Determinação da curva característica e a influência dos macro e microporos em um perfil de solo residual

Autores

  • Fernando Carolino da Silva Universidade de Brasília https://orcid.org/0000-0003-4817-3376
  • Sabrina Marques Cabral Universidade Federal de Goiás
  • Renato Marques Cabral Universidade Estadual de Goiás https://orcid.org/0000-0002-4723-8521
  • José Camapum de Carvalho Universidade de Brasília
  • Manoel Porfirio Cordão Neto Universidade de Brasília
  • Renato Batista de Oliveira Laboratório de Geotecnia em Furnas Centrais Elétricas S.A.
  • Helmar Antônio Côrtes Laboratório de Geotecnia em Furnas Centrais Elétricas S.A.

DOI:

https://doi.org/10.24849/j.geot.2020.149.06

Palavras-chave:

Curva Característica, Distribuição de Poros, Determinação Experimental

Resumo

Para se compreender o comportamento dos solos não saturados uma das principais relações constitutivas utilizadas é sua curva característica. Nos solos tropicais a grande transformação pedogenética gera um elevado grau de agregação das partículas e uma característica de macroporosidade que é tanto mais acentuada quanto mais intemperizado é o solo. Este artigo tem por objetivo analisar a forma de se empregar dados obtidos para definição das curvas características por meio da placa de sucção, o papel filtro e o WP4C. A qualidade do ajuste dos dados obtidos para cada amostra de solo analisada a uma curva característica única é avaliada por meio do modelo proposto por Durner (1994). Complementarmente busca-se qualitativamente relacionar as formas das curvas características com a distribuição de poros dos solos analisadas por meio de microscopia eletrônica de varredura. Amostras foram coletadas do Campo Experimental na Universidade de Brasília. As análises realizadas mostram a coerência dos resultados obtidos por meio das três técnicas com a microestrutura dos solos e a adequabilidade do modelo de Durner e as curvas características obtidas.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 9604. (2016). Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada de amostras deformadas e indeformadas. ABNT, Rio Janeiro, RJ: 9p.

Alonso, E. E., Pereira, J. M., Vaunat, J., Olivella, S. (2010). A microstructurally based effective stress for unsaturated soils. Géotechnique, 60 (12), 913–925.

Camapum de Carvalho, J.; Leroueil, S. (2004). Curva Característica de Sucção Transformada. Solos e Rochas, 27(3): 231-242.

Camapum de Carvalho, J.; Gitirana JR, G. F. N.; Machado, S.L.; Mascarenha, M.M.A.; Silva Filho, F.C. (2015a). Solos não saturados no contexto geotécnico. São Paulo: Associação Brasileira de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, 759p.

Camapum de Carvalho, J.; Rezende, L.R.; Cardoso, F.B.F.; Lucena, L.C.F.; Guimarães, R.C.; Valencia, Y.G. (2015b). Tropical soils for highway construction: peculiarities and considerations. Transportation Geotechnics, v. 5, p. 3–19.

Camapum de Carvalho, J.; Guimarães, R. C.; Siddiqua, S.; Bigdeli, A.; Barreto, P.N.M. (2017). Relação entre a plasticidade do solo e o ponto de entrada de ar na curva característica de retenção de água. Simpósio de prática de engenharia geotécnica na região centro oeste (Geocentro 2017). Goiânia GO.

Cardoso, F.B.F. (2002). Propriedades e comportamento mecânico de solos do planalto central brasileiro. Tese de Doutorado, Publicação G.TD-009A/02, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 357 p.

Chandler, R. J.; Crilley, M. S.; Montgomery- Smith, G. (1992). A low-cost method of assessing clay desiccation for lowrise buildings. Proc. Instn. Civ. Engrs Civ. Engng. 92, May, 82-89.

Decagon Devices (2013). Meter Group, Inc. USA: Operator’s manual WP4C dewpoint potentiameter. 40 p.

Dedavid, B.A.; Gomes, C.I.; Machado, G. (2007). Microscopia eletrônica de varredura: aplicações e preparação de amostras: materiais poliméricos, metálicos e semicondutores. Porto Alegre: EDIPUCRS, 60 p.

Durner, W. (1994). Hydraulic conductivity estimation for soils with heterogeneous pore structure. Water Resourses Res., 30: 211–223.

