COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CADIZ TALLER 2. ESTRUCTURAS Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C UNIDAD 3 TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION Y DE RETENCION CIMENTACIONES Enrique Vazquez Vicente Prof. Asoc. Universidad de Sevilla TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION BREVE RESEÑA HISTORICA DE LA GEOTECNIA Bullet, Bullet, 1691, (francé (francés), presenta la primera teorí teoría sobre empuje de tierras y a ella contribuyen los franceses: Coulomb (1773), Rondelet (1802), Navier (1839), Poncelet (1840) y Collin (1846). En 1773, Coulomb, Coulomb, relaciona la resistencia al corte con la cohesió cohesión y fricció fricción del suelo. Rankine (escocé (escocés), presenta su teorí teoría del empuje de tierras. En 1856, se presenta la "Ley de Darcy" Darcy" y la “Ley de Stokes” Stokes” relacionadas con la permeabilidad del suelo y la velocidad de caí caída de partí partículas só sólidas en fluidos. En 1911, Atterberg (Suecia), establece los lílímites de Atterberg para suelos finos. En 1925, Terzagui, Terzagui, presenta en Viena el tratado ERDBAUMECHANIK que hace de la Mecá Mecánica de Suelos una rama autó autónoma de la Ingenierí Ingeniería. El cientí científico de Praga, Karl Terzagui, Terzagui, es el padre de la Mecá Mecánica de Suelos. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TIPOS DE CIMIENTOS SEGÚN CTE 4 Cimentaciones directas 4.1 Definiciones y tipologí tipologías 4.2 Aná Análisis y dimensionado 4.3 Presió Presión admisible y de hundimiento 4.4 Asiento de las cimentaciones directas 4.5 Condiciones constructivas 4.6 Control 5 Cimentaciones profundas 5.1 Definiciones y tipologí tipologías 5.2 Acciones a considerar 5.3 Aná Análisis y dimensionado 5.4 Condiciones constructivas y de control TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION DEFINICIONES LA TIPIFICACION ENTRE CIMENTACION SUPERFICIAL Y PROFUNDA SE ESTABLECE ESTABLECE SEGÚ SEGÚN LA RELACIÓ RELACIÓN ENTRE EL ANCHO DEL CIMIENTO Y LA PROFUNDIDAD DEL PLANO DE APOYO. NO HA ESTADO CLARAMENTE DELIMITADA, DEPENDIENDO HASTA AHORA DEL AUTOR. EL CTE ESTABLECE UN LIMITE (ART. 5.1.1) Superficial Semiprofunda Profunda Berasategui, Berasategui, Espuga & Gibert A. Jaramillo Z/B < 4 Z/B < 1 4 < Z/B < 10 1 < Z/B < 4 Z/B > 10 Z/B > 5 CTE Z/B > 8 TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION REQUERIMIENTOS DE UNA CIMENTACIÓN Debe de situarse de un modo adecuado para impedir los dañ daños producidos por heladas, cambios de volumen, socavaciones, movimientos del nivel nivel freá freático, dañ daños producidos por futuras construcciones, etc. Debe de ser estable: vuelco, deslizamiento, hundimiento, estabilidad estabilidad general del conjunto, diseñ diseño estructural