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Ing. MIC. Jairo Martín Espitia ESTABILIDAD DE TALUDES UNIDAD 2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL E INTERPRETACIÓN DE DATOS UPTC Escuela de Ingeniería de Minas

Estabilidad en Taludes

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Ing. MIC. Jairo Martín Espitia

ESTABILIDAD DE TALUDES

UNIDAD 2. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL E INTERPRETACIÓN DE DATOS

UPTC

Escuela de Ingeniería de Minas

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Propiedades de las discontinuidades.

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Influencia de las discontinuidades en la estabilidad.

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Dimensiones del talud vs. Longitud de la discontinuidad.

Objetivos de la investigación geológica:

Determinar las propiedades de las discontinuidades.

Análisis cinemático (influencia de las discontinuidades en la estabilidad).

Casi todos los estudios de estabilidad de taludes en roca podrían enfocarse a la geol. estructural:

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Objetivos de la investigación geológica:

Diseños con inclinaciones de talud constante.

Para cambios geológicos en el corte del talud (diseño para condición crítica, refuerzo).

En proyectos de infraestructura:

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Objetivos de la investigación geológica:

Inspección del terreno (disposición de las estructuras).

Lugares donde hay afloramientos y estructura uniforme (al menos 20 brindan información de la orientación). Con un adicional de 50 a 100 mediciones para definir las características principales.

¿Cuántas discontinuidades deben ser levantadas para el diseño?:

Lugares donde gran cantidad de discontinuidades pueden ser levantadas, incluidas fallas y plegamientos, o contactos entre diferentes tipos de rocas (en estos casos varios cientos de datos deben ser levantados en orden de definir las propiedades de cada unidad).

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Efectos de las discontinuidades en la estabilidad del talud:

J1J2

a. Deslizamiento de bloques

b. Alto fracturamiento (Bloques pequeños)

c. Volcamiento de estratos

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Udachnaya mine ("udachnaya" meaning lucky) is the largest diamond deposit in

Russia. More than 600 m (2006).

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Orientación de discontinuidades:

El primer paso en la investigación de discontinuidades en un talud, es analizar su orientación, identificar series de discontinuidades, ó discontinuidades singulares (fallas) que puedan formar bloques inestables de roca.

Orientación de un plano:Rumbo y buzamiento (Plano): Strike/dip (N30ºE - 50 SE).

Buzamiento/Dirección de buzamiento: Dip/Dip direction (50/120).

Orientación de una línea:Inclinación: Plunge.

Dirección: Trend.

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Toma de datos en campo de las estructuras geológicas:

N30W 40 SW

240 / 40

Rumbo - Buzamiento

Dirección del buzamiento - Buzamiento

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ANÁLISIS ESTEREOGRÁFICO:

Campos de

aplicación

• Definición de las estructuras geológicas predominantes

• Determinación de la dirección de los esfuerzos principales.

• Identificación de mecanismos de falla probables y análisis cinemático de bloques inestables.

• Cálculo de parámetros de corrección del método RMR de clasificación de macizos rocosos para su aplicación a taludes.

Representación de disposiciones estructurales en el espacio interior de una esfera de diámetro cualquiera y debidamente orientada, para resumir toda la información geológica en un plano diametral horizontal.

¿TALUDES?

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ANÁLISIS ESTEREOGRÁFICO

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NRumbo

Dir. Buzamiento

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Red estereográfica meridiana

N30W 40 SWRumbo - Buzamiento

N

W E

S

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Red estereográfica meridiana

W E

S

40º 90º Polo

N30W 40 SWRumbo - Buzamiento

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Red estereográfica meridiana

W E

S

N30W 40 SWRumbo - Buzamiento

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Red estereográfica meridiana

W E

S

N30W 40 SWRumbo - Buzamiento

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Diagrama de frecuencia de polos

Diagrama de contornos

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Tarea:.

