Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal

Autores/as

  • Centeno-Demera Carlos José Departamento de Construcciones Civiles y Arquitectura, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0009-0002-2419-8667
  • Saltos-Hidalgo Freddy Alejandro Departamento de Construcciones Civiles y Arquitectura, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0000-0002-7125-2745
  • Ortiz-Hernández Eduardo Departamento de Construcciones Civiles y Arquitectura, Facultad de Ciencias Matemáticas, Físicas y Químicas, Universidad Técnica de Manabí. Portoviejo, Ecuador. https://orcid.org/0000-0002-1885-6005

Palabras clave:

estabilización de subrasante, cal y ceniza de cáscara de arroz (CCA), capacidad de soporte del suelo

Resumen

Con el fin de estabilizar una subrasante, se extrajo material del sitio Guayabal-La Pila, para someterlo a condiciones experimentales donde se realizaron ensayos según las normas: Límites de Atterberg (AASHTO-T.89. 2021), Proctor Modificado (AASHTO T-180. 2021) y California Bearing Ratio (CBR), (AASHTO T-193. 2021). Se analizó la reacción de la cal con distintos porcentajes; 1%, 3%, y 5%. Luego de la combinación de cal y ceniza de cascara de arroz (CCA), se utilizaron los siguientes porcentajes: 1%, 3%, 5% de cal más 15% de CCA para así determinar un porcentaje adecuado.  Para el porcentaje de cal, se encontró que añadiendo 5% el suelo reacciona de manera adecuada, convirtiendo el suelo en No Plástico (NP), teniendo una densidad máxima seca (DMS) de 1540 kg/cm³, el porcentaje óptimo de humedad (POH) de 19%. El CBR fue de 233%, convirtiéndolo en una subrasante excelente. Se determinó mediante los ensayos que la combinación 5% de cal+15% CCA es óptima, en los límites de Atterberg se denota un suelo NP, el ensayo Proctor la DMS fue de 1360 kg/cm³ y un POH de 26%. Mediante el CBR, esta combinación incrementó la capacidad de soporte del suelo en un 54,27% en comparación con el suelo natural.

Palabras clave: estabilización de subrasante, cal y ceniza de cáscara de arroz (CCA), capacidad de soporte del suelo.

Abstract

To stabilize the submarine, material was collected from the Guayabal-La Pila site and subjected to test conditions where tests were performed according to the following standards: Atterberg Limits (AASHTO-T.89. 2021), Proctor revised. (AASHTO T-180. 2021) and California Bearing Ratio (CBR), (AASHTO T-193. 2021). The lime reaction was analyzed in different proportions; 1%, 3% and 5%. Then, a mixture of lime and rice husk ash (RHA) is used in the ratio: 1%, 3%, 5% lime plus 15% RHA to determine the appropriate ratio. Regarding the lime ratio, it was found that when adding 5%, the soil will react accordingly, turning into non-plastic soil (NP) with a maximum dry density (MDS) of 1540 kg/cm3, which is the optimal level. Lime ratio. Moisture (POH) 19%, CBR - 233%, making it an excellent subterranean weed. Research has shown that the optimal combination is 5% lime and 15% CC, in Atterberg soil marked NP, Proctor test, DMS of 1360 kg/cm, and POH of 26%. Thanks to CBR, this bond increased the soil's load-bearing capacity by 54.27% compared to natural soil.

Keywords: Subgrade stabilization, lime and rice husk ash (RHA), soil bearing capacity.

Información del manuscrito:
Fecha de recepción:
15 de abril de 2024.
Fecha de aceptación: 25 de junio de 2024.
Fecha de publicación: 10 de julio de 2024.

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Citas

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Publicado

2024-07-10

Cómo citar

Centeno-Demera, C. J., Saltos-Hidalgo, F. A., & Ortiz-Hernández, E. (2024). Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal. Revista Científica INGENIAR: Ingeniería, Tecnología E Investigación. ISSN: 2697-3693., 7(14), 101-113. Recuperado a partir de https://www.journalingeniar.org/index.php/ingeniar/article/view/212