tecnologías tecnologías fluídicas fluídicas para …...tecnologías tecnologías fluídicas...

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tecnologías tecnologías fluídicas fluídicas para reducir la socavación local para reducir la socavación local III Seminario Internacional de Potamología “José Antonio Maza Álvarez” Tuxtla Gutiérrez, Chis., 2011 para reducir la socavación local para reducir la socavación local Robie Bonilla G.

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tecnologías tecnologías fluídicasfluídicaspara reducir la socavación localpara reducir la socavación local

III Seminario Internacional de Potamología“José Antonio Maza Álvarez”

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 2011

para reducir la socavación localpara reducir la socavación local

Robie Bonilla G.

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lala intrusiónintrusión deldel puentepuente

(APASCO)

Page 3: tecnologías tecnologías fluídicas fluídicas para …...tecnologías tecnologías fluídicas fluídicas para reducir la socavación local III Seminario Internacional de Potamología

lala socavaciónsocavación

(FHWA)

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la la socavaciónsocavaciónlocallocal

(Vásquez)

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la la socavaciónsocavación locallocal

(Vásquez)

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socavaciónsocavación residualresidual

(LIH) (LIH)

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(Park, Julien et al.)

(Google)

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el el colapsocolapso

(FHWA)

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colapsoscolapsos porpor socavaciónsocavación

• datos de EU:

1/35

60 %

$ + 5$ = 6$

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puentespuentes en en estadoestado críticocrítico porporsocavaciónsocavación, en EU (2003), en EU (2003)

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se requiere innovación

“A medida que los Departamentos de Transporte estatales desarrollan Planes de Acción para atender a los efectos de la Acción para atender a los efectos de la socavación y de la inestabilidad de corrientes, se requiere considerar medidas innovadoras, efectivas y económicas para el diseño de nuevos puentes y para reparar los existentes.”

(FHWA, 2005)

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el estado del arteel estado del arte

(Minn. DOT)

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propuesta:propuesta:cambio de mentalidadcambio de mentalidad

se debe atacar a las causas,se debe atacar a las causas,

no a los efectos

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¿qué factores intervienen?¿qué factores intervienen?

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propuesta propuesta fluídicafluídica::

controlar la génesis controlar la génesis

de la socavación local,

dominando su hidrodinámica

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mecanismos de socavaciónmecanismos de socavación

(Hamill)

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el el vórticevórtice en en herraduraherradura

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los los vórticesvórtices de de estelaestela

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una tecnología fluídica

(subutilizada)

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círculocírculo vsvs. . elipseelipse

(Bonilla)

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círculocírculo vsvs. . elipseelipse

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una tecnología fluídica

novedosanovedosa

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la inspiración:la inspiración:

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la base: Mecánica de Fluidosla base: Mecánica de Fluidos

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¿¿rugosidad

vs. vs.

socavación??

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experimentación experimentación

(LIH)

(LIH)

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experimentaciónexperimentación

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experimentaciónexperimentación

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resultadosresultados::

la rugosidad REDUCE la socavaciónla rugosidad REDUCE la socavación

la pila lisa es la peor pila

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resultadosresultados::

(Bonilla)

Page 33: tecnologías tecnologías fluídicas fluídicas para …...tecnologías tecnologías fluídicas fluídicas para reducir la socavación local III Seminario Internacional de Potamología

otrosotros resultadosresultados::

• la socavación empieza más tarde …

• … y se desarrolla más lentamente

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el desarrollo tecnológico:el desarrollo tecnológico:

(LIH)

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la la fórmulafórmula de la CSUde la CSU

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unauna preguntapregunta incómodaincómoda……

¿… no falta una K5?

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graciasgracias

[email protected]

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REFERENCIASREFERENCIAS• Ali, Kamil H. M. and Karim, Othman, Simulation of Flow Around Piers,

Journal of Hydraulic Research, Vol. 40, No. 2, 2002.

• APASCO (Cementos Apasco), De Trazos e Ingenio, © 1999, Mexico, D. F.

• Bonilla, Robie, Sheath for Reducing Local Scour in Bridge Piers, Fifth • Bonilla, Robie, Sheath for Reducing Local Scour in Bridge Piers, Fifth International Conference on Scour and Erosion, ASCE, November, 2010. Geotechnical Special Publication No. 210.

• Briaud, Jean-Louis, Texas Transportation Institute, SRICOS Sheds Light

on Bridge Scour Problems, 2005.

• Construction Industry Research and Information Association (CIRIA), Manual on scour at bridges and other hydraulic structures, May, R. W. P.; Ackers, J. C.; Kirby, A. M., London, 2002.

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REFERENCIASREFERENCIAS

• FHWA (U. S. Federal Highway Administration), Hydraulics Engineering – Photos

from the 1998 Scanning Review of European Practice for Bridge Scour and Stream Instability Counter Measures, 2005.

• FHWA, Hydraulic Engineering Circular No. 18, Evaluating Scour At Bridges, Fourth Edition, Publication No. FHWA NHI 01-001, May 2001.Fourth Edition, Publication No. FHWA NHI 01-001, May 2001.

• FHWA, Hydraulic Engineering Circular No. 23, Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures, Publication No. FHWA-NHI-09-111, September, 2009.

• Hamill, L., Bridge Hydraulics, E & F Spon, London and New York, 1999.

• Laboratorio de Ingeniería Hidráulica (LIH), Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA), Instituto Politécnico Nacional.

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REFERENCIASREFERENCIAS• Minn. DOT, Minnesota Action Plans, FHWA Midwestern Hydraulic Engineering

Conference, August, 2003.

• S. K. Park; P. Y. Julien; U. Ji, and J. F. Ruff, F. Case Study: Retrofitting Large

Bridge Piers on the Nakdong River, South Korea, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE / November, 2008.ASCE / November, 2008.

• Parker, Gary; Voigt, Rick, Countermeasures to Protect Bridge Piers from Scour,

National Cooperative Highway Research Program, 1998.

• Sheppard, D. Max, Design Hydraulics and Scour Depths for the Existing and

Proposed Tacoma Narrows Bridge, FHWA Western Hydraulic EngineeringConference, April, 2003.

• Unger, Jens Michael, Internal Flow Features Around Bridge Piers, 2004.

• Vásquez, José, 2004 http://www.pepevasquez.com/bridges.html