BR102018008343A2 - sistema in situ para determinação de resistências mecânicas de uma porção de solo e método de análise de solo - Google Patents

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Rinaldo José Barbosa Pinheiro
José Mario Doleys Soares
Charles Rodrigo Belmonte Maffra
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  • Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
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Abstract

a presente invenção descreve um sistema e um método para análise de uma porção de solo. especificamente, a presente invenção compreende um sistema compreendendo uma caixa de cisalhamento, um aplicador de força, um dispositivo de aplicação de peso que permitem a quantificação da resistência ao cisalhamento de porções do solo com plantas herbáceas, arbustivas e/ou arbóreas de pequeno porte, permitindo também o levantamento da envoltória resistência de acordo com o critério de ruptura de mohr-coulomb. a presente invenção se situa nos campos da engenharia mecânica com aplicação nos campos da engenharia civil, florestal e agronômica.

Description

Sistema In Situ para Determinação de Resistências Mecânicas de uma Porção de Solo e Método de Análise de Solo
Campo da Invenção [0001] A presente invenção descreve um sistema e um método para a quantificação da resistência ao cisalhamento de uma porção de solo contendo raízes de plantas herbáceas, arbustivas e/ou arbóreas de pequeno porte. A presente invenção se situa nos campos da engenharia mecânica com aplicação nos campos da engenharia civil, florestal e agronômica.
Antecedentes da Invenção [0002] Na Engenharia, plantas também são entendidas como materiais construtivos úteis para a correção de problemas relacionados à perda de estabilidade de taludes. contudo, ainda faltam equipamentos e métodos desenvolvidos especificamente para a tarefa de determinar a magnitude da contribuição de plantas para a resistência do solo.
[0003] A presença de raízes de plantas no solo é capaz de elevar sua resistência ao cisalhamento, fator que aumenta a resistência de um talude ao deslizamento. Porém, no estado da técnica, não há equipamentos capazes de quantificar a influência de plantas sobre a resistência ao cisalhamento do solo, fornecendo parâmetros como coesão e ângulo de atrito interno, que são fundamentais em cálculos de estabilidade de taludes.
[0004] Ainda, mesmo os equipamentos que realizam testes em solo contendo raízes para determinação de resistência ao cisalhamento não são capazes de obter envoltórias de ruptura, sendo que, o levantamento da envoltória de ruptura possui alta importância para análises de estabilidade de taludes, pois a mesma é responsável por fornecer os parâmetros de resistência do solo, como coesão e ângulo de atrito interno do solo.
[0005] Na busca pelo estado da técnica em literaturas científica e
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2/13 patentária, foram encontrados os seguintes documentos que tratam sobre o tema:
[0006] O documento CN106323764 revela um aparelho para medir in situ a resistência que sistemas radiculares conferem ao solo. O aparelho compreende uma caixa dividida em duas partes, onde uma das partes é associada a um atuador que promove uma força de separação nas partes da caixa, gerando uma tensão de cisalhamento no corpo de prova. Porém, o aparelho não compreende nenhum meio que exerça uma força sobre o corpo de prova que resulte em uma tensão normal no corpo de prova, deste modo não é possível o levantamento de uma envoltória de ruptura, ademais, o aparelho requer a alimentação contínua de uma fonte de energia elétrica, inviabilizando sua aplicação em locais sem uma fonte de energia elétrica apropriada.
[0007] O documento CN106226172 revela um dispositivo para testes de cisalhamento in situ de compósitos solo-raiz. Porém o dispositivo revelado comporta apenas plantas de pequeno porte do tipo gramíneas. Além disso, o dispositivo não permite a aplicação de um esforço que resulte em uma tensão normal no corpo de prova, impossibilitando o levantamento de uma envoltória de ruptura.
[0008] O documento CN103558096 revela um dispositivo para ensaio da resistência ao cisalhamento in situ de massas de solo e rocha. O dispositivo revelado foi desenvolvido para testes in situ, porém compreende grandes proporções pois seu foco é a aplicação em terreno que contenha rochas, que requer esforços muito maiores para a realização dos testes. Ademais, sua proporção exige uma etapa de preparação do corpo de prova muito longa e complexa.
[0009] O documento CN104807706 revela um equipamento portátil para testes de cisalhamento direto in situ de solo e rocha. Apesar de ser revelado um equipamento in situ, o teste é realizado em uma amostra retirada do solo e não em um corpo de prova formado no próprio solo, este fator impossibilita a
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3/13 realização dos testes em porções de solo contendo plantas e/ou raízes.
