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Flujo de agua en bordos y laderas
Parte III
Héctor de la Fuente
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FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS
PRINCIPIOS BÁSICOS
MECANISMOS DE
FALLAS EN
BORDOS Y
MÁRGENES
NATURALES
RECOMENDACIONES
DE CONSTRUCCIÓN
DE BORDOS
CASOS PRÁCTICOS
INNOVACIONES
PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS DE
ESTABILIDAD
Condiciones iniciales
drenadas y no
drenadas
Causas debidas a
fuerzas hidráulicas
Medidas de
mitigación
Bordo Gaviotas,
Villahermosa,
Tabasco
Refuerzo con pilas
de grava
compactada
Parámetros de
resistencia drenados
y no drenados
Degradación de la
superficie
Criterios de
construcción
Ladera en Oxolotán,
Tabasco
Sistema SRT
Análisis de
estabilidad en
términos de esfuerzos
totales y efectivos
Causas
estructurales
Soluciones
inmediatas a
problemas locales
Ladera en La Raya
Zaragoza, Tabasco
Filtros de arena
Fenómeno del
vaciado rápido
Combinación de
causas de fallas
Terraplén Briceño,
Ecuador
Earthquake piles ®
3
Héctor de la Fuente Utrilla
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
4
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
2010
5
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
7
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TABASCO
8
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El ingeniero Geólogo ayuda al ing. Geotecnista
a encontrar un orden al “aparente” desorden
estratigráfico
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
..La obra se construyo sobre un
terreno inestable asociado a:
• fenómenos de disolución-colapso,
deslizamiento
• De abundante agua superficial y
subterránea, la cual aún determina
la presencia de fenómenos de
filtración, disolución y lavado de
materiales granulares a nivel de
depósitos asociados al colapso…
13
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
2
4
1
1.- Limo con arena (ML) de consistencia
blanda a media
2.- Arcilla (CL) de consistencia rígida a muy
rígida
3.- Detritos (fragmentos de roca caliza
envueltos en un material areno-arcilloso)
4.- Arena de río
3
Casa de máquinas
Puente
Apoyo existente
Material N
w
%
g
kN/m3
E
MPa
n
c
kPa
f
°
1 3 a 7 26.2 19.0 5 0.4 22.5 0
2 14 a 22 29.8 19.2 10 0.4 105.0 0
3 > 50 ---- 20.0 100 0.3 10.0 30
4 ---- ---- 20.0 50 0.3 0 25
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
FS = 1.47
Condición actual
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
FS = 1.52
Alternativas de solución # 1: Movimiento del cuarto de máquinas y extensión del
puente a la zona estable
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
35°
2.0m
2.3m
1
2
Anclas:
 Longitud = 15m
 Separación transversal = 3m
 Bulbo = 10m
 Barreno de 4"
 Refuerzo de 3 torones de 0.6“
 Inyección de lechada agua cemento f’c = 180kg/cm2
 Presión de inyección = 8kg/cm2
 Precarga = 15 t
115°
35°
Concreto lanzado:
 f’c = 200kg/cm2
 Espesor = 10cm
 Refuerzo = 2 mallas
electrosoldadas 6x6-6/6
Dren:
 Longitud = 15m
 Diámetro = 4”
 Separación transversal = 3m
 Inclinación respecto a la
horizontal = 5°
Zapata de reacción:
 f’c = 200kg/cm2
 Dimensiones = 1.2x1.2x0.3m
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
ETAPA DESCRIPCIÓN
1 Excavación hasta el primer nivel de anclaje.
2
Colocación de acero de zapata de reacción y malla
electrosoldada.
3
Colado de zapata de reacción y colocación de
concreto lanzado.
4
Perforación, colocación, inyección y precarga de la
primera hilera de anclaje.
5 Excavación hasta el segundo nivel de anclaje.
6
Colocación de acero de zapata de reacción y malla
electrosoldada.
7
Colado de zapata de reacción y colocación de
concreto lanzado.
8
Perforación, colocación, inyección y precarga de la
primera hilera de anclaje.
