Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 7 Núm. (14) 2024. ISSN: 2737-6249  
Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal  
ESTABILIZACIÓN DE SUELOS ARCILLOSOS CON EL EMPLEO DE LAS  
CENIZAS DE CÁSCARA DE ARROZ COMBINADA CON CAL  
STABILIZATION OF CLAY SOILS WITH THE USE OF RICE HUSK ASH  
COMBINED WITH LIME  
1
2
Centeno-Demera Carlos José ; Saltos-Hidalgo Freddy Alejandro ;  
Ortiz-Hernández Eduardo3  
1
2
3
Departamento de Construcciones Civiles y Arquitectura, Facultad de Ciencias Matemáticas,  
Departamento de Construcciones Civiles y Arquitectura, Facultad de Ciencias Matemáticas,  
Departamento de Construcciones Civiles y Arquitectura, Facultad de Ciencias Matemáticas,  
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
5
%, 3% and 5%. Then, a mixture of lime and rice husk ash (RHA) is used in the ratio: 1%, 3%,  
% 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  
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.  
1
01  
Centeno-Demera et al. (2024)  
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.  
1
. Introducción  
clave para el progreso y la calidad de  
vida de una nación.  
La historia de la infraestructura vial  
en Ecuador ha estado marcada por  
problemas recurrentes, como la  
paralización y el colapso de puentes  
y carreteras, causados tanto por el  
riesgo sísmico como por factores  
climáticos. Durante décadas, los  
gobiernos han tenido que enfrentar  
estos desafíos con soluciones  
costosas y temporales, sin contar  
En los suelos de la provincia de  
Manabí en su gran mayoría  
presentan muchas irregularidades  
en la superficie ya que en existen  
zonas montañosas y en otras llanas.  
Esto hace que las propiedades del  
suelo sean muy variables desde la  
resistencia, plasticidad, densidad y  
humedad, donde sus propiedades  
están altamente influenciadas por el  
nivel freático en el suelo generando  
pérdidas de firmeza y estabilidad  
con  
el  
respaldo  
para  
tecnológico  
asegurar un  
necesario  
desarrollo seguro (Ministerio de  
(Zambrano-Rendón y otros, 2021).  
Transporte  
y
Obras Públicas  
[
MTOP], 2013).  
En la antigua Grecia, se empleaban  
cenizas volcánicas, conocidas como  
puzolana, junto con otros materiales  
para incrementar la durabilidad y  
resistencia de sus construcciones,  
marcando un temprano antecedente  
en la estabilización dentro de la  
construcción (Torres, 2018).  
Las  
vías  
de comunicación  
desempeñan un papel fundamental  
en el desarrollo de un país. Estas  
infraestructuras permiten la conexión  
entre  
diferentes  
regiones  
y
provincias, facilitando el acceso a  
servicios, recursos y oportunidades.  
Además, contribuyen a mejorar las  
condiciones de vida de la población  
al garantizar una movilidad eficiente  
y segura. Las vías son un elemento  
Los siguientes autores (Al-Taie y  
otros, 2016) determinaron que el uso  
de  
cal  
como  
material  
de  
estabilización de suelos se ha  
1
02  
Revista Científica ‘‘INGENIAR”: Ingeniería, Tecnología e Investigación. Vol. 7 Núm. (14) 2024. ISSN: 2737-6249  
Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal  
desarrollado desde hace mucho  
tiempo y es una de las técnicas de  
estabilización más antiguas. En  
muchos estudios se ha demostrado  
que la cal cambia significativamente  
las propiedades de los suelos  
arcillosos, como la reducción del  
índice de plasticidad, el aumento del  
límite de contracción, la resistencia a  
la compresión y los valores de CBR  
para superar el problema de  
esponjamiento en los suelos  
arcillosos expansivos.  
años, Ecuador aumentó en promedio  
el área destinada al cultivo de arroz  
en el país cerca de 309 mil  
hectáreas. Esta área de cultivo ha  
generado una producción anual de  
800 mil toneladas de arroz, lo cual  
cubre la demanda del mercado  
interno de manera suficiente, sin  
embargo, el desperdicio tal como la  
cáscara de arroz genera problemas  
ambientales.  
