Trabajo final talud
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Trabajo final talud Trabajo final talud Document Transcript

  • “AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” FACULTADDE INGENIERÍA CIVILCURSO : mecánica de suelos IDOCENTE : Ing. Antonio Timana fiestasTEMA : Estabilidad de TaludesALUMNOS : Iman Martínez Ramón Ipanaque Silva Jim Javier García Jiménez junior Quiroga Reátegui Carlos Santin facundo Nilton Calle Domínguez Deyber MAYO 2012
  • OBJETIVOS - Conocer los diferentes términos geotécnicos relacionados con la estabilidad de taludes - Reconocimiento y análisis de las causas y factores que ocasionan la inestabilidad en los suelos y taludes. - Estudiar los diferentes tipos de fallas de taludes y las formas en que se manifiestan. - Determinar el tipo de muestreo dependiendo del tipo de suelo; para conocer la calidad del mismo (perfil estratigráfico). - Determinar las soluciones para la estabilización de taludes con problemas de falla. - Estudiar la influencia del nivel freático como agente inestabilizador de taludes.
  • INTRODUCCIONEl objetivo principal de un estudio de estabilidad de taludes o laderas es el de establecer medidasde prevención y control para reducir los niveles de amenaza y riesgo. Generalmente, los beneficiosmás importantes desde el punto de vista de reducción de amenazas y riesgos es la prevención.Schuster y Kockelman (1996) proponen una serie de principios generales y metodologías para lareducción de amenazas de deslizamiento utilizando sistemas de prevención, los cuales requieren depolíticas del Estado y de colaboración y conciencia de las comunidades. Sin embargo, la eliminacióntotal de los problemas no es posible mediante métodos preventivos en todos los casos y serequiere establecer medidas de control para la estabilización de taludes susceptibles a sufrirdeslizamientos o deslizamientos activos. La estabilización de deslizamientos activos opotencialmente inestables es un trabajo relativamente complejo, el cual requiere de metodologíasde diseño y construcción. Este trabajo trata sobre los diversos métodos para estabilizar un talud sinentrar en tanto detalle en cada uno de ellos, pero sin perder objetividad. Espero que este trabajosirva de guía para un análisis mas profundo de cada uno de los diversos métodos para estabilizar untalud. View slide
  • ESTABILIDAD DE TALUDES DEFINICION DE TALUDES Se entiende por talud a cualquier superficie inclinada respecto de la horizontal que hayan de adoptar permanentemente las estructuras de tierra. No hay duda que el talud constituye una estructura compleja de analizar debido a que en su estudio coinciden los problemas de mecánica de suelos y de mecánica de rocas, sin olvidar el papel básico que la geología aplicada desempeña en la formulación de cualquier criterio aceptable. Dimensiones: En Ingeniería Civil los taludes alcanzan alturas máximas de 40 a 50m. En la minería pueden superar varios centenares de metros. Las pendientes pueden medirse de tres formas: _ En Grados: 30º, 45º, 60º _ En Porcentaje: 57%, 100%, 175% _ En relación de distancias: 1.75H:1V,1H:1V,0.57H:1V DEFINICIÓN DE ESTABILIDADSe entiende por estabilidad a la seguridad de una masa de tierra contra la falla o movimiento.Como primera medida es necesario definir criterios de estabilidad de taludes, entendiéndosepor tales algo tan simple como el poder decir en un instante dado cuál será la inclinaciónapropiada en un corte o en un terraplén; casi siempre la más apropiada será la más escarpadaque se sostenga el tiempo necesario sin caerse. Este es el centro del problema y la razón deestudio. View slide