adecuado. Los movimientos y vibraciones deben de limitarse para que no desfigure desfigure o dañ dañe la estructura o instalaciones. Debe de ofrecer una seguridad aceptable y suficiente al menor coste coste posible. Estos requisitos deben considerarse en el orden indicado. Los tres requisitos últimos pueden establecerse con una exactitud razonable por los métodos de la mecánica de suelos, pero el primero implica a muchos factores diferentes, algunos de los cuales no pueden ser evaluados analíticamente, por lo que debe determinarse a juicio del proyectista. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION SOTANOS LA EXISTENCIA O NO DE SÓTANOS DEBE DE DEJARSE CONDICIONADA AL ESTUDIO GEOTÉCNICO. EVITARLOS EN ROCA A ESCASA PROFUNDIDAD POR VOLADURAS O COSTOSAS OBRAS DE EXCAVACIÓ EXCAVACIÓN. RECOMENDABLES SI EL FIRME ESTÁ ESTÁ A 33-5 M DE PROFUNDIDAD. MUY RECOMENDABLES EN TERRENOS BLANDOS PARA HACER CIMENTACIONES COMPENSADAS O FLOTANTES. PELIGROSOS BAJO NIVEL FREÁ FREÁTICO. MEJOR PANTALLAS Y HACER AL MENOS 2. SI EXISTE FIRME SUPERFICIAL DE 3 A 6 M Y DEBAJO MEDIO BLANDO, LOS SÓ SÓTANOS EMPEORAN EL PROBLEMA. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION POR ORDEN DE ECONOMÍA ZAPATAS FLEXIBLES ZAPATAS RÍ RÍGIDAS POZOS DE CIMENTACIÓ CIMENTACIÓN VIGAS FLOTANTES O EMPARRILLADOS LOSAS DE CIMENTACIÓ CIMENTACIÓN PILOTES HINCADOS (GRANDES VOLÚ VOLÚMENES EN SOLARES AISLADOS) PILOTES DE BARRENA PILOTES DE GRAN DIÁ DIÁMETRO PARA GRANDES CARGAS. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION INFLUENCIA EN EL COSTE INTERACCIÓ INTERACCIÓN CON OTROS EDIFICIOS (ESPECIALMENTE MEDIANEROS) COSTES DE LOS MATERIALES COSTE DE LA MANO DE OBRA PLAZOS DE EJECUCIÓ EJECUCIÓN FACILIDAD DE VIGILANCIA, CONTROL E INSPECCIÓ INSPECCIÓN. GARANTÍ GARANTÍA DEL COMPORTAMIENTO DEL EDIFICIO FRENTE A LAS CARGAS DEL EDIFICIO. EN EDIFICIOS DE VARIAS PLANTAS 5 O MÁ MÁS PUEDE SER MÁ MÁS ECONÓ ECONÓMICA SOLUCIÓ SOLUCIÓN DE LOSASLOSAS-PILOTES TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS EDIFICIOS ANTIGUOS CON CIMENTACIONES SOMERAS, GENERALMENTE EN TERRENOS BLANDOS, OBLIGAN A: 1. REALIZAR EXCAVACIONES DE SÓ SÓTANOS CON PANTALLAS IN SITU, PANTALLAS DE PILOTES POCO DEFORMABLES (OJO A LOS MICROPILOTES). 2. EVITAR PILOTES HINCADOS O DE DESPLAZAMIENTO. 3. CONSOLIDACIÓ CONSOLIDACIÓN PREVIA DEL TERRENO O RECALCE PREVIO DEL EDIFICIO ANTIGUO. 4. CIMENTACIONES POR LOSAS O ZAPATAS PRODUCEN ASIENTOS EN LOS EDIFICIOS VECINOS. 5. ESTUDIAR LA VARIACIÓ VARIACIÓN DEL N.F. N.F. PARA LA EXCAVACIÓ EXCAVACIÓN. 6. REDUCCIÓ REDUCCIÓN DE ACUÍ ACUÍFEROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A ASIENTOS EN EDIFICIOS PRÓ PRÓXIMOS. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS EDIFICIOS LIGEROS SOBRE PILOTES: PILOTES: 1. LAS NUEVAS CARGAS SUPERFICIALES LATERALES O ROZAMIENTOS NEGATIVOS. 