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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE ARCILLAS SOMETIDAS A DIFERENTES TIEMPOS DE EXPOSICIÓN A ALTAS TEMPERATURAS]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[BEHAVIOR EVALUATION OF CLAYS SUBJECTED TO DIFFERENT EXPOSURES TIMES AT HIGH TEMPERATURES]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE ARGILAS SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPOS DE EXPOSIÇÃO A ALTAS TEMPERATURAS]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad Distrital Francisco José de Caldas Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales ]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Laboratory tests were performed in order to evaluate the effects on the index properties, volumetric behavior and monotonic uniaxial strength of two clays caused by the application of different temperatures (150, 225 and 300 °C) for varying periods of time (1, 7 and 15 days). Additionally, we studied whether the clays recover the mentioned properties after being subjected to high temperatures and being again exposed to room temperature for one week in the laboratory. The mean objective of this research project is to evaluate whether the application of increasing temperatures in clays can be a good stabilization method in the future or if it is possible to produce mineral filler. Results show that the plasticity, expansion potential and monotonic uniaxial strength decrease when the temperature is raised up 150-300 °C on the samples and when the exposure time increased. Additionally, it is reported that the recovery of clay properties is zero when they are subjected to 300 °C for 15 days.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[O artigo apresenta a mudança que experimentam duas argilas em suas propriedades índice, de expansão e resistência à compressão não confinada quando se submetem a altas temperaturas (150, 225 e 300 °C) durante três tempos de exposição (1,7 e 15 dias). Ademais estudou-se se as argilas recuperam as propriedades mencionadas, após ser submetidas a altas temperaturas e de ser novamente expostas à temperatura ambiente durante uma semana no laboratório. O objetivo geral da pesquisa é avaliar se a aplicação de temperatura pode ser utilizada como mecanismo de estabilização de argilas ou fabricação de filler mineral. Os resultados mostram que a plasticidade, o potencial de expansão e a resistência à compressão simples das argilas ensaiadas diminuem quando se eleva a temperatura das mostras entre 150 ºC e 300 ºC e se incrementa o tempo de exposição. Também se encontrou que a recuperação das propriedades das argilas é nula quando se submetem a 300 °C durante 15 dias.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>EVALUACI&Oacute;N DEL COMPORTAMIENTO DE ARCILLAS SOMETIDAS A DIFERENTES TIEMPOS DE EXPOSICI&Oacute;N A ALTAS TEMPERATURAS </b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>BEHAVIOR EVALUATION OF CLAYS SUBJECTED TO DIFFERENT EXPOSURES TIMES AT HIGH TEMPERATURES </b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>AVALIA&Ccedil;&Atilde;O DO COMPORTAMENTO DE ARGILAS SUBMETIDAS A DIFERENTES TEMPOS DE EXPOSI&Ccedil;&Atilde;O A ALTAS TEMPERATURAS </b></font></p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>Hugo Alex&aacute;nder Rond&oacute;n*</b></p>          <p>*Ingeniero Civil, Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a Civil; Doctor en Ingenier&iacute;a. Profesor Asistente, Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital Francisco Jos&eacute; de Caldas. Bogot&aacute;, Colombia. <a href="mailto:harondonq@udistrital.edu.co">harondonq@udistrital.edu.co</a></p>     <p>Art&iacute;culo recibido 4-III-2011. Aprobado 1-XII-2011     <br>   Discusi&oacute;n abierta hasta junio de 2012</p> <hr size="1" />              <p><b><font size="3">RESUMEN</font></b></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El art&iacute;culo presenta el cambio que experimentan dos arcillas en sus propiedades &iacute;ndice, de expansi&oacute;n y   resistencia a la compresi&oacute;n inconfinada