  • DESLIZAMIENTOSSe denomina deslizamiento a la rotura y al desplazamiento del suelo situado debajo de un talud,que origina un movimiento hacia abajo y hacia fuera de toda la masa que participa del mismo.Los deslizamientos pueden producirse de distintas maneras, es decir en forma lenta o rápida, cono sin provocación aparente, etc. Generalmente se producen como consecuencia de excavacioneso socavaciones en el pie del talud. Sin embargo existen otros casos donde la falla se produce pordesintegración gradual de la estructura del suelo, aumento de las presiones intersticiales debido afiltraciones de agua, etc.FACTORES QUE INTERBIENEN EN LA INESTABILIDAD DE TALUDESEfecto de la resistencia del sueloEl suelo tiene dos comportamientos básicos ante la aplicación del esfuerzo cortante. Uno, a travésde la fricción intergranular de las partículas que lo conforman y la otra por medio de fuerzas queunen a las partículas entre sí. La primera se llama también condición drenada o a largo plazo y lasegunda, condición no drenada o a corto plazo.PluviosidadLa pluviosidad tiene un efecto primordial en la estabilidad de taludes ya que influencia la forma,incidencia y magnitud de los deslizamientos. En los suelos residuales, generalmente saturados, elefecto acumulativo puede llegar a saturar el terreno y activar un deslizamiento.Con respecto a la pluviosidad hay tres aspectos importantes:a) El ciclo climático en un periodo de años, por ejemplo, alta precipitación anual versus baja precipitación anual;b) La acumulación de pluviosidad en un año determinado en relación con la acumulación normal;c) Intensidad de una tormenta especifica.ErosiónLa erosión puede ser causada por agentes naturales y humanos. Entre los agentes naturales sepueden incluir el agua de escorrentía, en aguas subterráneas, olas, corrientes y viento. La erosiónpor agentes humanos incluye cualquier actividad que permita un incremento de la velocidad delagua, especialmente en taludes sin protección, como la tala de árboles u otro tipo de vegetaciónque ayuda a fijar el suelo y mejorar la estabilidad del talud.La erosión puede causar la perdida de fundación de estructuras, pavimentos, rellenos y otrasobras de ingeniería. En terrenos montañosos, incrementa la incidencia de taludes inestablesy puede resultar en la perdida de vías u otras estructuras.Licuefacción debido a acciones sísmicas
  • La mayoría de las fallas de los taludes durante sismos se debe al fenómeno de licuefacción ensuelos no cohesivos, sin embargo también se han observado fallas en suelos cohesivos durantealgunos eventos sísmicos de gran magnitud.La licuefacción es un fenómeno que consiste en una caída brusca de resistencia al corte de unsuelo granular en condiciones no drenadas ,la cual puede ser activada por la repetida aplicaciónde pequeños incrementos o decrementos de esfuerzos de corte incluidos por vibraciones delterreno asociadas con terremotos o explosiones.Los fenómenos de licuefacción se han observadogeneralmente en depósitos aluviales recientes compuestos por granulares, como los que seencuentran típicamente en los deltas o zonas de inundación de ríos y lagos.Los parámetros más relevantes en la evaluación del potencial de licuefacción son:1. la granulometría (tamaño, gradación y forma de granos);2. la densidad relativa del depósito.Estas características son determinadas por el método de deposición, la edad geológica y lahistoria de esfuerzos del depósito.CLASIFICACION DEL TIPO DE FALLAS DE TALUDESEsta clasificación se basa en el reconocimiento de los factores geológicos que condicionan la falla.Los deslizamientos de taludes ocurren de muchas maneras y aún persiste cierto grado deincertidumbre en su predictibilidad, rapidez de ocurrencia y área afectada. Sin embargo, existenciertos patrones que te ayudan a identificar y reconocer áreas potenciales de falla, lo cual permiteel tratamiento del talud para eliminar o reducir a un mínimo el riesgo de falla.En el cuadro 1 se presenta una clasificación de fallas de taludes adaptada a Hunt (1984).CUADRO 01CLASIFICACION DE FALLASTIPO DE FALLA FORMA DEFINICIONDesprendimientos Caída libre Desprendimiento repentino de uno omás bloques de suelo o roca que descienden en caída libre. Volcadura Caída de un bloque de roca con respecto a un pivote ubicado debajo de su centro de gravedad.