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
FS = 1.52
Primera etapa
de excavación
Revisión de la estabilidad, Etapa 1
19
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
FS = 1.56
Primera hilera
de anclas
Revisión de la estabilidad, Etapa 4
20
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
Revisión de la estabilidad, Etapa 5
FS = 1.43
Superficie de falla
Segunda etapa
de excavación
21
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
Revisión de la estabilidad, Etapa 6
FS = 1.75
Segunda hilera
de anclas
22
Héctor de la Fuente Utrilla
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
FS = 1.75
45°
Micropilotes
Apoyo
Apoyo del puente
CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
23
23
M.I. Héctor de la Fuente Utrilla
SQFc = 421 kN (42.1t)
Diámetro = 30cm
Longitud total = 15m
Longitud de empotre = 10m
Carga por pilote
factorizada (FC = 1.5)
Capacidad a compresión
24
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
25
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN,
TABASCO
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TABASCO
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PRINCIPIOS BÁSICOS
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BORDOS Y
MÁRGENES
NATURALES
RECOMENDACIONES
DE CONSTRUCCIÓN
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INNOVACIONES
PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS DE
ESTABILIDAD
Condiciones iniciales
drenadas y no
drenadas
Causas debidas a
fuerzas hidráulicas
Medidas de
mitigación
Bordo Gaviotas,
Villahermosa,
Tabasco
Refuerzo con pilas
de grava
compactada
Parámetros de
resistencia drenados
y no drenados
Degradación de la
superficie
Criterios de
construcción
Ladera en Oxolotán,
Tabasco
Sistema SRT
Análisis de
estabilidad en
términos de esfuerzos
totales y efectivos
Causas
estructurales
Soluciones
inmediatas a
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vaciado rápido
Combinación de
causas de fallas
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Ecuador Earthquake piles ®
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA
ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
Zona de falla I
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
Zona de falla I
Zona de falla I
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA
ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
Zona de falla II
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
Zona de falla II
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
Zona de falla II
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA
ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
El albergue está construido sobre dos
plataformas (terraplenes) en un corte
ligero efectuado en una ladera
inestable con reptación y
deslizamientos eventuales, como
aquel que se verificó recientemente
La ladera presenta así un perfil
escalonado con trazos semicirculares
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CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA
ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
F.S=1.3
50
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
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ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
F.S=1.7
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PRINCIPIOS BÁSICOS
MECANISMOS DE
FALLAS EN
BORDOS Y
MÁRGENES
NATURALES
RECOMENDACIONES
DE CONSTRUCCIÓN
DE BORDOS
CASOS PRÁCTICOS
INNOVACIONES
PARA SOLUCIONAR
PROBLEMAS DE
ESTABILIDAD
Condiciones iniciales
drenadas y no
drenadas
Causas debidas a
fuerzas hidráulicas
Medidas de
mitigación
Bordo Gaviotas,
Villahermosa,
Tabasco
Refuerzo con pilas
de grava
compactada
Parámetros de
resistencia drenados
y no drenados
Degradación de la
superficie
Criterios de
construcción
Ladera en Oxolotán,
Tabasco
Sistema SRT
Análisis de
estabilidad en
términos de esfuerzos
totales y efectivos
Causas
estructurales
Soluciones
inmediatas a
problemas locales
Ladera en La Raya
Zaragoza, Tabasco
Filtros de arena
Fenómeno del
vaciado rápido
Combinación de
causas de fallas
Terraplén Briceño,
Ecuador Earthquake piles ®
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PILAS DE GRAVA COMPACTADA
www.geopiermexico.com
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PILAS DE GRAVA COMPACTADA
55
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Villahermosa,
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de grava
compactada
Parámetros de
resistencia drenados
y no drenados
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vaciado rápido
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SISTEMA SRT
Masa de Suelo Inestable
Stable
Material
Material
Firme
Pilas-Placa
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SISTEMA SRT
Slope Increment
Supported by Each
Plate Pile
Concept: Divide Slope
into Small Increments
Prisma de Suelo que transfiere
carga a una placa SRT
individual
La cara del talud se divide
en secciones
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SISTEMA SRT
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SISTEMA SRT
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SISTEMA SRT
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y no drenados
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estabilidad en
términos de esfuerzos
totales y efectivos
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Zaragoza, Tabasco
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vaciado rápido
Combinación de
causas de fallas
Terraplén Briceño,
Ecuador Earthquake piles ®
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www.geopiermexico.com
66
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Mitgación de licuación
• Reducción gradual de la presión de
poros en la pilas ya que crea un
efecto similar a un filtro
• Densificación de la matriz de suelo.
