Estudio Geotecnico

September 2, 2022 | Author: Anonymous | Category: N/A
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EXP14/001-000505/14/001

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1. ANTECEDENTES Y OBJETO

1.1. DATOS BÁSICOS DE PROYECTO

 A petición del Ayuntamiento Ayuntamiento de Madrid, Madrid, el Departament Departamento o de Ingeniería Geotéc Geotécnica nica de la empresa EUROCONSULT, S.A., ha realizado un Estudio Geotécnico en las calles Alcalá, Sevilla y Carrera de San Jerónimo.

Se trata de una actuación de remodelación de los aparcamientos de la calle Sevilla y Alcalá, que incluye la construcción de un acceso a través de la calle Carrera de San Jerónimo, que permita la creación de un espacio subterráneos para la infraestructura del transporte, a la vez que mantiene su uso como aparcamientos públicos.

Zona de actuación

La actuación incluye otra serie de actuaciones en el ámbito subterráneo como la excavación de unos 2.0m por debajo del sótano de los aparcamientos actuales, conexión entre aparcamientos aparcamientos , remodelación de la estación de metro de Sol y construcción de rampas de salida y entrada en la calle Alcalá y Carrera de san Jerónimo.

1.2. OBJETIVOS Los objetivos que se han fijado para la realización realización del presente Estudio Geotécnico son:

Zona de actuación

1.

Determinación Determinación de las unidades unidades litológicas litológicas que conforman conforman el subsuelo de la zona estudiada estudiada y realizar su caracteriza caracterización ción geotécnica, agrupándola por niveles de similar comportamient comportamiento o geotécnico.

2.

Determinar la profu profundidad ndidad de dell nivel freático, si existe, existe, o los ni niveles veles de de agua que afecten afecten a la zona de estudio, así como la agresividad del agua frente al hormigón.

3.

Indicar las soluciones soluciones constructivas constructivas más recomendables para ase asegurar gurar la estabilidad de las futuras instalaciones, instalaciones, a partir de las características características geotécnicas de los materiales.

 

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9

10

% PASA TAMIZ Nº 200 DENOMINACIÓN 200 < 25 25T< T 200  < 40 40 < T200 < 60 T200 > 60

LEYENDA Arenastosquizas de miga Arenas Tosco arenoso Tosco

Desde el punto de vista hidrogeológico, es frecuente que en las proximidades de los contactos entre los materiales permeables e impermeables (arenas de miga – toscos) aparezcan niveles de agua formando bolsadas, frecuentemente sin conexión.  A continuación continuación se adjun adjunta ta la Planta G Geológica eológica del Magna de Madrid, nº 559, a escal escala a 1/50000, en la que se marca la zona de estudio. También se incluye la Leyenda de la citada Hoja Geológica de Madrid.

4.2. CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL TERRENO Resultado de la descripción organoléptica de los sondeos, se pueden distinguir a la profundidad investigada,, dos (2) niveles que conforman los materiales de la superficie estudiada. investigada

NIVEL I ................ FIRME Y RELLENOS NIVEL II ............... SUSTRATO TERCIARIO

 Área de ubicación

NIVEL I.- FIRME Y RELLENOS Bajo esta denominación se incluye el horizonte más superficial del terreno, constituido, inicialmente, inicialmen te, por el firme de las calles y los rellenos en su base. La presencia de servicios dificulta la investigación de este nivel superior, no obstante el espesor máximo observado ha sido de 3.0m. No se detectaron vertidos incontrolados incontrolados en ningún sondeo.

 

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14

En el siguiente grafico se representan los valores del límite líquido e índice de plasticidad en la

Los porcentajes de finos de las muestras analizadas revelan que estos materiales se caracterizan

carta de Casagrande. Se observa que se trata de materiales de plasticidad baja a media.

por presentar para permeabilidades medias-bajas, pudiendo considerar un coeficiente de permeabilidad los niveles arenosos de 10-5  m/s y para los niveles arcillosas de 10-7m/s (según DB SE-C Tabla D.28).

CARTA DE PLASTICIDAD 50

Respecto a las características del suelo en su estado natural, se ha medido la humedad natural y densidad sobre nueve (9) muestras de suelo aplicando la Norma UNE 103300/301. Los valores de los resultados obtenidos aparecen recogidos en el siguiente cuadro resumen de ensayos de laboratorio.

40

   d   a    d    i   c    i    t   s   a    l    P   e    d   e   c    i    d   n    I

30   o    t   n   e    i   m    i   c   o   n   o   c   e    R

20

S-2 S-2 S-3

10

0 0

10

20

30

40 50 Límite Líquido

60

70

80

90

Clasificación de los materiales según la U.S.C.S y el C.T.E.  Atendiendo a los valores obtenidos en los ensayos de granulometría y límites de Atterberg realizados en las muestras de suelo, en el siguiente cuadro se recogen su clasificación y descripción según la USCS. La mayor parte de las muestras se clasifican como arenas arcillosas SC. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES SEGÚN USCS 70,00

60,00

50,00    s    a    r    t    s 40,00    e    u    m    e    d 30,00    j    e    a    t    n    e 20,00    c    r    o    P 10,00