  • Derrumbes Planar Movimiento lento o rápido de un bloque de suelo o roca a lo largo de una superficie de área plana. Rotacional Movimiento relativamente lento de una masa de suelo, roca o combinación de los dos a lo largo de una superficie curva de falla bien definida. Desparramamiento lateral Movimiento de diferentes bloques de suelo Deslizamientos de con desplazamientos distintos. escombros Mezcla de suelo y pedazos de roca moviéndose a lo largo de una superficie de roca planar.Avalanchas De roca o escombros Movimiento rápido de una masa incoherente de escombros de roca o suelo- roca donde no se distingue la estructura original del material.Flujo De escombros Suelo o suelo-roca moviéndose como un flujo viscoso, desplazándose usualmente hasta distancias mucho mayores de la falla. Usualmente originado por exceso de presión s de poros.Repteo Movimiento lento e imperceptible talud debajo de una masa de suelo o suelo-rocaDESPRENDIMIENTOS.Son fallas repentinas de taludes verticales o casi verticales que producen el desprendimiento deun bloque o múltiples bloques que descienden en caída libre. La volcadura de los bloquesgeneralmente desencadena un desprendimiento.En suelos, los desprendimientos son causados por socavación de taludes debido a la acción delhombre o erosión de quebradas. En macizos rocosos son causados por socavación debido a laerosión. En algunos casos los desprendimientos son el resultado de meteorización diferencial.Los desprendimientos o caídas son relevantes desde el punto de vista de la ingeniería porque lacaída de uno o varios bloques puede ocasionar daños a estructuras o a otros taludes que seencuentran en la parte inferior y podría originar una destrucción masiva.Los desprendimientos se producen comúnmente en taludes verticales o casi verticales en suelosdébiles o moderadamente fuertes y masivos rocosos fracturados. Generalmente, antes de la fallaocurre un desplazamiento, el cual puede ser identificado por la presencia de grietas de tensión.
  • FIGURA 01: DESPRENDIMIENTOS DE BLOQUE FIGURA 02: VOLCADURA DE BLOQUES DERRUMBES Los derrumbes se encuentran asociados a fallas de suelos y rocas, y de acuerdo con la forma de la superficie de falla se subdividen en planares y rotacionales .- Derrumbes planares Los derrumbes planares consisten en el movimiento de un bloque (o bloques) de suelo o roca a lo largo de una superficie de falla plana bien definida. Estos derrumbes pueden ocurrir lenta o rápidamente. Los deslizamientos planares en macizos rocosos consisten en el deslizamiento como una unidad o unidades (bloque) talud abajo, a lo largo de una o más superficies planas (fig. 03). También se puede generar una falla de cuña a lo largo de la intersección de dos planos, consistente de uno o varios bloques de pequeño a gran tamaño (fig. 04). Los deslizamientos en bloque pueden ser destructivos especialmente en regiones montañosas donde los deslizamientos masivos de roca resultan desastrosos y en muchos casos no pueden ser prevenidos.
  • FIGURA 03: DESLIZAMIENTO PLANAR EN MACIZO ROCOSO FIGURA 04: DESLIZAMIENTO EN FORMA DE CUÑA Los deslizamientos planares pueden ocurrir en: Rocas sedimentarias que tengan un buzamiento similar o menor a la inclinación de la cara del talud. Discontinuidades, tales como fallas, foliaciones o diaclasas que forman largos y continuos planos de debilidad que interceptan la superficie del talud. Intersección de diaclasas o discontinuidades que dan como resultado la falla de un bloque en forma de cuña. En general durante los periodos iniciales de falla se generan grietas de tracción con un pequeño desplazamiento, luego se pueden observar escarpes frescos que dejan los bloques con posterioridad al movimiento. En algunos casos este movimiento deja sin vegetación a la zona deslizada y los escombros quedan expuestos al pie del talud.- Derrumbes rotacionales Los derrumbes rotacionales tienden al ocurrir lentamente en forma de cuchara y el material comienza a fallar por rotación alrededor de la superficie cilíndrica; aparecen grietas en la cresta del área inestable y abombamiento del pie de la masa deslizante (fig. 05). Al finalizar la masa se desplaza sustancialmente y deja un escarpe en la cresta.