• Transferencia del esfuerzo cortante
cíclico hacia las inclusiones rígidas y
aumento del esfuerzo confinante del
suelo.
67
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vaciado rápido
Combinación de
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Terraplén Briceño,
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0.19g
1.06g
1.4g
0.37g
0.52g
0.38g
0.02g
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Briceño
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  • 1. Flujo de agua en bordos y laderas Parte III Héctor de la Fuente hdelafuente@soilsolution.com
  • 2. FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS PRINCIPIOS BÁSICOS MECANISMOS DE FALLAS EN BORDOS Y MÁRGENES NATURALES RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CASOS PRÁCTICOS INNOVACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Condiciones iniciales drenadas y no drenadas Causas debidas a fuerzas hidráulicas Medidas de mitigación Bordo Gaviotas, Villahermosa, Tabasco Refuerzo con pilas de grava compactada Parámetros de resistencia drenados y no drenados Degradación de la superficie Criterios de construcción Ladera en Oxolotán, Tabasco Sistema SRT Análisis de estabilidad en términos de esfuerzos totales y efectivos Causas estructurales Soluciones inmediatas a problemas locales Ladera en La Raya Zaragoza, Tabasco Filtros de arena Fenómeno del vaciado rápido Combinación de causas de fallas Terraplén Briceño, Ecuador Earthquake piles ®
  • 3. 3 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 4. 4 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO 2010
  • 5. 5 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 6. 6 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 7. 7 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 8. 8 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 9. 9 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 10. 10 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO El ingeniero Geólogo ayuda al ing. Geotecnista a encontrar un orden al “aparente” desorden estratigráfico
  • 11. 11 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 12. 12 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO ..La obra se construyo sobre un terreno inestable asociado a: • fenómenos de disolución-colapso, deslizamiento • De abundante agua superficial y subterránea, la cual aún determina la presencia de fenómenos de filtración, disolución y lavado de materiales granulares a nivel de depósitos asociados al colapso…
  • 13. 13 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO 2 4 1 1.- Limo con arena (ML) de consistencia blanda a media 2.- Arcilla (CL) de consistencia rígida a muy rígida 3.- Detritos (fragmentos de roca caliza envueltos en un material areno-arcilloso) 4.- Arena de río 3 Casa de máquinas Puente Apoyo existente Material N w % g kN/m3 E MPa n c kPa f ° 1 3 a 7 26.2 19.0 5 0.4 22.5 0 2 14 a 22 29.8 19.2 10 0.4 105.0 0 3 > 50 ---- 20.0 100 0.3 10.0 30 4 ---- ---- 20.0 50 0.3 0 25
  • 14. 14 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO FS = 1.47 Condición actual
  • 15. 15 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO FS = 1.52 Alternativas de solución # 1: Movimiento del cuarto de máquinas y extensión del puente a la zona estable
  • 16. 16 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO 35° 2.0m 2.3m 1 2 Anclas:  Longitud = 15m  Separación transversal = 3m  Bulbo = 10m  Barreno de 4"  Refuerzo de 3 torones de 0.6“  Inyección de lechada agua cemento f’c = 180kg/cm2  Presión de inyección = 8kg/cm2  Precarga = 15 t 115° 35° Concreto lanzado:  f’c = 200kg/cm2  Espesor = 10cm  Refuerzo = 2 mallas electrosoldadas 6x6-6/6 Dren:  Longitud = 15m  Diámetro = 4”  Separación transversal = 3m  Inclinación respecto a la horizontal = 5° Zapata de reacción:  f’c = 200kg/cm2  Dimensiones = 1.2x1.2x0.3m
  • 17. 17 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO ETAPA DESCRIPCIÓN 1 Excavación hasta el primer nivel de anclaje. 2 Colocación de acero de zapata de reacción y malla electrosoldada. 3 Colado de zapata de reacción y colocación de concreto lanzado. 4 Perforación, colocación, inyección y precarga de la primera hilera de anclaje. 5 Excavación hasta el segundo nivel de anclaje. 6 Colocación de acero de zapata de reacción y malla electrosoldada. 7 Colado de zapata de reacción y colocación de concreto lanzado. 8 Perforación, colocación, inyección y precarga de la primera hilera de anclaje.