De acuerdo con (Mendis  
&
Pushpakumara, 2022) en el siglo XX,  
la ceniza de cáscara de arroz (CCA)  
comenzó a ser investigada en  
profundidad por sus propiedades  
puzolánicas. Se descubrió que la  
CCA, rica en sílice amorfa, tenía la  
capacidad de mejorar notablemente  
las propiedades mecánicas de los  
suelos arcillosos, reduciendo su  
El aumento en la producción agrícola  
e industrial conlleva un aumento en  
la generación de residuos, lo que  
dificulta su tratamiento y disposición  
final de manera costosa  
e
insostenible desde el punto de vista  
ambiental. Por esta razón, existe un  
creciente interés a nivel mundial en  
aprovechar estos residuos en  
diversas áreas, logrando beneficios  
plasticidad  
y
expansividad,  
su densidad  
y
y
aumentando  
tanto  
ambientales  
como  
resistencia a la compresión al  
reaccionar químicamente con otros  
estabilizantes.  
económicos. En el ámbito de los  
pavimentos, se ha explorado el uso  
de productos residuales como  
estabilizantes de suelos para la  
construcción de subrasante, capas  
de sub-base y base (Behak & Peres  
Núñez, 2008).  
Las condiciones en las que se  
procesa la cáscara de arroz afectan  
de  
propiedades físicas, químicas y  
mineralógicas de la ceniza  
resultante. No obstante, al aplicar  
condiciones de procesamiento  
manera  
considerable  
las  
Según (Ministerio de Agricultura y  
Ganadería, 2024) en los últimos  
1
03  
Centeno-Demera et al. (2024)  
apropiadas, es posible mejorar la  
actividad puzolánica (Jittin y otros,  
Autores como (Ma y otros, 2020)  
determinaron que una combinación  
óptima es con un porcentaje de 12%  
de CCA y 3% de cal con un curado  
2
020).  
La ceniza de cáscara de arroz y su  
capacidad de reacción con la cal la  
de 14 días la resistencia  
a
compresión de ese suelo es 2,6  
veces mayor que el del suelo en  
estado natural, es decir, que de  
acuerdo al autor los días de curado  
tiene efectos significativos sobre la  
resistencia, la razón por la que  
aumenta la resistencia del suelo con  
la combinación es que el cristal  
producido por la actividad puzolánica  
llena los poros del suelo.  
conocemos  
como  
reacción  
puzolánica, según la investigación  
realizada por (Faray & Rahayu,  
2
020) donde determinaron que el  
cemento tiene una mejor resistencia  
a la humedad y al secado con un  
aumento  
significativo  
en  
la  
resistencia  
de capacidad  
de  
compresión del suelo, a diferencia de  
la cal que no aumenta la durabilidad  
y resistencia a la compresión, pero el  
efecto de la ceniza de cáscara de  
arroz en la mezcla de suelo y cal  
aumenta la durabilidad a pesar de la  
reducción en la resistencia a la  
compresión.  
En resumen, el objetivo de esta  
investigación  
es  
estudiar  
las  
condiciones del terreno y analizar la  
influencia de la ceniza de cáscara de  
arroz y cal, para estabilizar el suelo  
arcilloso en el sector la Pila-  
Guayabal en la provincia de Manabí  
y así encontrar las condiciones  
óptimas que permita saber qué  
decisiones tomar respectos a futuras  
construcciones civiles que se vayan  
a realizar en el lugar, optimizando el  
uso de estabilizantes.  
La CCA se genera como un  
subproducto de la quema controlada  
de la cáscara de arroz en arroceras,  
siendo un residuo agroindustrial.  
Debido a su composición puzolánica,  
se ha considerado como una opción  
viable en la industria de la  
construcción. Además, su amplia  
disponibilidad en diversos lugares  
del mundo la hace aún más atractiva  
para su uso (Ramirez Silva, 2023).  
1
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Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal  
2
. Materiales y métodos  
Utilizando la CCA y cal como método  
estabilizador, se procedió a tamizar  
la ceniza de cáscara de arroz  
mediante el tamiz #4 obteniendo el  
La presente investigación se  
caracterizó por un enfoque  
cuantitativo, alcance descriptivo y  
correlacional. El material de  
pasante  
de  
una  
cantidad  
representativa del 99,6% como así lo  
indica (Behak & Peres Núñez, 2008)  
subrasante obtenido en la provincia  
de Manabí en el sector la Pila-  
Guayabal, para extraerlo se empleó  
una apertura del suelo en un metro  
Figura 1. Tamizado de la CCA.  
