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Análisis de Estabilidad de Taludes
utilizando los Programas SLIDE
MINERIA
PROFESOR: Pablo Fernández Canales
Sin control estructural
Control estructural parcial
SLIDE
ESTABILIDAD DE TALUDES
SLIDE
Slide es un programa de estabilidad de taludes en dos
dimensiones, que nos permite evaluar el factor de seguridad (FS)
y la probabilidad de falla (PF) de taludes en suelo y roca. El
programa utiliza el método de equilibrio límite de las “dobelas”,
pudiendo considerar superficies de deslizamientos tanto
circulares como no circulares.Slide, además, incluye un módulo
de análisis de flujo por medio del método de los elementos finitos
SLIDE
• Considera métodos de búsqueda de la superficie crítica de deslizamiento (circular y
no circular).
• Incluye diversos métodos de análisis tales como: Bishop, Janbu, Spencer,
GLE/Morgenstern-Price.
• Permite incluir múltiples materiales.
• Permite definir la resistencia de los materiales en forma direccional.
• Incluye la opción de análisis probabilístico para el cálculo de la probabilidad de falla o
del índice de confiabilidad.
• Incluye la opción de análisis de sensibilidad.
• El efecto del agua puede ser modelado de diversas formas, tales como: nivel freático,
superficies piezométricas, factores Ru, grillas de presión de poros, análisis de flujo
por medio del método de elementos finitos.
• Permite considerar el efecto de las grietas de tracción (seca o con presión de poros).
• Permite incluir fuerzas externas (lineal, distribuida o sísmica).
Algunas Características del programa SLIDE:
SLIDE
• Permite incluir fortificación.
• Se puede evaluar de manera retrospectiva la fuerza del soporte requerida para un
FS de seguridad dado.
• Permite observar cualquiera o todas las superficies generadas en el proceso de
búsqueda.
• El detalle de los resultados del análisis puede ser graficado en cada una de las
superficies de deslizamiento.
Algunas Características del programa SLIDE:
SLIDE
Módulos del Programa Slide:
M I
C
Model
Compute
Interpret
SLIDE
Método de la dobelas
En algunos casos la complejidad de la
geometría del talud, las condiciones
variables del suelo y la presencia de cargas
externas, impiden desarrollar soluciones
analíticas, por lo cual, se hace necesario el
uso de soluciones aproximadas.
En este escenario nace el uso de los
métodos de dobelas, que consiste en
discretizar la masa deslizante en “tajadas”
(generalmente verticales), considerar las
relaciones de equilibrio dobela por dobela,
y si el equilibrio se satisface para cada una
al mismo tiempo se satisface para toda la
masa deslizante.
Método de las dobelas
Ejemplo 1:
Talud “simple” revisión general de las opciones del
programa
• Paso 1: Verificar que se esté utilizando la última versión del programa.
• Realizar un talud de geometría simple y de un solo material, introducir el uso de los
módulos del programa.
• Introducir de manera general los distintos menús que posee el programa.
• Indicar el uso de “info viewer” y de atajos (short cuts, F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8,
F9). Uso de opciones de SNAP y grilla.
Ejemplo Simple
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Project Settings
Creando el modelo (Model)
Boundaries
Creando el modelo (Model)
Add External Boundary
Creando el modelo (Model)
Add Material Boundary
Creando el modelo (Model)
Add Material Boundary
Creando el modelo (Model)
Add Water Table
Creando el modelo (Model)
Add Water Table
Creando el modelo (Model)
Add Tension Crack
Creando el modelo (Model)
Add Tension Crack
Creando el modelo (Model)
Surface Options
Creando el modelo (Model)
Surface Options
Creando el modelo (Model)
Surface - Slope Limits – Define Limits
Creando el modelo (Model)
Surface - Slope Limits – Define Limits – Second Set of Limits
Creando el modelo (Model)
Surface - Slope Limits – Define Limits – Move Limits
Creando el modelo (Model)
Surface - Slope Limits – Define Limits – Move Limits
Creando el modelo (Model)
Properties – Define Materials
Creando el modelo (Model)
Properties – Define Materials
Creando el modelo (Model)
Properties – Assign Properties
Creando el modelo (Model)
Properties – Assign Properties
Creando el modelo (Model)
Compute
Creando el modelo (Model)
Compute
Creando el modelo (Model)
Interpret
Creando el modelo (Model)
Interpret
Creando el modelo (Model)
Importar desde DXF:
• El programa Slide permite importar las distintas entidades que constituyen el modelo
(límites, nivel freático, soporte, grietas de tracción, etc), desde un archivo DXF
(AutoCad Drawing Exchange File).