cuando se someten a altas temperaturas (150, 225 y 300 &deg;C) durante tres   tiempos de exposici&oacute;n (1, 7 y 15 d&iacute;as). Adem&aacute;s se estudi&oacute; si las arcillas recuperan las propiedades mencionadas   despu&eacute;s de ser sometidas a altas temperaturas y de ser nuevamente expuestas a la temperatura ambiente durante   una semana en el laboratorio. El objetivo general de la investigaci&oacute;n es evaluar si la aplicaci&oacute;n de temperatura   puede utilizarse como mecanismo de estabilizaci&oacute;n de arcillas o fabricaci&oacute;n de llenante mineral. Los resultados   muestran que la plasticidad, el potencial de expansi&oacute;n y la resistencia a la compresi&oacute;n simple de las arcillas ensayadas   disminuyen cuando se eleva la temperatura de las muestras entre 150 &ordm;C y 300 &ordm;C y se incrementa el   tiempo de exposici&oacute;n. Tambi&eacute;n se encontr&oacute; que la recuperaci&oacute;n de las propiedades de las arcillas es nula cuando se someten a 300 &deg;C durante 15 d&iacute;as.</p>          <p><font size="3"><b>PALABRAS CLAVE</b></font>: temperatura; arcillas expansivas; estabilizaci&oacute;n; propiedades &iacute;ndice.</p>  <hr size="1" />              <p><font size="3"><b>ABSTRACT</b></font></p>          <p>Laboratory tests were performed in order to evaluate the effects on the index properties, volumetric behavior   and monotonic uniaxial strength of two clays caused by the application of different temperatures (150, 225   and 300 &deg;C) for varying periods of time (1, 7 and 15 days). Additionally, we studied whether the clays recover the   mentioned properties after being subjected to high temperatures and being again exposed to room temperature for one week in the laboratory. The mean objective of this research project is to evaluate whether the application   of increasing temperatures in clays can be a good stabilization method in the future or if it is possible to produce   mineral filler. Results show that the plasticity, expansion potential and monotonic uniaxial strength decrease when   the temperature is raised up 150-300 &deg;C on the samples and when the exposure time increased. Additionally, it is   reported that the recovery of clay properties is zero when they are subjected to 300 &deg;C for 15 days.</p>     <p><font size="3"><b>KEY WORDS</b></font>: temperature; expansive clays; stabilization; index properties.</p>  <hr size="1" />      <p><b><font size="3">RESUMO</font></b></p>          <p>O artigo apresenta a mudan&ccedil;a que experimentam duas argilas em suas propriedades &iacute;ndice, de expans&atilde;o   e resist&ecirc;ncia &agrave; compress&atilde;o n&atilde;o confinada quando se submetem a altas temperaturas (150, 225 e 300 &deg;C) durante   tr&ecirc;s tempos de exposi&ccedil;&atilde;o (1,7 e 15 dias). Ademais estudou-se se as argilas recuperam as propriedades mencionadas,   ap&oacute;s ser submetidas a altas temperaturas e de ser novamente expostas &agrave; temperatura ambiente durante uma   semana no laborat&oacute;rio. O objetivo geral da pesquisa &eacute; avaliar se a aplica&ccedil;&atilde;o de temperatura pode ser utilizada   como mecanismo de estabiliza&ccedil;&atilde;o de argilas ou fabrica&ccedil;&atilde;o de filler mineral. Os resultados mostram que a plasticidade,   o potencial de expans&atilde;o e a resist&ecirc;ncia &agrave; compress&atilde;o simples das argilas ensaiadas diminuem quando   se eleva a temperatura das mostras entre 150 &ordm;C e 300 &ordm;C e se incrementa o tempo de exposi&ccedil;&atilde;o. Tamb&eacute;m se encontrou que a recupera&ccedil;&atilde;o das propriedades das argilas &eacute; nula quando se submetem a 300 &deg;C durante 15 dias.</p>          <p><font size="3"><b>PALAVRAS-CHAVE</b></font>: temperatura; argilas expansivas; estabiliza&ccedil;&atilde;o; propriedades &iacute;ndice.</p>  <hr size="1" />             <p><font size="3"><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>          <p>Diversos investigadores en el mundo han   emprendido estudios sobre el efecto del calentamiento   de las arcillas. Farag (1993) y Varlakov   <i>et al</i>. (1997) ejecutaron estudios aplicando calor   para realizar tratamiento de suelos contaminados.   