SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 49
PATOLOGIAS EN
CANALES
TIPOS DE DAÑOS:
 Daño por obstrucciones.
 Daño por agrietamiento.
 Daño por rotura.
 Daño por capacidad hidráulica insuficiente.
 Daño por erosión de la superficie.
 Daño por impacto.
 Daño por vegetación.
DAÑO POR OBSTRUCCIONES
Presencia de elementos o material
que impide parcial o totalmente el
adecuado transporte de las aguas
por canales.
CAUSAS:
 Procesos erosivos en las áreas
aledañas.
 Carga de sedimentos importante
en el agua transportada.
 Sección insuficiente o pendiente
menor a la mínima.
 Falta de control sobre materiales
arrojados por el hombre.
INTERVENCION:
 Limpieza de la sección.
DAÑO POR AGRIETAMIENTO
Presencia de fisuras o grietas en
las secciones que componen el
trazado de zanjas o canales.
CAUSAS:
 Movimientos del terreno que
inducen sobreesfuerzos.
 Daños por actividades
antrópicas.
 Deficiencia constructiva.
INTERVENCION:
 Sellado con materiales epóxicos
o material bituminoso.
 Sellado con arcilla o suelo
cemento.
 Verificar la causa del deterioro y
tomar las medidas necesarias
para su control por parte de un
ingeniero geotecnista.
DAÑO POR ROTURA
Pérdida de la continuidad
longitudinal del canal o zanja por
rompimiento.
CAUSAS:
 Movimientos del terreno que
inducen deformaciones.
 Deficiencia constructiva.
 Vandalismo.
 Construcción inadecuada de
obras adyacentes.
INTERVENCION:
 Sellado con materiales epóxicos
o bituminosos
 Reconstrucción completa del
tramo de estructura dañado.
DAÑO POR CAPACIDAD
HIDRAULICA INSUFICIENTE
Insuficiencia de la sección transversal del
canal o zanja para captar y evacuar el agua
que le llega.
CAUSAS:
 Estimación de caudales subestimada en
la etapa de diseño de las obras.
 Ocurrencia de caudales por eventos no
previstos.
 Pendiente longitudinal de las obras
inferior a la requerida.
 Deficiencia constructiva.
INTERVENCION:
 Ampliar la capacidad, aumentando las
dimensiones de la sección o la
pendiente.
 Reemplazo por obras de mayor
capacidad.
 Construcción de nuevas obras.
DAÑO POR EROSIÓN DE LA
SUPERFICIE
Pérdida del material que conforma la
superficie.
CAUSAS:
 Baja calidad del material en cuanto a
características de durabilidad.
 Presencia de sustancias agresivas
que atacan a los materiales de la
estructura.
 Flujos importantes de agua que
generan erosión.
INTERVENCION:
 Reponer el material perdido con
inyecciones o cualquier otro
tratamiento superficial.
 Un ingeniero estructural o geotecnista
debe evaluar la situación y dar las
recomendaciones adecuadas para la
recuperación.
DAÑO POR IMPACTO
Roturas causadas por el impacto de
materiales provenientes de la parte
alta del talud.
CAUSAS:
 Caída de rocas, detritos o suelo
desde la parte alta del talud.
INTERVENCION:
 Remover el material que ha
impactado la obra.
 Reponer el material perdido con
tratamiento superficial.
 Evaluar la capacidad estructural de
la obra y determinar las acciones
que se van a tomar.
DAÑO POR VEGETACION
Crecimiento de vegetación en las juntas
de la estructura o en cercanías causando
daños en la obra.
CAUSAS:
 Siembra no controlada de especies no
nativas o agresivas.
 Ambientes húmedos propicios para el
crecimiento de vegetación.
 Ausencia o deficiencia en la limpieza
periódica de las obras.
INTERVENCION:
 Retiro de la vegetación causante de
los daños y toma de las medidas
biológicas necesarias.
 Sellado de grietas.
 Hacer un estudio detallado de la
afectación de la obra para determinar
las medidas de control necesarias.
• Por imprecisiones en los métodos de cálculo o en las normas.
• Por no especificar la resistencia y características apropiadas de los
materiales que se emplean (concretos y agregados).
• Por no respetar las tolerancias dimensionales permisibles en los
elementos.
• Por utilizar poco cemento (mezclas pobres o porosas) o emplear
exceso de cemento (mezclas ricas con alta contracción y figuración).
• Por las condiciones de servicio y el envejecimiento y deterioro de los
materiales como el concreto y, por lo tanto, para mantener la
confianza en la integridad superficial, el comportamiento, la
funcionalidad, la durabilidad y la seguridad, es necesario realizar
inspecciones rutinarias que derivarán en la necesidad de un
mantenimiento, reparación, rehabilitación o refuerzo de la superficie.
 FALLAS DE SUPERFICIE
TIPO DE FALLAS EN LOS CANALES
• Por malas prácticas de manejo, conformación y
compactación del terreno de fundación.
• Por ausencia de cálculos o por no valorar todas las
cargas y condiciones de servicio del canal.
• Por no proyectar juntas de contracción, de dilatación o
de construcción.
• Por no tolerar deformaciones excesivas en el cálculo.
• Por no contar con suficientes ensayos de laboratorio
