Journal Geotechnical and Geological Engineering, vol. 29, n° 4, pp. 389-410.

Hallal, R.R. (2003). Características de depósitos de argilas moles no estado do Rio Grande do Sul. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Hermansson, I.; Grävare, C.J. (1978). Static Bearing Capacity of Piles from Dynamic Measurements. Särtyck ur Väg-och vattenbyggaren, v. 1, pp. 8-9.

Jannuzzi, G.M.F. (2009). Caracterização do Depósito de Solo Mole de Sarapuí II através de ensaios de campo. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de Rio de Janeiro, COPPE, Rio de Janeiro.

Kormann, A.C.M. (2002). Comportamento Geomecânico da Formação Guabirotuba: Estudos de Campo e Laboratório. Tese de Doutorado, Escola Politécnica de São Paulo, São Paulo.

Lobo, V.O. (2005). Método de previsão de Capacidade de Carga de Estacas: Aplicação dos Conceitos de Energia do Ensaio SPT. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Muñoz-Rodríguez, C.A. (2012). Estimativa da Resistencia não Drenada (Su) Mediante o Cálculo da Energia de Cravação do SPT. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

NBR 6484 (2001). Solo – sondagem de simples reconhecimento com SPT: método de ensaio. Associação Brasileira de Normas Técnicas, Rio de Janeiro.

Odebrecht, E. (2003). Medidas de energia no ensaio SPT. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Ortigão, J.A.R. (1980). Aterro experimental levado a ruptura sobre argila cinza do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado, COPPE-UFRJ, Rio de Janeiro.

Poulos, H.G.; Davis, E.H. (1980). Pile foundation analysis and design. The University of Sydney, pp. 18-51.

Randolph, M.F. (2004). Characterization of soft sediments for offshore application. 2nd International Conference on Site Characterization, Milpress, Porto, 1: pp. 209-232.

Schmertmann, J.; Palacios, A. (1979). Energy Dynamics of SPT. American Society of Civil Engineers, v. 105, n.8, pp. 909-926.

Schnaid, F. (2001). Aeroporto internacional Salgado Filho Infra-Estrutura civil e geotécnica. Editora Sagra Luzzatto, Porto Alegre.

Schnaid, F.; Odebrecht, E.; Rocha, M.; Paula Bernardes, G. (2009). Prediction of Soil Properties from the Concepts of Energy Transfer in Dynamic Penetration Tests. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 135(8), pp. 1092–1100.

Seed, H.B.; Tokimatsu, K.; Harder, L.; Chung, R. (1985). Influence of SPT Procedures in Soil Liquefaction Resistance Evaluations. Journal of Geotechnical Engineering, v. 111, n. 12, pp. 1425-1445.

Skempton, A.W. (1951). The bearing capacity of clays. Proc. Building Research Congress, Div. I Part III, London, pp. 180-189.

Skempton, A.W. (1986). Standard Penetration Test Procedures and the Effects in Sands of Overburden Pressure, Relative Density, Particle Size, Ageing and Overconsolidation. Géotechnique 36, n. 3, pp. 425-447.

Soares, J.M.D. (1997). Estudo do comportamento geotécnico do depósito de argila mole da Grande Porto Alegre. Tese de Doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.

Terzaghi, K.; Peck, R.B. (1967). Soil Mechanics in Engineering Practice. 2nd ed. John Wiley and Sons, New York.

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Publicado

2015-03-21

Edição

Secção

Artigos