Simulacion Plaxis Presa Oficial
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7/23/2019 Simulacion Plaxis Presa Oficial
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Contenido1. INTRODUCCIÓN.....................................................................................6
1.1. Antecedentes....................................................................................6
1.2. Objetivos..........................................................................................6
1.3. Metodología......................................................................................7
2. PRESENTACIÓN DEL PRORAMA PLA!IS...............................................7
2.1. " Est#dio del $%og%a&a PLA!IS...........................................................7
3. - ANÁLISIS DE UNA PRESA HOMOGÉNEA. PRESA “PROYECTO
QUELLAVECO”...........................................................................................113.1. " EOMETR'A DE LA PRESA...........................................................11
3.2. " DESCRIPCIÓN( PROPIEDADES DE LOS MATERIALES....................11
Relle! "e l!# $e!%&'!#.................................................................................38
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SIMULACI)N NUM*RICA EN PLA!IS +D
1 INTRODUCCIÓN
En el est#dio de est%#ct#%as co&$lejas se ,an de #tili-a% ,e%%a&ientas de c.lc#lo
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avan-adas /#e $e%&iten #na si&#laci0n no s0lo de la geo&et%ía 1 $%o$iedades de la
est%#ct#%a a const%#i%2 sino de la si&#laci0n de las 3ases e&$leadas en s# $%oceso
const%#ctivo( En el caso de est%#ct#%as de $%esas de tie%%a el #so de &4todos
n#&4%icos $e%&ite tanto el an.lisis tenso" de3o%&acional así co&o el an.lisis del
$%oble&a de 3l#jo(El avance en la tecnología in3o%&.tica #nido al $e%3ecciona&iento de los $%og%a&as de
&4todos n#&4%icos $%esentes act#al&ente en el &e%cado2 ,acen /#e la #tili-aci0n de
los $%og%a&as co&e%ciales de &4todos n#&4%icos $a%a el dise5o de est%#ct#%as
co&$lejas no s0lo sea cada ve- &.s indis$ensable2 sino /#e el #so de los &is&os va
en a#&ento(
1 Antecedentes
El t%abajo desc%ito en este in3o%&e %es$onde a #na de%ivaci0n de la idea inicial /#e
consistía en %eali-a% #n est#dio tenso"de3o%&acional de #na $%esa de tie%%as2
conc%eta&ente2 la $%esa de 6P%o1ecto 7#ellaveco8 2 &ediante el $%og%a&a de
ele&entos 3initos PLA!IS v9(:( Des$#4s de %eali-a% los $%i&e%os an.lisis se co&$%ob0
/#e los %es#ltados e%an del todo co,e%entes $a%a este ti$o de est%#ct#%a(
2 Objetivos
PLA!IS es #n $%og%a&a de c.lc#lo 1 se basa en el &4todo de ele&entos 3initos(
La #tili-aci0n del $%og%a&as $a%a el an.lisis tenso"de3o%&acional de #na $%esa de
tie%%a2 nos ,a llevado a obse%va% cie%tos %es#ltados(
En el est#dio se conside%a #n $e%3il ti$o de $%esa ,o&og4nea 1 ot%o de $%esa
,ete%og4nea2 bas.ndose en la geo&et%ía de la $%esa del 6P%o1ecto 7#ellaveco8
3 Metodología
Pa%a la %eali-aci0n PLA!IS2 se ,a so&etido el $%og%a&a a va%ios ti$os de an.lisis /#e
se desc%iben a contin#aci0n;
< An.lisis de tensi0n"de3o%&aci0n de #na $%esa de tie%%as ,o&og4nea2 const%#ida
en #na sola eta$a de c.lc#lo( Modelo el.stico lineal(
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+ An.lisis de tensi0n"de3o%&aci0n de la ca%ga de ag#a en el e&balse de #na $%esa