[0010] Assim, do que se depreende da literatura pesquisada, não foram encontrados documentos antecipando ou sugerindo os ensinamentos da presente invenção, de forma que a solução aqui proposta possui novidade e atividade inventiva frente ao estado da técnica.
[0011] Deste modo, o estado da técnica ainda requer um sistema capaz de realizar uma análise in situ, capaz de quantificar a influência de plantas e raízes na resistência ao cisalhamento de uma porção de solo e que apresente a aplicação de um esforço que gere tensões normais no solo, permitindo o levantamento de envoltórias de ruptura.
Sumário da Invenção [0012] Dessa forma, a presente invenção tem por objetivo resolver os problemas constantes no estado da técnica a partir de um sistema para determinação da resistência ao cisalhamento in situ de solos com ou sem raízes de plantas, bem como apresentar um método para a realização de análise de uma porção de solo utilizando o sistema desenvolvido. Por meio da invenção é possível realizar ensaios para determinar in situ a contribuição de plantas herbáceas, arbustivas e arbóreas de pequeno porte para a resistência ao cisalhamento do solo. Isto é possível porque invenção possibilita a obtenção de envoltórias de ruptura conforme o critério de Mohr-Coulomb, que é fundamental para a determinação da resistência de materiais na área de engenharia. A partir da envoltória de ruptura obtém-se os parâmetros de resistência do solo com e sem raízes, os quais podem ser empregados em análises de estabilidade de taludes. Em última análise, as diferenças entre envoltórias de ruptura de solo com e de solo sem raízes indicam a contribuição das plantas para a resistência ao cisalhamento do solo.
[0013] Em um primeiro objeto, a presente invenção apresenta um sistema in situ para determinação de resistências mecânicas de uma porção de solo que compreende:
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a. ao menos um aplicador de força (5);
b. conjunto de defletômetros(7);
c. uma caixa de cisalhamento (1);
d. ao menos um suporte para defletômetro (9);
e. um suporte para aplicador de força (12);
f. uma escora (11) dotada de fixadores (6);
g. um medidor de esforço (4);
h. um dispositivo de aplicação de peso (2); e
i. um sistema de análise de dados (14);
sendo que,
- a caixa de cisalhamento (1) envolve a porção de solo;
- o dispositivo de aplicação de peso (2) é posicionado acima da porção de solo;
- o aplicador de força (5) é apoiado sobre o suporte (12) e associado em uma de suas extremidades ao medidor de esforço (4) e na extremidade oposta é associado à escora (11);
- a escora (11) é associada ao solo por meio dos fixadores (6);
- o medidor de esforço (4) é associado a uma lateral da caixa de cisalhamento (1);
- os defletômetros (7) são suportados e mantidos em posição por meio do suporte para defletômetro (9), em que, um conjunto de defletômetros (7) é posicionado em superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2) e um conjunto de defletômetro (7) é posicionado na lateral da caixa de carga (1) oposta ao aplicador de força (5); e
- o sistema de análise de dados (14) é conectado ao medidor de esforço (4).
[0014] Em um segundo objeto, a presente invenção apresenta um método de análise de solo que utiliza o sistema conforme descrito neste relatório e compreende as etapas de:
a. determinação da porção de solo;
b. posicionamento da caixa de cisalhamento ao redor de uma porção de solo;
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c. escavação do terreno ao redor da porção de solo;
d. colocação da caixa de cisalhamento (1) ao redor da porção de solo;
e. posicionamento do dispositivo de aplicação de peso (2) sobre a porção de solo;
f. posicionamento de um conjunto de defletômetros (7) na superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2);
g. posicionamento de um conjunto de defletômetros (7) em uma lateral da caixa de cisalhamento (1);
h. associação do medidor de esforço (4) à lateral da caixa de cisalhamento (1) oposta ao defletômetro (7);
i. associação do suporte para aplicador de força (12);
j. fixação da escora (11) no terreno escavado;
k. associação do aplicador de força (5) ao medidor de esforço (4) e à escora (11);
l. conexão do medidor de esforço (4) ao sistema de análise de dados (14);
m. aplicação de um esforço por meio do aplicador de força (5); e
n. acompanhamento e registro dos dados de esforço e deslocamentos.
