Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

download Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

of 46

Transcript of Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    1/46

    GEOLOGÍA APLICADA A LA INGENIERÍA

    En ingeniero civil se enfrenta a una gran variedad deproblemas, en los que el conocimiento de la geología esnecesario. Indudablemente aprenderá más geología en elcampo y en la práctica que la que puede enseñarle en lasaulas o en el laboratorio de una escuela. Pero este aprendizajeserá más fácil y más rápido y su aplicacin más e!caz, si ensus cursos de ingeniería se "an incluido los principios básicode la geología. #erecen citarse especialmente algunasventajas especi!ca las cuales algunas de ellas al desarrollarecon más pausa a trav$s del trabajo.

    %onocimiento sistematizado de los materiales.

    &os problemas de cimentacin son esencialmentegeolgico. &os edi!cios, puentes, presas, y otrasconstrucciones, se establecen sobre alg'n materialnatural.

    &as e(cavaciones se pueden planear y dirigir másinteligentemente y realizarse con mayor seguridad.

    El conocimiento de la e(istencia de aguas subterráneas,y los elementos de la "idrología subterránea, sone(celentes au(iliares en muc"as ramas de la ingenieríapráctica.

    El conocimiento de las aguas super!ciales, sus efectosde erosin, su transporte y sus sedimentaciones, esesencial para el control de las corrientes, los trabajos de

    defensa de márgenes y costas los de conservacin desuelos y otras actividades.

    &a capacidad para leer e interpretar informes geolgico,mapas, planos geolgicos y topográ!cos y fotografía, esde gran utilidad para la planeacin de muc"as obras.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    2/46

    &a capacitacin para reconocer la naturaleza de losproblemas geolgicos.

    Geotecnia

    Historia de la geotecnia

    ) partir del s. *+III los problemas relacionados con lascimentaciones y otros aspectos geot$cnicos son estudiados deuna forma más metdica. Entre principios del . *+III ymediados del s. **, la "istoria de la Ingeniería -eot$cnicasuele dividirse en cuatro $pocas

     Periodo pre/clásico 01233/12245

    16 etapa de la #ecánica de uelos clásica 01224/17845

    96 etapa de la #ecánica de uelos clásica 01784/1:135

    #ecánica de uelos moderna 01:13/ años ;35

    Concepto

    &a Ingeniería geot$cnica es la rama de la Ingeniería civil quese encarga del estudio de las propiedades mecánicas,"idráulicas e ingenieriles de los materiales provenientes de la

     ?ierra. &os ingenieros geot$cnicos investigan el suelo ylas rocas por debajo de la super!cie para determinar suspropiedades y diseñarlas cimentaciones para estructuras talescomo edi!cios, puentes, centrales "idroel$ctricas, estabilizartaludes, construir t'neles y carreteras, etc.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civilhttp://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)http://es.wikipedia.org/wiki/Rocahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estructurahttp://es.wikipedia.org/wiki/Edificiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Puentehttp://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Suelo_(ingenier%C3%ADa)http://es.wikipedia.org/wiki/Rocahttp://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Estructurahttp://es.wikipedia.org/wiki/Edificiohttp://es.wikipedia.org/wiki/Puentehttp://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa_civil

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    3/46

    Por ello, los ingenieros geot$cnicos, además de entendercabalmente los principios de la mecánica y de la "idráulica,necesitan un adecuado dominio de los conceptos básicos dela geología y la geofísica. Es de especial importancia conocer

    las condiciones bajo las cuales determinados materialesfueron creados o depositados, y los posteriores procesosestructurales o diagen$ticos 0procesos metamr!cos, desustitucin, cristalizacin, etc.5 que "an sufrido.

    @iseños para estructuras construidas por encima de lasuper!cie incluyen cimentaciones super!ciales 0zapatas5,cimentaciones semiprofundas 0pozos5, y cimentacionesprofundas 0pilotes5. Presas y diques son estructuras quepueden ser construidas de suelo o roca y que para suestabilidad y estanqueidad dependen en gran medida de losmateriales sobre los que están asentados o de los cuales seencuentran rodeados. Ainalmente los t'neles son estructurasconstruidas a trav$s del suelo o roca y cuyo m$todoconstructivo depende en gran medida de las característicasdel terreno que se verá afectado 0tipos y condiciones demateriales atravesados, condiciones "idrogeolgicas, etc.5 loque inBuye a su vez en la duracin de la obra y en sus costes.

    &os ingenieros geot$cnicos tambi$n investigan el riesgo paralos seres "umanos, las propiedades y el ambiente defenmenos naturales o propiciados por la actividad "umanatales como deslizamientos de terreno, "undimientos de tierra,Bujos de lodo y caída de rocas.

    Estudio y descripción de las fases del suelo

    http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_(cimentaci%C3%B3n)http://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n)http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_filtrantehttp://es.wikipedia.org/wiki/Diquehttp://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnelhttp://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_de_tierrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Zapata_(cimentaci%C3%B3n)http://es.wikipedia.org/wiki/Pilote_(cimentaci%C3%B3n)http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_filtrantehttp://es.wikipedia.org/wiki/Diquehttp://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnelhttp://es.wikipedia.org/wiki/Corrimiento_de_tierrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_de_tierra

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    4/46

    S : S olido C Partícula de Suelo

    W : Liquido C Agua + electrolitos

     

    Realidad conceptualiación!odelo

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    5/46

    CA"INO# $ CARRE%ERA#

    IN%ROD&CCION'

    @esde el principio de la e(istencia del ser "umano s$ a

    observado su necesidad por comunicarse, por lo cual fuedesarrollando diversos m$todos para la construccin decaminos, desde los caminos a base de piedra y aglomerante"asta nuestra $poca con m$todos perfeccionados basándoseen la e(periencia que conducen a grandes autopistas depavimento Be(ible o rígido. Es por esto, que la tesis que sepresenta, desarrollara el tema sobre uno de estos m$todos, elcual se re!ere al trazo y construccin de una carpeta a basede un pavimento Be(ible, este describirá las de!niciones de

    carretera y todas aquellas más necesarias para sucomprensin, sus características y m$todo de construccin,así como todas aquellas especi!caciones necesarias parapoder cumplir con los requisitos de la ecretaria de%omunicaciones y ?ransportes, tambi$n se describirán lasconsideraciones físicas, geográ!cas, econmicas y socialesque intervienen en el diseño y construccin, los cuales varíandadas las características del lugar, suelo y condiciones climateologías.

     (%I)ICACION'

    &a elaboracin de esta tesis contempla dos objetivosprincipales, el primero de ellos es poder dar al lector unconocimiento más amplio de las características, condiciones ym$todos que se emplean en la construccin de una carreteraa base de pavimento Be(ible, así tambi$n todos y cada uno delos reglamentos, leyes y restricciones que deberá tomar encuenta para poder realizar el diseño del mismo.

    El segundo objetivo es poder estudiar y comprender más afondo tanto el diseño como la construccin y así poder realizarmás estudios y pruebas que puedan dar un mayor desarrollo ala tecnología en la construccin de vías de comunicacin.

    O*(E%I+O#'

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    6/46

    )l !nal de este trabajo se pretende ampliar los conocimientosdel que suscribe, así tambi$n como de toda aquella personaque tenga contacto con este trabajo. e deberá comprenderdetalladamente todo el procedimiento de un buen desarrollopara la elaboracin de un trazo y construccin de carreteras,así tambi$n como anteriormente se dijo obtener resultadosque puedan dar una mayor comprensin y resultados queayuden en el análisis y diseño de una carpeta.

    CLA#I)ICACION DE LA# CARRE%ERA#

    CA"INO# $ CARRE%ERA#'

    )lgunos acostumbran denominar %)#ID a las vías rurales,mientras que el nombre de %)FFE?EF) se lo aplican a loscaminos de características modernas destinadas almovimiento de un gran n'mero de ve"ículos. &a carretera sepuede de!nir como la adaptacin de una faja sobre lasuper!cie terrestre que llene las condiciones de anc"o,alineamiento y pendiente para permitir el rodamientoadecuado de los ve"ículos para los cuales "a sidoacondicionada.

    CLA#I)ICACION DE LA# CARRE%ERA#

    &as carreteras se "an clasi!cado de diferentes maneras endiferentes lugares del mundo, ya sea con arreglo al !n quecon ellas se persigue o por su transitabilidad. En la prácticavial me(icana se pueden distinguir varias clasi!cacionesdadas en otros países. Ellas son clasi!cacin portransitabilidad, %lasi!cacin por su aspecto administrativo yclasi!cacin t$cnica o!cial.

    CLA#I)ICACION POR #& %RAN#I%A*ILIDAD

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    7/46

    la clasi!cacin por su transitabilidad corresponde a las etapasde construccin de las carreteras y se divide en

    ,' %erracer-as. cuando se "a construido una seccin de

    proyecto "asta su nivel de subrasante transitable entiempo de secas.

    /' Re0estida. cuando sobre la subrasante se "a colocadoya una o varias capas de material granular y estransitable en todo tiempo.

    1' Pa0i!entada. cuando sobre la subrasante se "a

    construido ya totalmente el pavimento. &a clasi!cacinanterior es casi universalmente usada en cartografía y sepresenta así

    %&)IAI%)%ID )@#IDI?F)?I+)./por el aspecto administrativo las carreteras se clasi!can en

    1. )ederales. cuando son costeadas íntegramente por la

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    8/46

    federacin y se encuentran por lo tanto a su cargo.

    9. Estatales. cuando son construidos por el sistema decooperacin a razn 83G aportado por el estado donde

    se construye y el 83G por la federacin. Estos caminosquedan a cargo de las antes llamadas juntas locales decaminos.

    . De cuota las cuales quedan algunas a cargo de ladependencia o!cial descentralizada denominada%aminos y Puentes Aederales de Ingresos y ervicios y%one(os y otras como las autopistas o carreteras

    concesionadas a la iniciativa privada por tiempodeterminado, siendo la inversin recuperable a trav$sde cuotas de paso.

    CLA#I)ICACION %2CNICA O)ICIAL'3

    esta clasi!cacin permite distinguir en forma precisa lacategoría física del camino, ya que toma en cuenta losvol'menes de transito sobre el camino al !nal del periodoeconmico del mismo 093 años5 y las especi!cacionesgeom$tricas aplicadas. En #$(ico la ecretaria de%omunicaciones y ?ransportes 0.%.?.5 clasi!ca t$cnicamentea las carreteras de la manera siguiente

    a' %ipo especial.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    9/46

    para transito promedio diario anual superior a

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    10/46

    montañosos.5

    ALINEA"IEN%O $ P&N%O# O*LIGADO#

    En la construccin de un camino se trata siempre de que lalínea quede siempre alojada en terreno plano la mayore(tensin posible, pero siempre conservándola dentro de laruta general. Esto no es siempre posible debido a la topografíade los terrenos y así cuando llegamos al pie de una cuesta lapendiente del terreno es mayor que la má(ima permitida paraese camino y es necesario entonces desarrollar la ruta.

    @ebido a estos desarrollos necesarios y a la b'squeda depasos adecuados es por lo que los caminos resultan de mayorlongitud de la marcada en la línea recta entre dos puntos. inembargo, debe tratarse siempre, "asta donde ello sea posible,que el alineamiento entre dos puntos obligados sea lo másrecto que se pueda d$ acuerdo con la topografía de la regin yde acuerdo tambi$n con $l transito actual y el futuro delcamino a efecto de que las mejoras que posteriormente se

    lleven a cabo en el alineamiento no sean causa de unaperdida fuerte al tener que abandonar tramos del camino enel cual se "aya invertido muc"o dinero. Es decir, que "ay quetener visin del futuro con respecto al camino para evitarfracasos econmicos posteriores, pero "ay que tener presentetambi$n que tramos rectos de más de diez Hilmetrosproducen fatiga a la vista y una "ipnosis en el conductor quepuede ser causa de accidentes. ?ambi$n "ay que "acer notarque en el proyecto moderno de las carreteras deben evitarse,"asta donde sea econmicamente posible, el paso por algunade las calles de los centros de poblacin siendo preferibleconstruir libramientos a dic"os n'cleos.

    En base al reconocimiento se localizan puntos obligadosprincipales y puntos obligados intermedios, cuando el tipo de

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    11/46

    terreno no tiene problemas topográ!cos 'nicamente seubicaran estos puntos de acuerdo con las característicasgeolgicas o "idrolgicas y el bene!cio o economía del lugar,en caso contrario se requiere de una localizacin que permita

    establecer pendientes dentro de los lineamientos oespeci!caciones t$cnicas.

    IRRIGACION

    DE)INICI4Ne denomina sistema de riego o perímetro de riego, alconjunto de estructuras, que "ace Posible que unadeterminada área pueda ser cultivada con la aplicacin delagua Decesaria a las plantas.

    CO"PONEN%E# DE &N#I#%E"A DE RIEGO

    El sistema de riego

    consta de una serie decomponentes, losprincipales se citan a%ontinuacin.

    *ocato!aocatoma, ocaptacin, es una estructura "idráulica destinada a derivardesde unos %ursos de agua, río, arroyo, o canalJ o desde un

    lagoJ o incluso desde el mar, una parte @el agua disponible enesta, para ser utilizada en un !n especí!co, como pueden ser)bastecimiento de agua potable, riego, generacin de energíael$ctrica, acuicultura, Enfriamiento de instalacionesindustriales, etc.&as bocatomas construidas t$cnicamente constan en generalde las siguientes partes

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    12/46

    3 %ompuerta de control y cierre de la compuertaJ3 @ispositivo para medir los niveles, aguas arriba y aguasabajo de la compuerta @e control. Estos pueden ser simplesreglas graduadas o pueden contar con medidores continuosde nivel y trasmisores de la informacin al centro deoperacin, el que puede contar con mecanismos para operar adistancia la compuerta.i se encuentran en ríos y arroyos, generalmente constantambi$n de3 Kn vertedero para !jar la seccin del curso de agua, tantoplan m$tricamente, como en cota, evitando de esta forma lamigracin del curso de agua en ese punto y su socavacin, loque podría dejar la bocatoma inoperante.

    3 Kn canal de limpieza, provisto de compuertas, para permitirel desarenamiento de la apro(imacin a la bocatoma.Arecuentemente se completa la bocatoma con una reja y undesarenador, para evitar que el transporte slido sedimenteen el canal di!cultando los trabajos de mantenimiento delmismo.Canales de riego&os canales de riego tienen la funcin de conducir el aguadesde la captacin "asta el campo o "uerta donde será

    aplicado a los cultivos. on obras de ingeniería importantes,que deben ser cuidadosamente pensadas para no provocardaños al ambiente y para que se gaste la menor cantidad deagua posible. Están estrec"amente vinculados a lascaracterísticas del terreno, generalmente siguenapro(imadamente las curvas de nivel de este, descendiendosuavemente "acia cotas más bajas 0dándole una pendientedescendente, para que el agua Buya más rápidamente y segaste menos líquido5.

    O5ra de deri0ación en construcción

    • bras de derivacin, que como su nombre lo indica, seusan para derivar el agua 0utilizando partidores5, desdeun canal principal 0ej. una acequia5 a uno secundario 0ej.un brazal5, o de este 'ltimo "acia un canal terciario, o

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    13/46

    desde el terciario "acia el canal de campo y el cañn deboquera. -eneralmente se construyen en "ormign, o enmampostería de piedra, y están equipadas concompuertas, algunas simples, manuales 0tambi$ndenominadas tablac"os, y otra que pueden llegar a serso!sticadas, p.e. manejadas a control remotoJ

    • %ontroles de nivel, muc"as veces asociadas a las obrasde derivacin, son destinadas a mantener siempre, en elcanal, el nivel de agua dentro de un cierto rango y,especialmente en los puntos terminales, con unainclinacin descendenteJ

    • %ontroles de seguridad, estos deben funcionar en formaautomática, para evitar daños en el sistema, si porcualquier motivo "ubiera una falla de operacin 0)lguiendecía alguna vez, que no puede ser que si una vacadecide acortarse el canal a tomar el fresco, todo elsistema, en cascada se autodestruya5, esto que pareceuna broma es tomado muy en serio por los proyectistasde los sistemas de riego. E(isten básicamente dos tiposde controles de seguridad los vertederos los sifones.

    • ecciones de aforo, destinadas a medir la cantidad deagua que entra en un determinado canal, en base al cualel usuario del agua pagará, por el servicio. E(isten

    diversos tipos de secciones de aforo, algunas muysencillas, constan de una regla graduada que es leída porel operador a intervalos preestablecidos, "asta sistemascomplejos, asociados con compuertas autor regulables,que registran el caudal en forma continua y lo trasmitena la central de operacin computarizada.

    • bras de cruce del canal de riego con otrasinfraestructuras e(istentes en el terreno, pertenecienteso no al sistema de riego. Estas a su vez pueden ser de

    cruce de canal de riego con un canal de drenaje delmismo sistema de riego cruce de un dren natural, con el canal de riego, a una

    cota mayor que el 'ltimo cruce de canal de riego con una "ondonada, o valleJ cruce de canal de riego con una vía.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    14/46

    E!5 alse

    e denomina embalse a la acumulacin de agua producida

    por una obstruccin en el lec"o de un río o a r r o y o que cierraparcial o totalmente su cauce. &a obstruccin del caucepuede ocurrir por causas naturales como, por ejemplo, elderrumbe de una ladera en un tramo estrec"o del río oarroyo, la acumulacin de placas de "ielo o lasconstrucciones "ec"as por los castores, y por obrasconstruidas por el "ombre para tal !n, como son las pr e s a s .

    &os embalses construidos mediante pr e s a s pueden tener la

    !nalidad de

    •  regular el ca u d a l de un río o arroyo, almacenando elagua de los períodos "'medos para utilizarlos durantelos períodos más secos para el riego, para elabastecimiento de agua potable, para la generacin deenergía el$ctrica, para permitir la navegacin o paradiluir poluentes. %uando un embalse tiene más de un

    !n, se le llama de usos m'ltiples.•  amortiguar los picos de las a v e nidas o crecidas.& a m i n ac in de a v e nida s .

    •  crear una diferencia de nivel para generar e n e rgíae l$ c tri c a, mediante una c e ntr a l "idro e l$ c tri c a.

    •  crear espacios para esparcimiento y

    deportes acuáticos. %aracterísticas de los

    embalses

    &as características físicas principales de un embalse sonlas curvas cota/volumen, la curva cota/superficieinundada y el caudal regularizado.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Arroyohttp://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)http://es.wikipedia.org/wiki/Caudalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_(hidrolog%C3%ADa)http://es.wikipedia.org/wiki/Laminaci%C3%B3n_de_avenidashttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Arroyohttp://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)http://es.wikipedia.org/wiki/Caudalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_(hidrolog%C3%ADa)http://es.wikipedia.org/wiki/Laminaci%C3%B3n_de_avenidashttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Central_hidroel%C3%A9ctrica

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    15/46

    @ependiendo de las características del valle, si este esamplio y abierto, las áreas inundables pueden ocuparzonas densamente pobladas, o áreas f$rtiles para laagricultura. En estos casos, antes de construir la p r e sa 

    debe evaluarse muy

    objetivamente las ventajas e inconvenientes, mediante unEstud i o de im p a c to ambient a l , cosa que no siempre se "a"ec"o en el pasado.

    En otros casos, especialmente en zonas altas yabruptas, el embalse ocupa tierras des"abitadas, encuyo caso los im p ac tos ambi e ntal e s son limitados oine(istentes.

    El caudal regularizado es quizás la característica másimportante de los embalses destinados, justamente, aregularizar, a lo largo del día, del año o periodosplurianuales, el caudal que puede ser retirado en formacontinua para el uso para el cual se "a construido elembalse.

    O % R O # CO" P O N E N % E # N O H I DR6& LI C O #

    •  Lrea de almacenamiento de insumos y de laproduccin

    •  Fed de caminos, con las necesarias obras para elcruce de los canales

    •  Fed de abastecimiento de energía el$ctrica

    •  +iviendas

    F) @E )F?E @E FIE-

    %RAN#ICIO NE#

    http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Impactos_ambientaleshttp://es.wikipedia.org/wiki/Impactos_ambientaleshttp://es.wikipedia.org/wiki/Impactos_ambientaleshttp://es.wikipedia.org/wiki/Presa_(hidr%C3%A1ulica)http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_impacto_ambientalhttp://es.wikipedia.org/wiki/Impactos_ambientales

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    16/46

    Es una estructura que se usa para ir modificando en formagradual la seccin transversal de un canal, cuando se tieneque unir dos tramos con diferentes formas de seccintransversal, pendiente o direccin.

    &a !nalidad de la transicin es evitar que el paso de unaseccin a la siguiente de dimensiones y característicasdiferentes, se realice de un modo brusco, reduciendo deese modo, las p$rdidas de carga en el canal.

    &as transiciones se diseñan a la entrada y=o salida dediferentes estructuras tales como tomas, rápidas, caídas,desarenadores, puentes canales, alcantarillas, sifones

    invertidos, etc.

    @iferentes formas de transicin.

    ALI+IADERO# LA%ERALE#

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    17/46

    &lamados tambi$n vertederos laterales, son estructuras deproteccin que permiten evacuar los e(cedentes de caudal,cuando el nivel de agua en el canal pasa de un cierto límiteadoptado.

    Estas estructuras consisten en escotaduras que se "acen enla pared o talud del canal para controlar el caudal,evitándose posibles desbordes que podrían causar seriosdaños

    por lo tanto, su ubicacin se recomienda en todos aquelloslugares donde e(ista este peligro.

     

    Aigura de la seccin de un aliviadero.

    #I)ONE# IN+ER%IDO#

    on conductos cerrados que trabajan a presin, se utilizanpara conducir el agua en el cruce de un canal con unadepresin topográfica en la que está ubicado un camino,una vía de ferrocarril, un dren o incluso otro canal.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    18/46

    ACUEDUCTOS

    &os acueductos son obras de arte que tiene la funcin desuperar depresiones que se encuentren en el terreno,

    formados normalmente por quebradas, ríos y cárcavasoriginadas por la erosin. Kn acueducto, es virtualmenteun puente que sostiene un canal de corta longitud, el cualcontiene agua en movimiento.

    @esde el punto de vista de la estructura civil, losacueductos pueden ser de dos tipos )cueducto sobre unaestructura de soporte 0puente5, y canal cuyas paredes ybase forman parte estructural del puente.

    &os materiales de construccin de los acueductosdependerán de las condiciones de estabilidad, de!nidanormalmente por las dimensiones del canal y la longituddel acueducto, así como del análisis econmico de lasvariantes consideradas.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    19/46

    El acueducto servirá entonces para vencer alg'n accidentetopográ!co y acortar la longitud del canal en el tramoconsiderado. Este puente/canal servirá así mismo para elpaso de peatones, por lo que se deberá prever en la

    estructura estas formas de utilizacin. Eventualmente sedispondrá para el uso peatonal una cubierta superior overedas laterales.

    Esqu e mas un ac u e du c t o ./ Es importante considerar tambi$nlas necesidades de mantenimiento del acueducto,incorporando obras de limpieza y evacuacin, comocompuertas, que permitan aislar y desviar las aguas en unaseccin anterior al puente, principalmente en situaciones deemergencia. Por lo tanto, algunas obras de limpieza delcanal podrán coincidir con las secciones indicadas.

     ? ra nsicion e s./ Entre las transiciones que con mayorfrecuencia se presentan en canales de montaña se puedenmencionar a las caídas y las rápidas.

    Estas estructuras pueden utilizarse en los casos dedesniveles originados por las características topográ!cas.

    @e igual modo las transiciones se aplican en entradas osalidas de estructuras especi!cas de un sistema "idráulicoy alcantarillas en carreteras.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    20/46

    S ALT OS DE AGUA, CAÍDAS Y RAPIDAS

    # AL% O# DE AG&A

    on obras proyectadas en canales o Manjas, para salvardesniveles bruscos en la rasante del fondo, "ace una

    diferenciacin de estas obras y conviene en llamar lascaídas cuando los desniveles son menores o iguales a >mestas a su vez pueden ser verticales o inclinadas.

    Para desniveles mayores a >m la estructura toma el nombrede rápida y en estos casos es conveniente un estudioeconmico entre la rápida o una serie de caídas denomina.-radas.

    GRADA#.on caídas verticales continuas, que se proyecta parasalvar desniveles abruptos

    siendo recomendable no proyectar en este caso caídas ogradas con alturas mayores a 3.73 m.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    21/46

    Partes que presentan tanto una caída comouna rápida.

     CAIDA# INCLINADA #

    Estas estructuras se proyectan en tramos cortos de canalcon pendientes fuertes siendo la velocidad del Bujo en la

    caída siempre mayor que la. del propio canal causandoserios daños por erosin si no se pone un revestimientoapropiadoJ mediante el análisis "idráulico se veri!can losfenmenos del Bujo que a su vez serán el fundamento pan ladeterminacin de la clase de revestimiento y de sue(tensin

    Kna caída inclinada se divide desde arriba "acia abajo en lassigtes. Partes

    / ?ransicin de entrada con seccin de control

    / %aída propiamente dic"a

    / %olc"n

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    22/46

    / ?ransicin de salida

    En algunos casos la caída propiamente dic"a y el colc"npueden ser seccin rectangular o trapezoidal la seleccin

    depende de las condiciones locales y en todo caso delcriterio al diseñador.

    S EC C I ON DE CO N TR O L .- La sección de control tiene por finalidad,

    mantener el flujo auas arri!a en r"imen tran#uilo,de manera #ue es en la

    misma sección de control donde ocurre el cam!io de r"imen $ el aua

    alcan%a la profundidad $ &elocidad critica

    la seccin de control consiste en una variacin de la seccindi canal en el punto donde ese ,inicia. la caída o en unarampa contra pendiente de manera que la energía en elcanal aguas arriba sea igual a la energía en el punto dondese inicia la caída.

    RAPIDA#

    &as rápidas son estructuras que sirven para conectardos tramos de un canal, cuyo desnivel es bastantegrande en una longitud relativamente corta.

    olo un estudio econmico comparativo ayudara endecidir en una utilizacin de una rápida o una serie decaídas escalonadas, conocidas tambi$n como gradas.

    Para el diseño es necesario conocer las propiedades"idráulicas, las elevaciones de la razante y de las secciones

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    23/46

    del canal aguas arriba y aguas de bajo de la rápida, asímismo una rápida consta de las siguientes partes

    /?ransicin de entrada

    /eccin de control, es la seccin correspondiente al puntodonde comienza la pendiente fuerte rápida.

    /%anal de la rápida es la seccin comprendida entre laseccin del control y el principio de la trayectoria, puede deacuerdo a la con!guracin del terreno una o variaspendientes, pudiendo ser la seccin trapezoidal orectangular, es necesario poner atencin en el aumento delvolumen del aire incorporado cuando las velocidades"alladas e(ceden 13 m=seg

     ?rayectoria es una curva parablica vertical, que une lapendiente ultima de la rápida con el plano inclinado delprincipio del colc"n amortiguador, de tal manera quedebe diseñarse de modo que la corriente de aguapermanezca en contacto con el fondo del canal y no seproduzcan vacíos.

    i la trayectoria se calcula con el vapor de la aceleracin dela gravedad como compone vertical, no "abrá presin deagua sobre el fondo y el espacio ocupado por el airelimitando así la capacidad del canal. Por tal razn esconveniente usar como componente vertical un valorinferior a la aceleracin de la gravedad o incrementar elvalor de la velocidad para que la lamina de agua se ad"ieraal fondo del canal.

     ?anque de colc"namortiguador.

     ?ransicin de salida.

    A)ORADOR PAR#H A LL

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    24/46

    &os aforadores Pars"all son instrumentos calibrados para lamedida del caudal en cauces abiertos. e describet$cnicamente como un aforador de profundidad crítica.

    El medidor consiste en una seccin convergente con el fondoa nivel, una seccin de garganta con el fondo con pendientedescendente y una seccin divergente con el fondo conpendiente ascendente -racias a ello el agua escurre avelocidad crítica a trav$s de la garganta.

    Partes de un aforador pars"all.

    P&EN%E CANAL

    Puente canal o acueducto, es una estructura utilizada paraconducir el agua de un canal, logrando atravesar unadepresin. &a depresin puede ser otro canal, un camino,una vía de ferrocarril o un dren.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    25/46

    Es un conjunto formado por un puente y un conducto, elconducto puede ser de concreto, "iero, madera u otromaterial resistente, donde el agua escurre por efectos de lagravedad.

    +ista de unpuente canal.

    IRRIGACI4N #APO#OA

    El sistema de irrigacin aposoa tiene una longitud total de 1:Nm, capta aguas del río del mismo nombre, conduciendo uncaudal de 9.28 mO=seg, bene!ciando a los pobladores de lazona de la provincia del uallaga, "aciendo posible que

    muc"as familias se abastezcan y abastezcan al resto de laregin de los productos alimenticios que de las zonas regadasse cosec"an.

    Caracter-sticas. 

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    26/46

    3 %onsta de unacaptacin a trav$s demuros deencauzamiento ubicadosen los márgenes derec"ae izquierda del río, elmismo que para represarel agua proveniente delrío aposoa utiliza unsistema de barraje !jode concretoJ en la partesuperior de la captacinse ubica un aliviadero de demasías del río cuya funcinprincipal es el de evacuar los e(cesos de agua que se

    pudieran presentar en $pocas de lluvias, pudiendo generardisturbios en la captacin y las obras complementarias a $sta.

     ?ambi$n se observ un canal de limpia, el cual evacua lasimpurezas que trae el río tales como palizadas o material ensuspensin.

    3 Para evitar la socavacin de las riberas del río seconstruyeron enrocados en ambas márgenes en la parteinferior de la captacin.

     3 El agua captada es derivada a trav$s de un canalrectangular con una pendiente general de

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    27/46

    3 Posteriormente se pudo observar un tramo de 13

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    28/46

    %onstituido por un barraje mvil de 8 son compuertas Fadiales para mayorcantidad de agua

    GEOLOGÍA EN O*RA HIDR6&LICA#

    &a geología se utiliza de diversas formas en obras "idráulicasentre las cuales podemos mencionar las siguientes.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    29/46

    Poos de punta captación la mayoría de los problemas dedrenaje en los trabajos de ingeniería civil no tienen lamagnitud de otros proyectos. Por fortuna, se dispone de otrosmedios para madeja el agua freática en trabajos pequeños.Estos m$todos implican el uso de pozos de captacin. Elsistema se compone básicamente de una bomba especial yvarios pozos de punta de captacin para abatir el nivel deagua freática bajo el nivel de la e(cavacin más profundaJ asíel material que se ve a e(cavarse es comportamiento esincierto, al slidoJ de esta manera se facilita el avance de lae(cavacin y se elimina los problemas causado por el agua. Elcontrol del agua freática en la obras de construccin urbana,tambi$n es de vital importancia, y solo puede ser efectuadocon base en un estricto conocimiento de la capa subyacente

    local de una detallada geología urbana.

    Centrales 7idroel8ctricas su5terr9neas. la idea de situarcentrales "idroel$ctrica o de bombeo subterráneas es casi tanconocida, que "an dejado de ser novedad en el diseño. Estoses un desarrollo que tuvo lugar a partir de la segunda guerramundialJ aunque a !nes del siglo (i(, una de las primerascentrales el$ctrica o "idroel$ctrica canadienses en Diágarafalls utilizo el subsuelo en un cierto grado. &as turbinas

    impulsada por agua se situaron en el fondo de unase(cavaciones circulares profundas y se conectaron con losgeneradores situados en la super!cie por medio de Bec"as deacero, y por eso, esta no puede ser considera completamentesubterránea.

    Ci!entación de presas. la construccin de una presaalmacenadora de agua altera más lascondiciones naturales que cualquiera otra obra de laingeniería civil. Esta es importante por la funcin que

    desempeñan en el almacenamiento de agua para elsuministro de avenidas, recreacin o irrigacin.

    O5ra de control :u0ial desde "ace más de

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    30/46

    esencia la regulacin de la corriente natural del río dentro deun curso bien de!nido, generalmente el que suele ocupar lacorriente. Ta que la desviacin del curso probablementeocurrirá durante los periodos de caudal de avenida, la obra decontrol consiste en regular la avenida.

    CEN%RALE# HIDROELEC%RICA# EN EL PER;

    &a electricidad se genera de distintas fuentes como la"idráulica, geot$rmica, elica, atmica, solar y t$rmica, dondese utiliza el carbn, el petrleo y el gas natural, que sonrecursos no renovables.

    En nuestro país se utiliza el gran potencial "ídrico de los ríos,

    lagos y lagunas para generar la electricidad que utilizamos.Esta generacin "idroel$ctrica representa el 43G del total denuestra electricidad. El otro >3G lo generan las centralest$rmicas, que trabajan con la fuerza del vapor y cuyocombustible principal es todavía el petrleo.

    &as %entrales idroel$ctricas de nuestro país están agrupadasen dos siste!as el8ctricos. 

     A. El Sistema Interconectado Centro Norte

    .Es el de mayor capacidad, ya que genera casi < mil megaUatts. )bastece a las principales ciudades del país comoPiura, %"iclayo, ?rujillo, %"imbote, uaraz, uánuco, ?ingo#aría, %ajamarca, uancayo y &ima. &as principales centrales"idroel$ctricas que componen este sistema son

    ,< Car7ua=uero Kbicada en %ajamarca, aprovec"a lasaguas del río %"ancay y cuenta con una caída neta de >28 m

    para generar 28 #egavatios 0#U5. Aue puesta en servicio en1:77 y pertenece a la empresa E-EDF .).

    /< Ca>ón del Pato Kbicada en )ncas", a 193 Nm. de%"imbote en la provincia de uaylas, utiliza las aguas del ríoanta aprovec"ando una caída de

    http://gacetageografica.blogspot.com/2010/01/centrales-hidroelectricas-en-el-peru.htmlhttp://gacetageografica.blogspot.com/2010/01/centrales-hidroelectricas-en-el-peru.html

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    31/46

    #ega Uatts 0#U5. Aue puesta en servicio en dos etapas 1:87y 1:71 respectivamente. Pertenece tambi$n a E-EDF .).

    1< Gallito Ciego Kbicada en la provincia de %ontumazá, en%ajamarca. -enera #ega Uatts. a sido entregada enconcesin de!nitiva a la empresa %ementos DortePacasmayo.

    ?< Central Hidroel8ctrica #antiago Ant@ne de "ayoloKbicada en el departamento de uancavelica, provincia de

     ?ayacaja. Produce 2:7 #U, con una caída neta de 2>7 mtambi$n con turbinas Pelton. Aue puesta en servicio en dosetapas 1:2< y 1:2: respectivamente.

    < Restitución Esta central recibe las aguas ya utilizadas enla %entral )nt'nez de #ayolo a trav$s de una caída de 987 mgenerando 914 #U. Aue puesta en operacin en 1:7>. )mbascomponen el complejo "idro energ$tico más grande del país ypertenecen a Electro Per' .).

    B< Ca7ua. Kbicado en Pativilca, al norte de &ima, aprovec"alas aguas del río Pativilca a trav$s de una caída de 918 mproduciendo >1 #U. Aue puesta en servicio en 1:42 y

    abastece de electricidad a uac"o, upe, Paramonga,Pativilca y arranca.

    < Huinco. Es la principal central "idroel$ctrica de &ima. uproduccin es de 949 #U a trav$s de > generadores. &acuenca "ídrica que abastece a uinco es recogida de laslagunas de #arcapomacoc"a y )ntacoto a 8 mil m.s.n.m. &asaguas son derivadas a trav$s de una caída neta de 1.9>8 mpara ser absorbidas por 7 turbinas Pelton. Aue puesta enoperacin en 1:48. )demás de uinco, otras centrales"idroel$ctricas abastecen a la ciudad de &ima. ?odas ellasPertenecen a la empresa E@E-E& .).

    V %entral #atucana %onstruida en 1:21 genera 193 #U. conuna caída de :73 m.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    32/46

    V %entral #oyopampa Inaugurada en 1:81 genera 4< #U.con una caída de >43 m.V %entral %alla"uanca Puesta en servicio en dos etapas 1:94 m.V %entral uampaní Puesta en servicio 1:49, genera respectivamente. En la actualidad esta central seencuentra inoperativa por los graves daños ocasionados por elaluvin sufrido durante la temporada del fenmeno de El Diñode febrero de 1::7.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    33/46

    Inventario de centrales hidroelectricas del Peru - fuente : Ministeriode Energia y Minas

     

    si!5olo

    no!5re

    Potencia Instalada Hidr9ulica

    "<

    Producción de Energ-a G

    '7<

    E!presa

    LongitudLatitud

    de

    %añondel  Pat

    o94>.> 1 >>4.93

    @uHeEnergy

    /22.792

    /7.7223><

    382

    %ar"uaquero

    :8 8:9.> E-EDF/

    2:.>9>9:2>1

    /4.>239>>

    722

    -alito%iego

    .< E-EDF/

    27.771:8<3:

    /2.1:>

    117

     Tanango

    >9.7 938.4 E@E-E&/

    28.91>98382

    /11.19241

    727

    uinco 987.> 741.4 E@E-E&/

    22.3972981

    /11.82181

    8:2

    uancor

    93 1218

    2:

    /11.2>92.7 E@E-E& /24.4997>3

    /11.7

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    34/46

    >> 1>1

    #atuca

    na197.4 2>7.> E@E-E&

    /24.>84849

    74

    /11.77.1Electro)ndes

    /28.> 1.1

    Electro )

    ndes

    /

    24.384<

    /

    11.>32:7:43

    %"imay 18< :.27723799

    /11. :48.73Electrope

    ru

    /2>.44248<

    :2

    /19.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    35/46

    Fu8 son los desastres

    %uando "ablamos de desastres nos referimos a las enormesperdidas "umanas y materiales que ocasionan algunoseventos o fenmenos en las comunidades como terremotos,erupciones volcánicas, inundaciones, deslizamientos de tierra,deforestacin, contaminacin ambiental y otros.

    Para que entendamos los desastres y podamos prevenirlos yrecuperarnos si llegan a producirse, es necesario que nosdesprendamos de algunas interpretaciones erradas, que "ansido transmitidas en nuestras sociedades.

     ?enemos entonces que diferenciar dos t$rminos XfenmenosnaturalesY y Xdesastre naturalY, que muc"as veces los "emosutilizado como si fueran lo mismo. &os desastres no sonnaturales, sino algunos de los fenmenos que los producen.

    &a naturaleza se encuentra en un proceso permanente demovimiento y transformacin, que se mani!esta de diferentesmaneras, a trav$s de fenmenos de cierta regularidad comola lluvia en algunos meses del año en la montaña, y de

    aparicin e(traordinaria y sorprendente, como los tembloresde la tierra, las erupciones volcánicas o el desgaste naturaldel suelo que produce la erosin.

    %uando ocurre un evento natural, nos invade en muc"oscasos el fatalismo y pesimismo producto de la impotencia quesentimos "acia el comportamiento de la naturaleza. Kne(amen más a fondo nos indica que algunos desastres tienensu origen en fenmenos naturales, pero, además, pueden ser

    causados por ciertas actividades "umanas que alteran lanormalidad del medio ambiente.

    Entre este tipo de actividades "umanas tenemos

    / &a contaminacin del medio ambiente aire envenenado,agua sucia e inutilizable.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    36/46

    / &a e(plotacin errnea e irracional de los recursos naturalesrenovables como los bosques y el suelo y no renovables comolos minerales./ &a construccin de viviendas y edi!caciones en zonas de altoriesgo.

     ?anto los desastres causados por fenmenos naturales, comolos originados por actividades "umanas, pueden llevar a unacomunidad o a todo un país a la confusin y el caos, al afectarsu funcionamiento normal, con p$rdidas de vidas y dañosconsiderables en las propiedades y servicios.

    Kno y otro tipo de desastres se originan por causas diversas.)mbos presentan posibilidades de prevencin por medio de

    los avances cientí!cos y el control por parte de los seres"umanos.

    &o anterior nos muestra que los efectos de ciertos fenmenosnaturales no son necesariamente desastrosos. &o son'nicamente cuando los cambios producidos afectan unafuente de vida con la cual los "ombres y mujeres contaban, yno se tomaron las medidas de prevencin correctas.

    FCó!o se produce un desastre

    Kn desastre es la correlacin entre un fenmeno natural comoterremotos, maremotos, una erupcin volcánica o fenmenosprovocados por las personas como la deforestacin y lacontaminacin ambiental, y condiciones de vida econmicas,sociales, culturales y físicas vulnerables salud precaria,viviendas mal construidas, tipo de suelos inestables, malaubicacin de las viviendas, apatía e indiferencia de laspersonas, falta de organizacin y participacin de la

    comunidad.@e manera que, e(isten grandes posibilidades de que segenere un desastre, si en una comunidad "ay un alto riesgode que ocurra uno o mas fenmenos naturales, o provocadospor nosotros mismos, y se mantienen condiciones de vidacomunitarias vulnerables.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    37/46

    FCó!o se da la 0ulnera5ilidad de los pue5los

    %uando la gente "a ido poblando los terrenos que no sonbuenos para vivienda, por el tipo de suelo, por su ubicacininconveniente con respecto a avalanc"as, deslizamientos,inundaciones, etc.

    %uando no e(isten condiciones econmicas que permitansatisfacer las necesidades "umanas básicas como trabajo eingresos econmicos, educacin, salud, "ábitat, seguro, etc.

    %uando "an construido casas muy precarias, sin buena base,de material inapropiado para la zona, que no tienen laresistencia apropiada, etc.

    &os "ombres y las mujeres no crean condiciones de vidaseguras por dos razones la necesidad e(trema y eldesconocimiento, cuyas causas son ubicables y forman partede la estructura social y econmica de los países.

    Desastres y po5rea

    &os eventos naturales o provocados por nosotros mismos,afectan con mayor fuerza a las poblaciones más pobres, por

    su alta vulnerabilidad caracterizada por

    / us escasos recursos econmicos,/ us condiciones de vida precarias,/ &a ubicacin de sus viviendas en áreas de alto riesgo y eltipo de construccin de las mismas./ Por la imposibilidad de movilizacin/ Por la falla de organizacin y preparacin de la comunidad.

     ?odo esto "ace que se vean las poblaciones más pobres,

    e(puestas directamente al impacto de los eventos ofenmenos naturales o no.

    Pese a su vulnerabilidad, estas poblaciones no puedenpermitirse estar en otro lado. %uando logran "acerlo, nopueden escapar al desastre desplazándose del sectorafectado, ya que traerán consigo pobreza, manteniendo

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    38/46

    intactas y a veces aumentando su vulnerabilidad, por ejemploen áreas de desarrollo no plani!cadas en las ciudades.

    &as poblaciones con condiciones de vida ptimas, si bien seven afectadas por eventos de este tipo, no siempre sufren lasmismas consecuencias en p$rdidas "umanas y materiales,dadas sus posibilidades de "acer frente a la situacin.

    En este sentido se tienen datos que indican un n'mero demuertos más alto en países de bajos recursos econmicosfrente a aquellos industrializados con posibilidadeseconmicas superiores.

    abemos que los fenmenos o eventos naturales causarían

    menor daño si entendi$ramos cmo funciona la naturaleza ycreáramos nuestras condiciones de vida, de acuerdo con losconocimientos que tenemos de la naturaleza.

    )"ora ya podemos entender la responsabilidad que tenemoslos "ombres y mujeres en la produccin de desastres.

    E+ED? ZKE PKE@ED PF+%)F @E)?FE T %#PFE+EDIF&

    on muc"os los tipos de eventos o fenmenos que puedenprovocar desastres si no tomamos las medidas necesarias.&os eventos más frecuentes son

    &as inundaciones

    curren con muc"a frecuencia en ciertas zonas y pocas delaño, debido a que los fuertes aguaceros provocan elcrecimiento de los ríos.

    &as inundaciones generalmente provocan la evacuacin defamilias y comunidades "acia lugares seguros, así como lap$rdida de cultivos y alimentos.

    &as comunidades tenemos que estar preparadas paraestablecer nuestras viviendas lejos de ríos y en lugares altos.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    39/46

    En caso de que vivamos cerca de estos, debemos estarconscientes de nuestra vulnerabilidad y evacuar a nuestrasfamilias cuando las aguas comiencen a subir, o si así loindican las autoridades competentes.

    &os temblores fuertes y terremotos

    ay regiones del continente que son muy afectadas por losmovimientos sísmicos. &os terremotos son movimientosfuertes de las capas de la tierra.

    %uando ocurren producen un impacto emocional muy fuerteen las personas y gran desorganizacin social, afectando lasalud mental en la comunidad y produciendo grandes

    p$rdidas materiales en edi!cios, viviendas e infraestructuraen general. &as personas, las familias y los gruposorganizados debemos estar preparados para casos detemblores fuertes, saber cmo comportarnos y buscar lugaresseguros cuando se presente un sismo, con base a los planesque previamente "emos elaborado.

    e nos recomiendaV #antener la calma en todo momento para evitar peligros

    mayores.V )lejarnos de ventanas con vidrios o de muebles grandes yobjetos que puedan caer y causarnos daño.V )lejarnos de los postes con cables el$ctricos y en caso deque "ayan caído, evitemos el contacto con ellos.V usquemos un lugar seguro donde protegernos como unacolumna de la casa o del edi!cio, o debajo de una mesa enestructuras de un solo nivel.

    &os deslizamientos

    on por lo general producto de la deforestacin, la erosin y eldeterioro de los suelos que disminuyen su calidad en muc"ospaíses.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    40/46

    &os deslizamientos son movimientos o desplazamientosmasivos de grandes cantidades de tierra y lodo, muc"asveces producidas por la accin de la lluvia sobre terrenos altosy erosionados como resultado de la accin destructiva de laspersonas.

    @os medidas muy importantes para evitar los deslizamientosson/ El control sobre la deforestacin desmedida, y/ &a construccin de barreras o muros de contencin ycanales de desag[e.

    &as erupciones volcánicas

    ay países en donde e(isten muc"os volcanes, algunos deellos en plena actividad. &os volcanes pueden producirgrandes emanaciones de lava, ceniza y gases t(icosresultado de su actividad natural, así como las lluvias ácidas ycontaminacin de los ríos cercanos.

    i nuestra comunidad es vulnerable por estar localizada cercade un volcán, debemos prepararnos para evitar los efectos dela lava, los gases y las cenizas, como para evacuar a la

    comunidad en caso necesario tomando medidas como lassiguientes/ Evitar la construccin de mas viviendas cerca de losvolcanes./ Do visitar volcanes activos peligrosos que están emanandocenizas, gases to(icos o "asta lava./ %uando "ay cenizas o gases t(icos que puedan afectarnuestra salud, debemos cubrirnos la nariz con un trapo"umedecido en vinagre./ En caso de que las autoridades competentes recomiendenla evacuacin de nuestra comunidad, acatar sus disposicionesy dirigirnos a los lugares indicados lo mas pronto posible.

    aneamiento ambiental

    &as medidas de saneamiento ambiental son muy importantes

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    41/46

    y deben mantenerse siempre.

    &a responsabilidad de un medio ambiente sano es de laspersonas que vivimos en la comunidad, quienes debemosvelar por su mantenimiento.

    Fecordemos que somos los seres "umanos los causantes desu deterioro.

    )gua Potable

    Duestras comunidades deben contar con el suministro yconsumo de agua potable permanentemente.

    Para garantizar que el agua que utilizamos en nuestracomunidad se mantenga potable, es importante queprotejamos las zonas donde "ay mayor riesgo decontaminacin de los acueductos y los pozos.

    i por alguna razn de emergencia no contamos con aguapotable, es recomendable "ervirla para el consumo ennuestros "ogares durante diez minutos, con el !n de matar losmicrobios que producen enfermedades, o que cloremos el

    agua agregando tres gotas de cloro corriente por cada litro deagua.

    E(cretas

    &as e(cretas o basuras las debemos eliminar todos los días demanera adecuada, para evitar criaderos de insectos yroedores que transmiten enfermedades.En caso de una emergencia es recomendable queconstruyamos letrinas corrientes en forma de pozo, a unos 18metros de las casas o lugares de refugio y de los manantialeso pozos de abastecimiento de agua y a un nivel inferior.

    i en el área ocurren con frecuencia inundaciones, las letrinaslas debemos construir en lugares más altos para evitar que sellenen de agua.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    42/46

    *asuras

    &as basuras se producen en nuestros "ogares y en lacomunidad. @ebemos recogerlas y depositarlas en lugaresadecuados y con las precauciones necesarias.

    En caso de emergencias, podemos enterrar la basura en"uecos de metro y medio de diámetro por dos de profundidad,cubri$ndola con treinta centímetros de tierra todos los días.&a basura tambi$n la podemos quemar en lugares alejados decasas, en "uecos construidos para este !n o usando estantesvacíos.

    Higiene general

    )demás de las medidas preventivas anteriores, las familias ylos grupos de nuestra comunidad, debemos mantener en todomomento los buenos "ábitos de "igiene personal.

    &avarnos las manos con agua potable y jabn, despu$s deusar letrina sanitaria, antes de comer, antes de prepararalimentos. Esto es necesario para evitar el clera y otras

    enfermedades infecciosas.i en nuestra comunidad y en nuestras casas aplicamos estasmedidas, lograremos mantener nuestro ambiente seguro ycon ello prevenimos los desastres.

    )&ERA# IN%ERNA# $ EJ%ERNA# DE LA %IERRA

    Duestro planeta e(perimenta procesos internos y e(ternosque transforman la super!cie de la tierra y es fundamentalconocer o tener un conocimiento básico de cmo funciona la

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    43/46

    todo este sistema parta así poder trasmitir nuestrosconocimientos a los jvenes y que ellos sean porta voz de lanaturaleza y así tener un sentido de pertenecí.

    El relieve terrestre "a cambiado por la accin de diferentesfuerzas, estas fuerzan son de tres tipos geolgicas, climáticasy biolgicas. es de "acer mencin que las de tipo climáticastienen una fuerte contribucin a la deformacin de lasmontañas, cerros, serranía, desiertos entre otros por que losvientos "acen una erosin entre ellos y trasladan sedimentosde un lado a otro por ejemplo los m$danos de %oros en lamañana se encuentran de cierto lado y en la tarde no la vas a

    encontrar de la misma forma por que el viento juega un papelimportante en el mismo traslada sus partículas de un lado alado.

    Las fueras internas de la tierra son los movimientossísmicos de placas tectnicas, los movimientos pirog$nicos,los movimientos orog$nicos, y erupciones volcánicas. &asfuerzas e(ternas de la tierra son el viento, el agua 0lluvia,escurrimiento de ríos, etc.5, movimiento de "ielos 0glaciares5,

    diferencias de temperatura y presin.Auerzas Internas+ulcanismo &os tipos de masa rocosas procedentes de lae(trusin del material fundido en el interior de la ?ierraforman un volcán.En el interior de la tierra las rocas se funden y dan lugar almagma, el cual puede quedar en las grietas de rocas slidas yasí solidi!carse lentamente, originando así las rocas

    denominadas intrusivas o plutnicas, o puede ascender "aciala super!cie concentrándose en una cámara magmática aelevada presin. )l salir a la super!cie el magma recibe elnombre de lava.

     ?ipos de volcanes aUaiano, estromboliano, vulcaniano,peleano. )sí mismo se dividen en activos o en reposo.

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    44/46

     ?erremotos o ismicidad Kn terremoto es una sacudidabrusca de la corteza terrestre que se produce de formainesperada, tambi$n se les conoce con el nombre de seísmo yde sismo. ?ienen origen en un punto del interior de la tierra

    denominado "ipocentro o foco, que normalmente está situadoa menos de 83Hm de profundidad. El punto que corresponde ala perpendicularidad del "ipocentro en la super!cie es elepicentro, donde el terremoto registra su má(ima intensidad.El "ipocentro genera ondas sísmicas que se propagan en lasuper!cie perdiendo intensidad a medida que se alejan delepicentro.#ovimientos epirog$nicos )demás de la intensa compresin

    provocada por el acercamiento de las placas, en muc"aszonas de la ?ierra se observan movimientos que no estánligados a colisiones de las masas continentales. e trata, enrealidad, de pequeños ajustes verticales que causan cambiosmenores en la altitud de determinadas cordilleras o zonascontinentales más o menos amplias.Estos movimientos se llaman epirog$nicos, y se producen, porejemplo, por la erosin de una cordillera la p$rdida de

    materiales disminuye su peso y produce el ascenso de lacadena montañosa, igual que una embarcacin aumenta suBotabilidad al quitarle la carga que transportaba.&os movimientos epirog$nicos pueden ser de subsidencia0"undimiento5 o de ascenso isostático 0levantamiento5. &asubsidencia se produce en zonas donde la litosfera seadelgaza por estar sometida a distensin, en zonas deacumulacin de sedimentos 0cuencas sedimentarias5, o encontinentes que quedan cubiertos por el "ielo durante unaglaciacin. El levantamiento isostático puede deberse alengrosamiento de la litosfera tras una orogenia, a la erosinde un relieve, a la desaparicin del peso del "ielo al terminaruna glaciacin o a otras causas.#ovimientos rog$nicos &a orog$nesis es la formacin o

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    45/46

    rejuvenecimiento de montañas y cordilleras causada por ladeformacin compresiva de regiones más o menos e(tensasde litosfera continental. e produce un engrosamiento corticaly los materiales sufren diversas deformaciones tectnicas de

    carácter compresivo, incluido plegamiento, falla miento ytambi$n el corrimiento de mantos.rog$nesis t$rmica u ortotectnica. e produce cuando unaplaca seduce por debajo de otra. e llama orog$nesis t$rmicapor la importancia de los fenmenos magmáticos, incluidoslos volcánicos, que se ponen en marc"a como consecuenciade la friccin entre placas en el plano de eni o\.rog$nesis mecánica o para tectnica. curre cuando el

    movimiento convergente de dos placas tectnicas arrastra unfragmento continental contra otro. &as fuerzas y movimientospredominantes son "orizontales 0pata tectnicos5 y de origenpropiamente tectnico 0mecánico5, con muy pequeñaparticipacin de procesos especí!camente volcánicos o, másgeneralmente, magmáticos.

    )ueras EKternas.)gentes erosivos aire, lluvia, viento, nieve, ríos, glaciares,olas y accin de animales incluyendo al "ombre&a erosinProceso por el cual los agentes del modelado vanfragmentando las rocas, que son transportadas, provocandograndes transformaciones en la super!cie terrestre&a erosin ocurre a trav$s de los siguientes procesosa5 Aragmentacin

    Paulatina ruptura de las rocas que se convierten en porcionescada vez más pequeñasb5 ?ransportePor efecto de la gravedad y las pendientes, las rocasfragmentadas son arrastradas por lluvia, viento, la nieve, ríosy est$reos, avalanc"as, seres "umanos

  • 8/17/2019 Geología Aplicada a La Ingeniería (1)

    46/46

    c5@epsito&os materiales arrastrados son depositado en sectores másbajos algunos a las cuencas oceánicasEjemplos de erosin los valles

    +alle glacial &os glaciares son agentes erosivos que con!guralos valles. +alles anc"o en forma de K.+alle Buvial los ríos e(cavan las montañas, generando"endiduras. +alle estrec"o en forma de +.

    Conclusión

    En este trabajo que "e investigado sobre distintos conceptosreferente a la importancia de la geología en la ingeniería de lageología en la ingeniería civil, "e visto gran importancia queesta tiene en la ingeniería civil y su evolucin a trav$s de losaños y los distintos avances a trav$s de los años.

    emos visto la gran importancia que tiene en especial en

    obras de reconocimiento del terreno, para la futuraconstruccin, por ejemplo, de carretera, tambi$n su utilizacinen la construccin de grandes edi!caciones como puentes,presas, entre otras