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Sistemas de clasificación geomecánica - Coggle Diagram
Sistemas de clasificación geomecánica
Sistema de clasificación geomecánica para taludes SMR
Descripción
Para utilizar SMR, se debe aplicar primero el sistema RMR y posterior el factor de ajuste
Recomendaciones del soporte según el SMR
Zanjas para caídos al pie
Fosas que se realizan al pie del talud para atrapar caídos y evitar que sigan su ruta hacia un camino o hacia estructuras que deben estar protegidas
Mallas de seguridad
Colocación de malla de alta resistencia para evitar el caído de bloques de poco tamaño
Pernos
Utilizados como soporte temporal o permanente, colocados sin tensión, embebidos en cemento o resina o solamente anclados
Anclajes Activos
Son barras largas de acero o cables, se les aplica una fuerza en la superficie del talud produciendo dos efectos: estabilización y aumento de resistencia al corte de la discontinuidades
Concreto lanzado
Fácil aplicación, controla la erosión, es necesario en taludes soportados con empermado sistemático cuando la roca es fragmentada
Concreto dental
Concreto colocado de forma localizada, para mejorar áreas especificas de un talud
Arcos, vigas y muros
Se brinda un soporte a taludes que lo necesitan a través de arcos y vigas de concreto
Drenajes Superficiales
Medidas de conducción y disposición de aguas superficiales y de escorrentía
Drenajes profundos
Se utiliza en macizos muy conductores de agua, deben usarse con alguna otra medida de soporte
Aspectos sobre el sistema SMR
Influencia en las discontinuidades
Se aplican las mismas condiciones que el sistema RMR, se presenta un factor de juste distinto para la orientación de discontinuidades
RQD
Se usa en la misma forma y puntajes que el sistema RMR
Influencia del agua subteranea
Esfuerzos in-situ
Resistencia de la roca intacta
Sistema de clasificación geomecánica RMR
Utilización
Se basa en obtener:
1.Resistencia a la compresión uniaxial
2.RQD
3.Espaciamiento
4.Condicion de discontinuidades
5.Codicion de agua subterránea
6.Orientacion
Se divide la asa rocosa en zonas estructurales y se aplica el sistema en cada zona, definiendo un valor RMR en esa zona
Aplicaciones
Permite determinar valores de parámetros en excavaciones subterráneas, fundaciones y taludes
Carga en el soporte
Modulo de deformabilidad
Valida para RMR > 50
Estabilidad y soporte de taludes rocosos
RMR permite estimar el valor de cohesión, ángulos de fricción para así analizar la estabilidad de taludes
Diseñado para la clasificación de masas rocosas con aplicación al diseño de túneles
RQD
Se usa para asignar puntajes desde un valor min de 3, cuando el RQD es 0, hasta un max de 30 cuando el RQD es de 100
Influencia de las discontinuidades
Se selecciona un puntaje en función de la condición de las discontinuidades, varia de 0 (relleno suave) hasta 30 con discontinuidades de superficies mas rugosas
Influencia del agua subterranea
Condiciones de agua subterránea: caudal, presión de agua descripción general de la condición del agua de excavación
Esfuerzos in situ
Factor de ajuste varia entre 0.6 y 1.2
Resistencia de la roca
0 a 15 para valores de 0 a 250 MPa
Sistema de clasificación ''Q''
Descripción
La calidad de la masa rocosa se describe mediante la siguiente expresión:
Versión actualizada del sistema Q
Factor de reducción de esfuerzos
Se utilizan 8 túneles en los que se ejecutaron mediciones de esfuerzos in situ y mediciones de lab
Soporte Recomendado
Reducción en el numero de categorías de soporte y cambio en las fronteras que las separan
Espaciamiento entre anclajes
Para un cierto valor de Q las separaciones entre pernos son mayores para el caso que se usa concreto lanzado
Espesor del concreto lanzado
Clases de 5 a 7 con espesores entre 5 a 15 cm. Para clase 4 los espesores de concreto lanzado son de 4 a 6 cm
Arcos reforzados de concreto lanzado
Arcos de concreto colado
Colocación de arcos de concreto colado, reforzado simple
Aplicaciones
Presión en el soporte
Estimación de la tasa de avance
Influyen factores como la sección transversal del túnel, dureza del macizo, método de excavación, tipo de soporte temporal, y demás
Módulo de deformabilidad
Longitud de pernos de anclaje
Máximo claro sin soporte
Esenciales para lograr un diseño balanceado, seguro y económico de cualquier obra que implique excavación de roca
Propositos:
Identificación de parámetros que influyen en el comportamiento de la masa rocosa
6.Comunicacion entre ingenieros y geólogos
2.Division de la formación rocosa en clases según su calidad
5.Recomendación de medidas de soporte para excavaciones
7.Relacionar condiciones de roca en un sitio con otro
4.Derivar datos para el diseño de obras
3.Brincar el mayor entendimiento para cada clase de masa rocosa