Inicio / Videos / Ingeniería / Granulometria en Suelos (Mecánica de suelos)
Aviso importante: Contenido de referencia. No sustituye la asesoría de un profesional ni garantiza aplicabilidad a todos los casos.
Tutorial paso a paso Ingeniería

Granulometria en Suelos (Mecánica de suelos)

1,214 vistas · Publicado el 3 de julio, 2026
Ejercicio de mecánica de suelos: calcula porcentajes retenidos en tamices, interpola diámetros D₁₀, D₃₀ y D₆₀, y obtiene coeficientes Cᵤ=4.65 y C꜀=0.99 para clasificar la granulometría.

El proceso descrito incluye:

  1. Cálculo de Porcentajes Retenidos y Acumulados: A partir de las masas de suelo retenidas en cada malla (ej. 21.6g, 49.5g), se calcula el porcentaje retenido en cada una y, por diferencia, el porcentaje que pasa o "porcentaje de finos" acumulado en cada tamiz. Esto es el primer paso para construir la curva granulométrica .

  2. Interpolación para Diámetros Característicos: El ponente explica cómo obtener los diámetros D10D10​, D30D30​ y D60D60​ mediante interpolación lineal en la curva granulométrica, que se grafica en escala logarítmica para el diámetro .

  3. Cálculo de Coeficientes de Clasificación: Finalmente, se calculan dos coeficientes muy importantes: el Coeficiente de Uniformidad (CuCu​) y el Coeficiente de Curvatura (CcCc​) , que sirven para evaluar la gradación del suelo.

Contexto y Aplicación Práctica

  • Clasificación de Suelos: Los valores de CuCu​ y CcCc​ son esenciales en sistemas de clasificación como SUCS (Sistema Unificado de Clasificación de Suelos). Por ejemplo, un suelo con Cu>4Cu​>4 (para gravas) o Cu>6Cu​>6 (para arenas) y CcCc​ entre 1 y 3 se considera bien gradado .

  • Ingeniería Geotécnica: La granulometría de un suelo influye directamente en sus propiedades físicas y mecánicas. Un suelo bien gradado tiene menos vacíos, lo que generalmente se traduce en una mayor densidad, menor compresibilidad y menor permeabilidad, haciéndolo más estable para cimentaciones