que aseguren la calidad de los materiales constitutivos
y la resistencia esperada de la mezcla para la
funcionalidad del canal.
 FALLAS DE ESTRUCTURA
Los daños son los siguientes:
• Daño por grietas longitudinales, transversales, diagonales y
verticales
• Daño por impacto y Daño por vegetación
• Daño del sello de junta
• Daño por erosión
• Daño por delaminación
• Daño por desintegración
• Daño por distorsión
• Daño por fisuras en bloque
• Daño por hundimiento
• Daño por descaramiento y fisuras capilares
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
DAÑO: Agrietamiento en
canales y zanjas de drenaje
 DESCRIPCIÓN DEL DAÑO
Presencia de fisuras o grietas en las secciones que componen el trazado de
zanjas o canales. Agrietamiento en canales y/o zanjas de drenaje.
 POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO
Movimientos del terreno que inducen sobreesfuerzos sobre los materiales
que conforman los canales.
Daños por actividades antrópicas.
Deficiencia constructiva.
• NIVEL DE SEVERIDAD
• Bajo: grietas cerradas y algunas pocas abiertas con separación menor a
3 mm.
• Medio: varias grietas cerradas y abiertas con separación entre 3 mm y 5
mm sin deformación de la estructura de drenaje.
• Alto: grietas prominentes o series de grietas abiertas con separación
mayor a 5 mm, con posible deformación de la estructura de drenaje.
• MEDICIÓN
• El daño se cuantifica en metros lineales (m) de canal afectado.
INTERVENCIÓN RECOMENDADA
Severidad baja y media: sellado con materiales epóxicos o material
bituminoso, si se trata de cunetas o canales en concreto. Sellado con arcilla
o suelo cemento en canales en tierra.
Severidad alta: en estos casos se debe verificar la causa del deterioro y
tomar las medidas necesarias para su control por parte de un ingeniero
geotecnista, antes de hacer la reconstrucción final de las obras de drenaje.
La reconstrucción total temporal se lleva a cabo mientras se solucionan las
causas del problema y definitiva de las estructuras de drenaje o de las
secciones que la conforman una vez se hayan corregido las causas.
Enormes filtraciones de agua, debido a que no se utilizó suficiente
acero en la construcción de las esclusas que dan al Océano
Pacífico.
Aunque las caudalosas filtraciones de agua solo han aparecido en
una de las áreas, Se va a reforzar también la zona que da al
Atlántico como medida preventiva para evitar posibles fugas de
agua en el futuro.
ENORMES GOTERAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
CANAL DE PANAMÁ
IMAGEN 1
Ubicación: tramo 11 entre
ejes 329-330
Tipo de falla: vegetación,
descascaramiento y grietas
Área de afectación:1.26 m2
Nivel de severidad: 2
Severidad: moderado
Reparación: limpiar y rellenar
el paño
IMAGEN 2
Ubicación: tramo 1 entre ejes
55-56
Tipo de falla: vegetación y
erosión
Área de afectacion:1.44 m2
Nivel de severidad: 2
Severidad: moderado
Reparación: limpiar y rellenar
el paño
IMAGEN 3
Ubicación: tramo 2 entre ejes
42-43
Tipo de falla: sello de junta y
erosión
Área de afectacion:0.56 m2
Nivel de severidad: 1
Severidad:
Reparación: limpiar y
cambiar la junta
PATOLOGIAS EN CUNETAS
 Grietas
Son el resultado de esfuerzos que actúan
sobre el concreto. Relacionadas con
problemas intrínsecos del concreto incluyendo
los defectos constructivos y en muchos casos
tienen sus origen en las cargas de tránsito
aplicadas de manera rápida o lenta.
Las cunetas en general no se diseñan para
soportar cargas, sin embargo las condiciones
geométricas de las vías y en algunos casos la
imprudencia de los usuarios hacen inevitable
que estas estructuras trabajen con esfuerzos
que superan su resistencia
Severidades
 Baja: g < 3,0 mm o fisuras selladas que no permitan infiltración de
agua fácilmente.
 Media: 3,0 < g < 10,0 mm . Se puede observar la presencia de
material granular tipo arena y alguna presencia de vegetación.
 Alta: g > 10,0 mm en donde se observa un potencial de infiltración
importante con material granular y presencia o no de vegetación.
 Desgaste
Corresponde al deterioro de la superficie de la cuneta y está relacionada con
altas velocidades de flujo, mala calidad de los materiales, y la acción del
tránsito así como otros agentes abrasivos y/o erosivos.
Esta patología se evidencia por la pérdida del material de recubrimiento y
presencia de agregados con una cara plana en la superficie, en algunos
casos hay pérdida de los agregados superficiales.
Es muy común encontrar esta patología en sectores donde existen curvas
horizontales, ocasionada por el tránsito de los vehículos.
 Severidades
Baja: Se ha perdido recubrimiento del agregado que ha comenzado a
desgastarse, pero no de manera significativa.
Media: La superficie del concreto es moderadamente rugosa y hay
