geotecnia final

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Coordenadas N 8°03’700 W 74°49’200. El tablestacado falló, las aguas llegaron al dique y fueron debilitándolo rompiendo como se observa en las imágenes siguientes. Rompedero Nuevo mundo.

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Page 1: Geotecnia Final

Coordenadas N 8°03’700 W 74°49’200.El tablestacado falló, las aguas llegaron al dique y fueron debilitándolo rompiendo como se observa en las imágenes siguientes.

Rompedero Nuevo mundo.

Page 2: Geotecnia Final

Existen espolones construidos con tablestacas que funcionan como obras de protección de riberas. En este sitio se observa falta de mantenimiento de las obras.

Rompedero El Brazuelo

Page 3: Geotecnia Final

TencheCoordenadas N 935028 W 1404860El dique de Tenche hacia abajo fue construido con materiales gruesos de buena calidad de la cantera Astilleros.

Page 4: Geotecnia Final

GuarandaSe realizó un recorrido con origen en el municipio de Guaranda y con desplazamientos hasta el cerro La Vaca (fuente de materiales, Coordenadas N 8°28’403 W 74°32’248)

El dique ha sido invadido por los lugareños que plantaron yuca sobre él. La recolección de este tubérculo causa un daño severo en los primeros estratos del terraplén lo creando agujeros y favoreciendo la entrada del agua que afecta la estabilidad del mismo.

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Rompedero Boca del curaCoordenadas N 8°31’052 W 74°33’426Obra de protección del dique Tablestaca con pilotes de 27 m de longitud, 22.5 m por fuera del suelo. 100 m aguas abajo del tablestacado se encuentra un punto que está siendo erosionado

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Rompedero Pedro IgnacioCoordenadas N 8°07’453 W 74°47’673En este sitio el dique marginal falló de forma similar que en los otros rompederos, socavando su base y debilitando su estructura.

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Recuperación de muestras y ensayos de laboratorio

En los cruces de caños antiguos y rompederos se podrían presentar problemas de tubificación de suelos. Para atender este punto, en la visita se recuperó una muestra alterada del rompedero Nuevo Mundo (“Dique actual”). Parte de este suelo fue sometido al ensayo MCT rápido para determinar si se tiene un suelo laterítico o no laterítico (los suelos lateríticos son suelos con característica geotécnicas particulares que hacen que estos deban ser estudiados con detalle).

El resultado de dicha clasificación arrojó de manera preliminar, que se cuenta con un material LG´ (arcilloso laterítico), el cual debe encontrarse debidamente compactado para poder garantizar una elevada capacidad de soporte, baja permeabilidad, pequeña contracción por pérdidas de humedad, razonable cohesión y pequeña expansión por inmersión en agua

Page 8: Geotecnia Final

Recuperación de muestras y ensayos de laboratorioLa otra parte del suelo fue compactado con el 100% energía del PROCTOR MODIFICADO y dicha muestra sometida al ensayo PINHOLE para revisar su susceptibilidad al fenómeno de tubificación. A nivel preliminar los resultados muestran que si el material del terraplén está bien compactado el suelo no es susceptible a fenómenos de tubificación. Lo anterior evidencia claramente la importancia de la verificación del estado de compactación del dique

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Page 9: Geotecnia Final

Rompedero LaredoEn la parte fallada de la cara húmeda se pudo observar la parte interna del dique y realizar una evaluación básica de las condiciones de los materiales de construcción. Se identificó un perfil relativamente homogéneo con las capas de construcción bien marcadas de un espesor aproximado de 0.5 m. En este rompedero se realizaron dos apiques (AP-1, AP-2) en cara húmeda del dique y en la cara seca. A continuación se presenta una descripción de cada uno de ellos.

Page 10: Geotecnia Final

Rompedero Nuevo MundoActualmente el dique se encuentra en contacto con el cauce del río, evidenciando fenómenos de socavación lateral de base y agrietamientos en su corona. Los taludes de la cara húmeda presentan una inclinación casi vertical, facilitando la formación de procesos de falla. Es importante tener en cuenta que estos procesos tienden a seguir evolucionando con el tiempo máxime cuando las condiciones son propicias para que el río continúe erodando sin control alguno.En la cara seca del mismo es posible observar deterioro de la misma como consecuencia del sobrepastoreo y la presencia de agua.

Page 11: Geotecnia Final

Rompedero Mano de DiosEl rompedero está ubicado en la margen izquierda del río al norte del municipio de Guaranda. Actualmente se están llevando a cado obras de protección y mitigación del impacto del río sobre el dique. La longitud del dique fallado es de unos 100 metros, la cual fue “reparada” con material dragado del río. Es importante tener en cuenta que las arenas de río con las que fue rellenado el rompedero no son adecuadas para cumplir la función de dique porque tienden a ser muy erodables. Hacia atrás de la cara seca del dique se ha formado una ciénaga como producto de las aguas que invadieron los terrenos aledaños.

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Tenche

Tenche es una localidad ubicada aguas abajo del municipio de San Jacinto del Cauca, en donde el dique presenta un buen estado y donde no se han presentado rompimientos. La visita a este lugar se realizó con la intención de obtener muestras que nos permitieran comparar las diferencias entre los materiales de los rompederos y los materiales del dique que no han presentado problemas.

