Evaluación del potencial de colapso de las dunitas de Medellín
Los suelos colapsables presentan en general una alta porosidad, una baja densidad y una granulometría predominantemente fina, características que conducen a que estos suelos puedan experimentar un cambio brusco en su volumen debido a procesos tales como la saturación. Las consecuencias del colapso d...
- Autores:
-
Parra Sánchez, Ana Cristina
Grisales Cano, Yesica Yohanna
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2021
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/34318
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/34318
- Palabra clave:
- Dunitas
Grado de colapsablidad
Suelos colapsables
Suelos residuales
Suelos saturados
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Los suelos colapsables presentan en general una alta porosidad, una baja densidad y una granulometría predominantemente fina, características que conducen a que estos suelos puedan experimentar un cambio brusco en su volumen debido a procesos tales como la saturación. Las consecuencias del colapso de un suelo usualmente terminan en pérdidas de viviendas y fatalidades humanas, por lo cual, la determinación del potencial de colapso de un terreno juega un papel determinante en la prevención de desastres. En Medellín, la zona donde aflora la Dunita ha experimentado varios deslizamientos, lo cual ha conducido, según reportes, a 854 víctimas fatales en las últimas ocho décadas. Esta zona que se extiende en un área de aproximadamente 60 km2 , presenta una población de casi 300 mil habitantes, condición suficiente que motiva efectuar una evaluación del potencial de colapso actual de este terreno. En este documento se propone la aplicación de ensayos de laboratorio conducentes a la determinación de las características fisicomecánicas de muestras de suelo de la formación, estas muestras serán tomadas directamente de los lugares más cercanos donde han ocurrido los eventos. Los resultados de los ensayos de laboratorio propuestos (humedad natural, gravedad específica, límite líquido, granulometría e Índice de Colapso) serán utilizados en la determinación del grado de colapso que tiene este tipo de materiales, por medio del cálculo del coeficiente de colapso y la relación de colapso. Finalmente aplicando la metodología de los autores elegidos para determinar el índice de colapso se obtiene que para algunos de ellos el suelo no es colapsable y para otros incluyendo el ensayo índice de colapso si puntos de muestreo se obtienen, excepto para el caso del Soviet Building Code y la norma INV E-157 que dan suelos ligeramente colapsable. |
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[1] C. Hidalgo, J. Vega, “Estimación de la amenaza por deslizamientos detonados por sismos y lluvia (Valle de Aburrá-Colombia)”, Rev. Eia, vol.11, no.22, pp. 103–117, 2014. [2] C. Isaza y L. Barrera, "El caso delos sobrevivientes del deslizamiento de Villatina (Medellín, 1987): estudio etnográfico", Facultad Nacional de Salud Pública, vol.25, no. 1, pp. 16-25, 2007. [3] J. Griesbeck, R. Arboleda y A. Arenas, "Santo Domingo Savio y La avanzada", U de A, Educación física y deportes, vol. 19, pp.23-29,1997. [4] M. A. Alfaro Soto, “Deformaciones volumétricas con y sin colapso de algunos suelos no saturados”, Rev. Acad. Colomb. Cienc., vol. 31, no. 120, pp. 355–362, 2007. [5] Y. Valencia González, J. A. Yepes-García, and O. Echeverri-Ramírez, “Evaluación por diferentes métodos del potencial de colapso de algunos suelos residuales en los Valles de Aburrá y San Nicolás”, Boletín Ciencias la Tierra, no. 38, pp. 60–64, 2015, doi: 10.15446/rbct.n38.49026. [6] E. Aristizabal and J. Gómez, “Inventario de emergencias y desastres en el Valle de Aburrá.,” Gestión y Ambient., no. 2, pp. 17–30, 2007, [Online]. Available: http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/gestion/article/view/1409 [7] V. Ochoa and F. H. Patiño, “Influencia de la suctión matricial en el cambio de volumen de un suelo proveniente de un depósito aluvial del Valle de Aburrá,” Rev. Fac. Ing., no. 64, pp. 104–114, 2012. [8] M. Gamboa, E. Aristizabal y F. Leoz, " Sistema de alerta temprana por movimiento en masa inducidos por lluvia para el valle de aburrá, Colombia", Rev. EIA, vol. 7, no. 13, pp.155-169, 2010. [9] Y. Betancur-Guirales, M. Builes-Brand, and A. Millán-Ángel, “Variation of the Mechanical Properties of Allophane Clay in Colombia Varying Their Saturation Degree,” Rev. EIA, vol. 10, no. 20, pp. 173–181, 2014, doi: 10.14508/reia.2013.10.20.173-181. [10 ] M. Barrera-Bucio and P. Garnica-Anguas, “Introducción a la mecánica de suelos no saturados en vías terrestres,” Publicación técnica, no. 198, p. 143, 2002, [Online]. Available: http://www.imt.mx/archivos/Publicaciones/PublicacionTecnica/pt198.pdf. [11 ] U. de Cantabria, “Suelos parcialmente saturados. IMPORTANCIA PRÁCTICA,” Grup. Geotec., pp. 1–21, 2007 [12] W. Tobón Sánchez, E. Fabián García Aristizábal, and C. Alberto Vega Posada, “Numerical Analysis of the Water Infiltration Process and Strain Localization in Partially Saturated Soils,” Revista EIA, vol. 13, no. 25, pp. 53–68, 2016, doi: 10.14508/reia.2015.13.25.53-68. [13]Instituto nacional de vías, “Invias E- 122” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [14]Instituto nacional de vías, “Invias E- 125” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [15]Instituto nacional de vías, “Invias E- 214” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [16]Instituto nacional de vías, “Invias E- 222” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [17]Instituto nacional de vías, “Invias E- 151” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [18]D. Braja ," Fundamentos de Ingeniería de cimentaciones" Cegage Learning Editores, SA de CV, Septima edición, México. 2012. [19]M. M. Maroneze, L. Q. Zepka, J. G. Vieira, M. I. Queiroz, and E. Jacob-Lopes, “A tecnologia de remoção de fósforo: Gerenciamento do elemento em resíduos industriais,” Rev. Ambient. e Agua, vol. 9, no. 3, pp. 445–458, 2014, doi: 10.4136/1980-993X. [20]V. Meza Ochoa, “Unsaturated Soils, From Research To the University Lecture,” Boletín Ciencias la Tierra, no. 31, pp. 23–38, 2012. [21]Ó. E. Rodríguez, E. C. Salgado, A. M. Gallo, and E. D. Vanegas, “Revisión teórica de evaluación del potencial de colapso en las dunitas de Medellín,” Ing. Solidar., vol. 10, no. 17, pp. 193–197, 2014, doi: 10.16925/in.v10i17.882. [22] E. Redolfi, "Suelos colapsables", Manual Universidad Nacional de Córdoba, vol. 1, 2007 [23] M. Rodríguez, “Características geológico-geotécnicas de depósitos cuaternarios tipo loess (depósitos de Brickearth) en el área de Ospringe (Faversham, Kent, UK)”, Boletín Biológico y minero, vol. 121, vol. 3, pp. 299-310, 2010. [24] D. Pinzón, L. Garzón,”Compresibilidad, sensibilidad y colapso en suelos derivados de cenizas volcánicas en la ciudad de Pereira”, Universidad libre Seccional Pereira, vol. 26, pp. 71-77, 2019 [online]. Disponible en: http://hdl.handle.net/10901/17052. [25]M. Hermosilla, J. Cardenas, “Evaluación e identificación del potencial de colapso en suelos derivados de cenizas volcánicas del sur de chile”, vol. 2, pp. 30-37, 2012. [26]Instituto nacional de vías, “ Invias E- 103” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012 [27]Instituto nacional de vías, “Invias E- 104” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [28]Instituto nacional de vías, “Invias E- 157” Normas y especificaciones Invias, Colombia, 2012. [29]Ministerio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, “Titulo A - Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismo Resistente,” Nsr-10, vol. Titulo A, pp. 1–174, 2010. |
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