2. A VECES ES NECESARIO REALIZAR CIMENTACIONES PROFUNDAS PARA NO INTERFERIR SOBRE LOS VECINOS EDIFICIOS ADYACENTES CON CARGAS MUY PUEDEN PRODUCIR FLEXIONES DIFERENTES 1. EL EDIFICIO GRANDE SIEMPRE SE VERÁ VERÁ INFLUÍ INFLUÍDO POR LA CUBETA DE TENSIONES DEL PRIMERO, SALVO PILOTES POR PUNTA. 2. EFECTO DE CHOQUE EN CASO DE SISMO TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS En principio, y segú según una regla totalmente empí empírica, una lílínea trazada a 45° 45° (o 30° 30° en suelos blandos) con la horizontal desde el borde de la base de de la zapata existente má más elevada no debe intersecar la base de la nueva má más profunda. Si esta regla no se cumple, el só sótano del nuevo edificio debe construirse con pantallas o bataches TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION INFLUENCIA EDIFICIOS PRÓXIMOS EDIFICIOS ANTIGUOS CON CIMENTACIONES SOMERAS, GENERALMENTE EN TERRENOS BLANDOS, OBLIGAN A: 1. REALIZAR EXCAVACIONES DE SÓ SÓTANOS CON PANTALLAS IN SITU, PANTALLAS DE PILOTES POCO DEFORMABLES (OJO A LOS MICROPILOTES). 2. EVITAR PILOTES HINCADOS O DE DESPLAZAMIENTO. 3. CONSOLIDACIÓ CONSOLIDACIÓN PREVIA DEL TERRENO O RECALCE PREVIO DEL EDIFICIO ANTIGUO. 4. CIMENTACIONES POR LOSAS O ZAPATAS PRODUCEN ASIENTOS EN LOS EDIFICIOS VECINOS. 5. ESTUDIAR LA VARIACIÓ VARIACIÓN DEL N.F. N.F. PARA LA EXCAVACIÓ EXCAVACIÓN. 6. REDUCCIÓ REDUCCIÓN DE ACUÍ ACUÍFEROS QUE PUEDAN DAR LUGAR A ASIENTOS EN EDIFICIOS PRÓ PRÓXIMOS. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TIPOS DE CIMENTACIONES SUPERFICIALES: SI D/B ES MENOR DE 1. •Zapata aislada •Centradas •Medianera •Esquina •Combinada •Zapata continua •Vigas o losas flotantes. •Vigas flotantes. •Emparrillados •Losas continuas PROFUNDAS: SI D/B ES MAYOR DE 5 (MAYOR DE 8 SEGUN CTE) •Pilotes. •Hormigonados in situ. •Prefabricados. •Cajones y pilas cuando son de gran diámetro. •Elementos pantallas. •Tablestacas metálicas. •Pantallas de hormigón in situ •Pantallas prefabricadas. •Pantallas mixtas. SEMIPROFUNDAS SI D/B ESTÁ ENTRE 1 Y 4. •Pozos de cimentación. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CIMENTACION POR ZAPATAS TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CIMENTACION POR ZAPATAS PROFUNDIDAD DE 0,800,80-1,50 m SIN NIVEL FREÁ FREÁTICO. EN OCASIONES LLEGAR A 4 m (POZOS). PUEDEN EXISTIR ESTRATOS BLANDOS INFERIORES SIEMPRE QUE NO EXISTAN EXISTAN SUPERPOSICIONES IMPORTANTES (ZAPATAS DE DIMENSIONES PEQUEÑ PEQUEÑAS). PREFERIBLE SIEMPRE ALGO DE ARMADURA Y CON RESISTENCIA DE AL MENOS MENOS HAHA-25 POR DURABILIDAD. CANTO CONSTANTE. DIFICULTAD DE EJEC. VARIABLES ELIMINAR EN LO POSIBLE LOS ENCOFRADOS. ZAPATAS A MÁ MÁS DE 1,50 ESTUDIAR POZOS DE HORMIGÓ HORMIGÓN MÁ MÁS POBRE INFERIOR. PERMITEN QUE LOS PILARES ASIENTEN INDEPENDIENTEMENTE Y TIENEN ESCASA ESCASA RESISTENCIA A GIROS O DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES. LAS RIOSTRAS SIRVEN PARA EVITAR MOV. HORIZONTALES NUNCA GIROS NI ASIENTOS DIFERENCIALES TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION ZAPATA AISLADA TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION ZAPATA AISLADA Zapatas aisladas 1. 