  • FIGURA 05: DERRUMBE ROTACIONAL La principal causa de este tipo de falla es el incremento de la inclinación del talud, meteorización y fuerzas de filtración; sus consecuencias no sin catastróficas, a pesar de que el movimiento puede causar severos daños a estructuras que se encuentran en la masa deslizante o sus alrededores. Cuando se presenta algunos signos tempranos de falla los taludes pueden ser estabilizados. En las etapas tempranas del deslizamiento se forman grietas de tensión, luego de la falla parcial se genera una serie de pequeños hundimientos y escarpes, y al momento de la falla total se puede apreciar varios escarpes en la superficie además de grietas de tensión concéntricas y profundas, así como una gran masa de material incoherente al pie del talud.- Desparramamiento lateral y falla progresiva. Los desprendimientos laterales son una forma de falla planar que ocurre en suelos y rocas. La masa se deforma a lo largo de una superficie plana que representa una zona débil (fig. 06). Los bloques se separan progresivamente por tensión y retrogreden. FIGURA 06: DESPARRAMIENTO LATERAL Este tipo de falla es común en valles de ríos y se asocia también con arcillas firmes y duras fisuradas, lutitas y estratos con buzamiento horizontal y una zona continua de debilidad. También se presenta en coluvios con pendientes suaves que se encuentran sobre suelos residuales o rocas. Los desplazamientos laterales pueden activarse repentinamente por eventos sísmicos. Sin embargo, bajo acciones gravitatorias se generan grietas de tensión. Durante la falla progresiva, las grietas de tensión se abren y los escarpes forman grandes bloques. Deslizamientos de escombros En los deslizamientos de escombros, una masa de suelo o mezcla de suelo y fragmentos de roca se mueven como una unidad a lo largo de superficies planas con alta inclinación. Estos
  • deslizamientos ocurren de manera progresiva y pueden convertirse en avalanchas o flujos. Lasprincipales causas de deslizamientos de escombros son el incremento de las fuerzas de las fuerzasde filtración y la inclinación del talud. La ocurrencia de este tipo de deslizamiento es común ensuelos residuales y depósitos coluviales que reposan sobre una superficie de roca.AvalanchasLas avalanchas son el movimiento rápido de escombros, de suelo o roca y puede o no comenzarcon la ruptura a lo largo de una superficie de falla. Toda la vegetación, el suelo y la roca sueltapueden ser arrastrados.Las principales causas de avalanchas son las altas fuerzas de filtración, alta pluviosidad,derretimiento de nieve, sismos o deslizamiento gradual de los estratos de roca. Las avalanchasocurren de manera busca sin previo aviso y generalmente son impredecibles. Los efectos puedenser desastrosos y pueden sepultar extensas áreas al pie del talud.Las avalanchas son características de zonas montañosas con pendientes muy inclinadas en suelosresiduales donde la topografía causa concentración de la escorrentía. También se puedepresentar en zonas de roca muy fracturada.Flujos de escombrosEste tipo de falla es similar a las avalanchas, excepto que la cantidad de agua es mayor y por ellola masa fluye como lodo. La principal causa es el aporte de grandes lluvias y material suelto en lasuperficie.RepteoEl repteo consiste en un lento en imperceptible movimiento o deformación del material de untalud frente a bajos niveles de esfuerzos que generalmente afectan a las porciones mássuperficiales del talud, aunque también puede afectar a porciones profundas cuando existe unestrato poco resistente. El repteo es el resultado de la acción de fuerzas de filtración ogravitacionales y es un indicador de condiciones favorables para el deslizamiento.El repteo es característico en materiales cohesivos y rocas blandas como lutitas y sales, en taludesmoderadamente empinados.Los rasgos característicos de repteo son la presencia de crestas paralelas y transversales a lamáxima pendiente del talud y postes de cerca inclinados.
  • ANALISIS EN LA ESTABILIDAD DE TALUDES CON DESLIZAMIENTO PLANAR FACTOR DE SEGURIDAD La tarea del ingeniero encargado de analizar la estabilidad de un talud es determinar el factor de seguridad. En general, el factor de seguridad se define como Dónde: FSs = factor de seguridad con respecto a la resistencia = resistencia cortante promedio del suelo = esfuerzo cortante promedio desarrollado a lo largo de la superficie potencial de falla. La resistencia cortante de un suelo consta de dos componentes, la cohesi6n y la fricción, y se expresa comoDónde: c = cohesi6n
  • ø = Angulo de fricción drenada = esfuerzo normal efectivo sobre la superficie potencial de falla. De manera similar tenemosDonde Cd Y ¢d son, respectivamente, la cohesi6n efectiva Y el ángulo de fricción que sedesarrollaa lo largo de la superficie potencial de falla.Podemos ahora introducir algunos otros aspectos del factor de seguridad, es decir. El factor deseguridad con respecto a la cohesi6n FSc Y el factor de seguridad con respecto a la fricci6n FS ø yse definen como sigue:Ademas podemos decir:ESTABILIDAD DE TALUDES INFINTOS SIN INFILTRACIONLa resistencia al cortante del suelo se da por:Evaluaremos el factor de seguridad contra una posible falla del talud a 10 largo de un plano AB auna profundidad H por debajo de la superficie del terreno. La falla del talud ocurre por elmovimiento del suelo arriba del plano AB de derecha a izquierda.