Mitchell (1969) menciona que el calentamiento   de arcillas genera cambios en el &aacute;ngulo de   fricci&oacute;n interno, en la cohesi&oacute;n y, por lo tanto,   en la resistencia. Joshi <i>et al</i>. (1994), Abu-Zreig,   Al-Akhras y Attom (2001) y Tan, Yilmaz y Zaimoglu   (2004) estudiaron el efecto, sobre las propiedades   f&iacute;sicas y de resistencia bajo carga monot&oacute;nica, de   aplicar calor a arcillas de 300 a 700 &deg;C, de 100 a   400 &deg;C y de 100 a 1000 &deg;C respectivamente. Por lo   general, los estudios mencionados sometieron las   muestras de arcilla a altas temperaturas alrededor   de un d&iacute;a. El presente estudio, a diferencia de los   mencionados, eval&uacute;a el efecto de la temperatura   sobre dos tipos de arcillas durante tres periodos   diferentes (1, 7 y 15 d&iacute;as). El objetivo principal de   la mayor parte de estos estudios ha sido medir el   cambio que experimentan las propiedades f&iacute;sicas y   mec&aacute;nicas de materiales arcillosos con la temperatura,   a fin de evaluar si dichos cambios mejoran el   comportamiento de estos materiales cuando se usan   como suelos de cimentaci&oacute;n de estructuras (p. ej.,   edificaciones, pavimentos, etc.).  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por lo general, en campo, algunas propiedades   indeseables que experimentan estos materiales   son: i) cambios volum&eacute;tricos en presencia o ausencia   de agua (expansi&oacute;n y contracci&oacute;n respectivamente);   ii) p&eacute;rdida de capacidad portante y resistencia al   corte cuando se incrementa el contenido de agua   (humedad).  </p>     <p>En los estudios mencionados no se ha medido   en laboratorio si las propiedades de las arcillas analizadas,   que cambian con la temperatura, vuelven a   recuperarse despu&eacute;s de ser nuevamente humedecidas   y remoldeadas (fen&oacute;meno de tixotrop&iacute;a). En este   estudio se evaluar&aacute; si las arcillas analizadas tienen   la capacidad de recuperar sus propiedades &iacute;ndice   y de resistencia luego de ser sometidas durante 1,   7 y 15 d&iacute;as a temperaturas entre 150 y 300 &deg;C. El   presente estudio se ejecut&oacute; con el fin de evaluar si la   aplicaci&oacute;n de temperatura a suelos arcillosos podr&iacute;a   ser en el futuro una alternativa de mejoramiento   de las propiedades de estos materiales <i>in situ</i> (m&eacute;todo   de estabilizaci&oacute;n de suelos). As&iacute; mismo para   evaluar la posible utilizaci&oacute;n de estos materiales   como llenantes minerales no pl&aacute;sticos y no cohesivos   de dif&iacute;cil obtenci&oacute;n y explotaci&oacute;n en canteras.   Las t&eacute;cnicas de estabilizaci&oacute;n de suelos actuales y   m&aacute;s empleadas son las mec&aacute;nicas (compactaci&oacute;n,   sobrecargas, utilizaci&oacute;n de fibras, retiro y sustituci&oacute;n   de suelos, etc.) y qu&iacute;micas (mezcla con cal, cemento   hidr&aacute;ulico, emulsiones asf&aacute;lticas, asfalto espumado,   aceite sulfonado, sulfatos, cloruros, enzimas   y cenizas volantes, entre otros). Algunos estudios   sobre el tema pueden ser consultados en Angarita   y D&iacute;az (1995), Delgado y Su&aacute;rez (2000), Celed&oacute;n   y Lazcano (2001), Alvarado y Torres (2002), Arias   (2002), D&iacute;ez y Montes (2002), Garnica <i>et al</i>. (2002),   Pinz&oacute;n (2002), NLA (2004) y Merch&aacute;n (2007). Estas   investigaciones han buscado ante todo encontrar   los porcentajes &oacute;ptimos de material estabilizante   que se debe agregar a un determinado tipo de suelo   para mejorar una caracter&iacute;stica en particular, por lo   general, su resistencia al corte y disminuir el grado   de susceptibilidad al cambio volum&eacute;trico.  </p>     <p><b><font size="3">2. MATERIALES Y METODOLOG&Iacute;A</font></b></p>     <p>Las arcillas utilizadas para el desarrollo de   la investigaci&oacute;n provienen de la Sabana de Bogot&aacute;   (Colombia) y ser&aacute;n denominadas como arcilla 1 y 2 a   partir de este momento. La arcilla 2 fue construida a   partir de la arcilla 1 reemplazando el 25% de su masa   por bentonita, con el fin de aumentar su potencial   de expansi&oacute;n. La mezcla de ambas arcillas se realiz&oacute;   con los materiales inicialmente secados al aire. La   arcilla 1 tiene un color caf&eacute; oscuro con tonos grises   y se clasifica como CH (arcilla de alta plasticidad) de   acuerdo con el Sistema Unificado de Clasificaci&oacute;n de   Suelos (USCS por sus siglas en ingl&eacute;s). En la <a href="#tab1">tabla 1</a>  se presentan los resultados de los ensayos t&iacute;picos que   se realizaron para caracterizar las arcillas.  </p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14tab1.gif"><a name="tab1"></a></p>     <p>Con el fin de evaluar la capacidad de cambio   volum&eacute;trico de las arcillas en presencia de agua, se   realizaron ensayos para medir el &iacute;ndice de hinchamiento   y la expansi&oacute;n libre y en consolid&oacute;metro (aplicando   una presi&oacute;n vertical de 7 kPa). Adicionalmente   se hicieron ensayos de compresi&oacute;n inconfinada, con   el fin de evaluar su resistencia uniaxial bajo carga   monot&oacute;nica <i>q<sub>u</sub></i> (<a href="#tab2">tabla 2</a>).  </p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14tab2.gif"><a name="tab2"></a></p>     <p>Para evaluar la influencia de la temperatura   sobre el comportamiento de las arcillas se hicieron   dos tipos de experimentos (fases):</p>   <ul type="disc">     <li><i>Fase 1</i>. El objetivo de esta fase experimental era   evaluar el cambio que sufren las propiedades   expansivas de las arcillas cuando se someten a   tres temperaturas y tiempos de exposici&oacute;n diferentes.   Para tal fin fueron ejecutados ensayos   para evaluar IP, LC, qu, &iacute;ndice de hinchamiento,   expansi&oacute;n libre y en consolid&oacute;metro. Estos   ensayos se llevaron a cabo siguiendo los pasos   exigidos por la especificaci&oacute;n del Instituto Nacional   de V&iacute;as (2007). Las muestras para estos   ensayos se calentaban en un horno de laboratorio   hasta obtener una temperatura de 150, 225   y 300 &deg;C. Bajo estas temperaturas (constantes)   las muestras eran sometidas durante 1, 7 y 15   d&iacute;as. Luego de que las muestras se hab&iacute;an sometido   a las temperaturas y tiempos de exposici&oacute;n   mencionados, eran sacadas del horno   hasta alcanzar la temperatura ambiente y luego   se ejecutaban los ensayos.</li>     <li>Para la realizaci&oacute;n de los ensayos se tomaron   muestras inalteradas y alteradas. Las muestras   inalteradas de arcilla 1 fueron extra&iacute;das con   un equipo de perforaci&oacute;n manual y empleadas   para los ensayos de compresi&oacute;n inconfinada.   Las muestras de arcilla 2 fueron fabricadas   compact&aacute;ndolas de tal manera que se obtuviera   la misma densidad-humedad de la arcilla 1 y   utilizando un equipo Harvard Miniatura.</li>     ]]></body>
<body><![CDATA[<li><i>Fase 2</i>. Las arcillas remoldeadas y alteradas   tienden a recuperar parte de sus propiedades   con el tiempo (fen&oacute;meno de tixotrop&iacute;a). En una   segunda fase experimental se evalu&oacute; si, luego   de ser sometidas las arcillas a las temperaturas   y tiempos de exposici&oacute;n de la fase 1, eran   capaces de recuperar algunas propiedades expansivas   luego de una semana en reposo en el   laboratorio. En esta fase, las muestras de arcillas   fueron humedecidas y remoldeadas luego   de ser sometidas a las temperaturas y tiempo   de exposici&oacute;n mencionados en la fase 1, y despu&eacute;s   de una semana, sobre estas muestras se   evaluaron propiedades &iacute;ndice, de expansi&oacute;n y   resistencia a la compresi&oacute;n inconfinada, con el   fin de medir si las arcillas recuperaban sus propiedades   iniciales.