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mecanica suelos estudios

Desde antecedentes topográficos de la zona en estudio, se eligieron dos perfiles considerados representativos de la geometría del talud, determinándose: altura y pendiente del talud; inclinación de los árboles presentes (según su grado de reptación); y, sobrecargas existentes en la cara y/o coronamiento del talud. Más tarde, abc-geotecnica se realizó la exploración del terreno basándonos en 5 calicatas, distribuidas en los 2 perfiles (Figura 4). De ellas se extrajeron muestras de suelo representativas, para realizar ensayos de caracterización física (granulometrías, límites de Atterberg, contenido de humedad, densidad in situ y densidad relativa) y mecánica (corte directo CD). Adicionalmente, se realizaron ensayos de penetración dinámica con el equipo PANDA. A partir de los resultados conseguidos de estas pruebas, se procedió a la caracterización geotécnica de los suelos presentes.

Considerando el escenario sísmico establecido para evaluar la estabilidad mecánica a largo plazo (escenario 2), desde los resultados obtenidos, se ha podido terminar que los desplazamientos de masa estimados a nivel global en el campo en estudio, se podrían traducir en deformaciones mínimas que no comprometerían el comportamiento mecánico global de los taludes (Tabla 7), considerando las hipótesis y los criterios de análisis en este segundo escenario de cálculo. Tabla 7. Estimación de deslizamientos sísmicamente inducidos. Es esencial apuntar que, el análisis de la estabilidad mecánica de los taludes en un largo plazo, ha sido realizado considerando que los suelos constituyentes del estrato denominado “duna nueva”, podrían probar un incremento en el estado de compacidad y en los parámetros resistentes, condición que ha de ser verificada a futuro.

estudio geotenico comportamiento de suelo

El procedimiento elástico será tanto más aceptable cuanto más se asemeje el comportamiento del suelo al del sólido lineal-flexible, como es el caso de los suelos granulares o bien las arcillas de manera fuerte sobreconsolidadas, bajo presiones normales de cimentación. En las Tablas D.23 y D.24 del Código Técnico de Edificación se recogen valores orientativos de los módulos de elasticidad E‘ y del coeficiente de Poisson γ‘. En algunos casos no es posible trabajar con tensiones eficaces, con lo que en Geotecnia se hace en totales, utilizando unos factores flexibles en totales o aparentes. Como un suelo saturado responde en un corto plazo sin cambiar su volumen, ello supone un factor de Poisson de 0,5 trabajando en tensiones totales.

El matemático francés Joseph Valentin Boussinesq (1842-mil novecientos veintinueve) desarrolló en 1885 una expresión matemática para obtener el incremento de esmero en una masa semi-infinita de suelo debido a la aplicación de una carga puntual en su superficie. Dicha expresión se puede integrar para lograr soluciones para áreas cargadas. Para esto se supone que dicho semi-espacio es infinitamente grande, siendo un medio homogéneo, elástico lineal y también isótropo. A sabiendas de que el terreno dista de ser un semiespacio de Boussinesq, se puede aplicar la Teoría de la Elasticidad para apreciar los asientos producidos por una carga cuadrangular como pudiese ser la de una losa lsi-diseño de mecanica de suelos cimentación o bien la de una zapata.

estabilidad taludes informe geotecnico

El flujo de trabajo en la generación de un informe geotécnico cambia dependiendo del género de proyecto al que se dirige. La visita al terreno por la parte del técnico especializado forma la piedra angular de todo estudio geotécnico. Es necesario situarse en el contexto geológico del área de estudio, examinando todas y cada una de las variables existentes: topografía del terreno, afloramientos, existencia de agua, inestabilidades en estructuras, taludes y terraplenes próximos, entre otras muchas. De esta manera, podremos obtener una visión global del sitio y poder progresar nuestro criterio en el momento de acotar las condiciones geotécnicas, así como de diseño y construcción, en el informe final.

Así mismo, el agua contenida en un talud disminuye, en la mayor parte de las ocasiones, la resistencia al corte del mismo, con el riesgo de deslizamiento que esto conlleva. Por otra parte, un contenido alto en sales en el agua puede provocar daños en el cemento del hormigón que conforma la cimentación o bien estructura. Las sales que muestran un mayor grado de reactividad son las más solubles, en tanto que es la geotecnia esta solubilidad provoca la liberación y disociación de iones en el agua, reaccionando con el cemento.

geomecanica taludes naturales

Por lo general, esta clase de presión de poro se toma en cuenta al valorar la estabilidad de taludes artificiales: excavaciones, cortes y terraplenes, donde intervienen actividades humanas. La segunda fuente del cambio en la presión de poro en los taludes es el flujo subterráneo, que puede ser transitorio o de estado estacionario, sucediendo por igual tanto en taludes naturales como artificiales. Los alcances del presente trabajo se enfocan a este género de flujo, considerando el agua subterránea con movimiento lento en los taludes naturales. La hidrodinámica del agua subterránea, combinada con la alteración de niveles del espejo de agua, puede observarse en diferentes eventos: lluvias, alteración en el nivel de los vasos o bien manantiales.

El modelo determina el campo del flujo subterráneo con precisión, lsi-geotecnica considerando un número de factores tales como condiciones de frontera del flujo, morfología del talud y heterogeneidades de la permeabilidad. En este modelo no se calculan los factores de seguridad, los que ofrecen un indicador global de la condición de colapso del talud, en cambio se determina el patrón del potencial de falla en los taludes, tomando en cuenta las condiciones de frontera de esmero y deformación, como los factores elásticos de los materiales.