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z
Caracterización
de un macizo
rocoso
Integrantes:
Flores Campos Adrián
Ceja Huerta Leonardo Enrique
Salvador García Cesar
Pérez Guzmán Juan Manuel
z
Introducción
 En la naturaleza las rocas aparecen muy comúnmente
atravesadas por distintos caracteres geológicos estructurales y
discontinuidades de variado origen geológico, como la
estratificación, esquistosidad, pliegues, fallas, y juntas o
diaclasas. Al conjunto de estas discontinuidades que atraviesan
la roca se le suele denominar ESTRUCTURA del macizo
rocoso.
z
Localización
 El macizo rocoso que se va a
analizar durante todo este
documento se encuentra en
la antigua carretera Morelia-
Pátzcuaro, justo después de
pasar la infraestructura de la
presa de Cointzio, en la curva
adyacente a dicho lugar.
z
Sitio
z
Estructura del macizo Rocoso.
 Los diferentes tipos de discontinuidades mencionados se describen a continuación:
 • Estrato. Nivel simple de litología homogénea o gradacional, depositado de forma
paralela a la inclinación de la formación. Suele estar separado de los estratos adyacentes
por superficies de erosión. Cuando el macizo rocoso está constituido por un solo tipo
litológico, los estratos pueden ser difíciles de reconocer.
 • Laminación. Superficie de discontinuidad que da a la roca un aspecto laminar de
lechos muy delgados. Puede ser debida a presiones orogénicas o de origen sedimentario.
 • Esquistosidad. Un macizo rocoso presenta esquistosidad cuando tiene una
estructura, de origen tectónico o metamórfico, en láminas u hojas paralelas
z
z
z
Caracteres geomecánicos de las
discontinuidades.
 Orientación.
 En geotecnia lo más habitual es definir las
discontinuidades mediante la dirección del
buzamiento y la pendiente del plano con la
horizontal. Así, por ejemplo, 210/32 indica que la
dirección de buzamiento se encuentra a 210º del
norte verdadero en el sentido de las agujas del
reloj y que el plano tiene una pendiente de 32º.
Para realizar la medida de la dirección de
buzamiento se coloca en primer lugar la tapa de la
brújula geotécnica apoyada sobre la
discontinuidad y se cala la burbuja. En el caso de
que la discontinuidad buce hacia fuera (hacia fuera
del talud), la medida de la aguja que marca al
norte será la dirección de buzamiento de la
discontinuidad. En el caso de que la discontinuidad
buce hacia el macizo, la dirección de buzamiento
vendrá marcada por la aguja que buza al sur. Para
medir el buzamiento, se coloca la brújula
geotécnica en vertical apoyada sobre la
discontinuidad y se mide el buzamiento mediante
el clinómetro que lleva la brújula.
z
 Resultados de las mediciones:
 Rumbo 184/004
 Buzamiento 51.9 ° NE
z
Propiedades Geomecánicas de las
discontinuidades.
Familias de discontinuidades.
 Espaciado Se denomina
espaciado de un sistema o
familia de discontinuidades, o
sea, un conjunto de
discontinuidades sub-
paralelas, a la distancia media
entre ellas. El espaciado de las
discontinuidades es el factor
que más influye en el tamaño
de los bloques que componen
el macizo rocoso.
z
Resultados de las mediciones:
 Espaciado.
 77cm horizontal
 38.5 cm vertical
 24.8 cm diagonal
 Espacio verdadero.
z
z
z
Tamaño de Bloques.
 En macizos rocosos sedimentarios
los bloques que se forman suelen
ser cúbicos o prismáticos y estar
formados por los planos de
estratificación más dos familias de
juntas perpendiculares a la
estratificación y perpendiculares
también entre sí. En tales casos Ib
se puede definir como:

 Ib.= s1 + s2 + s3/3= 30.29 + 60.59 +
19.51/3/100 = .3679
z
z
Geología regional.
 Se observan varias Fallas
cercanas que influyen en el
comportamiento geo-
mecánico del macizo rocoso,
eso aunado al hecho de que
es un macizo excavado
anteriormente ya que se
encuentra al costado de una
carretera.
z
Pruebas de Carga.