  • 18. 18 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO FS = 1.52 Primera etapa de excavación Revisión de la estabilidad, Etapa 1
  • 19. 19 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO FS = 1.56 Primera hilera de anclas Revisión de la estabilidad, Etapa 4
  • 20. 20 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO Revisión de la estabilidad, Etapa 5 FS = 1.43 Superficie de falla Segunda etapa de excavación
  • 21. 21 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO Revisión de la estabilidad, Etapa 6 FS = 1.75 Segunda hilera de anclas
  • 22. 22 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO FS = 1.75 45° Micropilotes Apoyo Apoyo del puente
  • 23. CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO 23 23 M.I. Héctor de la Fuente Utrilla SQFc = 421 kN (42.1t) Diámetro = 30cm Longitud total = 15m Longitud de empotre = 10m Carga por pilote factorizada (FC = 1.5) Capacidad a compresión
  • 24. 24 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 25. 25 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 26. 26 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 27. 27 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 28. 28 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 29. 29 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 30. 30 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN OXOLOTÁN, TABASCO
  • 31. FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS PRINCIPIOS BÁSICOS MECANISMOS DE FALLAS EN BORDOS Y MÁRGENES NATURALES RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CASOS PRÁCTICOS INNOVACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Condiciones iniciales drenadas y no drenadas Causas debidas a fuerzas hidráulicas Medidas de mitigación Bordo Gaviotas, Villahermosa, Tabasco Refuerzo con pilas de grava compactada Parámetros de resistencia drenados y no drenados Degradación de la superficie Criterios de construcción Ladera en Oxolotán, Tabasco Sistema SRT Análisis de estabilidad en términos de esfuerzos totales y efectivos Causas estructurales Soluciones inmediatas a problemas locales Ladera en La Raya Zaragoza, Tabasco Filtros de arena Fenómeno del vaciado rápido Combinación de causas de fallas Terraplén Briceño, Ecuador Earthquake piles ®
  • 32. 32 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 33. 33 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 34. 34 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 35. 35 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 36. 36 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO Zona de falla I
  • 37. 37 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO Zona de falla I Zona de falla I
  • 38. 38 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO Zona de falla II
  • 39. 39 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO Zona de falla II
  • 40. 40 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO Zona de falla II
  • 41. 41 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 42. 42 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 43. 43 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 44. 44 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 45. 45 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO El albergue está construido sobre dos plataformas (terraplenes) en un corte ligero efectuado en una ladera inestable con reptación y deslizamientos eventuales, como aquel que se verificó recientemente La ladera presenta así un perfil escalonado con trazos semicirculares
  • 46. 46 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 47. 47 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 48. 48 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 49. 49 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO F.S=1.3
  • 50. 50 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO
  • 51. 51 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com CASOS PRÁCTICOS: LADERA EN LA RAYA ZARAGOZA, TACOTALPA, TABASCO F.S=1.7
  • 52. FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS PRINCIPIOS BÁSICOS MECANISMOS DE FALLAS EN BORDOS Y MÁRGENES NATURALES RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CASOS PRÁCTICOS INNOVACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Condiciones iniciales drenadas y no drenadas Causas debidas a fuerzas hidráulicas Medidas de mitigación Bordo Gaviotas, Villahermosa, Tabasco Refuerzo con pilas de grava compactada Parámetros de resistencia drenados y no drenados Degradación de la superficie Criterios de construcción Ladera en Oxolotán, Tabasco Sistema SRT Análisis de estabilidad en términos de esfuerzos totales y efectivos Causas estructurales Soluciones inmediatas a problemas locales Ladera en La Raya Zaragoza, Tabasco Filtros de arena Fenómeno del vaciado rápido Combinación de causas de fallas Terraplén Briceño, Ecuador Earthquake piles ®