  • Se utilizan las siguientes formulas:Para suelos granulares, C = 0, y el factor de seguridad, FSs, resulta igual a (tan )/(tan ( ).Esto indica que, en un talud infinito de arena, el valor de FSs es independiente de la altura H y queel talud es estable siempre que < angulo cP para suelos sin cohesi6n se llamaángulo de reposo.Si un suelo posee cohesi6n y fricci6n, la profundidad del plano a lo largo del cual ocurre elequilibrio crítico se determina sustituyendo FSs = 1 Y H = Hcr en la ecuación:ESTABILIDAD DE TALUDES FINITOSAunque existe una evidencia considerable de que las fallas de taludes ocurren sobre superficiesde falla curvas, Culmann (1875) aproxim6 la superficie potencial de falla por un plano. El factor deseguridad, FSs, calculado usando la aproximaci6n de Culmann, da resultados bastante buenossolamente para taludes casi verticales.
  • Desde entonces, la mayoría de los all1Hisis convencionales por estabilidad de taludes se hanhecho suponiendo que la curva de deslizamiento potencial es el arco de un círculo.Sin embargo, en muchas circunstancias (por ejemplo, presas y cimentaciones sobre estratosdébiles), el análisis de estabilidad usando fallas planas de deslizamiento es más apropiado yconduce a resultados excelentes.Análisis de estabilidad por el método de Culmann.Este análisis se basa en la hip6tesis de que la falla de un talud ocurre a 10 largo de un planocuando el esfuerzo cortante promedio que tiende a causar el deslizamiento es mayor que laresistencia cortante del suelo. Ademas, el plano más crítico es aquel que tiene una raz6n mínimaentre el esfuerzo cortante promedio que tiende a causar la falla y la resistencia cortante delsuelo.Se utilizan las siguientes formulas:La altura máxima del talud para la cual ocurre el equilibrio critico se obtiene sustituyendo Cd = C Y = quedando:
  • CARACTERIZACIÓN DEL TALUD MEDIANTE ENSAYOSEn aquellos lugares identificados como más propensos a la inestabilidad, según lodescritoanteriormente, deberá obtenerse información adicional para caracterizar mejorel subsuelo yconocer los parámetros que sirvan de base para el análisis y solución delproblema.La obtención de información consta de tres fases. En la primera fase se debe recopilar la información disponible (oral y escrita) acercadelsitio de estudio, desde relatos de eventos pasados por parte de los lugareños, hastaestudiosgeológicos y geotécnicos previos, incluidos los planos topográficos, pluviosidad ysismicidad dela zona.La segunda fase es el trabajo de campo en el cual se ejecutan ensayos en el sitio yseobtienen muestras de suelo. La tercera fase consiste en el trabajo de laboratorio para determinar las propiedadesycaracterísticas del material mediante ensayos de caracterización y resistencia.Los objetivos principales de las perforaciones son definir la litología del área de estudioytomar muestras para su posterior análisis en el laboratorio.El número y ubicación de las perforaciones a realizar en un estudio dependen deltamañoy forma del área considerada. Los criterios para determinar estas doscaracterísticas básicasvarían considerablemente, sobre todo en áreas planas. En el casode taludes es recomendablehacer un mínimo de tres perforaciones; este número sepuede incrementar dependiendo deltamaño del talud. Se puede hacer una perforación enla cresta con una profundidad aproximadade 1,5 veces la altura del talud, otra hacia lamitad del talud con una profundidad comparable conla altura de ese talud y una última alpie del mismo con una profundidad aproximada de 1/3 de laaltura mencionada en lafigura. CALICATASMediante las calicatas, método de exploración más superficial que el anterior, es posible tomarmuestras más voluminosas de material para tener una vista “interna” del suelo y detectarposibles planos de falla (sobre todo en materiales arcillosos). Estas calicatas generalmente seexcavan a mano y miden 1,5 x 1,5 x 2,0 metros de profundidad, aunque también puede utilizarseprocedimientos mecánicos.