2. 3. 4. 5. Terreno firme Cuadrada preferentemente Posibilidad de unir vigas de atado vigas centradoras Z. de medianería Z. Interior Z. de esquina TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CIMENTACION POR POZOS PROFUNDIDADES DE 2 A 5 m. EN GENERAL. RECOMENDABLES 33-4 m. EN OBRAS PEQUEÑ PEQUEÑAS DONDE NO ES POSIBLE LLEVAR MAQUINARIA DE PILOTES POR TAMAÑ TAMAÑO OBRA O POR CALLES ESTRECHAS. EN CASO DE ACCIONES HORIZONTALES IMPORTANTES. EN CASO DE ACCIONES A TRACCIÓ TRACCIÓN PARA COMPENSARLO CON PESO PROPIO. CON NIVEL FREÁ FREÁTICO PROBLEMAS DE ENTIBACIÓ ENTIBACIÓN. ADECUADO EN ARCILLAS EXPANSIVAS ATRAVESANDO LA MAYOR PARTE DE CAPA ACTIVA. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION POZO DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION ZAPATA AISLADA Zapatas combinadas y corridas Pilares muy pró próximos Capacidad portante baja Pilares que apoyan sobre muros de só sótano Emparrillados Terreno con baja capacidad de carga y elevada deformabilidad Terreno heterogé heterogéneo que haga prever asientos diferenciales Todos los pilares van a una única cimentació cimentación de gran rigidez TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CIMENTACION POR LOSA EN GENERAL, CUANDO ZAPATAS OCUPAN MÁ MÁS DEL 50% DE LA SUPERFICIE. CUANDO REQUERIMOS UN SÓ SÓTANO BAJO NIVEL FREÁ FREÁTICO O MUY CERCANO. UTILIZACIÓ UTILIZACIÓN PARA REDUCCIÓ REDUCCIÓN DE ASIENTOS DIFERENCIALES EN TERRENOS HETEROGÉ HETEROGÉNEOS. CON EXCAVACIÓ EXCAVACIÓN DE SÓ SÓTANOS, MAYORES PRESIONES POR DISMINUCIÓ DISMINUCIÓN DE CARGA NETA: CIMENTACIONES COMPENSADAS O FLOTANTES. EDIFICIOS CON DIFERENTES ALTURAS, COMBINAR DIFERENTES PROFUNDIDAD PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓ EXCAVACIÓN, COMBINAR RIGIDECES, O INTRODUCCIÓ INTRODUCCIÓN DE JUNTAS. PRINCIPALMENTE LOSA CON ESPESOR CONSTANTE. LOSAS A EJECUTAR POR CONTRATISTAS SOLVENTES: CONTROL DE ARMADURAS, ARMADURAS, HORMIGONADO, ETC. EN GENERAL PARA EDIFICIOS DE 4 A 8 PLANTAS, Y COSTE COMPARABLE A PILOTES TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION LOSA CONTINUA TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. LOSAS TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION LOSA CAJON TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CIMENTACION PROFUNDA. PILOTES. FIRME A MÁ MÁS DE 44-5 m DE PROFUNDIDAD. ADECUADOS PARA REDUCIR O LIMITAR