  • 53. 53 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com PILAS DE GRAVA COMPACTADA www.geopiermexico.com
  • 54. 54 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com PILAS DE GRAVA COMPACTADA
  • 55. 55 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com PILAS DE GRAVA COMPACTADA
  • 56. 56 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com PILAS DE GRAVA COMPACTADA
  • 57. 57 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com PILAS DE GRAVA COMPACTADA
  • 58. FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS PRINCIPIOS BÁSICOS MECANISMOS DE FALLAS EN BORDOS Y MÁRGENES NATURALES RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CASOS PRÁCTICOS INNOVACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Condiciones iniciales drenadas y no drenadas Causas debidas a fuerzas hidráulicas Medidas de mitigación Bordo Gaviotas, Villahermosa, Tabasco Refuerzo con pilas de grava compactada Parámetros de resistencia drenados y no drenados Degradación de la superficie Criterios de construcción Ladera en Oxolotán, Tabasco Sistema SRT Análisis de estabilidad en términos de esfuerzos totales y efectivos Causas estructurales Soluciones inmediatas a problemas locales Ladera en La Raya Zaragoza, Tabasco Filtros de arena Fenómeno del vaciado rápido Combinación de causas de fallas Terraplén Briceño, Ecuador Earthquake piles ®
  • 59. 59 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com SISTEMA SRT Masa de Suelo Inestable Stable Material Material Firme Pilas-Placa
  • 60. 60 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com SISTEMA SRT Slope Increment Supported by Each Plate Pile Concept: Divide Slope into Small Increments Prisma de Suelo que transfiere carga a una placa SRT individual La cara del talud se divide en secciones
  • 61. 61 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com SISTEMA SRT
  • 62. 62 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com SISTEMA SRT
  • 63. 63 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com SISTEMA SRT
  • 64. FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS PRINCIPIOS BÁSICOS MECANISMOS DE FALLAS EN BORDOS Y MÁRGENES NATURALES RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CASOS PRÁCTICOS INNOVACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Condiciones iniciales drenadas y no drenadas Causas debidas a fuerzas hidráulicas Medidas de mitigación Bordo Gaviotas, Villahermosa, Tabasco Refuerzo con pilas de grava compactada Parámetros de resistencia drenados y no drenados Degradación de la superficie Criterios de construcción Ladera en Oxolotán, Tabasco Sistema SRT Análisis de estabilidad en términos de esfuerzos totales y efectivos Causas estructurales Soluciones inmediatas a problemas locales Ladera en La Raya Zaragoza, Tabasco Filtros de arena Fenómeno del vaciado rápido Combinación de causas de fallas Terraplén Briceño, Ecuador Earthquake piles ®
  • 65. 65 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ® www.geopiermexico.com
  • 66. 66 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ® Mitgación de licuación • Reducción gradual de la presión de poros en la pilas ya que crea un efecto similar a un filtro • Densificación de la matriz de suelo. • Transferencia del esfuerzo cortante cíclico hacia las inclusiones rígidas y aumento del esfuerzo confinante del suelo.
  • 67. 67 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®
  • 68. 68 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®
  • 69. FLUJO DE AGUA EN TALUDES Y LADERAS PRINCIPIOS BÁSICOS MECANISMOS DE FALLAS EN BORDOS Y MÁRGENES NATURALES RECOMENDACIONES DE CONSTRUCCIÓN DE BORDOS CASOS PRÁCTICOS INNOVACIONES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD Condiciones iniciales drenadas y no drenadas Causas debidas a fuerzas hidráulicas Medidas de mitigación Bordo Gaviotas, Villahermosa, Tabasco Refuerzo con pilas de grava compactada Parámetros de resistencia drenados y no drenados Degradación de la superficie Criterios de construcción Ladera en Oxolotán, Tabasco Sistema SRT Análisis de estabilidad en términos de esfuerzos totales y efectivos Causas estructurales Soluciones inmediatas a problemas locales Ladera en La Raya Zaragoza, Tabasco Filtros de arena Fenómeno del vaciado rápido Combinación de causas de fallas Terraplén Briceño, Ecuador Earthquake piles ®
  • 70. 70 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ® 0.19g 1.06g 1.4g 0.37g 0.52g 0.38g 0.02g 0.09g Briceño
  • 71. 71 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®
  • 72. 72 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®
  • 73. 73 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®
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  • 77. 77 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®
  • 78. 78 Héctor de la Fuente Utrilla hdelafuente@soilsolution.com EARTHQUAKE PILES ®