Bender element (BE) testing has become a widely used technique to evaluate S-wave velocities and to derive shear moduli from them in laboratory tests. Results of BE tests depend heavily on the proper identification of the S-wave travel time from waveforms often affected detrimentally by factors such as the near-field effect, crosstalk, noise, or drift. The authors have performed BE tests on soil specimens of Texcoco Clay over the last few years in triaxial cells and oedometers and have sometimes dealt with waveforms influenced by those undesirable factors thus, it was observed that the using of different available techniques to evaluate the S-wave travel time are often prone to errors. This paper shows that the S-wave travel time can be assessed unambiguously from the distance between the inflection points present in both the source and the received signals when waveforms generated with different input frequencies are superimposed, even in signals affected by the near-field effect, crosstalk, noise, or drift. This approach, named here the Wave Inflection Method (WI method), yields good results, at least when applied to data obtained from BE tests on soft Texcoco Clays. The method was validated by applying it to synthetic signals and experimental waveforms obtained from triaxial and oedometer tests equipped with BE. When applied to previously published waveforms on a wide range of soil types, our results suggest that the WI method significantly reduces subjectivity and produces improved reliability in evaluating the S-wave travel time.
Para realizar un análisis esfuerzo-deformación en un suelo saturado, es indispensable conocer el esfuerzo de pre-consolidación. Por esta razón, en los últimos 80 años se han propuesto una serie de criterios que permiten evaluar esta variable en ensayos de consolidación unidimensional. Además, muchos investigadores han equipado con cristales piezoeléctricos sus consolidómetros para poder relacionar las propiedades mecánicas de los suelos con el cambio de rigidez elástica producida por el cambio del estado de esfuerzo. Dentro de la información adquirida con la medición de ondas sísmicas es posible observar de una manera indirecta el cambio de la estructura del suelo durante una prueba de consolidación e incluso poder evaluar el esfuerzo de pre-consolidación. En esta investigación se analizan datos provenientes de ensayos de consolidación efectuados sobre muestras inalteradas de suelo lacustre blando en los que se han medido la velocidad de onda cortante para estimar el esfuerzo de pre-consolidación. Los resultados obtenidos se compararon con algunos criterios presentados en la bibliografía especializada observándose muy buena relación especialmente con los métodos visuales de Casagrande y de Pacheco-Silva. Además, la interpretación de los tiempos de arribo de la onda cortante se realiza utilizando un enfoque basado en la identificación del primer pico dentro un análisis tiempo-escala-coeficiente basado en el marco teórico de la transformada wavelet. Artículo recibido: 20 de agosto de 2021 Artículo aceptado: 11 de noviembre de 2021
Los modelos que emplean elemento finito son ampliamente usados en la Ingeniería Geotécnica para investigar el comportamiento esfuerzo–deformación del suelo en condiciones tanto estáticas como dinámicas. En la práctica algunos modelos constitutivos no incluyen aspectos importantes como son: la no linealidad de la rigidez en el estado de esfuerzos, la anisotropía, la dependencia del endurecimiento plástico en las deformaciones volumétricas y tampoco el efecto de la historia de esfuerzos reciente. Si bien el uso de paquetes computacionales se ha popularizado en las últimas décadas, el conocimiento de los modelos constitutivos, la adecuada selección de los parámetros de entrada y la pericia del modelador juegan un papel muy importante. Este trabajo inicia con la definición de trayectorias de esfuerzo y de la teoría del estado crítico como fundamento para el desarrollo de los diferentes modelos constitutivos (de los cuales se hace un breve recuento). Además, se abordan otros temas como: la obtención en laboratorio de los parámetros mecánicos necesarios para el modelado, la influencia del modelo utilizado y el uso del retro análisis. Finalmente, se ejemplifica la importancia de la adecuada selección del modelo numérico y de los datos de entrada en la obtención de resultados a través de casos sencillos. Artículo recibido: 20 de agosto de 2021 Artículo aceptado: 20 de diciembre de 2021
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