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II GEOLOGIA Y MECANICA DE ROCAS 
Mecánica de rocas es la ciencia teórica y 
aplicada al comportamiento mecánico 
de rocas y de macizos rocosos. Tal como 
en geología, es la rama de 
la mecánica concerniente a la respuesta de 
estos entes litológicos a los campos de 
fuerzas de su ambiente físico. La mecánica 
de rocas forma parte de 
la geomecánica, disciplina relativa a las 
respuestas mecánicas de todos 
los materiales geológicos,
incluidos los suelos. Aplicada a ingeniería 
geológica, del petróleo y civil, se enfoca a 
puesta en operación de 
los principios de ingeniería 
mecánica a diseño de estructuras litológicas 
generadas por: 
-perforación 
-Túneles. 
-Tiros de Minas 
-Corte de carreteras 
-Rellenos sanitarios.
PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS 
Son de tipo cuantitativo que permiten predecir 
el comportamiento mecánico de los macizos 
rocosos y son directamente aplicables dentro 
del diseño ingenieril. 
Las propiedades mecánicas más importantes 
son: 
1. Deformación 
2. Resitencia 
3. Permeabilidad
DEFORMACIÓN 
Cuando se somete una muestra de roca a 
una carga esta tiende a cambiar de 
forma, de volumen o bien las dos cosas 
simultaneamente. 
Durante el período de aplicación del 
esfuerzo, este y la deformación son 
insaparables, por lo que se acostumbra a 
estudiar a la deformación mediante 
gráficas conocidas como Esfuerzo- 
Deformación.
RESISTENCIA 
La resistencia tiene tres esfuerzos como 
variables: 
1. De compresión.- que tiende a disminuir el 
volumen del material. 
2. De tensión.- que tiende a crear fracturas en el 
material. 
3. Cortante.- que tiende a desplazar una parte 
de la roca con respecto a las otras. 
De acuerdo con esto la roca puede presentar 
resistencia a la compresión, resistencia 
cortante o resistencia a la tensión .
PERMEABILIDAD 
Es la propiedad de algunos materiales de permitir 
el paso de fluidos a través de ellos. 
Una roca es permeable cuando permite el paso de 
una cantidad medible de fluido en un espacio de 
tiempo finito. 
Factores que influyen en la permeabilidad: 
• Temperatura 
• Existencia de cavidades 
• Estratificación y estructura
Geología estructural 
• Es parte de la ciencia geológica que 
estudia la arquitectura de la tierra. 
• Estudia el desarrollo, los procesos 
mecánicos y los movimientos de la corteza 
terrestre. 
• Estudia las deformaciones y las causas 
que las originan estas formas que 
presentan actualmente.
Pruebas de campo 
• Prueba de compresión simple 
• Prueba triaxial rápida 
• Pruebas de compactación 
• Prueba proctor estándar 
• Prueba proctor modificada 
• Prueba Porter 
• Valor relativo de soporte estándar 
• Peso volumétrico en el lugar y grado de 
compactación 
• Equivalente de arena
Prueba de compresión simple 
• Objetivo: 
Determinar la Cohesión ( C ) del suelo en estudio, al 
aplicarle carga axial a una muestra cilíndrica de suelo. 
Equipo y material que se utiliza: 
o Prensa con buena aproximación o una prensa triaxial 
o Calibrador con vernier 
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o Cronómetro 
o Molde cilíndrico 
o Pisón 
o Suelo arcilloso
• Procedimiento: 
1. Si se trata de muestra inalterada, se 
labran los cilindros; también se 
pueden remoldear, tratando de 
reproducir el peso volumétrico que se 
requiera, buscando que el diámetro de 
estos, sea de 3.6 cms. y la altura sea 
de 2 a 3 veces el diámetro. 
2. La muestra es medida y pesada y se 
anota en el registro correspondiente. 
3. Se coloca la muestra en la prensa, se le 
coloca la placa de aplicación de carga.
4. Se procede a aplicar la carga a la 
muestra, tomando lecturas de carga y 
deformación correspondiente a cada 15 
segundos, hasta que el espécimen falle, esto 
es, que se registren 2 cargas iguales o que 
de una carga menor que la inmediata 
anterior. 