cuadrado,  
centímetros de profundidad de capa  
vegetal para luego seguir  
descontando  
20  
profundizando y extraer 50 cm. Este  
material fue sometido a condiciones  
experimentales en el laboratorio de  
suelos donde realizaron ensayos  
según las normas, como los ensayos  
de Límites de Atterberg (AASHTO-  
T.89, 2021), Proctor Modificado  
En el diseño experimental para  
poder determinar la plasticidad del  
suelo  
usando  
los  
diferentes  
componentes estabilizadores tales  
como la CCA y cal se utilizó la  
cantidad de muestras de 3.000  
gramos que fueron asignadas al  
ensayo Proctor, específicamente de  
entre 5 a 6 réplicas por tratamiento  
experimental empleando la norma  
AASHTO-T180 del ensayo Proctor  
Modificado, cilindro pequeño de 4  
pulgadas. Las muestras para los  
ensayos CBR fueron separadas en  
(AASHTO-T.180, 2021) y California  
Bearing Ratio (CBR), (AASHTO-  
T.193, 2021). La caracterización de  
aquel suelo dio como resultado un  
suelo arcilloso de alta plasticidad  
conocido como CH mediante la  
norma SUCS y AASHTO T-89 y T-  
9
0.  
Tabla 1. Clasificación del suelo  
2
1 moldes, cada uno con 6.000  
Clasificación  
gramos, por cada una en los cilindros  
de las diferentes energías de  
compactación, como lo refiere en la  
SUCS  
CH  
A-7-6  
AASTHO  
norma  
AASHTO  
T-193.  
1
05  
Centeno-Demera et al. (2024)  
Determinando la humedad óptima  
que corresponde a la densidad seca  
se lo obtuvo restando la cantidad de  
material por cada molde del material  
arcilloso correspondiente, para luego  
completar con cada uno de los  
aditivos el peso correspondiente de  
cada molde en cada ensayo. El  
tiempo de inmersión que se utilizó en  
los ensayos de CBR fue de 96 horas,  
como indica la norma AASHTO T-  
máxima  
en  
las  
diferentes  
proporciones de los aditivos. Para  
evaluar el efecto de los aditivos se  
mantuvo una relación de 1%; 3%;  
5
% en cal.  
Figura 2. Combinación de suelo más cal.  
1
93.  
Además, se empleó un método  
experimental con técnicas basadas  
en las normativas de la American  
Society for Testing and Materials  
(ASTM). Como instrumentos, se usó  
la copa de Casagrande, ranurador,  
espátula, balanza, horno, vidrio  
Glass Plate, pipeta graduada (ASTM  
D4318). En el ensayo Proctor se  
utilizó moldes de 4 pulgadas cuya  
masa son de 4065 gramos, usando  
el material a experimentar en 5  
capas, cada una compuesta por 25  
gramos de material (ASTMD1557).  
Por lo que se empleó la cantidad de  
1
%-15%; 3%-15%; 5%-15% de CCA  
y cal.  
Figura 3. Combinación de Cal más CCA  
Moldes correspondientes de  
6
pulgadas, con un martillo de caída  
libre de 45.72 centímetros que tiene  
una masa de 4520 gramos, una  
prensa de compresión Marshall y  
deformímetro.  
Continuando con los ensayos de  
California Bearing Ratio (CBR) y  
Proctor modificado, progresivamente  
Para el análisis teórico y práctico, se  
requirió de un conocimiento previo  
de  
mecánica  
de  
suelos,  
1
06  
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Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal  
fundamentado  
académicos.  
en  
textos  
llevar las muestras al laboratorio  
para así poder realizar los ensayos y  
obtener las características físico-  
mecánicas del suelo de manera  
natural como se presentarán en la  
tabla 2.  
3
. Resultados y discusión  
Obtenido y extraído la cantidad de  
material deseado, procedemos a  
Tabla 2: Características Físicos-Mecánicas del suelo  
Datos  
Fc (%)  
Resultados  
29.70  
Límite Líquido LL (%)  
Límite plástico LP (%)  
Densidad máxima seca (kg/cm3)  
CBR (%)  
60.50  
23.95  
1352.00  
2.34  
En la tabla 3 se puede presenciar  
que con el 5% de cal no presenta  
límite líquido ni mucho menos límite  
plástico, así mismo con la  
combinación del 5% de cal+15% de  
ceniza de cascara de arroz. Las  
demás combinaciones sí presentan  
estos límites de acuerdo con la  
cantidad de cal y ceniza de cascara  
de arroz aplicados.  
Tabla 3. Límites de Atterberg  
Límite de Atterberg  
Límite Líquido  
LL (%)  
Límite plástico  
Índice de  
plasticidad IP (%)  
LP (%)  
31.16  
28.54  
NP  
1% CAL  
3% CAL  
5% CAL  
51.13  
45.54  
NP  
19.97  
17.00  
NP  
1% CAL+15% CCA  
3% CAL+15% CCA  
5% CAL+15% CCA  
57.87  
55.54  
NP  
39.20  
38.40  
NP  
18.67  
17.14  
NP  
A continuación, en la tabla 4 se  
presentan los resultados de los  
ensayos Proctor (modificado) con los  
diferentes porcentajes de cal  
utilizados en dichos ensayos, los  
cuales fueron el 1%, 3% y 5% de cal,  
1
07  
Centeno-Demera et al. (2024)  
el cual dichos valores de la tabla  
fueron obtenidos de la siguiente  
manera:  
Donde:  
%W= Porcentaje de humedad.  