[0015] Ainda, o conceito inventivo comum a todos os contextos de proteção reivindicados versam sobre um sistema e um método para quantificação da influência de raízes presentes em uma porção de solo para a resistência ao cisalhamento do mesmo, permitindo também o levantamento de uma envoltória de ruptura.
[0016] A comprovação da quantificação do aumento da resistência ao cisalhamento em terrenos compreendendo raízes permite que, quando comprovada a contribuição das raízes no aumento da resistência ao cisalhamento do solo, o uso de materiais tradicionalmente utilizados em obras de engenharia, como é o caso de aço e concreto, possam ser substituídos pelo
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6/13 plantio de plantas adequadas, que permitam que o terreno alcance os valores de resistência necessários.
[0017] Estes e outros objetos da invenção serão imediatamente valorizados pelos versados na arte e pelas empresas com interesses no segmento, e serão descritos em detalhes suficientes para sua reprodução na descrição a seguir.
Breve Descrição das Figuras [0018] São apresentadas as seguintes figuras:
[0019] A figura 1 mostra uma representação esquemática do sistema in situ da presente invenção.
[0020] A figura 2 mostra uma vista frontal de um terreno escavado contendo uma concretização da caixa de cisalhamento (1), um suporte para aplicador de força (12), um aplicador de força (5), medidor de esforço (4) e escora (11).
[0021] A figura 3 mostra uma vista lateral de uma concretização do suporte para aplicador de força (12).
[0022] A figura 4 mostra uma vista frontal de uma concretização da caixa de cisalhamento (1) compreendendo reforço e associada ao suporte para aplicador de força.
Descrição Detalhada da Invenção [0023] As descrições que se seguem são apresentadas a título de exemplo e não limitativas ao escopo da invenção e farão compreender de forma mais clara o objeto do presente pedido de patente.
[0024] Em um primeiro objeto, a presente invenção apresenta um
Sistema in situ para determinação de resistências mecânicas de uma porção de solo que compreende:
a. ao menos um aplicador de força (5);
b. conjunto de defletômetros (7);
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c. uma caixa de cisalhamento (1);
d. ao menos um suporte para defletômetro (9);
e. um suporte para aplicador de força (12);
f. uma escora (11) dotada de fixadores (6);
g. um medidor de esforço (4);
h. um dispositivo de aplicação de peso (2); e
i. um sistema de análise de dados (14);
sendo que,
- a caixa de cisalhamento (1) envolve a porção de solo;
- o dispositivo de aplicação de peso (2) é posicionado acima da porção de solo;
- o aplicador de força (5) é apoiado sobre o suporte (12) e associado em uma de suas extremidades ao medidor de esforço (4) e na extremidade oposta é associado à escora (11);
- a escora (11) é associada ao solo por meio dos fixadores (6);
- o medidor de esforço (4) é associado a uma lateral da caixa de cisalhamento (1);
- os defletômetros (7) são suportados e mantidos em posição por meio do suporte para defletômetro (9), em que, um conjunto de defletômetros (7) é posicionado em superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2) e um conjunto de defletômetro (7) é posicionado na lateral da caixa de carga (1) oposta ao aplicador de força (5); e
- o sistema de análise de dados (14) é conectado ao medidor de esforço (4).
[0025] A porção de solo a ser analisada com o presente sistema deve ser previamente preparada. O terreno contendo a porção em questão deve ser escavado ao redor da porção de solo, de modo que a porção de solo apresente uma forma prismática.
[0026] O aplicador de força (5) pode ser qualquer dispositivo capaz de gerar uma força na tentativa de promover deslocamento linear, por exemplo, não limitativo, um cilindro hidráulico. O aplicador de força (5) é utilizado para gerar tensões cisalhantes na amostra de solo, permitindo a caracterização do
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8/13 solo, determinando o esforço que o mesmo é capaz de resistir.
[0027] Em uma concretização, o aplicador de força (5) é posicionado em ângulo (α) em relação à horizontal, de forma que a linha de aplicação de força passa pelo centro da base da porção de solo. Esta concretização se mostrou efetiva para garantir que, independentemente do tamanho da caixa de cisalhamento (1) utilizada, o deslocamento realizado pela caixa de cisalhamento (1) ocorra apenas na direção horizontal.
[0028] O defletômetro (7) deve ser capaz de medir deslocamentos lineares, por exemplo, um relógio comparador. Os defletômetros (7) são utilizados durante a análise do solo para permitir a contabilização da porcentagem de deformação da porção de solo.