</li>       </ul> <font size="3">    <p><b>3. RESULTADOS</b></p>       <p><b>3.1 &Iacute;ndices de consistencia</b></p></font>       <p>En las <a href="#fig1">figuras 1</a> y <a href="#fig2">2</a> se presenta la evoluci&oacute;n   del &iacute;ndice de plasticidad (IP) y del l&iacute;mite de contracci&oacute;n   (LC) de las arcillas 1 y 2. En los dos materiales   estudiados, cuando se incrementa la temperatura   se reduce el &iacute;ndice de plasticidad y aumenta la   contracci&oacute;n. La mayor disminuci&oacute;n del IP (91,4%   y 93,2% para las arcillas 1 y 2 respectivamente) e   incremento del LC (53,2% y 100% para las arcillas 1   y 2 respectivamente) se presenta cuando se someten   las muestras a una temperatura de 300 &deg;C durante 15   d&iacute;as. La disminuci&oacute;n del IP y el incremento del LC se   calculan con base en las <a href="#for1">ecuaciones 1</a> y <a href="#for2">2</a>.  </p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14for1.gif"><a name="for1"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14for2.gif"><a name="for2"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig2.gif"><a name="fig2"></a></p>       <p><i>&Delta;IP</i> y <i>&Delta;LC</i> son el cambio que experimentan el   &iacute;ndice de plasticidad <i>IP</i> y el l&iacute;mite de contracci&oacute;n   <i>LC</i> respectivamente. <i>IP<sub>o</sub></i>, <i>LC<sub>o</sub></i> son el estado inicial del   <i>IP</i> y el <i>LC</i> de las arcillas cuando a&uacute;n no han recibido   temperatura T (en &deg;C) ni tiempos de exposici&oacute;n t (en   d&iacute;as). <i>IP(T, t)</i> y <i>LC(T, t)</i> son el <i>IP</i> y el <i>LC</i> para una temperatura   <i>T</i> y tiempo de exposici&oacute;n t determinados.  </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Las <a href="#fig3">figuras 3a, 3b, 3c</a>, <a href="#fig4">4a, 4b y 4c</a> presentan la   disminuci&oacute;n del IP que experimentaron las arcillas 1   y 2, con respecto al valor inicial, cuando se elev&oacute; la   temperatura desde 17 &deg;C hasta 300 &deg;C (fase 1 explicada   en la secci&oacute;n 2). As&iacute; mismo se observa que al   ser sometidas, luego del calentamiento, a un proceso   de humedecimiento durante una semana (fase 2),   la recuperaci&oacute;n de las propiedades de plasticidad   es mayor en la arcilla 2. En ambas arcillas, el efecto   de recuperaci&oacute;n es casi nulo cuando se someten   a 300 &deg;C durante 15 d&iacute;as. Un d&iacute;a de sometimiento   de las arcillas a temperaturas entre 150 a 300 &deg;C no   genera cambios sustanciales en la disminuci&oacute;n de la   plasticidad de las muestras. Adem&aacute;s, con este tiempo   de exposici&oacute;n, las muestras recuperan gran parte de   la plasticidad cuando se rehumedecen y remoldean   durante una semana.  </p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig3.gif"><a name="fig3"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig4.gif"><a name="fig4"></a></p>       <p><b><font size="3">3.2 Expansi&oacute;n</font></b></p>       <p>En las <a href="#fig5">figuras 5</a>, <a href="#fig6">6</a>, <a href="#fig7">7</a> y <a href="#fig8">8</a> se observa que el potencial   de cambio volum&eacute;trico de las arcillas disminuye   cuando se aumenta la temperatura de las muestras.   La mayor disminuci&oacute;n ocurre cuando se someten   las muestras a una temperatura de 300 &deg;C durante   15 d&iacute;as. A esta temperatura y tiempo de exposici&oacute;n   de las muestras, el &iacute;ndice de hinchamiento   disminuye 59,04% y 84,79% para las arcillas 1 y 2   respectivamente. Para el caso de la expansi&oacute;n libre y   en consolid&oacute;metro esta disminuci&oacute;n es de 91% para   ambos tipos de arcilla. En la figura 8 se observa,   luego de remoldear y humedecer las muestras (fase   2 explicada en la secci&oacute;n 2), un comportamiento   en el ensayo de expansi&oacute;n libre similar al reportado   para el caso del &iacute;ndice de plasticidad. La recuperaci&oacute;n   de la propiedad de expansi&oacute;n libre es mayor en   la arcilla 2. En ambas arcillas, cuando se someten a   300 &deg;C durante 15 d&iacute;as, el efecto de recuperaci&oacute;n   es casi nulo. Con un d&iacute;a de sometimiento de las   arcillas a temperaturas entre 150 a 300 &deg;C no se   generan cambios sustanciales en la disminuci&oacute;n del   potencial de las muestras. Los cambios en las propiedades   de expansi&oacute;n de las arcillas se calcularon   con ecuaciones similares a 1 y 2.  </p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig5.gif"><a name="fig5"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig6.gif"><a name="fig6"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig7.gif"><a name="fig7"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig8.gif"><a name="fig8"></a></p>       <p><b><font size="3">3.3 Resistencia a la compresi&oacute;n   inconfinada (<i>q<sub>u</sub></i>)</font></b></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En las <a href="#fig9">figuras 9</a> y <a href="#fig10">10</a> se observa que la resistencia   a la compresi&oacute;n inconfinada (qu) de las arcillas   disminuye conforme se incrementan la temperatura   de las muestras y su tiempo de exposici&oacute;n. Cuando   se aplica temperatura entre 150 y 300 &deg;C durante 15   d&iacute;as, el material pierde totalmente su resistencia a la   compresi&oacute;n inconfinada. Lo mismo sucede cuando   se aplican 300 &deg;C durante 1 y 7 d&iacute;as. Lo anterior es   debido a que las part&iacute;culas de arcillas cuando se someten   a altas temperaturas pierden sus propiedades   pl&aacute;sticas y de cohesi&oacute;n, generando disminuci&oacute;n en   su resistencia mec&aacute;nica bajo carga monot&oacute;nica. El   decrecimiento en qu es mayor cuanto m&aacute;s pl&aacute;stico   sea el material. Los cambios en <i>q<sub>u</sub></i> de las arcillas se   calcularon mediante ecuaciones similares a 1 y 2.  </p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig9.gif"><a name="fig9"></a></p>       <p align="center"><img src="img/revistas/eia/n16/n16a14fig10.gif"><a name="fig10"></a></p>       <p>Sobre la arcilla 1 no fue posible evaluar el   efecto del rehumedecimiento y remoldeo de las   muestras sobre el qu, debido a que fueron ensayadas   en condici&oacute;n inalterada. Sobre la arcilla 2, la   cual fue fabricada por compactaci&oacute;n, s&iacute; se pudo   evaluar dicho efecto (ver <a href="#fig10">figura 10</a>). La arcilla 2 al   ser sometida a 300 &deg;C durante 15 d&iacute;as no recuperan   su resistencia a la compresi&oacute;n simple, debido a la   p&eacute;rdida casi total de su plasticidad y cohesi&oacute;n. Un   comportamiento similar experimentan las muestras   sometidas al mismo tiempo y a temperaturas entre   150 y 225 &deg;C. La recuperaci&oacute;n del qu solo se evidencia   para muestras sometidas a temperatura de 150   expuestas durante 1 y 15 d&iacute;as.  </p>       <p><b><font size="3">4. DISCUSI&Oacute;N DE LOS   RESULTADOS</font></b></p>       <p> Ha sido ampliamente evidenciado y reportado   en la literatura de referencia (p. ej., Legget, 1964;   Budhu, 2000) que, en suelos finos como las arcillas,   las fuerzas y fen&oacute;menos actuantes sobre la superficie   de las part&iacute;culas s&oacute;lidas influyen de manera   significativa en el comportamiento mec&aacute;nico y las   propiedades f&iacute;sicas de dichos suelos. En las arcillas las   part&iacute;culas s&oacute;lidas presentan sobre su superficie cargas   el&eacute;ctricas negativas (ani&oacute;nicas) que atraen cationes   provenientes de mol&eacute;culas de agua circundantes   dentro de los espacios vac&iacute;os de la masa de suelo. El   agua al ser adsorbida por la part&iacute;cula s&oacute;lida genera   una l&aacute;mina delgada denominada doble capa difusa   de la cual dependen en gran parte las propiedades de   plasticidad y expansi&oacute;n que experimentan las arcillas.   