pérdida leve de partículas, sin embargo, no se observa socavación
significativa.
Alta: La superficie está muy rugosa y presenta pérdida de partículas,
puede presentarse socavación que genera un canal más pequeño
por donde pasa el flujo
 Obstrucción
Consiste en el depósito de sedimentos que generan un estancamientodel
agua. Esta patología está relacionada con la velocidad de flujo en la cuneta,
ya que a bajas velocidades se pueden presentar depósitos .También puede
presentarse por deposición de materiales provenientes de taludes
adyacentes a la cuneta.
Severidades
Baja: menos del 1% de la sección se encuentra con material tanto
transportado como del que proviene de taludes adyacentes.
Media: la cuneta se encuentra obstruida en un 30% de su
sección transversal.
Alta: la cuneta presenta obstrucción en más del 30% de su sección
transversal.
 Separación de la cuneta
Esta patología indica el ensanchamiento de la junta existente entre la
calzada o la berma y la cuneta.
Severidades
Baja: Separacion de la Cuneta < 3,0 mm
Media: 3,0 < Separacion de la Cuneta < 10,0 mm
Alta: Separacion de la Cuneta > 10,0 mm
 Fracturamiento de la estructura
Este daño se presenta cuando la cuneta presenta agrietamientos en
bloques de tamaño mayor de 0,30 m. x 0,30 m.
Severidades
Baja: existen más de dos bloques en el módulo de la cuneta sin embargo no
hay desplazamientos ni hundimientos del concreto y no se observa
infiltración excesiva
Media: los bloques presentan una separación entre 3 mm y 10 mm con
algún desplazamiento, sin hundimientos.
Alta: los bloques presentan separaciones entre sí mayores de 10 mm,
adicionalmente hay desplazamientos y hundimientos que permiten
infiltración de agua a las capas inferiores. Puede existir remoción total o
parcial del concreto y no hay continuidad de la cuneta.
PATOLOGÍAS EN CANALES
Cerda Prado Frank Emerson
Planta de tratamiento El Dorado
Breve descripción
 La planta de tratamiento de agua potable El Dorado es una
de las 3 principales plantas que hace parte del sistema de
abastecimiento y distribución de agua potable en Bogotá.
 Se encuentra localizada en la vereda El Uval de la localidad
de Usme, al sur de Bogotá, abastece a mas 300 mil
habitantes de agua potable y funciona desde el 2011.
Patologías presentadas
 Hace 4 años, a mediados del 2013, evidenciaron el inicio de
algunos procesos patológicos que tienen que ver
fundamentalmente con el contacto del agua con el concreto.
 Como son:
Erosión Mecánica
Erosión por Cavitación
Fisuramientos y Agrietamientos
Eflorescencias Estalactitas
Corrosión por contacto con compuestos químicos
Erosión Mecánica
 Desgaste excesivo de la superficie del concreto por efecto
de la acción abrasiva de fluidos o sólidos en movimiento.
 La magnitud del deterioro, esta relacionado con la
frecuencia, velocidad, tamaño, perfil, densidad y dureza de
las partículas en movimiento por unidad de tiempo.
 Siendo producida por acciones mecánicas debidas al oleaje.
Erosión por Cavitación
 El deterioro por cavitación es una forma especial de
corrosión-erosión debido a la formación y al colapso de
burbujas de vapor en un líquido cerca de una superficie
metálica, que ocurre en turbinas hidráulicas, hélices de
barcos, impulsores de bombas y otras superficies sobre las
cuales se encuentran líquidos de alta velocidad con cambios
de presión. Sus aspectos es como el de la picadura por
corrosión, pero las zonas dañadas son mas compactas.
Fisuramientos y Agrietamientos
 En estructuras hidráulicas, sobre todo en la de
almacenamiento, una pérdida de las condiciones de
estanqueidad es asunto grave, ya que puede ocasionar
hasta un colapso súbito.
 En el caso específico de la planta, se evidencia la ocurrencia
de estos eventos por reparaciones realizadas en los tanques
de floculación.
Eflorescencias Estalactitas
 Corresponden estas eflorescencias a migraciones de
compuestos químicos de la masa de concreto por efectos de
lixiviación especialmente de sales.
 Esta sintomatología evidencia flujos dentro del concreto que
nos pueden indicar que existe un inminete riesgo de
despasivación del acero de refuerzo y por consiguiente el
inicio del proceso de corrosión.
Corrosión por contacto con compuestos
químicos
 De igual forma se observa como se inician procesos
corrosivos en el sitio de descarga y almacenamiento de los
químicos utilizados en la operación.
 Es posible que se puedan generar Aluminosis o ataques por
cloruros aunque en el concreto estos ataques son inocuos
toda vez que las mayores afectaciones se das sobre las
armaduras.
Patologías y daños en canales y cunetas: causas, descripción y soluciones
Patologías y daños en canales y cunetas: causas, descripción y soluciones

