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SEGUNDO PUNTO: FORMACION MOQUEGUA 1. OBJETIVOS Identificar los tipos de deslizamientos que someten a este valle. Identificar los riesgos a los que están expuestos los pobladores que se encuentran a pies del talud. Identificar el fenómeno de desecación que afectan a estas formaciones rocosas. Conocer los posibles métodos de construcción de túneles. Considerar los diferentes riesgos que trae la combinación de agua y taludes.

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mecanica de suelos salida de campo

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SEGUNDO PUNTO: FORMACION MOQUEGUA

1. OBJETIVOS

Identificar los tipos de deslizamientos que someten a este valle. Identificar los riesgos a los que estn expuestos los pobladores que se encuentran a pies del talud. Identificar el fenmeno de desecacin que afectan a estas formaciones rocosas. Conocer los posibles mtodos de construccin de tneles. Considerar los diferentes riesgos que trae la combinacin de agua y taludes.

2. DESCRIPCION DEL SECTOR

Como segundo destino se visit el valle del distrito de Vitor que sera considerado la Formacin Moquegua, donde se coment lo siguiente:

Se hizo mencin a la formacin del talud natural como una bsqueda del equilibrio en la propia geodinmica interna para lograr un ngulo estable, adems se observ de manera panormica las partes de un talud tales como: corona, cuerpo o talud y el pie del talud. Se mencionaron los diferentes tipos de deslizamientos tales como: el deslizamiento plano, deslizamiento rotacional (suelo granular con lnea de falla semicircular hasta obtener la estabilidad aproximada a 32), el toppling o vuelco de estratos (ocasionado por la presencia de suelo fino, la presencia de un talud, la irrigacin cercana al talud y el detonante como un terremoto), en este caso tenamos en frente la Irrigacin San Isidro que atraviesa nuestro talud filtrndose y alterando sus propiedades mecnicas (volvindolo inestable). Se establecieron soluciones tales como: cambiar el tipo de regado que existe en este sector, prevencin de daos humano (desplazando las pequeas comunidades que habitan en el pie del talud) o considerar construir galeras o fosas que atraviesen el talud para poder drenar el agua que se filtra para que el suelo este seco, brindando as mayor estabilidad al talud. Se mencion el proceso de deslizamiento en taludes concluyendo cuando se logra el lmite de equilibrio. Es preciso tener en cuenta que los mtodos de estabilizacin de taludes requieren grandes costos tales como el costo de movimiento de tierras o la insercin de mallas. Para diferenciar un suelo uno se puede basar en su granulometra, en este lugar visitado predominan las arcillas, arenas y limos; es probable que en este lugar haya existido laguna ya que se observ presencia de sales en los suelos. Se observaron grietas de desecacin en estos suelos, lo cual nos indica que estamos tratando con rocas sedimentarias aluviales, estas grietas de desecacin se originan cuando un suelo pierde agua y humedad en tiempos de sequa, los cuales podemos relacionar con falta de estabilidad.

FIGURA 1:VALLE DE VITOR

FIGURA 2:SUELOS ALUVIALES ( SE OBSERVAN GRIETAS DE DESECACION)

FIGURA 3:TUNEL QUE AL PARECER TIENE LA MISMA GEOMORFOLOGIA QUE LA FIGURA 2

3. MARCO TEORICO Talud.Un Talud o ladera es una masa de tierra que no es plana sino que presenta una pendiente o cambios significativos de altura. En la literatura tcnica se define como Ladera cuando su conformacin actual tuvo como origen un proceso natural y Talud cuando se conform artificialmente (Figura 2). Los taludes se pueden agrupar en tres categoras generales: los terraplenes, los cortes de laderas naturales y los muros de contencin. Se pueden presentar combinaciones de los diversos tipos de taludes y laderas. Las laderas o taludes que han permanecido estables por muchos aos, pueden fallar debido a cambios topogrficos, ssmicos, a los flujos de agua subterrnea, a los cambios en la resistencia del suelo, la meteorizacin o a factores de tipo antrpico o natural que modifiquen su estado natural de estabilidad. Un talud estable puede convertirse en un Deslizamiento.Partes de un Talud.Existen algunos trminos para definir las partes de un talud. El talud comprende una parte alta o superior convexa con una cabeza, cima, cresta o escarpe, donde se presentan procesos de denudacin o erosin; una parte intermedia semi-recta y una parte baja o inferior cncava con un pie, pata o base, en la cual ocurren principalmente procesos de depositacin (Figura 3). Figura 2. Nomenclatura de taludes y laderas. Figura 3. Partes generales de un talud o ladera.En un talud o ladera se definen los siguientes elementos constitutivos: Pie, pata o base. El pie corresponde al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte inferior del talud o ladera. La forma del pie de una ladera es generalmente cncava. Cabeza, cresta, cima o escarpe. Cabeza se refiere al sitio de cambio brusco de la pendiente en la parte superior del talud o ladera. Cuando la pendiente de este punto hacia abajo es semi- vertical o de alta pendiente, se le denomina Escarpe. Los escarpes pueden coincidir con coronas de deslizamientos. La forma de la cabeza generalmente es convexa. Altura. Es la distancia vertical entre el pie y la cabeza, la cual se presenta claramente definida en taludes artificiales, pero es complicada de cuantificar en las laderas debido a que el pie y la cabeza generalmente no son accidentes topogrficos bien marcados. Altura de nivel fretico. Es la distancia vertical desde el pie del talud o ladera hasta el nivel de agua (la presin en el agua es igual a la presin atmosfrica). La altura del nivel fretico se acostumbra medirla debajo de la cabeza del talud. Pendiente. Es la medida de la inclinacin de la superficie del talud o ladera. Puede medirse en grados, en porcentaje o en relacin m:1, en la cual m es la distancia horizontal que corresponde a una unidad de distancia vertical. Ejemplo: 45 = 100% = 1H:1V. Los suelos o rocas ms resistentes generalmente forman laderas de mayor pendiente y los materiales de baja resistencia o blandos, tienden a formar laderas de baja pendiente.

Los deslizamientos.Son desplazamientos de masas de tierra o rocas (o ambos), por una pendiente abajo en forma sbita o lenta, el deslizamiento o derrumbe, es un fenmeno de la naturaleza que se define como el movimiento pendiente abajo, lento o sbito de una ladera, formado por materiales naturales roca suelo, vegetacin o bien de rellenos artificiales. Los deslizamientos o derrumbes se presentan sobre todo en la poca lluviosa o durante perodos de actividad ssmica.Los deslizamientos pueden ser lentos, los cuales dependen de las caractersticas del terreno por donde se deslizan, la velocidad del movimiento es tan lenta que no se percibe, este tipo de deslizamiento genera unos pocos centmetros de material al ao. Se identifican por medio de una serie de caractersticas marcadas en el terreno.Pueden ser rpidos, los cuales son movimientos bruscos, varios metros en pocos minutos. La velocidad del movimiento es tal que la cada de todo el material puede darse en pocos minutos o segundos. Son frecuentes durante las pocas de lluvias o actividades ssmicas intensas. Como son difciles de identificar, ocasionan importantes prdidas materiales y de vidas.Los deslizamientos ocurren por lluvias torrenciales, por la erosin de los suelos y por los temblores de tierra, pudiendo producirse tambin en zonas cubiertas por grandes cantidades de nieve (avalanchas) y actividad humana (cortes en ladera, falta de canalizacin de aguas, etc.). Depende de las siguientes variables: Clase de rocas y suelos; Topografa (lugares montaosos con pendientes fuertes); Cantidad de lluvia en el rea; Actividad ssmica de la zona; Actividad humana (cortes en ladera, falta de canalizacin de aguas, etc.); Erosin (por actividad humana y de la naturaleza). Figura 4. Partes de un deslizamiento.Partes de un Deslizamiento.En la Figura 4, se muestra un deslizamiento tpico o desplazamiento en masa. Las partes principales son las siguientes: Cabeza. Parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del deslizamiento no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. Arriba de la cabeza est la corona. Cima. El punto ms alto de la cabeza, en el contacto entre el material perturbado y el escarpe principal. Corona. El material que se encuentra en el sitio, (prcticamente inalterado), adyacente a la parte ms alta del escarpe principal, por encima de la cabeza. Escarpe principal. Superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior del rea en movimiento, causado por el desplazamiento del material.La continuacin de la superficie del escarpe dentro del material conforma la superficie de la falla. Escarpe secundario. Superficie muy inclinada producida por el desplazamiento diferencial dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento pueden formarse varios escarpes secundarios. Superficie de falla. rea por debajo del movimiento y que delimita el volumen del material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no se mueve, mientras que el que se encuentra por encima de esta, se desplaza. En algunos movimientos no hay superficie de falla. Pie de la superficie de falla. La lnea de interceptacin (algunas veces tapada) entre la parte inferior de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. Base. El rea cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie de falla. Punta o ua. El punto de la base que se encuentra a ms distancia de la cima. Cuerpo principal del deslizamiento. El material desplazado que se encuentra por encima de la superficie de falla. Se pueden presentar varios cuerpos en movimiento. Superficie original del terreno. La superficie que exista antes de que se presentara el movimiento. Costado o flanco. Un lado (perfil lateral) del movimiento. Se debe diferenciar el flanco derecho y el izquierdo. Derecha e izquierda. Para describir un deslizamiento se recomienda utilizar la orientacin geogrfica (Norte, Sur, Este, Oeste); pero si se emplean las palabras derecha e izquierda, deben referirse al deslizamiento observado desde la corona hacia el pie.CLASIFICACIN DE MOVIMIENTOS EN MASACAIDA: Son movimientos en cada libre de distintos materiales tales como rocas, detritos o suelos. Este tipo de movimiento se origina por el desprendimiento del material de una superficie inclinada, el cual puede rebotar, rodar, deslizarse o fluir ladera abajo. Ocurre en forma rpida sin dar tiempo a eludirlas. Figura 5. Esquema de Cadas.INCLINACIN O VOLCAMIENTO: Este tipo de movimiento consiste en una rotacin hacia adelante de una unidad o unidades de material trreo con centro de giro por debajo del centro de gravedad de la unidad. Generalmente, los volcamientos ocurren en las formaciones rocosas, pero tambin, se presentan en suelos cohesivos secos y en suelos residuales (Figura 6). Figura 6. Procesos que conducen al Volcamiento o inclinacin en materiales residuales. Se pueden diferenciar tres tipos de volcamiento:1. Volcamiento a flexin. Columnas continuas se rompen y separan unas de otras en flexin a medida que se inclinan hacia adelante (Figura 6).2. Volcamiento en V invertida. Consiste en la inclinacin mltiple de una serie de bloques con centro de giro en la superficie inferior del sistema de volcamiento, el cual puede convertirse en una superficie de falla.3. Flexin en bloque. Flexin continua de columnas largas a travs de desplazamientos acumulados a lo largo de las numerosas juntas.REPTACIN (CREEP): La reptacin o creep consiste en movimientos del suelo sub-superficial desde muy lentos a extremadamente lentos sin una superficie definida de falla. La profundidad del movimiento puede ser desde pocos centmetros hasta varios metros.Generalmente, el desplazamiento horizontal es de unos pocos centmetros al ao y afecta a grandes reas de terreno (Figura 7). La reptacin puede preceder a movimientos ms rpidos como los flujos o deslizamientos traslacionales. La reptacin comnmente ocurre en las laderas con pendiente baja a media. Se le atribuye a las alteraciones climticas relacionadas con los procesos de humedecimiento y secado en los suelos, usualmente arcillosos, muy blandos o alterados, con caractersticas expansivas. Figura 7. Esquema de proceso de reptacin.DESLIZAMIENTO ROTACIONAL: En un desplazamiento rotacional, la superficie de falla es cncava hacia arriba y el movimiento es rotacional con respecto al eje paralelo a la superficie y transversal al deslizamiento. El centro de giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento. Visto en planta, el deslizamiento de rotacin posee una serie de agrietamientos concntricos y cncavos en la direccin del movimiento. El movimiento produce un rea superior de hundimiento y otra inferior de deslizamiento, lo cual genera, comnmente, flujos de materiales por debajo del pie del deslizamiento (Figura 8). La cabeza del movimiento bascula hacia atrs y los rboles se inclinan, de forma diferente, en la cabeza y en el pie del deslizamiento. Figura 8. Esquema Deslizamiento Rotacional.DESLIZAMIENTO DE TRASLACIN: En el desplazamiento de traslacin la masa se desliza hacia afuera o hacia abajo, a lo largo de una superficie ms o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy poco o nada de movimiento de rotacin o volteo (Figura 9). Los movimientos traslacionales generalmente, tienen una relacin Dr/Lr de menos de 0.1. En muchos desplazamientos de traslacin, la masa se deforma y/o se rompe y puede convertirse en flujo, especialmente en las zonas de pendiente fuerte.

Figura 9. Ejemplos de desplazamiento de traslacin.

4. CONCLUSIONES

La Metodologa del Anlisis Retrospectivo puede ser muy til cuando se requiere hacer una zonificacin de una zona vulnerable y susceptible a los procesos estticos y dinmicos que se presentan como detonantes de movimientos en masa. Cuando el talud analizado pasa de una condicin seca a una condicin saturada, el factor de seguridad se ve afectado, teniendo una reduccin importante entre el 13% 15%, lo que refleja la susceptibilidad del talud a los aumentos en el nivel de aguas freticas o al aumento de la presin de poros por efectos de la rotura de algunas tuberas o infiltracin de agua por efectos de una grieta de tensin. Es absolutamente claro que el factor detonante en casi todos los deslizamientos han sido las constantes lluvias que alcanzan altsimos ndices de pluviosidad. Como factores determinantes para la ocurrencia de los deslizamientos, se encuentran los materiales blandos constitutivos de la ladera, (cenizas volcnicas sobre la formacin quebrada grande), la fuerte pendiente, el posible mal manejo de aguas de escorrenta y en ltimo lugar se encuentra la sobrecarga del talud por las viviendas en la corona del escarpe.