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domingo, 13 de febrero de 2011

Resistencia y Deforinabilidad de las Rocas


La resistencia a la compresión simple del concreto usado para la construcción de la mayor parte de las zapatas y las pilas varía de 170 a 350 kg/cm . Los especímenes de la mayor parte de las rocas intactas, excepto algunas lutitas laminares débiles, presentan resistencias que superan en mucho estos valores, como se muestra en la tabla 4.2. El módulo tangente inicial del concreto usado en las cimentaciones probablemente varíe entre 175,000 a 350,000 kg/cm2. De acuerdo con la tabla 4.2, es probable que el módulo de las rocas intactas exceda estos valores por un gran margen. Por lo tanto, los lechos de roca sana intacta, usualmente son más que adecuados para soportar las cimentaciones ordinarias.


Desafortunadamente, la mayor parte de las masas de roca no están intactas; además, sus porciones superiores están usualmente meteorizadas. En consecuencia, los valores que figuran en la tabla 4.2, u otros semejantes determinados probando muestras intactas de un lugar especifico, rara vez son representativos o útiles en conexión con el proyecto de una cimentación particular sobre roca. Juntas, superficies entre estratos, zonas de corte, y aun fallas, pueden encontrarse debajo del lugar que se destina para una construcción, La meteorización usualmente penetra en la roca aprovechando estos defectos; en consecuencia, el grado de meteorización puede variar radicalmente de una porción de un manto de roca a otra. La roca meteorizada frecuentemente puede investigarse con las técnicas que se emplean para los suelos.

La presencia de detalles geológicos como cavernas, juntas abiertas, zonas alteradas, y zonas de intensa meteorización pueden determinar el comportamiento de toda la cimentación, especialmente si se aplican cargas de gran intensidad a la roca con pocas pilas o pilotes. Las propiedades de las zonas defectuosas, en contraste con las de la roca sana, pueden requerir una investigación detallada. 

Tabla  4.2  Propiedades Físicas de las Rocas Sana Intactas.

domingo, 2 de enero de 2011

Permeabilidad de las Rocas.


Incluso las rocas más sanas como algunos granitos, mármoles, o pizarras, no pueden ser consideradas como impermeables; sus coeficientes de permeabilidad son de orden de 10^-8 a 10^-10 cm/seg. Sin embargo, la permeabilidad de las formaciones rocosas sanas tiene un interés que apenas sobrepasa al académico para el ingeniero encargado del proyecto y construcción de cimentaciones para puentes o edificios, porque casi la mayor parte de los depósitos de roca contienen canales extraordinariamente permeables, como juntas, planos de sedimentación o cavidades formadas por solución.

sábado, 1 de enero de 2011

Introducción Propiedades Hidráulicas de los Suelos y Rocas.


Se estudiaron anteriormente las  propiedades necesarias para la identificación y clasificación de los suelos y de las rocas. Sin embargo, el ingeniero especialista en cimentaciones debe también poseer un conocimiento cuantitativo de las propiedades físicas de los materiales con que trabaja. Si, por ejemplo, en la construcción de una cimentación se requiere abatir el nivel del agua freática, el ingeniero deberá estar informado con respecto a las propiedades hidráulicas y las características de drenaje de los materiales del subsuelo. En este capítulo se analizarán esas cuestiones. Como todos los materiales térreos son compresibles hasta cierto grado, el ingeniero puede necesitar estimar la magnitud de la compresión que se producirá bajo una carga dada. Para hacer esta estimación es necesario considerar las características esfuerzo-deformación del material . Finalmente, para evitar la falla completa de sus cimentaciones, el ingeniero deberá conocer la resistencia del material en que se apoyan.

Descripción y Clasificación de las Rocas.