Se encontró una matriz en limo proveniente de suelo residual de roca metamórfica de un color gris oscuro que envuelve fragmentos grandes de material pétreo que aparenta ser esquisto. La matriz presenta una humedad media y una plasticidad media alta. En general se identifica que el material del dique corresponde a un lleno con el saprolito de rocas metamórficas del sector.

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Caregato

Localizado aguas arriba del municipio de San Jacinto del Cauca, Caregato (conocido también como Malabeth) es un punto crítico que se ha visto continuamente afectado por la dinámica del río. Es este lugar el dique no ha presentado falla, pero estructuras aledañas a él sí lo han hecho, como es el caso de una vía que fue erosionada por el río y que desapareció en su totalidad. En Caregato existen unas estructuras de protección tipo tablestacado para disminuir la energía del flujo buscando que el impacto de este sobre las orillas sea mínimo

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Rompedero Santa Anita Este sitio es un punto crítico porque el flujo está orientado actualmente hacia el dique, generando grandes presiones en la barrera de tablestacado que se esta construyendo para cerrar el actual rompedero. Este tablestacado hará las veces de barrera rígida, lo cual no es recomendable desde el punto de vista de dinámica fluvial.

En los materiales de construcción del dique se pueden distinguir 3 capas con propiedades particulares y se realizaron 2 apiques (AP-9 y AP-10) extrayendo muestras de cada un de los estrato identificados. A continuación se describirá el perfil de suelo encontrado en un talud de cara húmeda y sobre el cual se realizaron los apiques.

Page 15: Geotecnia Final

Rompedero Pedro Ignacio Ubicado en cercanías del municipio de Nechí, aguas abajo del mismo, es un rompedero de magnitudes menores comparado con el rompedero de Santa Anita.

El material presente en el rompedero tiene características similares a las primeras capas identificadas en el rompedero Santa Anita. También se identificó un material oscuro de color gris que puede estar relacionado con una antigua vía existente en el sector. Para realizar una descripción de estos materiales y obtener muestras de los mismos se realizaron dos apiques (AP-11 y AP-12). A continuación se presenta la descripción de las exploraciones.

Page 16: Geotecnia Final

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

Sobre las muestras recolectadas se realizarán los siguientes ensayos:Clasificación: Limites de consistencia, lavado sobre la malla 200, Gravedad específica Gs y determinación de índice de vacíos.Pinhole test (susceptibilidad a procesos de tubificación)DesagregaciónProctor Modificado: Compactación al 100% de la energía de compactación sea bajo Proctor normal o modificada de acuerdo con la clasificación del material, para posteriormente obtener el índice de vacíos de esas muestras y comparar con el índice de vacíos de las muestras inalteradas. Si es diferente hacer Pinhole y desagregación de las muestras compactadas en el laboratorio

Investigación de Laboratorio

Se dio inicio a los ensayos de laboratorio de suelos con el reconocimiento y descripción de las muestras y con su preparación para los diferentes ensayos. Hasta el momento se tiene un avance de: 15 % en ensayos de clasificación,10 % en pinhole test5% en Proctor Modificado

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COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

• Los terraplenes en presencia del agua tienden a ser estables con porcentajes de compactación de 100% de la energía del Proctor Modificado. Según la información suministrada por la interventoría de la construcción del dique (la firma Interestudios MIG) el porcentaje de compactación máximo encontrado a lo largo del río es de 95%, lo cual infiere una posible ocurrencia de procesos de inestabilidad en el dique con consecuente generación de falla.

• Sin embargo no es posible asumir que el dique ha fallado solo por motivos de baja compactación, debido a que la dinámica fluvial del río, especialmente en estos puntos de rompedero, muestran que históricamente el río se ha desbordado en general por estos mismos sitios, indicando que una buena opción en estos lugares son los diques fusibles recomendados por la Universidad Nacional.

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• En los sitios en los cuales el dique está en contacto directo con el río Cauca se presentan problemas de socavación en la base del dique con la consecuencia caída del bloque sobre el punto. Resulta claro entonces que cualquier estructura en terraplén por sí sola no es suficiente ante el impacto del agua; por lo tanto, cada problemática deberá manejarse implementando soluciones hidráulicas integrales (geotubos o bolsarenas en la pata del dique) para proteger el dique del problema de socavación, ya que los tablestacados construidos hasta el momento no han funcionado efectivamente.

• La investigación de laboratorio de suelos sobre las muestras recuperadas de los rompederos y sitios críticos está orientada a la identificación de suelos susceptibles a la tubificación y desagregación, sus condiciones de compactación en el sitio y su posible incidencia en los procesos de falla.

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

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• Como conclusión al respecto del dique es posible afirmar desde el punto de vista geotécnico, no es posible generar una contención con terraplenes enfrentados directamente al río, por lo tanto se deberá abordar el tema de la solución con el estudio hidráulico e hidrológico que controla la dinámica fluvial en esta zona.

• Cuando el estudio hidráulico arroje propuesta para solución con obras de control de inundación el trabajo geotécnico se concentrará en la revisión y aporte a dichos diseños teniendo en cuenta las conclusiones de la investigación de suelos llevada a cabo en este proyecto.

• La información disponible y que pueda recuperarse sobre los materiales de préstamo utilizados para la construcción del dique deberá ser analizada con el objetivo de emitir diseños y recomendaciones de construcción mas acertadas y orientadas al manejo de dichos materiales puesto que presentan comportamientos mecánicos especiales.