Mayor informaci&oacute;n sobre este fen&oacute;meno puede consultarse   en Richards (1974), Malag&oacute;n y Montenegro   (1990) y Mitchell (1993). Si esta agua adsorbida o   doble capa difusa es removida, las arcillas pierden su   potencial de expansi&oacute;n y plasticidad en presencia de   agua. El problema es que esta capa no es f&aacute;cilmente   removida por aplicaci&oacute;n de carga o remoldeo. Lo   que se prev&eacute; en el presente estudio es que las arcillas   al ser sometidas a temperaturas superiores a 300 &deg;C   durante 15 d&iacute;as experimentan una eliminaci&oacute;n total del agua adsorbida, que no puede ser recuperada   por procesos de rehidrataci&oacute;n tal como ha sido verificado   por diversos investigadores que han sometido   estos materiales a temperaturas entre 200 y 400 &deg;C   (p. ej., Sabor&iacute;o y Z&aacute;rate, 1964; Highway Research   Board, 1970; Rico y Del Castillo, 2006). As&iacute; mismo   se prev&eacute; que los incrementos en la temperatura y   tiempos de exposici&oacute;n sobre las arcillas generan   p&eacute;rdidas en las fuerzas de atracci&oacute;n el&eacute;ctrica del   agua adsorbida.  </p>       <p><b><font size="3">5. CONCLUSIONES</font></b></p>       <p>Las dos arcillas estudiadas experimentaron   cambios en sus propiedades &iacute;ndice, potencial de   expansi&oacute;n y resistencia a la compresi&oacute;n inconfinada   cuando fueron solicitadas en un rango de temperatura   de 150-300 &deg;C durante 1-15 d&iacute;as. Para el caso de   los l&iacute;mites de consistencia la tendencia fue a disminuir   el IP y aumentar el LC cuando se incrementaban la   temperatura y los tiempos de exposici&oacute;n. De la misma   forma el potencial de expansi&oacute;n disminuye y la   resistencia a la compresi&oacute;n inconfinada decrece de   manera dr&aacute;stica en estas condiciones. Las muestras   de arcilla sometidas durante 15 d&iacute;as a temperatura   de 300 &deg;C pierden la capacidad de recuperar sus   propiedades &iacute;ndice, de expansi&oacute;n y resistencia a la   compresi&oacute;n simple. Esta ser&iacute;a la condici&oacute;n ideal para   pensar en utilizar este rango de temperatura con el   fin de mejorar <i>in situ</i> subrasantes arcillosas, de alta   plasticidad y potencial de expansi&oacute;n, en estructuras   de pavimentos, as&iacute; mismo, usar esta temperatura   como m&eacute;todo para la generaci&oacute;n o fabricaci&oacute;n de   llenantes minerales.  </p>       <p>Lo expuesto hace prever que aplicar temperatura   a arcillas <i>in situ</i> podr&iacute;a llegar a ser un mecanismo   para modificar de manera ben&eacute;fica propiedades que   pueden ser indeseables cuando este tipo de material   se utiliza como elemento para cimentar estructuras   de obras civiles.  </p>       <p>Las fases futuras del proyecto evaluar&aacute;n   caracter&iacute;sticas din&aacute;micas de las arcillas tales como   m&oacute;dulo resiliente y la evoluci&oacute;n de las propiedades   qu&iacute;micas y el&eacute;ctricas con la temperatura, con el   fin de entender la presencia de los cambios en los   par&aacute;metros reportados en la presente investigaci&oacute;n.  </p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>       <!-- ref --><p>Abu-Zreig, M. M.; Al-Akhras, N. M. and Attom, M. F.   (2001)."Influence of heat treatment on the behavior   of clayey soils". <i>Applied Clay Science</i>, vol. 20, No. 3   (November), pp. 129-135.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S1794-1237201100020001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Alvarado, J. A. y Torres, C. A. <i>Estabilizaci&oacute;n de una arcilla   blanca con cemento</i>. Tesis de grado (Ingenier&iacute;a Civil),   Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, 2002.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S1794-1237201100020001400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Angarita, H. y D&iacute;az, H. I. <i>Uso de enzimas org&aacute;nicas como   alternativa de estabilizaci&oacute;n de subrasantes y sub-bases   en Santaf&eacute; de Bogot&aacute;</i>. Tesis de grado (Ingenier&iacute;a Civil),   Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, 1995.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S1794-1237201100020001400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Arias, O. E. <i>M&eacute;todos de estabilizaci&oacute;n de suelos de subrasante   para pavimentos utilizados en Bogot&aacute;</i>. Tesis de grado   (Ingenier&iacute;a Civil), Universidad de los Andes, Bogot&aacute;,   2002.