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Cap.7 geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otros
Cap.7   geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otrosCap.7   geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otros
Cap.7 geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otrosJaime amambal
 
Cap iii diseño geometrico en planta
Cap iii diseño geometrico en plantaCap iii diseño geometrico en planta
Cap iii diseño geometrico en plantaEstiben Gomez
 
Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.
Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.
Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.Manoliux Hernandez
 
Diseno hidraulico de_aliviaderos2
Diseno hidraulico de_aliviaderos2Diseno hidraulico de_aliviaderos2
Diseno hidraulico de_aliviaderos2ProyectosCiviles1
 
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)Maria Elisa Delgado Quevedo
 
Toma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaToma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaSofi Jimenez
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesGiovene Pérez
 
Metodo f. t.
Metodo f. t.Metodo f. t.
Metodo f. t.C3poruiz
 
12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidas12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidasJuan Soto
 
Estudios básicos para la construcción de puentes
Estudios básicos para la construcción de puentes   Estudios básicos para la construcción de puentes
Estudios básicos para la construcción de puentes Consul Har
 
Lechadas y microag en frío
Lechadas y microag en fríoLechadas y microag en frío
Lechadas y microag en fríoLeonardo Barrera
 
Asentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-moralesAsentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-moralesKatherineMorales69
 
Metodos de socavacion en puentes
Metodos de socavacion en puentesMetodos de socavacion en puentes
Metodos de socavacion en puentesrider damian
 

La actualidad más candente (20)

Cap.7 geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otros
Cap.7   geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otrosCap.7   geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otros
Cap.7 geotecnia aplicada a estudio de canales presas, trasvases y otros
 
Metodo de wyoming
Metodo de wyomingMetodo de wyoming
Metodo de wyoming
 
Cap iii diseño geometrico en planta
Cap iii diseño geometrico en plantaCap iii diseño geometrico en planta
Cap iii diseño geometrico en planta
 
Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.
Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.
Problemas Resueltos De Mecanica De Suelos Y Cimentaciones.
 
Suelos 1r
Suelos 1rSuelos 1r
Suelos 1r
 
Obra de captación-Dique con vertedero lateral
Obra de captación-Dique con vertedero lateralObra de captación-Dique con vertedero lateral
Obra de captación-Dique con vertedero lateral
 
Diseno hidraulico de_aliviaderos2
Diseno hidraulico de_aliviaderos2Diseno hidraulico de_aliviaderos2
Diseno hidraulico de_aliviaderos2
 
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
211274752 diseno-de-partidores-obras-hidraulicas (1)
 
Toma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesaToma de fondo o tirolesa
Toma de fondo o tirolesa
 
Diseño de sapatas
Diseño de sapatasDiseño de sapatas
Diseño de sapatas
 
Diseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifonesDiseño hidraulico de sifones
Diseño hidraulico de sifones
 
Metodo f. t.
Metodo f. t.Metodo f. t.
Metodo f. t.
 
12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidas12 analisis de maximas avenidas
12 analisis de maximas avenidas
 
Máxima Eficiencia Hidráulica
Máxima Eficiencia Hidráulica Máxima Eficiencia Hidráulica
Máxima Eficiencia Hidráulica
 
Estudios básicos para la construcción de puentes
Estudios básicos para la construcción de puentes   Estudios básicos para la construcción de puentes
Estudios básicos para la construcción de puentes
 
Formulas socavacion
Formulas socavacionFormulas socavacion
Formulas socavacion
 
Lechadas y microag en frío
Lechadas y microag en fríoLechadas y microag en frío
Lechadas y microag en frío
 
Asentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-moralesAsentamientos y-consolidacion-katherine-morales
Asentamientos y-consolidacion-katherine-morales
 
Metodos de socavacion en puentes
Metodos de socavacion en puentesMetodos de socavacion en puentes
Metodos de socavacion en puentes
 
Drenajes Longitudinales y Transversales
Drenajes Longitudinales y TransversalesDrenajes Longitudinales y Transversales
Drenajes Longitudinales y Transversales
 

Similar a Patologías y daños en canales y cunetas: causas, descripción y soluciones

6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdfPatrickGilRivera1
 
Tipos de deteriorio_en_pavimentos_de_con
Tipos de deteriorio_en_pavimentos_de_conTipos de deteriorio_en_pavimentos_de_con
Tipos de deteriorio_en_pavimentos_de_conGerryAntonioCosmeGar1
 
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdfPatrickGilRivera1
 
Mantenimiento preventivo a presas
Mantenimiento preventivo a presasMantenimiento preventivo a presas
Mantenimiento preventivo a presasmario ramos
 
Obras de drenaje en vias y pavimentación
Obras de drenaje en vias y pavimentación Obras de drenaje en vias y pavimentación
Obras de drenaje en vias y pavimentación Bryan Lopez
 
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univCurso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univvazqueza
 
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univCurso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univmartharoura
 
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univCurso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univvazqueza
 
Reparación de fisuras en muros de bloquetas
Reparación de fisuras en muros de bloquetasReparación de fisuras en muros de bloquetas
Reparación de fisuras en muros de bloquetasLuis Percy Sutta Escobar
 
Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"
Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"
Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"Sergio Arango Mejia
 
propiedadesdelconcreto-OK.pptx
propiedadesdelconcreto-OK.pptxpropiedadesdelconcreto-OK.pptx
propiedadesdelconcreto-OK.pptxjuan618104
 
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptxConcreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptxPardoGmezAngelloPaol
 
CLASE XVI PRESA.pptx
CLASE XVI PRESA.pptxCLASE XVI PRESA.pptx
CLASE XVI PRESA.pptxMarciaMA3
 

Similar a Patologías y daños en canales y cunetas: causas, descripción y soluciones (20)

6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
 
Tipos de deteriorio_en_pavimentos_de_con
Tipos de deteriorio_en_pavimentos_de_conTipos de deteriorio_en_pavimentos_de_con
Tipos de deteriorio_en_pavimentos_de_con
 
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
6. Tipos de deteriorio en pavimentos de concreto.pdf
 
Mantenimiento preventivo a presas
Mantenimiento preventivo a presasMantenimiento preventivo a presas
Mantenimiento preventivo a presas
 
fallas comunes en pavimentos .pdf
fallas comunes en pavimentos .pdffallas comunes en pavimentos .pdf
fallas comunes en pavimentos .pdf
 
Pavimentos rígidos: Tipos- Construcción
Pavimentos rígidos: Tipos-  Construcción Pavimentos rígidos: Tipos-  Construcción
Pavimentos rígidos: Tipos- Construcción
 
Revestimiento de canales
Revestimiento de canalesRevestimiento de canales
Revestimiento de canales
 
Obras de drenaje en vias y pavimentación
Obras de drenaje en vias y pavimentación Obras de drenaje en vias y pavimentación
Obras de drenaje en vias y pavimentación
 
Grupo 10 pavimentos.docx
Grupo 10 pavimentos.docxGrupo 10 pavimentos.docx
Grupo 10 pavimentos.docx
 
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univCurso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
 
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univCurso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
 
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univCurso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
Curso universiad presas de tierra y enrocamiento curso univ
 
Mant y rehab pavimento flexible
Mant y rehab pavimento flexibleMant y rehab pavimento flexible
Mant y rehab pavimento flexible
 
Reparación de fisuras en muros de bloquetas
Reparación de fisuras en muros de bloquetasReparación de fisuras en muros de bloquetas
Reparación de fisuras en muros de bloquetas
 
Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"
Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"
Patologia del Concreto "Causas de daños en el concreto"
 
Pav_s09..pdf
Pav_s09..pdfPav_s09..pdf
Pav_s09..pdf
 
propiedadesdelconcreto-OK.pptx
propiedadesdelconcreto-OK.pptxpropiedadesdelconcreto-OK.pptx
propiedadesdelconcreto-OK.pptx
 
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptxConcreto Fresco y Endurecido (1).pptx
Concreto Fresco y Endurecido (1).pptx
 
CLASE XVI PRESA.pptx
CLASE XVI PRESA.pptxCLASE XVI PRESA.pptx
CLASE XVI PRESA.pptx
 
OBRAS DE DRENAJE
OBRAS DE DRENAJEOBRAS DE DRENAJE
OBRAS DE DRENAJE
 

Último

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALKATHIAMILAGRITOSSANC
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdffredyflores58
 
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...wvernetlopez
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfannavarrom
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfMikkaelNicolae
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaXimenaFallaLecca1
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)ssuser563c56
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfDanielaVelasquez553560
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxMarcelaArancibiaRojo
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdfFernandaGarca788912
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMarceloQuisbert6
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónXimenaFallaLecca1
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfmatepura
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxbingoscarlet
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfalexquispenieto2
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfAntonioGonzalezIzqui
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPJosLuisFrancoCaldern
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdfevin1703e
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTFundación YOD YOD
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfDiegoMadrigal21
 

Último (20)

CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONALCHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CHARLA DE INDUCCIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555555555555.pdf
 
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
Ingeniería de Tránsito. Proyecto Geométrico de calles y carreteras, es el pro...
 
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdfSesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
Sesión N°2_Curso_Ingeniería_Sanitaria.pdf
 
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdfReporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
Reporte de simulación de flujo del agua en un volumen de control MNVA.pdf
 
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO CersaSesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
Sesión 02 TIPOS DE VALORIZACIONES CURSO Cersa
 
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)Voladura Controlada  Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
Voladura Controlada Sobrexcavación (como se lleva a cabo una voladura)
 
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdfclases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
clases de dinamica ejercicios preuniversitarios.pdf
 
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docxhitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
hitos del desarrollo psicomotor en niños.docx
 
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica  en pdfCurso intensivo de soldadura electrónica  en pdf
Curso intensivo de soldadura electrónica en pdf
 
Magnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principiosMagnetismo y electromagnetismo principios
Magnetismo y electromagnetismo principios
 
Obras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcciónObras paralizadas en el sector construcción
Obras paralizadas en el sector construcción
 
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdfECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
ECONOMIA APLICADA SEMANA 555555555544.pdf
 
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptxCLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
CLASe número 4 fotogrametria Y PARALAJE.pptx
 