 En las pruebas de
muestras realizadas en
laboratorio, se
tuvieron los siguientes
resultados:
z
z
Densidad
 Peso saturado
 Muestra 1:
 Volumen Desalojado
de muestra saturada:
 =105 ml
 Peso saturado
 Muestra 2:
 Volumen Desalojado
de muestra saturada:
 =44 ml
 Peso saturado
 Muestra 4:
 Volumen Desalojado
de muestra saturada:
 =96 ml
 Peso saturado
 Muestra 3:
 Volumen Desalojado
de muestra saturada:
 =73 ml
z
Absorción
 Muestra 1:
 Peso saturado= 204.8 gr
 Peso seco= 184.6 gr
 Contenido de agua= 204.8 - 184.6= 20.2 gr
 Porcentaje de absorción= 11%
 Muestra 4:
 Peso saturado= 194.4 gr
 Peso seco= 175.2 gr
 Contenido de agua= 194.4-175.2= 19.2 gr
 Porcentaje de absorción = 11%
 Muestra 3:
 Peso saturado= 158.0 gr
 Peso seco= 142.6 gr
 Contenido de agua= 158-142.6= 15.4 gr
 Porcentaje de absorción = 11%
 Muestra 2:
 Peso saturado= 106.8 gr
 Peso seco= 96.2 gr
 Contenido de agua= 106.8 – 96.2= 10.6 gr
 Porcentaje de absorción = 11%
z
z
Meteorización de las rocas.
 Se denomina meteorización de las rocas a las
modificaciones experimentadas en su composición o
estructura por la acción de los agentes atmosféricos. La
importancia que tiene la meteorización desde el punto de
vista de la mecánica de rocas se debe a que produce
profundos cambios en las propiedades físicas y mecánicas
de los materiales rocosos. Existen dos clases de
meteorización: física y química. El hecho de que una u otra
predomine depende del clima, ya que ambas se producen
simultáneamente. La meteorización física incluye las
siguientes acciones:
• Arranque directo de partículas por erosión.
• Acción destructora debida a la congelación del agua en
grietas y fisuras.
 Modificaciones producidas por los cambios de volumen de
la roca debidos a variaciones de temperatura.
 Acción de las plantas, especialmente de las raíces de los
árboles.
z
Zona de estudio
z
Grado de meteorización de las rocas
AL macizo de estudio se le denominó:
Moderadamente Meteorizada
z
Conclusión
 Los macizos rocosos tiene una gran variedad de condiciones y
características que se deben tomar en cuenta para su correcta
caracterización, en este caso particular tenemos un macizo
rocoso que esta meteorizado, que tiene un índice de absorción
medio y que en su estado natural es un material medianamente
estable en condiciones normales.
z
FIN

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  • 1. z Caracterización de un macizo rocoso Integrantes: Flores Campos Adrián Ceja Huerta Leonardo Enrique Salvador García Cesar Pérez Guzmán Juan Manuel
  • 2. z Introducción  En la naturaleza las rocas aparecen muy comúnmente atravesadas por distintos caracteres geológicos estructurales y discontinuidades de variado origen geológico, como la estratificación, esquistosidad, pliegues, fallas, y juntas o diaclasas. Al conjunto de estas discontinuidades que atraviesan la roca se le suele denominar ESTRUCTURA del macizo rocoso.
  • 3. z Localización  El macizo rocoso que se va a analizar durante todo este documento se encuentra en la antigua carretera Morelia- Pátzcuaro, justo después de pasar la infraestructura de la presa de Cointzio, en la curva adyacente a dicho lugar.
  • 5. z Estructura del macizo Rocoso.  Los diferentes tipos de discontinuidades mencionados se describen a continuación:  • Estrato. Nivel simple de litología homogénea o gradacional, depositado de forma paralela a la inclinación de la formación. Suele estar separado de los estratos adyacentes por superficies de erosión. Cuando el macizo rocoso está constituido por un solo tipo litológico, los estratos pueden ser difíciles de reconocer.  • Laminación. Superficie de discontinuidad que da a la roca un aspecto laminar de lechos muy delgados. Puede ser debida a presiones orogénicas o de origen sedimentario.  • Esquistosidad. Un macizo rocoso presenta esquistosidad cuando tiene una estructura, de origen tectónico o metamórfico, en láminas u hojas paralelas
  • 6. z
  • 7. z
  • 8. z Caracteres geomecánicos de las discontinuidades.  Orientación.  En geotecnia lo más habitual es definir las discontinuidades mediante la dirección del buzamiento y la pendiente del plano con la horizontal. Así, por ejemplo, 210/32 indica que la dirección de buzamiento se encuentra a 210º del norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj y que el plano tiene una pendiente de 32º. Para realizar la medida de la dirección de buzamiento se coloca en primer lugar la tapa de la brújula geotécnica apoyada sobre la discontinuidad y se cala la burbuja. En el caso de que la discontinuidad buce hacia fuera (hacia fuera del talud), la medida de la aguja que marca al norte será la dirección de buzamiento de la discontinuidad. En el caso de que la discontinuidad buce hacia el macizo, la dirección de buzamiento vendrá marcada por la aguja que buza al sur. Para medir el buzamiento, se coloca la brújula geotécnica en vertical apoyada sobre la discontinuidad y se mide el buzamiento mediante el clinómetro que lleva la brújula.