  • Ensayos de campoEn el campo se busca obtener la mayor cantidad de información posible. Para lograr esteobjetivoes necesario realizar los ensayos que mejor se relacionen con el suelo en cuestión, ya quea partirde ellos y mediante correlaciones desarrolladas a lo largo del tiempo se pueden inferirciertaspropiedades de los materiales en estudio. Algunos de los ensayos para la caracterizaciónde suelosson:Prueba de penetración estándar – SPT (ASTM-1586): La información que provee este ensayopermite determinar la densidad relativa de los suelos granulares y la consistencia de los sueloscohesivos.Prueba de penetración de cono - CPT (ASTM D-3441): Este ensayo permite medir la resistencia ala penetración en el subsuelo, tanto de la parte inferior del cono como en las paredes de unaextensión cilíndrica al mismo.Ensayos de laboratorioEstablecer los parámetros del suelo (resistencia) requeridos para los análisis posterioresa) Ensayos de clasificación Lo primero que se debe realizar en el laboratorio es identificar visualmentelasmuestras de suelo de las perforaciones y calicatas para prever el tipo y número deensayosposteriores. A continuación se identifican los ensayos más frecuentes paraclasificarsuelos:Granulometría por tamizado: para determinar la proporción del tamaño de la partículasque componen dicha muestra.Hidrómetro: tiene el objetivo determinar la distribución del agua dentro de la muestra.Límites de Atterberg: se definen arbitrariamente y determinan el contenido de humedad del suelo en diferentes estados.Peso unitario: para medir el peso del suelo en un determinado volumenGravedad específica: para medir la densidad de las partículas que componen el suelo.b) Ensayos de resistenciaLos ensayos de resistencia tienen por finalidad estimar la resistencia del suelo.Para estimar la resistencia no drenada del suelo se utilizan ensayos como elpenetrómetroy la veleta de bolsillo (también pueden ser realizados en campo) y losensayos nodrenados con y sin confinamiento en la cámara triaxial (más costosos). En elcaso de laresistencia drenada del suelo también se puede utilizar la cámara triaxial convelocidadesmás bajas de aplicación de las cargas y el ensayo de corte directo. Esteúltimogeneralmente se reserva para los materiales granulares.
  • Muestreo El muestreo en las perforaciones depende del material que se consiga y del grado deprecisión de los datos geotécnicos. Los tres métodos de muestreo más usados en la investigacióngeotécnica son los siguientes: Muestreadores de penetración percusiva: tales como la cuchara partida utilizada en el ensayo de SPT. Con estos muestradores se pueden tomar muestras de la gran mayoría de los suelos. Muestreadores de penetración por presión aplicada: tales como el muestreador de pistón y el tubo Shelby (perturbación reducida), usado para recuperar materiales cohesivos de baja consistencia a medianamente alta. Muestreadores de penetración rotacional: tales como el tubo doble de Dennison (diseñado especialmente para arcillas duras) y los que usan brocas de lata resistencia para perforar suelo y roca con cierto grado de litificación. En el estudio de taludes, la inestabilidad puede detectarse mediante instrumentos que se colocan en el subsuelo. Estos instrumentos, con el tiempo, revelarán ciertas características del talud que complementarán la información de los ensayos de campo y de laboratorio. Estos instrumentos son: Inclinó metros: establecen la posición de la superficie de falla de un deslizamiento Piezómetros: miden la presión de agua intersticial que hay en un determinado nivel del subsuelo. El piezómetro de boca abierta es el más sencillo de todos y es el que se usa de preferencia en suelos granulares de alta permeabilidad. Existen piezómetros más complicados como los de hilo vibratorio y los neumáticos, recomendables para suelos cohesivos de baja permeabilidad.MÉTODOS PARA ESTABILIZAR TALUDESTan pronto como se comprueba que hay un riesgo de inestabilidad en un determinado talud,se debe buscar la mejor solución y considerar aspectos de costo, naturaleza de las obrasafectadas (tanto en la cresta como al pie del talud), tiempo estimado en el que se puedepresentar el problema, disponibilidad de los materiales de construcción, etc.Existen tres grandes grupos de soluciones para logras la estabilidad de un talud: Aumentar la resistencia del suelo: son las soluciones que aplican drenaje en el suelo para bajar el nivel freático o la inyección de substancias que aumentan la resistencia del suelo, tales como el cemento u otro conglomerante.