[0029] A caixa de cisalhamento (1) compreende uma estrutura prismática com paredes laterais sem fundos, permitindo que a mesma seja inserida ao redor da porção de solo e deixando a superfície superior livre para o posicionamento do dispositivo de aplicação de peso (2). A caixa de cisalhamento (1) distribui a força, aplicada pelo aplicador de força (5), sobre a porção de solo, criando um plano de cisalhamento na base da porção de solo.
[0030] O suporte para defletômetro (9) deve ser capaz de sustentar ao menos um defletômetro (7) na posição em que o mesmo deve registrar os deslocamentos da porção de solo durante a análise. O suporte (9) dever ser posicionado em um local próximo à porção de solo onde não haja vibrações e movimentações ocasionadas pelo aplicador de força (5), para que as mesmas não interfiram nas medidas realizadas pelos defletômetros (7).
[0031] O suporte para o aplicador de força (12) é associado à lateral da caixa de cisalhamento (1) e apresenta a função de suportar peso do aplicador de força (5).
[0032] A escora (11) é colocada no interior da parte de solo escavado, sendo posicionada atrás do aplicador de força (5) e associada ao solo por meio de fixadores (6). A escora (11) compreende a função de impedir o deslocamento do aplicador de força (5), fazendo com que todo o deslocamento
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9/13 seja aplicado na porção de solo.
[0033] Em uma concretização, a escora (11) compreende uma superfície em ângulo, acompanhando a angulação da associação do aplicador de força (5) à caixa de cisalhamento (1).
[0034] O medidor de esforço (4) é associado entre o aplicador de força (5) e a uma lateral da caixa de cisalhamento (1). O medidor de esforço (4) deve ser capaz de medir a força aplicada pelo aplicador de força (5) e enviar tais medições ao sistema de análise de dados (14).
[0035] O dispositivo de aplicação de peso (2) consiste em qualquer objeto que possa ser posicionado sobre a porção de solo e exerça peso sobre o mesmo. O peso aplicado pelo dispositivo (2) gera tensões normais na porção de solo, permitindo o levantamento de envoltórias de ruptura.
[0036] O sistema de análise (14) de dados deve ser capaz de receber e analisar os dados de esforço transmitidos pelo medidor de esforço (4). Em uma concretização, o sistema de análise de dados (14) compreende um dispositivo de leitura de medidor de esforço (3) e um dispositivo eletrônico (13) dotado de um software para cálculo dos esforços resultantes na porção de solo.
[0037] Em uma concretização, a lateral na qual é associado o medidor de esforço (4) e o aplicador de força (5) compreende um reforço estrutural no ponto de aplicação da força.
[0038] Em uma concretização, o sistema de análise de dados (14) comanda a atuação do aplicador de força (5) de forma eletrônica e os defletômetros (7) são digitais e conectados ao sistema de análise (14).
[0039] Em uma concretização, o aplicador de força (5) aplica uma força de módulo constante.
[0040] Em um segundo objeto, a presente invenção apresenta um método de análise de solo que utiliza o sistema conforme descrito neste relatório e compreende as etapas de:
a. determinação da porção de solo;
b. posicionamento da caixa de cisalhamento ao redor de uma
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10/13 porção de solo;
c. escavação do terreno ao redor da porção de solo;
d. colocação da caixa de cisalhamento (1) ao redor da porção de solo;
e. posicionamento do dispositivo de aplicação de peso (2) sobre a porção de solo;
f. posicionamento de um conjunto de defletômetros (7) na superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2);
g. posicionamento de um conjunto de defletômetro (7) em uma lateral da caixa de cisalhamento (1);
h. associação do medidor de esforço (4) à lateral da caixa de cisalhamento (1) oposta ao defletômetro (7);
i. associação do suporte para aplicador de força (12);
j. fixação da escora (11) no terreno escavado;
k. associação do aplicador de força (5) ao medidor de esforço (4) e à escora (11);
l. conexão do medidor de esforço (4) ao sistema de análise de dados (14);
m. aplicação de um esforço por meio do aplicador de força (5); e
n. acompanhamento e registro dos dados de esforço e deslocamentos.