  • 9. z  Resultados de las mediciones:  Rumbo 184/004  Buzamiento 51.9 ° NE
  • 10. z Propiedades Geomecánicas de las discontinuidades. Familias de discontinuidades.  Espaciado Se denomina espaciado de un sistema o familia de discontinuidades, o sea, un conjunto de discontinuidades sub- paralelas, a la distancia media entre ellas. El espaciado de las discontinuidades es el factor que más influye en el tamaño de los bloques que componen el macizo rocoso.
  • 11. z Resultados de las mediciones:  Espaciado.  77cm horizontal  38.5 cm vertical  24.8 cm diagonal  Espacio verdadero.
  • 12. z
  • 13. z
  • 14. z Tamaño de Bloques.  En macizos rocosos sedimentarios los bloques que se forman suelen ser cúbicos o prismáticos y estar formados por los planos de estratificación más dos familias de juntas perpendiculares a la estratificación y perpendiculares también entre sí. En tales casos Ib se puede definir como:   Ib.= s1 + s2 + s3/3= 30.29 + 60.59 + 19.51/3/100 = .3679
  • 15. z
  • 16. z Geología regional.  Se observan varias Fallas cercanas que influyen en el comportamiento geo- mecánico del macizo rocoso, eso aunado al hecho de que es un macizo excavado anteriormente ya que se encuentra al costado de una carretera.
  • 17. z Pruebas de Carga.  En las pruebas de muestras realizadas en laboratorio, se tuvieron los siguientes resultados:
  • 18. z
  • 19. z Densidad  Peso saturado  Muestra 1:  Volumen Desalojado de muestra saturada:  =105 ml  Peso saturado  Muestra 2:  Volumen Desalojado de muestra saturada:  =44 ml  Peso saturado  Muestra 4:  Volumen Desalojado de muestra saturada:  =96 ml  Peso saturado  Muestra 3:  Volumen Desalojado de muestra saturada:  =73 ml
  • 20. z Absorción  Muestra 1:  Peso saturado= 204.8 gr  Peso seco= 184.6 gr  Contenido de agua= 204.8 - 184.6= 20.2 gr  Porcentaje de absorción= 11%  Muestra 4:  Peso saturado= 194.4 gr  Peso seco= 175.2 gr  Contenido de agua= 194.4-175.2= 19.2 gr  Porcentaje de absorción = 11%  Muestra 3:  Peso saturado= 158.0 gr  Peso seco= 142.6 gr  Contenido de agua= 158-142.6= 15.4 gr  Porcentaje de absorción = 11%  Muestra 2:  Peso saturado= 106.8 gr  Peso seco= 96.2 gr  Contenido de agua= 106.8 – 96.2= 10.6 gr  Porcentaje de absorción = 11%
  • 21. z
  • 22. z Meteorización de las rocas.  Se denomina meteorización de las rocas a las modificaciones experimentadas en su composición o estructura por la acción de los agentes atmosféricos. La importancia que tiene la meteorización desde el punto de vista de la mecánica de rocas se debe a que produce profundos cambios en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales rocosos. Existen dos clases de meteorización: física y química. El hecho de que una u otra predomine depende del clima, ya que ambas se producen simultáneamente. La meteorización física incluye las siguientes acciones: • Arranque directo de partículas por erosión. • Acción destructora debida a la congelación del agua en grietas y fisuras.  Modificaciones producidas por los cambios de volumen de la roca debidos a variaciones de temperatura.  Acción de las plantas, especialmente de las raíces de los árboles.
  • 24. z Grado de meteorización de las rocas AL macizo de estudio se le denominó: Moderadamente Meteorizada
  • 25. z Conclusión  Los macizos rocosos tiene una gran variedad de condiciones y características que se deben tomar en cuenta para su correcta caracterización, en este caso particular tenemos un macizo rocoso que esta meteorizado, que tiene un índice de absorción medio y que en su estado natural es un material medianamente estable en condiciones normales.
  • 26. z FIN