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdfPPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
PPT ELABORARACION DE ADOBES 2023 (1).pdf
 
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdfTAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
TAREA 8 CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL PAÍS.pdf
 
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIPSEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
SEGURIDAD EN CONSTRUCCION PPT PARA EL CIP
 
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza  .pdfResidente de obra y sus funciones que realiza  .pdf
Residente de obra y sus funciones que realiza .pdf
 
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NISTUna estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
Una estrategia de seguridad en la nube alineada al NIST
 
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdfnom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
nom-028-stps-2012-nom-028-stps-2012-.pdf
 

Patologías y daños en canales y cunetas: causas, descripción y soluciones

  • 2. TIPOS DE DAÑOS:  Daño por obstrucciones.  Daño por agrietamiento.  Daño por rotura.  Daño por capacidad hidráulica insuficiente.  Daño por erosión de la superficie.  Daño por impacto.  Daño por vegetación.
  • 3. DAÑO POR OBSTRUCCIONES Presencia de elementos o material que impide parcial o totalmente el adecuado transporte de las aguas por canales. CAUSAS:  Procesos erosivos en las áreas aledañas.  Carga de sedimentos importante en el agua transportada.  Sección insuficiente o pendiente menor a la mínima.  Falta de control sobre materiales arrojados por el hombre. INTERVENCION:  Limpieza de la sección.
  • 4. DAÑO POR AGRIETAMIENTO Presencia de fisuras o grietas en las secciones que componen el trazado de zanjas o canales. CAUSAS:  Movimientos del terreno que inducen sobreesfuerzos.  Daños por actividades antrópicas.  Deficiencia constructiva. INTERVENCION:  Sellado con materiales epóxicos o material bituminoso.  Sellado con arcilla o suelo cemento.  Verificar la causa del deterioro y tomar las medidas necesarias para su control por parte de un ingeniero geotecnista.
  • 5. DAÑO POR ROTURA Pérdida de la continuidad longitudinal del canal o zanja por rompimiento. CAUSAS:  Movimientos del terreno que inducen deformaciones.  Deficiencia constructiva.  Vandalismo.  Construcción inadecuada de obras adyacentes. INTERVENCION:  Sellado con materiales epóxicos o bituminosos  Reconstrucción completa del tramo de estructura dañado.
  • 6. DAÑO POR CAPACIDAD HIDRAULICA INSUFICIENTE Insuficiencia de la sección transversal del canal o zanja para captar y evacuar el agua que le llega. CAUSAS:  Estimación de caudales subestimada en la etapa de diseño de las obras.  Ocurrencia de caudales por eventos no previstos.  Pendiente longitudinal de las obras inferior a la requerida.  Deficiencia constructiva. INTERVENCION:  Ampliar la capacidad, aumentando las dimensiones de la sección o la pendiente.  Reemplazo por obras de mayor capacidad.  Construcción de nuevas obras.
  • 7. DAÑO POR EROSIÓN DE LA SUPERFICIE Pérdida del material que conforma la superficie. CAUSAS:  Baja calidad del material en cuanto a características de durabilidad.  Presencia de sustancias agresivas que atacan a los materiales de la estructura.  Flujos importantes de agua que generan erosión. INTERVENCION:  Reponer el material perdido con inyecciones o cualquier otro tratamiento superficial.  Un ingeniero estructural o geotecnista debe evaluar la situación y dar las recomendaciones adecuadas para la recuperación.
  • 8. DAÑO POR IMPACTO Roturas causadas por el impacto de materiales provenientes de la parte alta del talud. CAUSAS:  Caída de rocas, detritos o suelo desde la parte alta del talud. INTERVENCION:  Remover el material que ha impactado la obra.  Reponer el material perdido con tratamiento superficial.  Evaluar la capacidad estructural de la obra y determinar las acciones que se van a tomar.
  • 9. DAÑO POR VEGETACION Crecimiento de vegetación en las juntas de la estructura o en cercanías causando daños en la obra. CAUSAS:  Siembra no controlada de especies no nativas o agresivas.  Ambientes húmedos propicios para el crecimiento de vegetación.  Ausencia o deficiencia en la limpieza periódica de las obras. INTERVENCION:  Retiro de la vegetación causante de los daños y toma de las medidas biológicas necesarias.  Sellado de grietas.  Hacer un estudio detallado de la afectación de la obra para determinar las medidas de control necesarias.
  • 10. • Por imprecisiones en los métodos de cálculo o en las normas. • Por no especificar la resistencia y características apropiadas de los materiales que se emplean (concretos y agregados). • Por no respetar las tolerancias dimensionales permisibles en los elementos. • Por utilizar poco cemento (mezclas pobres o porosas) o emplear exceso de cemento (mezclas ricas con alta contracción y figuración). • Por las condiciones de servicio y el envejecimiento y deterioro de los materiales como el concreto y, por lo tanto, para mantener la confianza en la integridad superficial, el comportamiento, la funcionalidad, la durabilidad y la seguridad, es necesario realizar inspecciones rutinarias que derivarán en la necesidad de un mantenimiento, reparación, rehabilitación o refuerzo de la superficie.  FALLAS DE SUPERFICIE TIPO DE FALLAS EN LOS CANALES