[0041] Primeiramente, é escolhido o local do terreno no qual se deseja formar a porção de solo que deve ser analisada, tendo escolhido a porção de solo, a caixa de cisalhamento (1) pode ser posicionada acima do local para servir como um auxílio visual da parte que não deve ser escavada, então iniciase a escavação ao redor da porção de solo. A escavação é realizada ao redor da porção de solo determinada, deixando apenas a porção de solo inalterada. A escavação deve apresentar a profundidade equivalente à altura da caixa de cisalhamento (1) e sua espessura deve ser o suficiente para acomodar os equipamentos que são posicionados ao redor da porção de solo, que são:
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11/13 aplicador de força (5), escora (11) e o defletômetro (7) posicionado na lateral da caixa de cisalhamento (1).
[0042] Após a escavação, caso seja necessário, podem ser utilizadas ferramentas de corte para aparar o solo e raízes sobressalentes da porção de solo, facilitando a inserção da caixa de cisalhamento (1) na porção de solo. Com a caixa de cisalhamento devidamente inserida, o dispositivo de aplicação de peso (2) é posicionado sobre a porção de solo, iniciando um processo de adensamento da porção de solo. Em uma concretização, um período de tempo é aguardado para que o dispositivo aplicador de peso realize o adensamento da porção de solo, após o tempo determinado dá-se continuidade ao método.
[0043] A porção de solo estando preparada, é posicionado um primeiro conjunto contendo três defletômetros (7) na superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2) e um defletômetro (7) em uma lateral da caixa de cisalhamento (1). Em uma concretização, os três defletômetros (7) são posicionados em uma disposição triangular e o defletômetro (7) lateral é posicionado no centro da latera da caixa de cisalhamento (1).
[0044] Em seguida, o medidor de esforço (4) é associado a uma lateral da caixa de cisalhamento (1), sendo que, a lateral em que o mesmo é associado pode ser a mesma lateral na qual o defletômetro (7) foi posicionado ou a lateral oposta ao mesmo.
[0045] O suporte para aplicador de força (12) é associado à caixa de cisalhamento (1), na mesma lateral na qual foi associado o medidor de esforço (4). Então, a escora (11) é inserida na parte escavada e associada ao terreno por meio de fixadores (6) e consecutivamente o aplicador de força (5) é posicionado sobre o suporte (12) e associado ao medidor de esforço (4) e à escora (11).
[0046] Para poder iniciar a análise da porção de solo, o medidor de esforço (4) é conectado ao sistema de análise de dados (14) e o aplicador de força (5) é acionado, aplicando uma força sobre a caixa de cisalhamento (1). Com o início da análise, os dados de esforço e deslocamentos são
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12/13 acompanhados e registrados, o acompanhamento e registro podem ocorrer de forma manual ou automática.
Exemplo 1. Realização Preferencial [0047] Os exemplos aqui mostrados têm o intuito somente de exemplificar uma das inúmeras maneiras de se realizar a invenção, contudo sem limitar, o escopo da mesma.
[0048] Nesta concretização, a caixa de cisalhamento (1) compreende as medidas de 40cm de altura, 40cm de largura e 40cm de profundidade, sendo a porção de solo escavada com medidas equivalentes, permitindo a inserção da caixa de cisalhamento ao seu redor.
[0049] O dispositivo de aplicação de peso (2) consiste em nove chapas com medidas de 39 cm de largura, 39 cm de altura e 2 cm de profundidade, as chapas são de ferro fundido, pesando aproximadamente 25kg cada.
[0050] Como aplicador de força (5) é utilizado um macaco hidráulico com capacidade de 10 toneladas.
[0051] O medidor de esforços (4) é utilizado uma célula de carga.
[0052] A escora (11) é formada por uma estrutura em L compreendendo uma cunha com inclinação de 15° e orifícios para a introdução de grampos (6) de 8 mm de diâmetro que são utilizados como fixadores (6) para a associação da escora ao solo.
[0053] Nesta concretização são utilizados como defletômetros (7), relógios compradores com precisão de 0,01 mm.
[0054] O sistema de análise de dados (14) compreende um data logger (3) e um dispositivo eletrônico (13) dotado de um software. O data logger (6) é conectado à célula de carga (4), interpretando os sinais enviados pela mesma e os encaminha para o dispositivo eletrônico (13).
[0055] A caixa de cisalhamento (1) compreende um reforço na lateral na qual é associada a célula de carga (4), o macaco hidráulico (5) e o suporte para aplicador de força (12). O reforço consiste em uma chapa com 40 cm de
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13/13 comprimento e 5 cm de largura que é posicionada na região onde a força do macaco hidráulico (5) incide sobre a caixa de cisalhamento (1). Nesta concretização, a aplicação de força é realizada a 5,7 cm de distância do solo e 20 cm de distância da lateral da caixa de cisalhamento (1), neste ponto de aplicação de força é associado um parafuso para a fixação da célula de carga (4) e logo acima, um segundo parafuso para a fixação do suporte do aplicador de força (12).
