Análisis de la estabilidad de un talud ubicado en el k0+310 de la vía que comunica el sector de Calambeo con la avenida Ambala en la ciudad de Ibagué-Tolima
En el presenté trabajo, se evidencia el análisis de estabilidad de un talud ubicado en el K0+310 de la vía que comunica el sector de Calambeo con la avenida Ambala en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima. La importancia de este trabajo se fundamenta en el hecho de que el talud en estudio se e...
- Autores:
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Cordoba Ospina, Paula Geraldine
Guzmán Ortiz, Luisa Maria
Hernández Castillo, Karen Fernanda
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2023
- Institución:
- Universidad Cooperativa de Colombia
- Repositorio:
- Repositorio UCC
- Idioma:
- OAI Identifier:
- oai:repository.ucc.edu.co:20.500.12494/48562
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12494/48562
- Palabra clave:
- Talud
Amenaza
Estabilidad
Sismica
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En el presenté trabajo, se evidencia el análisis de estabilidad de un talud ubicado en el K0+310 de la vía que comunica el sector de Calambeo con la avenida Ambala en la ciudad de Ibagué departamento del Tolima. La importancia de este trabajo se fundamenta en el hecho de que el talud en estudio se encuentra en una vía que se proyecta a ser una posible solución para descongestionar la avenida Ambala y ser una ruta alterna que comunica el centro de la ciudad con el norte de la misma, adicional el talud evaluado registra eventualidad de remoción en masa en la parte media y registra un riesgo de falla en la corona, por ende, la importancia de analizar su estabilidad y proponer un plan de mitigación para contrarrestar el riesgo. El trabajo inicia con la extracción de muestras inalteradas para su respectiva identificación de parámetros de suelos en donde se identificó que la cohesión del suelo es de 0.0375 Kg/cm2, un ángulo de fricción de 21° y de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados y al sistema unificado de clasificación de suelo (SUCS), se determinó que el tipo de suelo in-situ en una arcilla de baja plasticidad. Adicionalmente, se realizó el estudio hidrológico en la zona de estudio, en donde se obtuvo, a través de fuentes externas las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF), de la estación pluviografica la Esmeralda, de donde se determina la intensidad de lluvia máxima en base del periodo de retorno y el tiempo de concentración, a su vez con el área de intervención y el coeficiente de escorrentía, se obtiene el caudal máximo de drenaje, el cual para dicho estudio es de 2.26 Lp*s. Es importante resaltar, que se determinó en base a microzonificación sísmica, los coeficientes aceleración sísmicos. Con los parámetros de resistencia del suelo, el estudio de hidrología y los coeficientes de aceleración sísmicos tanto vertical como horizontal, se modela el talud a través del software SLIDE, para determinar por diferentes ecuaciones de equilibrio limite el factor de seguridad, y de esta manera establecer el grado de inestabilidad del talud evaluado. Finalmente, con el factor de seguridad, se propone medidas de mitigación y/o corrección las cuales consisten en el método de terraceo, con geotextil en las gradas y zanjas de coronación en las bermas, el cual se adapta a los estudios realizados. |
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Alcantara. (2000). Deslizamientos o movimientos del terreno definiciòn, clasificaciòn y terminologia. Investigaciones Geograficas. Alva, J. (1988). estabilidad de taludes para suelos friccionantes. Obtenido de http://www.jorgealvahurtado.com/files/labgeo02_a.pdf Álvarez Rosario, A., Gómez Navarro, A., Buitrago Mejía, A., Sánchez Zeferino, D. E., Romero Riaño, E., Castañeda Núñez, E., . . . Pulecio Díaz, J. (2020). Contribuciones interdisciplinarias en el escenario de la Gerencia Social . COLOMBIA: CIDE EDITORIAL . Ayala, F. C., & Posse, F. A. (2006). Manual de Ingeniera de Taludes. Madrid: Instituto Geologico y Minero de España. Cardona, O. D. (2006). Los