  • 11. • Por malas prácticas de manejo, conformación y compactación del terreno de fundación. • Por ausencia de cálculos o por no valorar todas las cargas y condiciones de servicio del canal. • Por no proyectar juntas de contracción, de dilatación o de construcción. • Por no tolerar deformaciones excesivas en el cálculo. • Por no contar con suficientes ensayos de laboratorio que aseguren la calidad de los materiales constitutivos y la resistencia esperada de la mezcla para la funcionalidad del canal.  FALLAS DE ESTRUCTURA
  • 12. Los daños son los siguientes: • Daño por grietas longitudinales, transversales, diagonales y verticales • Daño por impacto y Daño por vegetación • Daño del sello de junta • Daño por erosión • Daño por delaminación • Daño por desintegración • Daño por distorsión • Daño por fisuras en bloque • Daño por hundimiento • Daño por descaramiento y fisuras capilares DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
  • 13. DAÑO: Agrietamiento en canales y zanjas de drenaje  DESCRIPCIÓN DEL DAÑO Presencia de fisuras o grietas en las secciones que componen el trazado de zanjas o canales. Agrietamiento en canales y/o zanjas de drenaje.  POSIBLES CAUSAS DEL DETERIORO Movimientos del terreno que inducen sobreesfuerzos sobre los materiales que conforman los canales. Daños por actividades antrópicas. Deficiencia constructiva.
  • 14. • NIVEL DE SEVERIDAD • Bajo: grietas cerradas y algunas pocas abiertas con separación menor a 3 mm. • Medio: varias grietas cerradas y abiertas con separación entre 3 mm y 5 mm sin deformación de la estructura de drenaje. • Alto: grietas prominentes o series de grietas abiertas con separación mayor a 5 mm, con posible deformación de la estructura de drenaje. • MEDICIÓN • El daño se cuantifica en metros lineales (m) de canal afectado.
  • 15. INTERVENCIÓN RECOMENDADA Severidad baja y media: sellado con materiales epóxicos o material bituminoso, si se trata de cunetas o canales en concreto. Sellado con arcilla o suelo cemento en canales en tierra. Severidad alta: en estos casos se debe verificar la causa del deterioro y tomar las medidas necesarias para su control por parte de un ingeniero geotecnista, antes de hacer la reconstrucción final de las obras de drenaje. La reconstrucción total temporal se lleva a cabo mientras se solucionan las causas del problema y definitiva de las estructuras de drenaje o de las secciones que la conforman una vez se hayan corregido las causas.
  • 16. Enormes filtraciones de agua, debido a que no se utilizó suficiente acero en la construcción de las esclusas que dan al Océano Pacífico. Aunque las caudalosas filtraciones de agua solo han aparecido en una de las áreas, Se va a reforzar también la zona que da al Atlántico como medida preventiva para evitar posibles fugas de agua en el futuro. ENORMES GOTERAS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE PANAMÁ
  • 17. IMAGEN 1 Ubicación: tramo 11 entre ejes 329-330 Tipo de falla: vegetación, descascaramiento y grietas Área de afectación:1.26 m2 Nivel de severidad: 2 Severidad: moderado Reparación: limpiar y rellenar el paño
  • 18. IMAGEN 2 Ubicación: tramo 1 entre ejes 55-56 Tipo de falla: vegetación y erosión Área de afectacion:1.44 m2 Nivel de severidad: 2 Severidad: moderado Reparación: limpiar y rellenar el paño
  • 19. IMAGEN 3 Ubicación: tramo 2 entre ejes 42-43 Tipo de falla: sello de junta y erosión Área de afectacion:0.56 m2 Nivel de severidad: 1 Severidad: Reparación: limpiar y cambiar la junta
  • 20. PATOLOGIAS EN CUNETAS  Grietas Son el resultado de esfuerzos que actúan sobre el concreto. Relacionadas con problemas intrínsecos del concreto incluyendo los defectos constructivos y en muchos casos tienen sus origen en las cargas de tránsito aplicadas de manera rápida o lenta. Las cunetas en general no se diseñan para soportar cargas, sin embargo las condiciones geométricas de las vías y en algunos casos la imprudencia de los usuarios hacen inevitable que estas estructuras trabajen con esfuerzos que superan su resistencia
  • 21. Severidades  Baja: g < 3,0 mm o fisuras selladas que no permitan infiltración de agua fácilmente.  Media: 3,0 < g < 10,0 mm . Se puede observar la presencia de material granular tipo arena y alguna presencia de vegetación.  Alta: g > 10,0 mm en donde se observa un potencial de infiltración importante con material granular y presencia o no de vegetación.
  • 22.  Desgaste Corresponde al deterioro de la superficie de la cuneta y está relacionada con altas velocidades de flujo, mala calidad de los materiales, y la acción del tránsito así como otros agentes abrasivos y/o erosivos. Esta patología se evidencia por la pérdida del material de recubrimiento y presencia de agregados con una cara plana en la superficie, en algunos casos hay pérdida de los agregados superficiales. Es muy común encontrar esta patología en sectores donde existen curvas horizontales, ocasionada por el tránsito de los vehículos.