• Importar dichas entidades es similar a construirlas usando las opciones disponibles
dentro del programa slide. Si se usa el programa AutoCAD para crear los archivos
DXF se deben seguir las siguientes convenciones en cuanto al nombre de la capa
(layer) y de el tipo de objeto.
Creando el modelo (Model)
Importar desde DXF:
Creando el modelo (Model)
Importar desde DXF:
• La entidad “EXTERNAL” debe ser cerrada.
• Las coordenadas deben ser bidimensionales en el plano XY (Z=0).
• Si el valor absoluto de las coordenadas X o Y es muy grande, en particular
comparado a la extensión del modelo, pueden producirse errores relacionados a la
precisión de las coordenadas (cifras significativas).
• El programa SLIDE no soporta entidades definidas en el sistema de coordenadas
de usuario (User Coordinate System, UCS), sólo lee coordenadas el sistema de
coordenada global (World Coordinate System, WCS).
• Se recomienda simplificar lo más posible la geometría, eliminando los vértices
innecesarios que pueden generarse al importar archivos DXF utilizados en otras
aplicaciones.
Creando el modelo (Model)
Importar desde DXF:
Creando el modelo (Model)
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Creando el modelo (Model)
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Creando el modelo (Model)
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Estabilidad de taludes

  • 1. Análisis de Estabilidad de Taludes utilizando los Programas SLIDE MINERIA PROFESOR: Pablo Fernández Canales
  • 2. Sin control estructural Control estructural parcial SLIDE ESTABILIDAD DE TALUDES
  • 3. SLIDE Slide es un programa de estabilidad de taludes en dos dimensiones, que nos permite evaluar el factor de seguridad (FS) y la probabilidad de falla (PF) de taludes en suelo y roca. El programa utiliza el método de equilibrio límite de las “dobelas”, pudiendo considerar superficies de deslizamientos tanto circulares como no circulares.Slide, además, incluye un módulo de análisis de flujo por medio del método de los elementos finitos
  • 4. SLIDE • Considera métodos de búsqueda de la superficie crítica de deslizamiento (circular y no circular). • Incluye diversos métodos de análisis tales como: Bishop, Janbu, Spencer, GLE/Morgenstern-Price. • Permite incluir múltiples materiales. • Permite definir la resistencia de los materiales en forma direccional. • Incluye la opción de análisis probabilístico para el cálculo de la probabilidad de falla o del índice de confiabilidad. • Incluye la opción de análisis de sensibilidad. • El efecto del agua puede ser modelado de diversas formas, tales como: nivel freático, superficies piezométricas, factores Ru, grillas de presión de poros, análisis de flujo por medio del método de elementos finitos. • Permite considerar el efecto de las grietas de tracción (seca o con presión de poros). • Permite incluir fuerzas externas (lineal, distribuida o sísmica). Algunas Características del programa SLIDE:
  • 5. SLIDE • Permite incluir fortificación. • Se puede evaluar de manera retrospectiva la fuerza del soporte requerida para un FS de seguridad dado. • Permite observar cualquiera o todas las superficies generadas en el proceso de búsqueda. • El detalle de los resultados del análisis puede ser graficado en cada una de las superficies de deslizamiento. Algunas Características del programa SLIDE:
  • 6. SLIDE Módulos del Programa Slide: M I C Model Compute Interpret
  • 8. Método de la dobelas En algunos casos la complejidad de la geometría del talud, las condiciones variables del suelo y la presencia de cargas externas, impiden desarrollar soluciones analíticas, por lo cual, se hace necesario el uso de soluciones aproximadas. En este escenario nace el uso de los métodos de dobelas, que consiste en discretizar la masa deslizante en “tajadas” (generalmente verticales), considerar las relaciones de equilibrio dobela por dobela, y si el equilibrio se satisface para cada una al mismo tiempo se satisface para toda la masa deslizante. Método de las dobelas