de tie%%as ,o&og4nea( Modelo el.stico lineal(
= An.lisis del 3l#jo aco$lado en el e&balse de #na $%esa de tie%%as ,ete%og4nea(
Modelo de Mo,%"Co#lo&b(
2 PRESENTACIÓN DEL PRORAMA PLA!IS
1 " Est#dio del $%og%a&a PLA!ISInt%od#cci0n
El $%og%a&a PLA!IS ,a sido c%eado en la #nive%sidad T4cnica de Del3t2 a $a%ti% de #na
iniciativa del De$a%ta&ento de T%abajos P>blicos 1 Di%ecci0n del Ag#a2 en el a5o <?9@(
El objetivo inicial 3#e el desa%%ollo de #n c0digo de 3.cil #so basado en ele&entos
3initos $a%a el an.lisis de di/#es const%#idos sob%e las ca$as de s#elo blando /#e
3o%&an el s#bs#elo de olanda( En los a5os sig#ientes el $%og%a&a PLA!IS ,a sido
a&$liado $a%a c#b%i% la &a1o% $a%te de las .%eas de la ingenie%ía geot4cnica( Debido al
c%eci&iento contin#o de las actividades se 3o%&0 la co&$a5ía PLA!IS B en el a5o
<??= PLA!IS Man#al2 e%si0n @( PLA!IS B(( " Unive%sit1 o3 St#ttga%t2 <??9(
As$ectos conce$t#ales
Las ec#aciones a %esolve% $o% el $%og%a&a se de%ivan de la 3o%&#laci0n del e/#ilib%io
est.tico;
El s0lido contin#o a
est#dia% $o% el $%og%a&a2 se
disc%eti-a en #na &alla de ele&entos 3initos en la /#e se di3e%encian t%es ti$os de
co&$onentes; los ele&entos t%iang#la%es de3inidos $o% : nodos o <F nodosG los nodos2
/#e son el n>&e%o de $#ntos /#e de3inen #n ele&ento 1 es donde se calc#lan los
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des$la-a&ientosG 1 los $#ntos de tensi0n2 /#e son $#ntos inde$endientes de los
nodos2 1 es donde se calc#lan las tensiones( Estos $#ntos se deno&inan $#ntos de
a#ss( Los ele&entos con : nodos contienen = $#ntos de a#ss2 &ient%as /#e los
ele&entos con <F nodos contienen <+ $#ntos de a#ss ve% 3ig#%a F(
st%ess $oints
nodes(-!"e %)*+$le 1,-!"e %)*+$le
Hig#%a F( Posici0n de los nodos 1 de los $#ntos de a#ss en la &alla de ele&entos3initos de PLA!IS(
De ac#e%do con la teo%ía de ele&entos 3initos los des$la-a&ientos se calc#lan en los
g%ados de libe%tad( El ca&$o de des$la-a&ientos # en #n ele&ento se obtiene de los
valo%es de la disc%eti-aci0n nodal en #n vecto% # #tili-ando 3#nciones de inte%$olaci0n
ensa&bladas en la &at%i- N;
donde2 B es la &at%i- de inte%$olaci0n de la de3o%&aci0n2 /#e contiene las de%ivadas
$a%ciales de las 3#nciones de inte%$olaci0n o 3#nciones de 3o%&a(P%ocedi&iento ite%ativo global
S#stit#1endo la %elaci0n ent%e los inc%e&entos de las de3o%&aciones2 Ag MAs2 dent%o
de la ec#aci0n de e/#ilib%io2 obtene&os;
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El s#$e%índice i se %e3ie%e al n>&e%o de ite%aci0n( Sin e&ba%go2 co&o la %elaci0n ent%e
los inc%e&entos de las tensiones 1 los inc%e&entos de las de3o%&aciones es
gene%al&ente no"lineal2 la &at%i- de %igide- no $#ede se% 3o%&#lada $%evia&ente( Po%
tanto2 es necesa%io #tili-a% #n $%ocedi&iento ite%ativo global $a%a satis3ace% tanto la
condici0n de e/#ilib%io co&o la %elaci0n constit#tiva(
C%ite%io de signos
El c%ite%io de signos e&$leado $o% PLA!IS viene de3inido en 3#nci0n de los ejes de
coo%denadas ve% 3ig#%a :( Las tensiones de t%acci0n son $ositivas &ient%as /#e las
de co&$%esi0n son negativas(
Lo &is&o oc#%%e con los des$la-a&ientos2 4stos son $ositivos si van en el sentido
$ositivo de los ejes de coo%denadas2 1 negativos si van en sentido o$#esto a los ejes(