  • 23.  Severidades Baja: Se ha perdido recubrimiento del agregado que ha comenzado a desgastarse, pero no de manera significativa. Media: La superficie del concreto es moderadamente rugosa y hay pérdida leve de partículas, sin embargo, no se observa socavación significativa. Alta: La superficie está muy rugosa y presenta pérdida de partículas, puede presentarse socavación que genera un canal más pequeño por donde pasa el flujo
  • 24.  Obstrucción Consiste en el depósito de sedimentos que generan un estancamientodel agua. Esta patología está relacionada con la velocidad de flujo en la cuneta, ya que a bajas velocidades se pueden presentar depósitos .También puede presentarse por deposición de materiales provenientes de taludes adyacentes a la cuneta. Severidades Baja: menos del 1% de la sección se encuentra con material tanto transportado como del que proviene de taludes adyacentes. Media: la cuneta se encuentra obstruida en un 30% de su sección transversal. Alta: la cuneta presenta obstrucción en más del 30% de su sección transversal.
  • 25.  Separación de la cuneta Esta patología indica el ensanchamiento de la junta existente entre la calzada o la berma y la cuneta. Severidades Baja: Separacion de la Cuneta < 3,0 mm Media: 3,0 < Separacion de la Cuneta < 10,0 mm Alta: Separacion de la Cuneta > 10,0 mm
  • 26.  Fracturamiento de la estructura Este daño se presenta cuando la cuneta presenta agrietamientos en bloques de tamaño mayor de 0,30 m. x 0,30 m. Severidades Baja: existen más de dos bloques en el módulo de la cuneta sin embargo no hay desplazamientos ni hundimientos del concreto y no se observa infiltración excesiva Media: los bloques presentan una separación entre 3 mm y 10 mm con algún desplazamiento, sin hundimientos. Alta: los bloques presentan separaciones entre sí mayores de 10 mm, adicionalmente hay desplazamientos y hundimientos que permiten infiltración de agua a las capas inferiores. Puede existir remoción total o parcial del concreto y no hay continuidad de la cuneta.
  • 27. PATOLOGÍAS EN CANALES Cerda Prado Frank Emerson
  • 29. Breve descripción  La planta de tratamiento de agua potable El Dorado es una de las 3 principales plantas que hace parte del sistema de abastecimiento y distribución de agua potable en Bogotá.  Se encuentra localizada en la vereda El Uval de la localidad de Usme, al sur de Bogotá, abastece a mas 300 mil habitantes de agua potable y funciona desde el 2011.
  • 30. Patologías presentadas  Hace 4 años, a mediados del 2013, evidenciaron el inicio de algunos procesos patológicos que tienen que ver fundamentalmente con el contacto del agua con el concreto.  Como son: Erosión Mecánica Erosión por Cavitación Fisuramientos y Agrietamientos Eflorescencias Estalactitas Corrosión por contacto con compuestos químicos
  • 31. Erosión Mecánica  Desgaste excesivo de la superficie del concreto por efecto de la acción abrasiva de fluidos o sólidos en movimiento.  La magnitud del deterioro, esta relacionado con la frecuencia, velocidad, tamaño, perfil, densidad y dureza de las partículas en movimiento por unidad de tiempo.  Siendo producida por acciones mecánicas debidas al oleaje.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35. Erosión por Cavitación  El deterioro por cavitación es una forma especial de corrosión-erosión debido a la formación y al colapso de burbujas de vapor en un líquido cerca de una superficie metálica, que ocurre en turbinas hidráulicas, hélices de barcos, impulsores de bombas y otras superficies sobre las cuales se encuentran líquidos de alta velocidad con cambios de presión. Sus aspectos es como el de la picadura por corrosión, pero las zonas dañadas son mas compactas.
  • 36.
  • 37.
  • 38. Fisuramientos y Agrietamientos  En estructuras hidráulicas, sobre todo en la de almacenamiento, una pérdida de las condiciones de estanqueidad es asunto grave, ya que puede ocasionar hasta un colapso súbito.  En el caso específico de la planta, se evidencia la ocurrencia de estos eventos por reparaciones realizadas en los tanques de floculación.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44. Eflorescencias Estalactitas  Corresponden estas eflorescencias a migraciones de compuestos químicos de la masa de concreto por efectos de lixiviación especialmente de sales.  Esta sintomatología evidencia flujos dentro del concreto que nos pueden indicar que existe un inminete riesgo de despasivación del acero de refuerzo y por consiguiente el inicio del proceso de corrosión.
  • 45.
  • 46.
  • 47. Corrosión por contacto con compuestos químicos  De igual forma se observa como se inician procesos corrosivos en el sitio de descarga y almacenamiento de los químicos utilizados en la operación.  Es posible que se puedan generar Aluminosis o ataques por cloruros aunque en el concreto estos ataques son inocuos toda vez que las mayores afectaciones se das sobre las armaduras.