MA=Masa de agua.  
El porcentaje de humedad es  
obtenido mediante un promedio de  
un mismo porcentaje de humedad,  
pero de dos recipientes o taras  
diferentes. En la cual el porcentaje  
de humedad de un solo recipiente se  
expresa mediante la siguiente  
fórmula:  
MMS= Masa de muestra seca.  
Para la densidad seca del suelo este  
fue obtenido mediante la formula:  
퐷ℎ  
퐷푠 =  
%
1 +  
100  
Donde:  
푀퐴  
∗ 100  
푀푀푆  
Ds= Densidad seca del suelo.  
%
푊 =  
Dh= Densidad húmeda del suelo.  
%W= Porcentaje de humedad.  
Tabla 4. Porcentaje de humedad% y Densidad seca del suelo  
% CAL  
1
Porcentaje de humedad (%)  
Densidad seca del suelo  
12.45  
360  
17.33  
1533  
21  
23.04  
1552  
28.4  
1
1554  
1460  
(
kg/cm³)  
3% CAL  
Porcentaje de humedad (%)  
Densidad seca del suelo  
10.93  
408  
15.47  
19.93  
1498  
24.94  
1486  
28.18  
1461  
26.97  
1462  
1
1470  
(
kg/cm³)  
5% CAL  
Porcentaje de humedad (%)  
Densidad seca del suelo  
6.8  
401  
10.51  
14.31  
1499  
18.75  
1554  
21.63  
1560  
24.22  
1499  
1
1464  
(
kg/cm³)  
En el gráfico #1 se observan las  
curvas de los diferentes porcentajes  
añadidos de cal, de la cual se obtuvo  
la máxima densidad seca, y el  
porcentaje óptimo de humedad, de la  
cual estos valores se presentan en la  
tabla 5. Estos valores fueron  
obtenidos trazando una línea, donde  
la abscisa será la humedad óptima, y  
la ordenada será el punto máximo,  
1
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Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal  
donde se tiende a encontrar la  
densidad seca máxima.  
Gráfico 1. Curva densidad seca máxima vs % de humedad  
Curva densidad seca máxima vs % de humedad  
1600  
1550  
1500  
1450  
1400  
1350  
1300  
1250  
1200  
5
7
9
11  
13  
15  
17  
19  
21  
23  
25  
27  
29  
Porcentaje de humedad (%)  
1
% CAL  
3% CAL  
5% CAL  
Tabla 5. Densidad seca máxima (kg/cm³) vs Porcentaje Optimo de humedad (%)  
Densidad seca  
Humedad  
Descripción  
máxima  
3
Optima (%)  
(
kg/cm ).  
1150  
1% CAL  
3% CAL  
5% CAL  
22%  
21%  
19%  
1500  
1540  
Así mismo como se obtuvieron todos  
los valores y gráficos con los  
porcentajes de cal, fueron obtenidos  
los valores con la combinación de cal  
y del 15% de ceniza de cascara de  
arroz, presentando los siguientes  
valores, como en la tabla 6, que  
muestra la obtención del porcentaje  
de humedad y los valores de la  
densidad seca del suelo.  
Tabla 6. Porcentaje de humedad (%) y Densidad seca del suelo (kg/cm³)  
% CAL+15% CCA  
1
Porcentaje de humedad (%)  
15.81  
1182  
21.22  
1258  
25.63  
1311  
31.92  
1289  
39.97  
1207  
Densidad seca del suelo (kg/cm³)  
3% CAL+15% CCA  
Porcentaje de humedad (%)  
13.41  
1229  
19.3  
24.72  
1325  
33.12  
1336  
44.16  
1151  
Densidad seca del suelo (kg/cm³)  
1283  
1
09  
Centeno-Demera et al. (2024)  
5% CAL+15% CCA  
Porcentaje de humedad (%)  
11.24  
1205  
20.98  
1362  
29.92  
1327  
35.63  
1305  
41.24  
1205  
Densidad seca del suelo (kg/cm³)  
En el gráfico 2, se pueden evidenciar  
las curvas generadas, las cuales nos  
permitieron obtener los valores de la  
tabla 7, donde se pueden obtener los  
valores de la densidad seca máxima  
y el porcentaje óptimo de humedad  
para las diferentes combinaciones  
de cal y ceniza de cascara de arroz.  