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S1794-1237201100020001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Budhu, M. <i>Soil mechanics and foundations</i>. 2<sup>nd</sup> ed. New   York: John Wiley &amp; Sons, 2000. 656 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S1794-1237201100020001400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Celed&oacute;n, J. y Lazcano, G. <i>Arcillas expansivas y su tratamiento   en subrasantes de v&iacute;as y aeropuertos</i>. Tesis de   Postgrado (Especializaci&oacute;n en Ingenier&iacute;a de Pavimentos),   Universidad Cat&oacute;lica de Colombia, Bogot&aacute;, 2001.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S1794-1237201100020001400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Delgado, R. y Su&aacute;rez, A. <i>Estabilizaci&oacute;n de materiales granulares   teniendo como gu&iacute;a la norma INVIAS (Art&iacute;culo   340) con emulsi&oacute;n asf&aacute;ltica cati&oacute;nica de rotura lenta   y diferentes porcentajes de cemento</i>. Tesis de grado   (Ingenier&iacute;a Civil), Pontificia Universidad Javeriana,   Bogot&aacute;, 2000.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S1794-1237201100020001400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>D&iacute;ez, L. y Montes, O. <i>Estudio de la estabilizaci&oacute;n de subrasantes   con productos qu&iacute;micos</i>. Tesis de maestr&iacute;a (Ingenier&iacute;a   Civil), Universidad de los Andes, Bogot&aacute;, 2002.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S1794-1237201100020001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Farag, I. (1993). "Simulating hazardous waste incineration".   <i>Chemical Engineer</i>, No. 538, pp. 11-16.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S1794-1237201100020001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garnica, P.; P&eacute;rez, A.; G&oacute;mez, J. A. y Yarav&iacute;, E. O. <i>Estabilizaci&oacute;n   de suelos con cloruro de sodio para su uso   en las v&iacute;as terrestres</i>. Sanfandila, Quer&eacute;taro: Instituto   Mexicano del Transporte, Publicaci&oacute;n T&eacute;cnica No.   201, 2002.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S1794-1237201100020001400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Highway Research Board. (1970)."Construction of embankments".     <i>Synthesis of Highway Practices</i>, No. 88,   Washington D.C.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S1794-1237201100020001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Instituto Nacional de V&iacute;as -INVIAS-. <i>Normas de ensayos   de materiales para carreteras</i>. Bogot&aacute;, 2007.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S1794-1237201100020001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Joshi, R. C.; Achari, G.; Horsfield, D. and Nagaraj, T. S.   (1994). "Effect of heat treatment on strength of clays".   <i>Journal of Geotechnical Engineering</i>, vol. 120, No. 6   (June), pp. 1080-1088.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S1794-1237201100020001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Legget, Robert F. <i>Geolog&iacute;a para ingenieros</i>. 3a. ed. Barcelona:   Gustavo Gili, 1964. 883 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S1794-1237201100020001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Malag&oacute;n, D. y Montenegro, H. <i>Propiedades f&iacute;sicas de los   suelos</i>. Bogot&aacute;: Instituto Geogr&aacute;fico Agust&iacute;n Codazzi   (IGAC), 1990. 811 p.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S1794-1237201100020001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Merch&aacute;n, S. 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"Temperature effects on the engineering   properties and behaviour of soils". <i>Highway   Research Board</i>, Special Report 103.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S1794-1237201100020001400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mitchell, J. K. <i>Fundamentals of Soil Behavior</i>. 2<sup>nd</sup> ed. 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