Feuerharmel, C.; Gehling, W.Y.Y.; Bica, A.V.D. (2005). Determination of the Soil-Water Characteristic Curve of Undisturbed Colluvium Soils. In: International Symposium Advanced Experimental Unsaturated Soil Mechanics, EXPERUS 2005, Trento (Itália).

Gerscovich, D.M.S. (2001). Equações para modelagem da curva característica aplicada a solos brasileiros. 4o Simpósio Brasileiro de Solos Não Saturados, ABMS, Porto Alegre, RS, 1: 76- 92.

Gitirana Junior, G.F.N.; Marinho, F.A.M.; Soto, M.A.A. (2015). A curva de retenção de água de materiais porosos. In: Camapum de Carvalho, J.; Gitirana Junior, G.F.N.; Machado, S.L.; Mascarenha, M.M.A.; Filho, F.C.S. (Orgs.). Solos não saturados no contexto geotécnico. Cap. 9.

Grau, E.D.A. (2014). Efeito da Variação de Umidade no Empuxo em Solos Tropicais. Dissertação de Mestrado, Publicação G.DM-240/2014, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2014, 105p.

Guimarães, R.C. (2002). Análise das propriedades e comportamento de um perfil de solo laterítico aplicada ao estudo do desempenho de estacas escavadas. Dissertação de Mestrado, Publicação G.DM – 091A/02, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 183 p.

Hinrichs, R.; Vasconcellos, M.A.Z. (2014). Microscopia eletrônica de varredura (MEV) em baixo vácuo. In: HINRICHS, R. (Org). Técnicas instrumentais não destrutivas aplicadas a gemas do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: IGEO/UFRGS. cap. 7.

Klein, V.A.; Libardi, P.L. (2002). Condutividade hidráulica de um Latossolo Roxo, não saturado, sob diferentes sistemas de uso e manejo. Ciência Rural, Santa Maria, v. 32, n. 6, p.945-953.

Lopera, J.F.B. (2016). Influência da microestrutura no comportamento mecânico dos solos tropicais naturais e compactados. Dissertação de Mestrado, Publicação G.DM-272A/16, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 183p.

Marcelo, V. F.; Almeida, B. G.; Araujo Filho, J. C.; Souza, W. L. S. (2016) Influência de condicionadores na distribuição de poros em um argissolo amarelo distrocoeso. In: III Reunião Nordestina de Ciência do Solo, 2016, Aracaju-SE. III Reunião Nordestina de Ciência do Solo.

Maliska, A.M. (2005). Microscopia eletrônica de varredura. Departamento de Engenharia Mecânica, Laboratório de Caracterização Microestrutural e Análise de Imagens, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, SC, 97 p.

Marinho, F.A.M. A técnica do papel filtro para medição de sucção. Encontro sobre Solos Não Saturados, Rio Grande do Sul, 1: 112-125, 1995.

Mendonça, A.F., Lima, A., Barros, J.G.C., Cortopassi Jr., R.; Cortopassi, R. (1994). Critérios geológicos e geotécnicos para execução de sondagens na área do Distrito Federal. X Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia de Fundações, ABMS, Foz do Iguaçu, PR, 2: 389-395.

Otálvaro, I.F. (2013). Comportamento hidromecânico de um solo tropical compactado. Dissertação de doutorado. Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Brasília, Brasília, DF, 143p.

Queiroz, A.C.G. (2015). Estudo do comportamento microestrutural de solos tropicais compactados. Tese de doutorado. Departamento de Engenharia Civil. Universidade de Brasília, Brasília, DF, 127p.

Rodrigues, S. M. (2017) Caracterização Mineralógica e Microestrutural de um Perfil Intemperizado de Brasília. Trabalho de Conclusão de Curso, Curso de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 133p.

Roseno, J. L.; Camapum de Carvalho, J. (2007). Cartilla Medio Ambiente: Erosión (tradução). 1. ed. Cuiabá: KCM Editora & Distribuidora.

Silva, F. C. (2017). Curva Característica de um Perfil de Solo Tropical. Trabalho de Conclusão de Curso, Engenharia Civil, Universidade Estadual de Goiás, Anápolis, GO, 113p.

Publicado

2020-07-15

Edição

Secção

Artigos