- Determinar la inclinación y dirección de inclinación de la línea de intersección, y el ángulo entre los siguientes planos:

- 50/080 y 50/160

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IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE FALLA:Diferentes mecanismos de falla en taludes son asociados con diferentes estructuras geológicas, siendo importante que el diseñador pueda identificarlos desde el principio.

Falla planar

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IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE FALLA:Diferentes mecanismos de falla en taludes son asociados con diferentes estructuras geológicas, siendo importante que el diseñador pueda identificarlos desde el principio.

Falla en cuña

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IDENTIFICACIÓN DE MECANISMOS DE FALLA:Diferentes mecanismos de falla en taludes son asociados con diferentes estructuras geológicas, siendo importante que el diseñador pueda identificarlos desde el principio.

Falla por volcamiento de estratos

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ANÁLISIS CINEMÁTICO:

Falla planar.

Falla en cuña.

Falla por volcamiento de estratos.

Falla circular (curva).

Falla por flexión de estratos.

Caídos de roca.

Mecanismos de falla

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MECANISMOS DE FALLA EN TALUDES EN ROCA:

Falla planar.

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Condiciones de falla planar.

1. Inclinación del talud debe ser mayor que la inclinación de plano de deslizamiento.

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Buzamiento < pendiente Buzamiento > pendiente

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2. Inclinación de la superficie de falla sea mayor que el ángulo de fricción interna a lo largo de la discontinuidad.

Circulo de fricción

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3. Tolerancia de 20º en la dirección de inclinación del talud.

20º 20º

Dir. inclin. Talud

RUMBO DE ESTRATIFICACION

PERPENDICULAR AL RUMBO DEL TALUD DE CORTE

210º 155º195º 175º

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Análisis de estabilidad de talud en roca a partir de análisis estereográfico y cinemático con el programa DIPS:

DATOS GENERALES:

• Inclinación de talud final = 45º.

• Altura de talud = 25 m.

• Macizo rocoso en roca sedimentaria con bajo grado de fracturamiento cuyo comportamiento esta gobernado por la presencia de estructuras geológicas.

• Levantamiento de 303 datos estructurales.

• Talud a diseñar con orientación:

Buzamiento= 45º.

Dirección de inclinación = 135º.

Trabajo en clase: Talud 80/135.

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Talud:

45/135

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Cono de fricción de polos (35º)

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Vector de peso Cono de fricción =

Cono de fricción

Vector normal al plano

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Cono de fricción de polos (35º)

Envolvente

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Zona de falla planar

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Falla por volcamiento.FU

EN

TE: S

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(19

98):

Des

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os y

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Talu

des

en Z

onas

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pica

les.

Inclinación o volteo

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Condiciones de falla por volcamiento.

1. Inclinación del talud e inclinación de estratos mayor a 65º.

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2. Estratificación tenga buzamiento contrario a la inclinación del talud, pero con rumbos paralelos ó subparalelos en una tolerancia de 30º.

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Cono de variabilidad

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Polos en la región de volcamiento

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Polos en la región de volcamiento

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Falla en cuña.

RECTA DE INTERSECCION DE LOS

DOS PLANOS

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Condiciones de falla en cuña:

1. Los planos de discontinuidad deben salir a la cara del talud.

: Inclinación del talud.

: Inclinación de la línea de intersección.

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Dir. línea de intersección de los planos

: Inclinación del talud.

: Inclinación de la línea de intersección.

2. > .

talud

Plano A Plano B

talud

Plano A Plano B

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talud

Plano A Plano B

3.

Circulo de fricción

: Inclinación de la línea de intersección.

: Angulo de fricción interna.

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4. Tolerancia de 20º en la dirección de deslizamiento de la cuña respecto a la dirección de inclinación del talud.

158º

20º20º

196ºDir. inclin. Talud

Dir. Inclin. Línea de intersección

talud

Plano APlano B

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Cono de fricción plano

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Cono de fricción plano

Zona de falla en cuña

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Zona de falla en cuña

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Cono de fricción plano

Zona de falla en cuña

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