desastres no son naturales. Pereira, Colombia: La Red. Castillo, Y. N., & Silva, J. P. (2018). Propuesta de proceso constructivo de tierra armada con geotextiles en muros de contencion para estabilizacion de taludes. Lima Peru: Universidad Privada del Norte. Castro, E. (2001). Nota de riesgos por fenómenos de remoción en masa: guía metodológica. Bogotá: Ingeominas, CVC, Escuela Colombiana de Ingeniería. Corporacion Autonoma Regional del Tolima. (2018). Ibague Sostenible 2037 Territorio conector, Colectivo y competitivo. Ibague: Una Tinta Medios. Escobar, C., & Duque, G. ( 2017). Geotecnia para el trópico andino. Geotechical Engineering Office . (2011). Geotechnical Manual for Slopes. The government of the Hong Kong. Granados, A. R. (2006). Estabilización del talud de la costa verde en la zona del distrito de Barranco. Lima Peru: Pontifica Universidad Catolica del Perú. Instituto Nacional de Vias INVIAS. (2009). Manual de Drenaje para Carreteras. Bogota. INVIAS. (2009). Manual de Drenaje Vial. Colombia: Republica de Colombia. Kockelman, W. J., & Schuster R.L. (1996). Principles of landslide hazard reduction. . Landslides investigation and mitigation, 91-105. Mamani, F., & Quispe, G. W. (2020). Estabilizacion de taludes con muros de llantas recicladas. Peru: Universidad Peruana Union. Monge, L. R., & Touriño, J. A. (2007). Drenaje de Taludes. Universidad Catolica del Norte. Osorio N., J., Montes, N., & Velandia P., F. (2008). Paleosismología de la Falla de Ibagué. Publicaciones Geologicas Especiales, Numero 29. Oyanguren, P. R., & Monge, L. A. (2004). Mecanica de Rocas Fundamentos e Ingenieria de Taludes. Madrid : Universidad Politecnica . Pando, L., & Hernandez, C. L. (2011). Estabilidad de taludes excavados en formaciones superficiales en el Occidente de Asturias (España). España: Madrigal. Quezada , L. (2015). Estabilización de taludes con métodos de bioingeniería. Sociedad Mexicana de ingenieria Geotecnica. Reyes, Y. R. (2019). Análisis de estabilidad de Taludes aplicando diferentes tecnicas de revegetalización. Tunja: Universidad Pedagocia y Tecnologica de Colombia. Rocha, M. (1997). PROCEDIMIENTO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES. Rodriguez, L. C., & Sanhueza, C. P. (2012). Analisis Comparativo de Metodos de Calculo de Estabilidad de Taludes Finitos Aplicados a Laderas Narurales. Revista de construccion, Volumen 12 N°1-2013. Romel, J. (2009). Estabilidad de taludes en corredores viales. Revista Ingenio, 12-18. Sanhueza , C., & Villavicencio , G. (2013). Influencia de la cohesion aparente generada por raices sobre la estabilidad de un talud natural en dunas de Reñaca. Revista de construccion, Volumen 11 N°1-2013. Skempton, A. W., & Hutchinson, J. N. . (1969). Stability of Natural Slopes and Embankment. . Seventh International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (págs. 291-340). Ciudad de Mexico: State of the art. Smith. (2014). Smith’s Elements of Soil Mechanics. John Wiley & Sons. Suárez, J. (1998). Deslizamientos y estabilidad de taludes en zonas tropicales. Bucaramanga: Instituto de Investigaciones sobre Erosión y Deslizamiento, Ingeniería de Suelos. Suarez, J. D. (1998). Deslizamiento y Estabilidad de Taludes en Zonas Tropicales. Bucaramanga-Colombia: Instituto de Investigaciones sobre Erosión y Deslizamientos. Varnes. (1978). Slope movement types and processes. Washington: Special report 176: 11-33. Zaldivar, Y., & Cartaya, M. P. (2018). Uso del software Slide para el análisis del comportamiento sísmico de taludes. Cuba: Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa. |