5. Se realizan los cálculos del registro y se 
obtiene el valor de la Cohesión del suelo con 
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  • 1. II GEOLOGIA Y MECANICA DE ROCAS Mecánica de rocas es la ciencia teórica y aplicada al comportamiento mecánico de rocas y de macizos rocosos. Tal como en geología, es la rama de la mecánica concerniente a la respuesta de estos entes litológicos a los campos de fuerzas de su ambiente físico. La mecánica de rocas forma parte de la geomecánica, disciplina relativa a las respuestas mecánicas de todos los materiales geológicos,
  • 2. incluidos los suelos. Aplicada a ingeniería geológica, del petróleo y civil, se enfoca a puesta en operación de los principios de ingeniería mecánica a diseño de estructuras litológicas generadas por: -perforación -Túneles. -Tiros de Minas -Corte de carreteras -Rellenos sanitarios.
  • 3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS ROCAS Son de tipo cuantitativo que permiten predecir el comportamiento mecánico de los macizos rocosos y son directamente aplicables dentro del diseño ingenieril. Las propiedades mecánicas más importantes son: 1. Deformación 2. Resitencia 3. Permeabilidad
  • 4. DEFORMACIÓN Cuando se somete una muestra de roca a una carga esta tiende a cambiar de forma, de volumen o bien las dos cosas simultaneamente. Durante el período de aplicación del esfuerzo, este y la deformación son insaparables, por lo que se acostumbra a estudiar a la deformación mediante gráficas conocidas como Esfuerzo- Deformación.
  • 5.
  • 6. RESISTENCIA La resistencia tiene tres esfuerzos como variables: 1. De compresión.- que tiende a disminuir el volumen del material. 2. De tensión.- que tiende a crear fracturas en el material. 3. Cortante.- que tiende a desplazar una parte de la roca con respecto a las otras. De acuerdo con esto la roca puede presentar resistencia a la compresión, resistencia cortante o resistencia a la tensión .
  • 7. PERMEABILIDAD Es la propiedad de algunos materiales de permitir el paso de fluidos a través de ellos. Una roca es permeable cuando permite el paso de una cantidad medible de fluido en un espacio de tiempo finito. Factores que influyen en la permeabilidad: • Temperatura • Existencia de cavidades • Estratificación y estructura
  • 8. Geología estructural • Es parte de la ciencia geológica que estudia la arquitectura de la tierra. • Estudia el desarrollo, los procesos mecánicos y los movimientos de la corteza terrestre. • Estudia las deformaciones y las causas que las originan estas formas que presentan actualmente.
  • 9. Pruebas de campo • Prueba de compresión simple • Prueba triaxial rápida • Pruebas de compactación • Prueba proctor estándar • Prueba proctor modificada • Prueba Porter • Valor relativo de soporte estándar • Peso volumétrico en el lugar y grado de compactación • Equivalente de arena
  • 10. Prueba de compresión simple • Objetivo: Determinar la Cohesión ( C ) del suelo en estudio, al aplicarle carga axial a una muestra cilíndrica de suelo. Equipo y material que se utiliza: o Prensa con buena aproximación o una prensa triaxial o Calibrador con vernier o Balanza con aproximación a 0.1 gr. o Cronómetro o Molde cilíndrico o Pisón o Suelo arcilloso
  • 11. • Procedimiento: 1. Si se trata de muestra inalterada, se labran los cilindros; también se pueden remoldear, tratando de reproducir el peso volumétrico que se requiera, buscando que el diámetro de estos, sea de 3.6 cms. y la altura sea de 2 a 3 veces el diámetro. 2. La muestra es medida y pesada y se anota en el registro correspondiente. 3. Se coloca la muestra en la prensa, se le coloca la placa de aplicación de carga.
  • 12. 4. Se procede a aplicar la carga a la muestra, tomando lecturas de carga y deformación correspondiente a cada 15 segundos, hasta que el espécimen falle, esto es, que se registren 2 cargas iguales o que de una carga menor que la inmediata anterior. 5. Se realizan los cálculos del registro y se obtiene el valor de la Cohesión del suelo con la siguiente fórmula: COHESIÓN ( C ) = qu/2; donde: qu = Esfuerzo máximo (kg/cm2)