ASIENTOS. PARA CARGAS MUY FUERTES Y CONCENTRADAS. EVITA ASIENTOS E INCREMENTO DE TENSIONES SOBRE EDIFICIOS VECINOS. PARA NAVES INDUSTRIALES, ALMACENES, GIMNASIOS, ETC. POZOS O PILOTES INTERMEDIOS, MEJORA DEL VIBROCOMPACTACIÓ VIBROCOMPACTACIÓN, PRECARGA,ETC.). PRECARGA,ETC.). TERRENO (INYECCIONES, TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PILOTES. SELECCIÓN DEL TIPO. NATURALEZA DE LAS DISTINTAS CAPAS Y RESISTENCIA. ESPESOR DEL TERRENO Y LONGITUD PREVISIBLE. CARGAS A TRANSMITIR. NÚMERO DE PILARES A CIMENTAR (VOLUMEN OBRA). CONDICIONANTES ESPECIALES COMO TRABAJO EN ZONA URBANA, AGRESIVIDAD DEL TERRENO, FUERZAS HORIZONTALES, ROZAMIENTO NEGATIVO, ETC. EN GENERAL PUEDEN EXISTIR VARIOS TIPOS POSIBLES, ENTRE LOS QUE ELEGIR POR RAZONES ECONÓ ECONÓMICAS, PLAZO, ETC. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PILOTES. SELECCIÓN DEL TIPO. EVITAR PILOTES FLOTANTES EN ARCILLA. CUANDO FIRME > 30 m, HOR. IN SITU EN VAINA PERDIDA HINCADA. EN ARENAS FLOJAS MEJOR HINCADOS Y APISONADOS (TIPO FRANKI). SI EXISTEN GRAVAS GRUESAS O BOLOS, CAPAS CEMENTADAS, PILOTES PERFORADOS DE DIÁ DIÁMETRO GRANDE Y GENERALMENTE CON ENTUBACIÓ ENTUBACIÓN. PILOTES IN SITU SIN ENTUBACIÓ ENTUBACIÓN, EN TERRENOS COHESIVOS COMPACTOS, CON POCO AGUA. PILOTES BARRENADOS NO ADECUADOS EN TERRENOS DUROS O CEMENTADOS. CAPAS ARTESIANAS DAN PROBLEMAS LOS PILOTES DE EXTRACCIÓ EXTRACCIÓN (SIFONAMIENTO). PREFERIBLES SIEMPRE PILOTES COLUMNAS. PILOTES HINCADOS MENOS DE 20 m. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PILOTES. SELECCIÓN DEL TIPO. PILOTES PERFORADOS DIÁ DIÁMETRO PROPORCIONAL A PROFUNDIDAD. PILOTES HINCADOS NO ADECUADOS EN ZONAS URBANAS POR VIBRACIONES, RUÍ RUÍDOS, ETC. PILOTES DE GRAN DIÁ DIÁMETRO PARA GRANDES OBRAS. PILOTES IN SITU, BARRENADOS E HINCADOS TAMAÑ TAMAÑO MEDIO – PEQUEÑ PEQUEÑO. PILOTES PREFABRICADOS PARA CARGAS PEQUEÑ PEQUEÑAS < 2000 Kn PILOTES IN SITU PARA CARGAS MEDIAS 20002000-7000 kN GRAN DIÁ DIÁMETRO PARA CARGAS GRANDES > 7000 Kn TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PILOTES HINCADOS TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION PILOTES HORMIGONADOS “IN SITU” TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CLASIFICACION DE PILOTES TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION CAMPO DE UTILIZACION DE LOS DIVERSOS TIPOS DE PILOTES PILOTES “IN SITU” SITU” CON DESPLAZAMIENTO HAY QUE CONTROLAR LA POSIBILIDAD DE UNA ZONA BLANDA BAJO EL RECHAZO. RECHAZO. VIBRACIONES EN CASCOS URBANOS PRECAUCIONES AL HORMIGONAR Y EXTRAER EL TUBO CPI 7 DIFICULTAD DE PERFORAR TERRENOS DUROS UTILIZACION PREFERENTE EN TERRENOS BLANDOS QUE NO NECESITEN ENTUBACION ENTUBACION NI LODOS PARA CONTENER LAS PAREDES. RENDIMIENTOS BAJOS CPI 8 DIFICULTAD DE PERFORAR ESTRATOS DUROS HORMIGONADO CON RIESGOS PILOTES PREFABRICADOS GRANDES MEDIOS AUXILIARES SE PUEDEN HINCAR INCLINADOS (HASTA 15º 15º CON LA VERTICAL) PERMITE LLEVAR UN CONTROL DE HINCADO EQUIVALENTE A UN ENSAYO DE PENETRACION. PROBLEMAS DE VIBRACIONES EN ENTORNO URBANO SECCIONES LIMITADAS MICROPILOTES DE HORMIGÓ HORMIGÓN COSTE POR TONELADA SOPORTADA ALTO DIAMETROS PEQUEÑ PEQUEÑOS RESTO: VAN CALLENDO EN DESUSO TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION OTRAS SOLUCIONES DE CIMENTACIÓN ZAPILOTES O PILOTES CORTOS CON BASE ENSANCHADA. LOSA PILOTADA. EMPARRILLADO SOBRE POZOS. ZAPATAS SOBRE COLUMNAS DE GRAVA. TRATAMIENTOS DE MEJORA: VIBROCOMPACTACIÓ VIBROCOMPACTACIÓN, VIBROSUSTICIÓ VIBROSUSTICIÓN. INYECCIONES DE CEMENTO, CAL, ETX. COMPACTACIÓ COMPACTACIÓN DINÁ DINÁMICA SUPERFICIAL. SUSTITUCIÓ SUSTITUCIÓN DE CAPAS SUPERFICIALES 33-4 m, INCORPORACIÓ INCORPORACIÓN DE NUEVOS SUELOS MEJORADOS. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION MÉTODOS DE MEJORA DEL TERRENO TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION ZAPATAS SOBRE COLUMNAS DE GRAVA TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION DRENES MECHA TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION INFLUENCIA DEL NIVEL FREATICO SUELOS ARCILLOSOS BLANDOS. RESISTENCIA BAJA, PRESIONES PEQUEÑ PEQUEÑAS, PROBLEMAS DE ESTABILIDAD DE TALUDES Y FONDO DE EXCAVACIONES, PROBLEMAS DE ASIENTOS. SUELOS ARCILLOSOS DUROS. APORTAN AGUA A LAS OBRAS A TRAVÉ TRAVÉS DE PEQUEÑ PEQUEÑAS GRIETAS O ZONAS ARENOSAS. NO SUELEN ORIGINAR PROBLEMAS DE ESTABILIDAD NI DE CAPACIDAD. ATENCIÓ ATENCIÓN A LA ZONA DE TRANSICIÓ TRANSICIÓN (SUBIDA(SUBIDA-BAJADA N.F. N.F. DE 11-2 m). PROBLEMAS DE EXPANSIVIDAD. SUELOS ARENOSOS. EVITAR CIMENTAR POR DEBAJO N.F. N.F. RECINTOS ESTANCOS (PANTALLAS, TABLESTACAS, ETC.). SISTEMAS DE AGUJAS DRENANTES RIESGO DE SIFONAMIENTO. PRECISO DETERMINARLO EN DIVERSAS ÉPOCAS DEL AÑ AÑO. EVITAR ZONA TRANSICIÓ TRANSICIÓN. TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION SUELOS EXPANSIVOS TALUDES CON DESLIZAMIENTO Y REPTACIONES. GRIETAS EN LA SUPERFICIEEN TIEMPO SECO. TIPO CIMENTACIÓ CIMENTACIÓN EN FUNCIÓ FUNCIÓN CLASIFICACIÓ CLASIFICACIÓN POZOS ATRAVESANDO LA MAYOR PARTE DE LA CAPA ACTIVA. FORJADOS SANITARIOS EN PLANTA BAJA. SEPARAR VIGAS RIOSTRAS Y CERRAMIENTOS. SUELOS COLAPSABLES EVITAR SONDEOS CON AGUA. ASPECTO LIMOSO CON PEQUEÑ PEQUEÑAS OQUEDADES, HUECOS DE RAICES, ETC. BAJO PESO ESPECÍ ESPECÍFICO APARENTE < 14 kN/m3 kN/m3 SUELO COLAPSABLE SI: POZOS ATRAVESANDO γ d < 19,2 − 0,16 * w L CAPA SUPERFICIAL. PILOTES, LOSAS RÍ RÍGIDAS TRANSMITIENDO CARGAS PEQUEÑ PEQUEÑAS. EVITAR PASOS DE AGUA BAJO CIMENTACIÓ CIMENTACIÓN (SANEAMIENTO). TALLER 2. ESTRUCTURAS: Estudios Geotécnicos y Cimentaciones DB SE-C. TIPOLOGIA DE ESTRUCTURAS DE CIMENTACION SUELOS COLAPSABLES