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La importancia de este trabajo se fundamenta en el hecho de que el talud en estudio se encuentra en una vía que se proyecta a ser una posible solución para descongestionar la avenida Ambala y ser una ruta alterna que comunica el centro de la ciudad con el norte de la misma, adicional el talud evaluado registra eventualidad de remoción en masa en la parte media y registra un riesgo de falla en la corona, por ende, la importancia de analizar su estabilidad y proponer un plan de mitigación para contrarrestar el riesgo. El trabajo inicia con la extracción de muestras inalteradas para su respectiva identificación de parámetros de suelos en donde se identificó que la cohesión del suelo es de 0.0375 Kg/cm2, un ángulo de fricción de 21° y de acuerdo a los ensayos de laboratorio realizados y al sistema unificado de clasificación de suelo (SUCS), se determinó que el tipo de suelo in-situ en una arcilla de baja plasticidad. Adicionalmente, se realizó el estudio hidrológico en la zona de estudio, en donde se obtuvo, a través de fuentes externas las curvas de intensidad, duración y frecuencia (IDF), de la estación pluviografica la Esmeralda, de donde se determina la intensidad de lluvia máxima en base del periodo de retorno y el tiempo de concentración, a su vez con el área de intervención y el coeficiente de escorrentía, se obtiene el caudal máximo de drenaje, el cual para dicho estudio es de 2.26 Lp*s. Es importante resaltar, que se determinó en base a microzonificación sísmica, los coeficientes aceleración sísmicos. Con los parámetros de resistencia del suelo, el estudio de hidrología y los coeficientes de aceleración sísmicos tanto vertical como horizontal, se modela el talud a través del software SLIDE, para determinar por diferentes ecuaciones de equilibrio limite el factor de seguridad, y de esta manera establecer el grado de inestabilidad del talud evaluado. Finalmente, con el factor de seguridad, se propone medidas de mitigación y/o corrección las cuales consisten en el método de terraceo, con geotextil en las gradas y zanjas de coronación en las bermas, el cual se adapta a los estudios realizados.In the present work, the stability analysis of a slope located at K0+310 of the road that connects the Calambeo sector with Ambala Avenue in the city of Ibagué, department of Tolima is evidenced. The importance of this work is based on the fact that the slope under study is located on a road that is projected to be a possible solution to decongest Ambala avenue and be an alternative route that connects the city center with the north of the same, additionally, the evaluated slope registers the eventuality of mass removal in the middle part and registers a risk of failure in the crown, therefore, the importance of analyzing its stability and proposing a mitigation plan to counteract the risk. The work begins with the extraction of undisturbed samples for their respective identification of soil parameters where it was identified that the cohesion of the soil is 0.0375 Kg/cm2, a friction angle of 21° and according to the laboratory tests carried out, and the unified soil classification system (SUCS), it was determined that the type of soil in-situ was a low plasticity clay. Additionally, the hydrological study was carried out in the study area, where the intensity, duration, and frequency (IDF) curves of the Esmeralda rain station were obtained through external sources, from which the intensity of rain is determined. maximum based on the return period and the concentration time, in turn with the intervention area and the runoff coefficient, the maximum drainage flow is obtained, which for the said study is 2.26 Lp*s. It is important to highlight that the seismic acceleration coefficients were determined based on seismic micro zoning. With the resistance parameters of the soil, the hydrology study, and the seismic acceleration coefficients, both vertical and horizontal, the slope is modeled through the SLIDE software, to determine by different equilibrium equations limit the safety factor, and in this way establish the degree of instability of the evaluated slope. Finally, with the safety factor, mitigation and/or correction measures are proposed, which consist of the terrace method, with geotextile in the stands and coronation trenches in the berms, which is adapted to the studies carried out.Resumen -- Introducción -- 1. Descripción Del Problema -- 2. Justificación -- 3. Objetivos -- 3.1. Objetivo General -- 3.2. Objetivos Específicos -- 