0,00 SM o SM/SW

SC o SC/SW

GW o GP

Clasificación

CL o ML

  o   e   c   t    i    f   n   o   í   s   c   e   r   e   e   a   p   p   p   s   e   a

   d   a    d    i    d   n   u    f   o   r    P

12,4 16,6 9,9

KN/m3 12,7 16,8 10,2

20,3 20,4 21,2

   d   l   a    d   a   r   e   t   u   m  a   u   n    H  

%

14,9 18,6 11,3

S-7

3,2

3,8

19,5

8,8

S-7

6,2

6,5

21,0 21,0

13,5

S-7

20,4

21,2

21,1

18,1

S-8

4,3

4,9

19,3

7,8

S-8 S-8

5,6 17,0

5,9 17,5

21,9 21,9

16,9 13,0

8

9

TOTAL

En el siguiente grafico se representa estos valores comparándolos con los grados de saturación. Salvo, los puntos de menor humedad, correspondiente con los más arenosos, se observa que los demás puntos se sitúan en grados de saturación entre el 80 y 100%.

 

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RELACIÓN DENSIDAD-HUMEDAD SOBRE MUESTRAS EN ESTA ESTADO DO

RESULTADOS DE ENSAYOS DE HICHAMIENTO SOBRE MUESTRAS

NATURAL

25

16

COMPACTADAS E INALTERADAS

100

Muestras sondeos

   )    3   m    /    N    K    (   o   c   e    S   o   c    i    f    í   c   e   p   s    E   o   s   e    P

  s 80   a    d   a   y   a   s   n 60   e   s   a   r    t   s   e   u 40   m   s    l   a   e    d   20    %

Grado de saturación 80%

23

Grado de saturación 90% Grado de saturación 100%

21

19

P Hicha Muestra inalterada

17 0

15 5,0

10,0

15,0 Humedad (%)

20,0

25,0

Propiedades de estabilidad volumétrica.

  ;  .   o   H      H    t   n   %    P  a   e   1  .    P    i    K   n   m    

Características Característ icas geotécnicas de resistencia

Se han realizado ensayos de Presión de Hinchamiento para determinar el comportamiento del terreno natural frente a la acción del agua. El ensayo de presión de hinchamiento se realza en edómetro. Consiste en determinar la presión que impide el hinchamiento de la pastilla ensayada una vez inundada. Los ensayos realizados han sido:

Desde el punto de vista de sus características resistentes, el sustrato terciario presenta una compacidad densa a muy densa en sus niveles arenosos y una consistencia dura en sus niveles arcillosos. Se han realizado una serie de ensayos de resistencia, cortes directo y triaxiales, que sirven para complementar el conocimiento disponible en la bibliografía geotécnica sobre los parámetros resistentes representativos, representativos, cohesión y ángulo de rozamiento, de estos materiales.

Reconocimiento S-3 S-7

Presión hinchamiento

Profundidad 9,9 6,2

10,2 6,5

KPa 20,0 20,0

Los resultados indican que se trata de materiales estables frente a los cambios de humedad.

Los ensayos realizados se recogen en la siguiente tabla:

Reconocimiento

S-2

Profundidad

12,4

Ensayos de resistencia

12,7

Triaxial CU con medida de presiones intersticiales

Triaxial CU con medida de S-3 9,9 10,2 presiones intersticiales S-7 3,2 3,8 Corte directo CU(*) S-8 4,3 4,9 Corte directo CU(*) (*)Aunque el ensayo se ha realizado a una velocidad propia de un corte sin drenaje, los resultados obtenidos – en particular el ángulo de fricción- son propios de una rotura con drenaje o a largo plazo. Esta situación puede explicarse por el carácter arenoso de las muestras ensayadas, las cuales permiten el drenaje caso instantáneo.

 

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TIPO DE TERRENO

DESCRIPCIÓN

COEF.

Roca compactada, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad de propagación de las ondas elásticas o de cizalla Vs>750 m/s Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla 750 m/s > VS >400 m/s

I

II

Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de consistencia firme o muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla.

III

30

7. CONCLUSIONES

1,0

El presente informe geotécnico recoge las recomendaciones y parámetros de los elementos de cimentación.. Las principales conclusiones son: cimentación

1,3

 

1,6

En lla a zona de estudio estudio y hasta la profu profundidad ndidad investigada, investigada, se han podido diferenciar diferenciar dos (2) niveles geotécnicos, estos son:

NIVEL I.- RELLENOS ANTRÓPICOS NIVEL II.- SUSTRATO TERCIARIO

400 m/s > VS >200 m/s

Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla. VS < 200 m/s.

IV

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2,0

Para obtener el valor del coeficiente C   de de cálculo, se determinan los espesores de los distintos terrenos existentes en los primeros 30 m bajo la superficie del terreno; y se adopta como valor C , el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes C i  de  de cada estrato:

El espesor de rellenos antrópicos es en general pequeño, no habiéndose detectado espesores superiores a 1.0m. El sustrato terciario está formado por unas arenas arcillosas densas, que en profundidad pasan a ser una arcillas arenosas duras. El nivel de agua se ha detectado a unos 14m de profundidad.

 C   i  x ei  C   30

El ambiente de los hormigones en contacto con el terreno es Qa-IIa. No es necesario el uso de cementos sulforresiste sulforresistentes. ntes.

En este caso, los valores calculados para los distintos parámetros son los siguientes: K 1,0

ag /g
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