Gráfico 2. Curva densidad seca máxima vs % de humedad  
Curva densidad seca máxima vs % de humedad  
1
1
1
1
1
1
1
1
1
400  
350  
300  
250  
200  
150  
100  
050  
000  
9
11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45  
Porcentaje de humedad  
1
% CAL+15% CCA  
3% CAL+15% CCA  
5% CAL+15% CCA  
Tabla 7. Densidad seca máxima (kg/cm³) Vs % Porcentaje Optimo de humedad (%)  
Densidad seca  
Humedad  
Descripción  
máxima  
3
Optima (%)  
(
kg/cm ).  
1% CAL+15% CCA  
3% CAL+15% CCA  
5% CAL+15% CCA  
1300  
1330  
1360  
29%  
27,5%  
26%  
En la tabla 8 se presentarán los  
valores de CBR con los porcentajes  
añadidos de cal (1%, 3%, 5%),  
obtenidos mediante ensayos en  
laboratorios, los cuales, como se  
pueden mostrar en las tablas, con un  
valor de 5% de cal, este presenta la  
mayor resistencia respecto a las  
demás, comprobando que con este  
porcentaje de cal la capacidad de  
soporte del suelo aumenta con la  
estabilización.  
1
10  
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Estabilización de suelos arcillosos con el empleo de las cenizas de cáscara de arroz combinada con cal  
Tabla 8. Porcentajes utilizados de cal vs  
2
,34%, convirtiéndola en una  
Resultados de CBR  
subrasante pobre o inadecuada.  
Descripción CBR (%)  
De manera independiente, la cal, a  
medida que se aumentó el  
1% CAL  
3% CAL  
5% CAL  
49  
146  
233  
porcentaje,  
presentó  
mejores  
resultados, donde se obtuvo una  
mayor estabilización estructural. Se  
puede notar que a medida que  
aumenta el porcentaje de cal; con un  
Con respecto a las combinaciones  
de cenizas de cascara de arroz y cal,  
estos presentaron valores de CBR  
menores a los obtenidos añadiendo  
solo cal, pero entre los resultados  
obtenidos en que aumenta la  
capacidad de soporte del suelo con  
la estabilización es la combinación  
del 5% de cal+15% de ceniza de  
cascara de arroz, tal como se  
presentará en la tabla 8 el resumen  
de resultados.  
5
% el índice de plasticidad denota un  
suelo como NP. Por otra parte,  
notamos que en los ensayos proctor  
observamos que a medida que se  
aumentan los porcentajes, la  
densidad  
seca  
máxima  
se  
incrementa considerablemente y la  
humedad óptima disminuye sin  
mucha dispersión en sus valores. El  
CBR en relación con el estado  
Tabla 9. Combinación de CCA+Cal Vs  
natural aumento  
y
mejoro la  
Resultados de CBR  
resistencia  
considerablemente  
5
% CAL  
CBR (%)  
20  
teniendo un porcentaje óptimo de  
%. El cual tuvo un valor de 233% es  
1
3
5
% CAL+15% CCA  
% CAL+15% CCA  
% CAL+15% CCA  
5
82  
decir mejoro 99,6 veces la  
resistencia del suelo.  
127  
4
. Conclusiones  
La combinación de ceniza de  
cascara de arroz y cal, comparando  
El tipo de suelo encontrado en la  
zona es un suelo con un tipo de  
arcilla de calidad pobre con alta  
plasticidad según las normas SUCS,  
con un CBR en estado natural de  
respecto  
a
la  
cal,  
estas  
combinaciones también presentan  
mejorías referentes al suelo natural,  
al igual que la cal, los límites a  
medida las  
que  
aumentan  
combinaciones, el suelo pasa a un  
1
11  
Centeno-Demera et al. (2024)  
estado de no tener plasticidad NP.  
Así mismo, en los ensayos Proctor,  
de acuerdo al suelo natural, la  
densidad máxima seca aumentó a  
medida se añadieron los diferentes  
porcentajes de cal y cenizas de  
cascara de arroz, mientras que la  
humedad óptima fue en disminución,  
pero sin que los valores sean  
dispersos. En relación al CBR, el  
suelo mejoró su resistencia, teniendo  
en cuenta que el porcentaje óptimo  
de combinación es del 5% de cal  
más 15% de ceniza, teniendo con  
ese porcentaje una subrasante  
estabilizada según los resultados  
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