[0056] Os versados na arte valorizarão os conhecimentos aqui apresentados e poderão reproduzir a invenção nas modalidades apresentadas e em outras variantes, abrangidas no escopo das reivindicações anexas.

Claims (7)

1. Sistema in situ para determinação de resistências mecânicas de uma porção de solo caracterizado por compreender:
a. ao menos um aplicador de força (5);
b. conjunto defletômetros (7);
c. uma caixa de cisalhamento (1);
d. ao menos um suporte para defletômetro (9);
e. um suporte para aplicador de força (12);
f. uma escora (11) dotada de fixadores (6);
g. um medidor de esforço (4);
h. um dispositivo de aplicação de peso (2); e
i. um sistema de análise de dados (14);
sendo que,
- a caixa de cisalhamento (1) envolve a porção de solo;
- o dispositivo de aplicação de peso (2) é posicionado acima da porção de solo;
- o aplicador de força (5) é apoiado sobre o suporte (12) e associado em uma de suas extremidades ao medidor de esforço (4) e na extremidade oposta é associado à escora (11);
- a escora (11) é associada ao solo por meio dos fixadores (6);
- o medidor de esforço (4) é associado a uma lateral da caixa de cisalhamento (1);
- os defletômetros (7) são suportados e mantidos em posição por meio do suporte para defletômetro (9), em que um conjunto de defletômetros (7) é posicionado em superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2) e um conjunto de defletômetros (7) é posicionado na lateral da caixa de carga (1) oposta ao aplicador de força (5); e
- o sistema de análise de dados (14) é conectado ao medidor de esforço (4).
2. Sistema de acordo com a reivindicação 1 caracterizado pelo aplicador de força (5) ser posicionado com um ângulo (α) em relação ao plano horizontal.
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3. Sistema de acordo com a reivindicação 2 caracterizado pelo fato do ângulo (α) em relação ao plano horizontal ser de 15°.
4. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 3 caracterizado pelo fato da caixa de cisalhamento (1) compreender um reforço no local de associação com o medidor de esforço (4).
5. Sistema de acordo com qualquer uma das reivindicações de 1 a 4 caracterizado pelo fato do sistema de análise de dados (14) compreender um dispositivo eletrônico (13) e um leitor de medidor de esforços (3).
6. Método de análise de solo caracterizado pelo fato de utilizar o sistema conforme as reivindicações de 1 a 5 e compreender as etapas de:
a. determinação da porção de solo;
b. posicionamento da caixa de cisalhamento ao redor de uma porção de solo;
c. escavação do terreno ao redor da porção de solo;
d. colocação da caixa de cisalhamento (1) ao redor da porção de solo;
e. posicionamento do dispositivo de aplicação de peso (2) sobre a porção de solo;
f. posicionamento de um conjunto de defletômetros (7) na superfície superior do dispositivo de aplicação de peso (2);
g. posicionamento de um conjunto de defletômetros (7) em uma lateral da caixa de cisalhamento (1);
h. associação do medidor de esforço (4) à lateral da caixa de cisalhamento (1) oposta ao defletômetro (7);
i. associação do suporte para aplicador de força (12);
j. fixação da escora (11) no terreno escavado;
k. associação do aplicador de força (5) ao medidor de esforço (4) e à escora (11);
l. conexão do medidor de esforço (4) ao sistema de análise de dados (14);
Petição 870180033582, de 25/04/2018, pág. 26/30
3/3
m. aplicação de um esforço por meio do aplicador de força (5); e
n. acompanhamento e registro dos dados de esforço e deslocamentos.
7. Método de acordo com a reivindicação 6 caracterizado pelo fato de após o posicionamento do dispositivo de aplicação de peso (2) sobre a porção de solo correr uma etapa de espera de um tempo determinado para o adensamento da porção de solo.
BR102018008343-0A 2018-04-25 Sistema in situ para determinação de resistências mecânicas de uma porção de solo e método de análise de solo BR102018008343B1 (pt)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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CN113029752A (zh) * 2021-03-15 2021-06-25 孟舒然 一种岩土力学试验用干湿循环装置

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