4. Marco Teórico -- 4.1. Análisis Estabilidad De Taludes -- 4.1.1. Superficie De Falla -- 4.1.2. Movimiento De La Masa De Suelo Como Cuerpo Rígido -- 4.1.3. Homogeneidad En Las Propiedades Del Suelo -- 4.1.4. Condición De Falla Generalizada A Lo Largo De Toda La Superficie De Falla -- 4.2. Factores Que Influyen En La Estabilidad De Un Talud -- 4.2.1. Erosión Superficial -- 4.2.2. Lluvia -- 4.2.3. Actividad Sísmica -- 4.2.4. Aspectos Geológicos -- 4.2.5. Cargas Externas -- 4.3. Tipos De Falla De Taludes -- 4.3.1. Falla Por Deslizamiento Superficial -- 4.3.2. Falla Por Rotación -- 4.3.3. Falla Por Traslación -- 4.3.4. Falla Por Flujo -- 4.4. Modelos De Análisis De Estabilidad -- 5. Ubicación Y Georreferenciación -- 6. Metodología -- 6.1. Visita De Campo -- 6.2. Levantamiento Topográfico -- 6.3. Parámetros Y Características Físico Mecánicas Del Suelo -- 6.3.1. Extracción De Muestras -- 6.3.1. Ensayos De Laboratorio -- 6.3.1.1. Contenido De Humedad -- 6.3.1.2. Granulometría -- 6.3.1.3 Límite Líquido -- 6.3.1.4 Límite Plástico -- 6.3.1.5 Índice De Plasticidad -- 6.3.1.6. Gravedad Especifica -- 6.3.1.7. Corte Directo Uu -- 6.4. Factores Que Influyen En Estabilidad De Un Talud -- 6.4.1. Zonificación De Amenazas Por Sismo -- 6.4.2. Amenaza Por Eventos De Remoción En Masa -- 6.4.3 Hidrología De La Zona -- 6.5. Formato De Caracterización Del Talud -- 6.6. Caudal De Drenaje. -- 6.6.1. Periodo De Retorno -- 6.6.2. Tiempo De Concentración -- 6.6.3. Coeficiente De Escorrentía -- 6.7. Modelación Del Talud -- 6.8. Plan De Mitigación -- 6.6.1. Modelación De Las Condiciones Hidráulicas -- 7. Análisis Y Resultados -- 7.1. Levantamiento Topográfico -- 7.1. Parámetros Y Características Físico Mecánicas Del Suelo -- 7.1.1. Humedad Natural Del Suelo -- 7.1.2. Ensayo De Granulometría -- 7.1.3. Ensayo Límite Líquido Y Limite Plástico -- 7.1.4. Gravedad Especifica -- 7.1.5. Corte Directo -- 7.4. Factores Que Influyen En Estabilidad De Un Talud -- 7.4.1. Actividad Sísmica -- 7.4.2. Amenaza Por Eventos De Remoción En Masa -- 7.4.3 Hidrología De La Zona -- 7.5. Formato De Caracterización Del Talud -- 7.6. Caudal De Drenaje -- 7.7. Modelación Del Talud -- 7.8. Plan De Mitigación. -- 7.8.1. Modelación De Las Condiciones Hidráulicas -- 8. Conclusiones -- 9. Recomendaciones -- Bibliografía.Paulag.cordoba@campusucc.edu.coluisa.guzmano@campusucc.edu.cokaren.hernandezca@campusucc.edu.co90 p.Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, Ingeniería Civil, IbaguéIngeniería CivilIbaguéTaludAmenazaEstabilidadSismicaHumedadTG 2023 ICISlopeThreatStabilitySeismicHumidityAnálisis de la estabilidad de un talud ubicado en el k0+310 de la vía que comunica el sector de Calambeo con la avenida Ambala en la ciudad de Ibagué-TolimaTrabajo de grado - Pregradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionAtribución – No comercial – Compartir igualinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Alcantara. (2000). Deslizamientos o movimientos del terreno definiciòn, clasificaciòn y terminologia. Investigaciones Geograficas.Alva, J. (1988). estabilidad de taludes para suelos friccionantes. Obtenido de http://www.jorgealvahurtado.com/files/labgeo02_a.pdfÁlvarez Rosario, A., Gómez Navarro, A., Buitrago Mejía, A., Sánchez Zeferino, D. E., Romero Riaño, E., Castañeda Núñez, E., . . . Pulecio Díaz, J. (2020). Contribuciones interdisciplinarias en el escenario de la Gerencia Social . COLOMBIA: CIDE EDITORIAL .Ayala, F. C., & Posse, F. A. (2006). Manual de Ingeniera de Taludes. Madrid: Instituto Geologico y Minero de España.Cardona, O. D. (2006). Los desastres no son naturales. Pereira, Colombia: La Red.Castillo, Y. N., & Silva, J. P. (2018). Propuesta de proceso constructivo de tierra armada con geotextiles en muros de contencion para estabilizacion de taludes. Lima Peru: Universidad Privada del Norte.Castro, E. (2001). Nota de riesgos por fenómenos de remoción en masa: guía metodológica. Bogotá: Ingeominas, CVC, Escuela Colombiana de Ingeniería.Corporacion Autonoma Regional del Tolima. (2018). 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