Las ca%gas eJte%io%es a$licadas se%.n negativas si van ,acia adent%o del s0lido2 1
$ositivas si van ,acia 3#e%a( Las $%esiones de ag#a son negativas(
La g%avedad es $ositiva si e&$#ja el s0lido ,acia abajo2 1 negativa si lo e&$#ja ,acia
a%%iba(Utili-aci0n del $%og%a&a
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Co&o se ,a co&entado ante%io%&ente2 el $%og%a&a PLA!IS 3#e concebido
inicial&ente $a%a el an.lisis de di/#es const%#idos sob%e las ca$as de s#elo blando
/#e 3o%&an el s#bs#elo de olanda( Act#al&ente2 las a$licaciones de PLA!IS
engloban la &a1o%ía de los $%oble&as de ingenie%ía geot4cnica2 tanto de &ec.nica de
s#elos co&o de &ec.nica de %ocas(El $%og%a&a PLA!IS es %eco&endado $a%a $%oble&as de eJcavaciones s#bte%%.neas2
an.lisis de la tensi0n 1 de3o%&aci0n del s#elo so&etido a g%andes ca%gas d%enadas 1
no d%enadas2 1 $%oble&as de 3l#jo aco$lado( PLA!IS $e%&ite el est#dio de #na g%an
va%iedad de &odelos constit#tivos;
"Modelo de elasticidad
"Modelo de Mo,% " Co#lo&b
"Modelo del end#%eci&iento isot%0$ico a%dening"Soil"Modelo del desli-a&iento del s#elo blando
"Modelo del s#elo blando
Ta&bi4n $%esenta #n $otente $a/#ete de a$licaciones de ele&entos est%#ct#%ales /#e
se ag%#$an en t%es catego%ías; vigas2 anclajes 1 geoteJtiles(
A#n/#e las a$licaciones del $%og%a&a en $%oble&as de geot4cnia $a%ecen esta%
total&ente %es#eltos2 en %ealidad no es así2 1a /#e el $%og%a&a ,a sido desa%%ollado
$a%tiendo de la 3iloso3ía inicial del est#dio del s#bs#elo so&etido a g%andes ca%gas 1 a
g%andes eJcavaciones s#bte%%.neas2 incl#1endo en todos ellos el $%oble&a de 3l#jo 1
o3%eciendo la $osibilidad del an.lisis &ediante di3e%entes &odelos de co&$o%ta&iento
del te%%eno( Esta ca%acte%ística de PLA!IS ,a de%ivado a #na 3alta de atenci0n a las
g%andes const%#cciones de %etenci0n &ediante est%#ct#%as de tie%%a $%esas de tie%%a2
en las /#e no se tiene en c#enta e3ectos tan i&$o%tantes co&o el asenta&iento
d#%ante s# $%oceso const%#ctivo2 de 3o%&a di%ecta( De todos &odos2 PLA!IS es #n
$%og%a&a /#e al&acena g%an cantidad de o$ciones $a%a el est#dio de c#al/#ie% ti$o
de te%%eno 1 de geo&et%ía(
3 - ANÁLISIS DE UNA PRESA HOMOGÉNEA. PRESA “PROYECTOQUELLAVECO”
1 " EOMETR'A DE LA PRESA
En este a$a%tado %eali-a%e&os el est#dio de #na $%esa de tie%%as %eal2 const%#ida
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d#%ante el a5o +K<= en Mo/#eg#a2
La $%esa 7#ellaveco se const%#10 con el objetivo de al&acena% ag#a $a%a #so
eJcl#sivo del secto% &ine%ía( El tal#d co%%es$ondiente al de ag#as a%%iba2 se ,a
i&$e%&eabili-ado &ediante la colocaci0n de #na geo&enb%ana en toda s# s#$e%3icie(
La sol#ci0n de %eali-a% #na $%esa de tie%%a ti$o C g%aba a%cillosa(Se ,a to&ado $a%a el c.lc#lo la secci0n t%ansve%sal de la $%esa2 en el $#nto cent%al de
la &is&a( La alt#%a &.Ji&a es de +K &2 1 la longit#d es de L <FK &( En el aneJo
I se $%esenta el $lano de la geo&et%ía de la $%esa(
2 " DESCRIPCIÓN( PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Desc%i$ci0n de los &ate%iales
Se ,an to&ado dos ti$os de &ate%iales $a%a el c.lc#lo tenso"de3o%&acional de la$%esa ,o&og4nea2 1 se ,an escogido to&ando co&o %e3e%encia los &ate%iales %eales
$%esentes en la $%esa de la Pal&a dEb%e2 a#n/#e los $a%.&et%os ado$tados no son
est%icta&ente id4nticos a los de 4stos(