  • Disminuir los actuales esfuerzos en el talud: soluciones tales como el cambio de la geometría del talud mediante el corte parcial o total de éste a un ángulo menor o la remoción de la cresta para disminuir su altura. Aumentar los esfuerzos de confinamiento del talud: se puede lograr la estabilización de un talud mediante obras, como los muros de gravedad, las pantallas atirantadas o las bermas hechas del mismo suelo. CAMBIO DE LA GEOMETRÍAEl cambio de la geometría de un determinado talud puede realizarse mediante soluciones talescomo la disminución de la pendiente a un ángulo menor, la disminución de la altura(especialmente en suelos con comportamiento cohesivo) y la colocación de material en la baseo pie del talud (construcción de una berma) en esta última solución es común utilizar materialde la parte superior del talud.La consecuencia directa de realizar un cambio favorable en la geometría de un talud esdisminuir los esfuerzos que causan la inestabilidad y, en el caso de la implantación de uanberma , el aumento de la fuerza resistente. Es importante destacar que la construcción de unaberma al pie de un talud debe tener en cuenta la posibilidad de causar inestabilidad en lostaludes que se encuentren debajo, además, se deben tomar las previsiones para drenar el aguaque pueda almacenarse dentro de la berma, ya que es probable que pueda haber un aumentode la presión de los poros en los sectores inferiores de la superficie de falla, lo que acrecientala inestabilidad.DRENAJE
  • La presencai de agua es el principal factor de inestabilidad en la gran mayoría de laspendientes de suelo o de roca con mediano o alto grado de meteorización. Por lo tanto se hanestablecido diversos tipos de drenaje con diferentes objetivos. Los tipos de drenaje másutilizados son: Drenajes subhorizontales: son métodos efectivos para mejorar la estabilidad de taludes inestables o fallados. Consiste en tubos de de 5cm o más de diámetro, perforados o cubiertos por un filtro que impide su taponamiento por arrastre de finos. Se instalan con una peuqeña pendiente hacia el pie del talud, penetran la zona freática y permiten el flujo por gravedad del agua almacenada por encima de la superficie de falla. El espaciamiento de estos drenajes depende del material que se esté tratando de drenar y puede variar desde tres a ocho metros en el caso de arcillas y limos, hasta más de 15 metros en los casos de arenas más permeables. Drenajes verticales: se utilizan cuando existe un estrato impermeable que contiene agua emperchada por encima de un material más permeable con drenaje libre y con una presión hidrostática menor. Los drenajes se instalan de manera que atraviesen completamente el estrato ompermeable y conduzcan el agua mediante gravedad, por dentro de ellos, hasta el estrato más permeable, lo que aliviará el exceso de presión de los poros a través de su estructura. Drenajes transversales o interceptores: se colocan en la superficie del talud para evitar el paso hacia su estructura (grietas de tensión), el pie del talud para recolectar aguas provenientes de otros drenajes y a diferentes alturas del mismo. Drenajes de contrafuerte: consiste en la apertura de zanjas verticales de 30 a 60 cm de ancho en la dirección de la pendiente del talud para rellenarlas con material granular altamente permeable y con un alto ángulo de fricción (>35°). La profundidad alcanzadadeberá ser mayor que la profundidad a la que se encuentra la superficie de falla para lograr el aumento de la resistencia del suelo no solo debido al aumento de los esfuerzos efectivos gracias al drenaje del aguaque los reducía, sino también al aumento del material de alta resistencia incluido dentro de las zanjas. Esta soluición puede ser útil y de bajo costo en el caso de taludes hechos con materailes de baja resistencia, tales como arcillas y limos blandos o con presencia de materia orgánica en descomposición que tengan entre tres y ocho metros de altura y superficies de flla que no pasen de los cuatro metros.SOLUCIONES ESTRUCTURALESEste tipo de soluciones generalmente se usa cuando hay limitaciones de espacio o cuandoresulta imposible contener un deslizamiento con uno de los métodos anteriores. El objetivoprincipal de las estructuras de retención es incrementar las fuerzas resistentes de forma activa(peso propio de la estructura, inclusión de tirantes, etc.) y de forma pasiva al oponerresistencia ane el movimiento de la masa del suelo.Entre las soluciones estructurales más usadas se encuentran las siguientes:
  • Muros de gravedad y en cantiliver: la estabilidad de un muro de gravedad se debe asu peso propio y a la resistencia pasiva que se genera en la parte frontal del mismo.Las soluciones de este tipo son antieconómicas porque el material de construcción seusa solamente por su peso muerto, en cambio los muros en cantiliver hechos deconcreto armado, son más económicos porque son del mismo material del relleno, elque aporta la mayor parte del peso muerto requerido.Se debe tener en cuenta que al poner una estructura con un material de bajapermeabilidad, como el concreto, al frente de un talud de suelo que almacene aguaen su estructura, es muy probable que aumente la presión hidrostática en la parteposterior del muro. Para evitar este problema se debe colocar drenajessubhorizontales a diferentes a diferentes alturas del mismo con el objetivo de disiparel exceso de presión. Un tipo de muro que ayuda en este aspecto, es el muro degavión que al no tener ningún agente cohesionaste más que la malla que une losgaviones, permite el paso de agua a través de los mismos. Estos muros además de sercomparativamente económicos, tienen la ventaja de tolerar grandes deformacionessin perder resistencia.Pantallas: consisten en una malla metálica sobre la cual se proyecta concreto(shotcrete) recubriendo toda la cara del talud. Es común “atirantar” esta corteza deconcreto armado mediante anclajes que atraviesan completamente la superficie defallapara posteriormente ser tensados y ejercer un empuje activo en direcciónopuesta el movimiento de la masa del suelo. La figura muestra el corte típico de unapantalla atirantada.
  • EJERCICIOS SOBRE DESLIZAMIENTO PLANAR 1) Considere el talud infinito mostrado. Determine el factor de seguridad contra el deslizamiento a lo largo de la interfaz suelo-roca, si H=2.4m.¿qué altura H dará un factor de seguridad, F.Ss de 2 contra el deslizamiento a lo largo de la interfaz?SOLUCIÓN: a) Se define el factor de seguridad como:
  • b) 2) Se va a hacer un corte en un suelo que tiene un peso específico igual a 16.5kN/m3,c=29kN/m2 y ø=15º.El lado de talud de corte formara un angulo de 45º con la horizontal. ¿qué profundidad del talud del corte tendrá un factor de seguridad F.S de 3.SOLUCIÓN:Si F.Ss=3, entonces F.Sc y F.Svdeben ser igual a 3:
  • Similarmente con: CONCULSIONES - Un talud constituye una estructura compleja de analizar debido a que en su estudio coinciden los problemas de mecánica de suelos y de mecánica de rocas. - Loa factores más comunes para el deslizamiento de taludes se debe al efecto de la resistencia del suelo, la pendiente del talud, pluviosidad y erosión.
  • - Según Hunt (1984),entre las fallas de taludes tenemos: desprendimientos, derrumbes, avalanchas, flujo y repteo. - En suelos con grava el medio más confiable de obtener muestras son las calicatas y en suelos finos es recomendable el método de sondeos o perforación. - Una vez analizado el tipo de problema que presenta el talud se elige entre tres grandes grupos de soluciones: aumento de la resistencia del suelo, disminución d4 los esfuerzos o refuerzos estructurales. - Cuando el nivel freático sube hay que tener cuenta que el agua por la presión que genera en el suelo tiende a separar las partículas sólidas del suelo, produciendo grietas.BIBLIOGRAFIA: - BRAJA M. DAS “FUNDAMENTOS DE INGENIERIA GEOTECNIA” - JUAREZ BOBADILLA MECANICA DE SUELOS - ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR
  • “PARAMETROS GEOTECNICOS Y ESTABILIDAD DE TALUDES”