  • 9. Ejemplo 1: Talud “simple” revisión general de las opciones del programa
  • 10. • Paso 1: Verificar que se esté utilizando la última versión del programa. • Realizar un talud de geometría simple y de un solo material, introducir el uso de los módulos del programa. • Introducir de manera general los distintos menús que posee el programa. • Indicar el uso de “info viewer” y de atajos (short cuts, F1, F2, F3, F4, F5, F7, F8, F9). Uso de opciones de SNAP y grilla. Ejemplo Simple
  • 11. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 12. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 13. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 14. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 15. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 16. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 17. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 18. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 19. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 20. Creando el modelo (Model) Project Settings
  • 21. Creando el modelo (Model) Boundaries
  • 22. Creando el modelo (Model) Add External Boundary
  • 23. Creando el modelo (Model) Add Material Boundary
  • 24. Creando el modelo (Model) Add Material Boundary
  • 25. Creando el modelo (Model) Add Water Table
  • 26. Creando el modelo (Model) Add Water Table
  • 27. Creando el modelo (Model) Add Tension Crack
  • 28. Creando el modelo (Model) Add Tension Crack
  • 29. Creando el modelo (Model) Surface Options
  • 30. Creando el modelo (Model) Surface Options
  • 31. Creando el modelo (Model) Surface - Slope Limits – Define Limits
  • 32. Creando el modelo (Model) Surface - Slope Limits – Define Limits – Second Set of Limits
  • 33. Creando el modelo (Model) Surface - Slope Limits – Define Limits – Move Limits
  • 34. Creando el modelo (Model) Surface - Slope Limits – Define Limits – Move Limits
  • 35. Creando el modelo (Model) Properties – Define Materials
  • 36. Creando el modelo (Model) Properties – Define Materials
  • 37. Creando el modelo (Model) Properties – Assign Properties
  • 38. Creando el modelo (Model) Properties – Assign Properties
  • 39. Creando el modelo (Model) Compute
  • 40. Creando el modelo (Model) Compute
  • 41. Creando el modelo (Model) Interpret
  • 42. Creando el modelo (Model) Interpret
  • 43. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF: • El programa Slide permite importar las distintas entidades que constituyen el modelo (límites, nivel freático, soporte, grietas de tracción, etc), desde un archivo DXF (AutoCad Drawing Exchange File). • Importar dichas entidades es similar a construirlas usando las opciones disponibles dentro del programa slide. Si se usa el programa AutoCAD para crear los archivos DXF se deben seguir las siguientes convenciones en cuanto al nombre de la capa (layer) y de el tipo de objeto.
  • 44. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF:
  • 45. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF: • La entidad “EXTERNAL” debe ser cerrada. • Las coordenadas deben ser bidimensionales en el plano XY (Z=0). • Si el valor absoluto de las coordenadas X o Y es muy grande, en particular comparado a la extensión del modelo, pueden producirse errores relacionados a la precisión de las coordenadas (cifras significativas). • El programa SLIDE no soporta entidades definidas en el sistema de coordenadas de usuario (User Coordinate System, UCS), sólo lee coordenadas el sistema de coordenada global (World Coordinate System, WCS). • Se recomienda simplificar lo más posible la geometría, eliminando los vértices innecesarios que pueden generarse al importar archivos DXF utilizados en otras aplicaciones.
  • 46. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF:
  • 47. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF:
  • 48. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF:
  • 49. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF:
  • 50. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF:
  • 51. Creando el modelo (Model) Importar desde DXF: