Instrumentos de mapeo geomecánico
- Brujula: Para la medición de la orientación de discontinuidades Dirección de Buzamiento, Buzamiento, azimut. Dirección de excavación de las galerias. Medición de los estratos, fallas y otros.
- Flexometro: Medición de la persistencia, apertura, espaciado.
- Cuaderno de apuntes: Anotar los datos tomados de las discontinuidades.
- GPS: Tomar datos de ubicación de accesos de las labores principales.
- Martillo Smith o Martillo de Geólogo: Tomar datos de resistencia de compresión simple en campo.
Estaciones geomecánicas. Descripción de los macizos rocosos
- Es necesario tomar todos los datos posibles de campo, pues a menudo, no se puede volver al punto de medición.
- Una estación geomecánica es un conjunto de observaciones ordenadas en un entorno con objeto de valorar un macizo rocoso. Se asumen a un único punto y agrupan observaciones de juntas y de matriz rocosa para dar un valor al conjunto denominado “macizo rocoso”.
Métodos sugeridos para la descripción cuantitativa de las discontinuidades de la masa rocosa
1. Orientación
2. Espaciamiento
3. Persistencia
4. Rugosidad
5. Resistencia de las paredes
6. Apertura
7. Relleno
8. Filtraciones
9. Número de familias (sistemas)
10. Tamaño de bloques
Descripción de los macizos rocosos en campo
En caso de taludes:
1. Dirección del talud.
2. Ángulo del talud.
3. Ángulo de coronación.
4. Altura.
5. Croquis de las juntas (grietas de tracción, etc.)
En una galería:
1. Dirección de la galería.
2. Sentido de avance.
3. Anchura.
4. Altura y forma.
5. Croquis de las juntas y proximidad de otras galerías
Estructura del macizo rocoso. Superficies de discontinuidad
Las superficies de discontinuidad aparecen durante la formación de la roca (planos de estratificación, laminación, foliación, disyunción, etc.) o posteriormente por causas tectónicas (esquistosidad, pizarrosidad y las fracturas: fallas y las diaclasas (estas últimas denominadas vulgarmente “juntas”).
Las fracturas son planos de discontinuidad originados cuando la roca ha estado sometida a un esfuerzo tectónico que sobrepasó su límite de rotura. Consideramos dos tipos de fracturas: fallas y juntas
Caracteres geomecánicos de las discontinuidades
En geotecnia la tendencia es definir las discontinuidades por la dirección de buzamiento y el buzamiento (en inglés: DIP-DIR y DIP). Así 240/20 indica una dirección de buzamiento N- 240°E y un buzamiento de 20°. Trabajaremos en todo momento con rumbos y direcciones (de planos y de taludes y galerías) referidos todos al Norte Magnético
Como regla sencilla para recordar, la dirección de buzamiento es la de la línea de máxima pendiente del plano, marcada por el recorrido que llevaría una gota de agua que deslizase por la superficie
Espaciado
El espaciado de las discontinuidades es un factor que influye en el tamaño de los bloques de roca (caída de cuñas), así como en la permeabilidad del macizo rocoso (permeabilidad secundaria o por fracturación) que condiciona la circulación de agua. El espaciado es la separación en perpendicular de dos juntas de una misma familia. Cuanto más separadas estén las juntas más estable y resistente será el macizo rocoso.
Persistencia
El concepto de persistencia se refiere a la extensión o tamaño de una discontinuidad. Este parámetro se puede estimar (en ausencia de excavación) observando las longitudes de las superficies estudiadas en los afloramientos
Terminología
Persistencia muy baja 0 – 1 m
Persistencia baja 1 – 3 m
Persistencia media 3 – 10 m
Persistencia alta 10 – 20 m
Persistencia muy alta > 20 m
Rugosidad
- Es la aspereza o irregularidad de la superficie de la discontinuidad. Cuanto mas rugosa sea mayor será la resistencia de los labios de la discontinuidad. Intuitivamente tiene implicación en la cohesión y ángulo de fricción de la junta, es decir en la denominada resistencia al corte.
La importancia de la rugosidad disminuye al aumentar la apertura, el espesor del relleno o cualquier desplazamiento sufrido con anterioridad.
- Empleamos los perfiles normalizados que indican ondulación en una parte y JRC (rugosidad) en la otra. Bajo estas líneas presentamos uno
Resistencia de las paredes
____________________________________________________________________________
Término Descripción Grado
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Fresca o sana No hay signos visibles de intemperización del material I
rocosa, quizás una ligera decoloración en la superficie
de las dicontinuidades principales
Ligeramente La decoloración indica la intemperización del material II
rocoso y de la superficie de discontinuidad. Todo el
material rocoso puede estar decolorado por intemperi-
zación y externamente puede ser más débil que en su
condición sana.
Moderadamente Menos de la mitad del material rocoso está descom III
intemperizada puesto y/o desintegrado a un suelo. Roca fresca o
decolorada esta presente ya sea como armadura
continua o como núcleos.
Altamente Más de la mitad del material rocoso está descompuesto IV
intemperizada y/o desintegrado a un suelo. Roca fresa o decolorada
esta presente ya sea como armadura continua o como
núcleos.
Completamente Todo el material rocoso está descompuesto y/o desin- V
tegrado a un suelo. La estructura del macizo rocoso
original permanece aun intacto.
Suelo residual Todo el material rocoso se ha convertido en suelo. La VI
estructura del macizo y la fábrica del material se han
destruido. Hay un cambio grande en el volumen, pero
el suelo no ha sido transportado significativamente.
TERMINO | DESCRIPCION |
Fresco o sano | Ningún signo visible de intemperización del material rocoso |
Decolorado | El color del material rocoso fresco original es distinto. Hay que indicar el grado de cambio del color original. También hay que mencionar si el cambio de color solo afecta a determinados minerales. |
Descompuesto | La roca esta intemperizada a una condición de suelo, en la cual la fábrica del material original esta aun intacta, pero algunos o todos los granos minerales están descompuestos. |
Desintegrado | La roca está intemperizada hasta alcanzar la condición de un suelo, en el cual la fábrica original se mantiene aun intacta. La roca es friable, pero los granos minerales no están descompuestos. |
Grado | Descripción | Identificación de campo | Rango aprox. Sigmac – MPa |
R1 R2 R3 R4 R5 R6 | Roca muy débil Roca débil Roca mediana –mente dura Roca dura Roca muy dura Roca estrema –damente dura | Desmenuzable bajo golpes firmes con la punta de un martillo de geólogo, puede desconcharse con una navaja. Puede desconcharse con dificultad con una navaja, se puede hacer marcas poco profundas golpeando firmemente con el martillo de geólogo. No se puede rayar o desconchar con una navaja, las muestras se pueden romper con un golpe firme del martillo de geólogo. Se requiere más de un golpe con el martillo de geólogo para romper la muestra. Se requieren varios golpes con el martillo de geólogo para romper la muestra. Solo se puede romper esquirlas de la muestra con el martillo de geólogo. | 1.0– 5.0 5.0 – 25 25 – 50 50 – 100 100 – 250 > 250 |
Apertura
Es la separación entre los labios de las discontinuidades. Cuanta más separación más inestable es el conjunto, siendo además zonas de preferencia para la circulación de agua y la presencia de materiales arcillosos que restan resistencia al macizo
Apertura Descripción
0.10 – 0.250 mm Cerrado Rasgos “cerrados”
0.25 – 0.5 mm Parcialmente abierto
0.50 – 2.5 mm Abierto
2.50 – 10 mm Moderadamente amplio Rasgos “semiabiertos”
> 10 mm Amplio
1 – 10 cm Muy amplio
10 – 100 cm Extremadamente amplio Rasgos “abiertos”
> 1 m Cavernoso
Relleno
Se debe de indicar si no hay, si este es duro (filón) o de arcilla, etc. Con el espesor que deberá más o menos coincidir con la apertura de la junta; a excepción de que sólo tengamos parte de la junta rellena (algo no muy frecuente
Meteorización
La meteorización de las rocas se refiere a la modificación en la composición o estructura de una roca situada en la superficie terrestre o en sus proximidades, debido a la acción de los agentes atmosféricos (Ramírez, 1991).
La descripción del estado de meteorización del material rocoso es de particular importancia al considerar las rocas desde el punto de vista resistente, ya que la meteorización tiene efectos profundos en las propiedades físicas y mecánicas del material rocoso.
La ISRM en su publicación de 1978 “Suggsted Methods for the Quantitative Description of Discontinuities in Rock Masses” establece unas tabla con los criterios para clasificar tanto la masa rocosa como de los labios o paredes de las discontinuidades.
En primer lugar indica que debe de describirse el grado de meteorización (o alteración) de la masa rocosa como un todo (tabla 17
FILTRACIONES
Valoración de
la filtración Descripción
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I La discontinuidad está muy cerrada y seca, el flujo de agua a través de ellas no parece posible.
II La discontinuidad esta seca sin evidencia de flujo de agua.
III La discontinuidad esta seca pero muestra evidencias de flujo de agua, es decir, está teñida por la corrosión.
IV La discontinuidad esta húmeda pero no esta presente el agua libre.
V La discontinuidad muestra fitración, ocacionalmente goteo de agua, pero sin flujo continuo.
VI La discontinuidad muestra un flujo continuo de agua. (Estimar l/min y describir la presión como baja, media, alta).
FILTRACIONES A TRAVES DE DISCONTINUIDADES CON RELLENO
I Los materiales de relleno están severamente consolidados y secos, flujos significativos parecen improbables debido a la muy baja permeabilidad.
II Los materiales de relleno están húmedos, pero no hay presencia de agua libre.
III Los materiales de relleno están húmedos, ocasionalmente goteo de agua.
IV Los materiales de relleno muestran signos de lavado, flujo continuo de agua (estimar en l/min.).
V Los materiales de relleno están lavados localmente, flujo de agua considerable a lo largo de los canales de lavado (estimar l/min y describir la presión: baja, mediana, alta).
VI Los materiales de relleno están lavados completamente, se experimentan presiones de agua muy altas, especialmente en la primera exposición (estimar l/min y describir la presión).
NUMERO DE FAMILIAS O DE SISTEMAS
Terminología
I masiva, ocacionalmente juntas aleatorias
II una familia de juntas
III una familia de juntas mas juntas aleatorias
IV dos familias de juntas
V dos familias de juntas mas juntas aleatorias
VI tres familias de juntas
VII tres familias de juntas mas juntas aleatorias
VIII cuatro o mas familias de juntas
IX roca triturada, como tierra
TAMAÑO DE BLOQUES
TERMINOLOGIA
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Descripción Jv (juntas/m3)
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Bloques muy grandes
Bloques grandes 1 – 3
Bloques de tamaño mediano 3 – 10
Bloques pequeños 10 – 30
Bloques muy pequeños > 30
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Valores de Jv > 60 podría representar roca triturada,
típico de zonas trituradas libres de arcillas.
Según Palsmtrom (1974), el RQD y el Jv están relacionados así:
RQD = 115 – 3.3 Jv
RQD = 100 para Jv
TAMAÑO Y FORMA DE BLOQUES
Masivo = pocas juntas o espaciamiento muy amplio
Bloqueado = aproximadamente equidimensional
Tabular = una dimensión considerablemente mas pequeña que las otras dos
columnar = una dimensión considerablemente mas grande que las otras dos
irregular = amplia variación del tamaño y forma de los bloques
Triturado = severamente fracturado, tipo “cubo de azúcar”
CÁLCULO DEL RQD
Es un parámetro que se establece a partir de testigos, se define como el porcentaje de fragmentos recuperados mayores de 10 cm sobre la longitud total del taladro. Sin embargo hay metodologías para estimarlo en afloramientos.
Hay dos metodologías a seguir para el cálculo de RQD, una la de Priest y Hudson, que emplea las es el de las fracturas por metro lineal. Y la segunda, la de Palstrom, que emplea el índice volumétrico Jv.
Priest y Hudson
RQD = 100 e – 0,1 λ (0,1 λ + 1)
λ=(juntas por metro lineal)
Palstrom
Donde Si es el espaciado medio de cada familia de juntas
Jv = Σ 1/Si
RQD = 115 – 3,3Jv
RQD = 100 si Jv
TIPOS DE DISCONTINUIDADES ESTRUCTURALES DE LA MASA ROCOSA
ESTRUCTURAS MAYORES
Plegamientos
Fallamientos
ESTRUCTURAS MENORES
Diaclasas o juntas
Estratos
Zonas de corte
Diques
Planos de foliación
Contactos litológicos
Venillas y otros