El comportamiento de los suelos en relación con las cimentaciones se determina principalmente por las características de los mismos y sólo secundariamente por los detalles de todo el depósito corno grietas, juntas, o superficies de resbalamiento. Por lo tanto, la clasificación de los suelos y la determinación de sus propiedades índice son procesos esenciales de la ingeniería de cimentaciones. Por otra parte, la mayor parte de las rocas intactas tienen resistencias y rigideces mucho mayores que las, exigidas en las cimentaciones ordinarias. La conveniencia de una cimentación sobre roca está regida exclusivamente por las discontinuidades, como juntas, planos de sedimentación, zonas de meteorización y de alteración hidrotérmica, fallas, y zonas de corte. 

Debido a las diferencias inherentes en las características que determinan el comportamiento del suelo y de las masas de roca, un sistema de clasificación de rocas para la ingeniería tiene relativamente menos importancia para las cimentaciones que cuando los materiales son suelos. En realidad, no existe ningún sistema de uso general. Los atributos principales que deben incluirse en una clasificación para la ingeniería de los materiales rocosos son, de acuerdo con Deere (1963), la resistencia y la estructura de la roca. Los términos comúnmente aceptados para la resistencia, se relacionan en la tabla 1.10 a la resistencia a la compresión de probetas cilíndricas sin confinar, de roca intacta con alturas iguales al doble de sus diámetros.

Clasificando las rocas por su estructura, pueden dividirse en cuatro categorías: entre lazadas, cementadas, laminadas y foliadas. Las rocas de estructura entrelazada constan usualmente de cristales entretejidos que forman una masa bastante homogénea de propiedades semejantes en todas direcciones. En las rocas cementadas, los granos o partículas se han unido entre sí por precipitados químicos transportados usualmente por el agua subterránea en movimiento; es también probable que estas rocas tengan propiedades bastante parecidas en todas las direcciones. Por otra parte, las rocas laminadas tienen propiedades intensamente direccionales, como resultado de su sedimentación en capas delgadas. (Si las capas tienen un espesor mayor que aproximadamente un cm, usualmente se considera que es un estrato, con sus características propias, quizá isótropas.) Las rocas foliadas acusan también propiedades eminentemente direccionales, debido a la orientación paralela de los minerales aplanados, pero su anisotropía es consecuencia de deformaciones originadas cuando estaban en un estado plástico. Además de estos cuatro atributos basados en la estructura, algunas rocas pueden poseer otras propiedades que deberían incluirse en una descripción para la ingeniería, corno la solubilidad y la tendencia a cambiar de volumen cuando quedan expuestas.

Como algo práctico, los ingenieros generalmente entienden y usan sistemas elaborados por geólogos. Aunque no se adaptan idealmente a las necesidades del especialista en cimentaciones, le permiten usar la abundante literatura geológica. Además, sugiere bastante información respecto a las propiedades correspondientes que interesan a la ingeniería.

La principal clasificación geológica de los materiales rocosos se basa en la litología, que es un término que se refiere a la mineralogía, textura y estructura de la roca. Nombres como granito, caliza, esquisto, cuarcita y yeso son ejemplos bien conocidos. En muchos casos, se asocian a un tipo específico de roca, detalles de su masa que son de especial interés para el especialista en cimentaciones. Por ejemplo, la caliza, el yeso, o la sal de roca es probable que estén relacionadas a formas de solución como canales de disolución y cavernas; el basalto, frecuentemente se subdivide en fragmentos por agrietamiento columnar. Estas asociaciones hacen resaltar el significado de litología.

Las rocas también se clasifican geológicamente, de acuerdo con su origen, en ígneas, sedimentarias y metamórficas. Esta clasificación en sí tiene poco significado para el especialista en cimentaciones, pero cuando se considera el origen en combinación con la litología, es posible hacer generalizaciones utiles bajo el punto de vista de la ingeniería. Por ejemplo, muchas rocas metamórficas, como el gneiss, el esquisto, y la pizarra, presentan características eminentemente direccionales, mientras que la mayor parte de las rocas ígneas son toscamente isótropas. En la tabla 1.11 se da un resumen de las características de los materiales rocosos más comunes que interesan a la ingeniería.



Tabla 1.10 Clasificación de las Rocas Intactas de Acuerdo con su Resistencia 


Tabla 1.11  Características ingenieriles de los Materiales Rocosos  Inalterados Comunes