Mate%ial ti$o <; S#st%ato %ocoso
Las $%o$iedades de este &ate%ial son  b#enas 1 $%.ctica&ente no tiene in3l#encia
en el est#dio tanto de la $%esa co&o en la co&$a%aci0n ent%e los dos $%og%a&as dec.lc#lo #tili-ados(
Mate%ial ti$o +; Ped%a$l4n
Este &ate%ial $%ocede de la -ona del e&$la-a&iento de la $%esa( Est. 3o%&ado en s#
&a1o% $a%te $o% &ate%ial de $ed%a$l4n de g%ano g%#eso2 &e-clado con a%enas g%#esas
12 en #n $o%centaje &eno%2 $o% alg#nos 3inos(
Las $%o$iedades de los &ate%iales se %es#&en en la tabla adj#nta2 donde se &#est%an
los $a%.&et%os ado$tados 1 el siste&a de #nidades e&$leado $a%a el c.lc#lo en cada
#no de los $%og%a&as PLA!S(
Mate%ial Ti$o < ;&o%%ena
PLA!IS
Densidad $eso es$ecí3ico nat#%al 2 1n <@(F N&=
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Densidad $eso es$ecí3ico sat#%ado 2 1
M0d#lo elasticidad Qo#ng2 E
<? N&=
+(<EK: N&+
Coe3iciente de Poisson 2 # Modelo de
c.lc#lo
K(=
Lineal el.stico
Mate%ial Ti$o + ;C
PLA!IS
Densidad $eso es$ecí3ico nat#%al 2 1n <9( N&=
Densidad $eso es$ecí3ico sat#%ado 2 1
M0d#lo elasticidad Qo#ng2 E
+K(< N&=
<(KEK N&+
Coe3iciente de Poisson 2 # Modelo de
c.lc#lo
K(+F
Lineal el.stico
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ESCENARIOS REALIADOS /
Se ,an %eali-ado t%es casos di3e%entes de c.lc#lo2 todos ellos &ediante el &4todo
lineal el.stico(
Caso A<; c.lc#lo de const%#cci0n de todas las eta$a(
Caso A+; a$licaci0n de la ca%ga de ag#a debido al $%esa(
Caso A=; P%o$#estas de &ejo%a&iento de la $%esa
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, 1ER ESCENARIO/ IN0ILTRACIN DE AGUA EN SUELO
Se se$a%0 el di/#e del vaso $a%a calc#la% los ca#dales de in3ilt%aci0n2 $oste%io%&entese %eali-a%. la s#&a 1 ese se%. el valo% total de vol#&en de ag#a /#e se $ie%de $o% 3ilt%aci0n en &edios $o%osos(
Se ing%esa la geo&et%ía del di/#e dib#j.ndola con el co&ando 6eo&et%1 line8 seing%es0 las $%o$iedades geot4cnicas e ,id%.#licas del s#elo $a%a %eali-a% el&odela&iento co%%es$ondiente( De ig#al &ane%a se g%a3ic0 el nivel de ag#a en ele&balsa&iento dejando <(F& de bo%de lib%e(
S*&l+*4 "e *5*l%)+*4 #* Ge!e')++# * T)*6e)+#
0*$&)+ 1
Gee)+*4 "e N!"!#
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0*$&)+ 2
L7e+ H*")8&l*+ Te%+%*9+
0*$&)+ 3
P)e#*4 "e P!)!#
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0*$&)+
Ve%!)e# "e 0l&:!
0*$&)+ ,
Ve%!)e# "e 5l&:! e el D)e
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0*$&)+ (
DISTRI;UCION DE ES0UEROS
0*$&)+ <
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DE0ORMACIONES POR EMPU=E HIDROSTATICO
0*$&)+ >
DE0ORMACIONES VERTICALES
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0*$&)+ ?
DEHORMACIONES EN Q
Y U@ PLAIS>.(
0UNDACION PRESA
B BPe#! e#e75*!+%&)+l
"
FN3 +K +K
+<(FK K(==@?Pe#! e#e75*!#+%&)+"!
FN3 +K +K+K(9= K(==99 M4"&l! el+#%**"+" E FN2 +(<KEK: <(KKEK
<?(@: K(==9=C!e5**e%e "eP!*##! K(= K(+F
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<9(KK K(===F
Al%&)+ )
<@(@: K(==+<:(K< K(=+<?<(<< K(=K?<(KK K(=K=@<+(9< K(+9??<+(+@ K(+9+@<K(@ K(+FF:<K(KK K(+@99(? K(++9F
9(F K(++K?:(9+ K(<99:(KK K(<::KF(K+ K(<++=(@9 K(<K??=(< K(K?+<+(KK K(KF?=<(:? K(K?9K(KF K(K?@?"K(F9 K(K=<="+(KK K(KK<+"=(9 K(KK<K"(F K(KKK9"F(@K K(KKK+
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":(KK K(KKKK":(9? K(KKKK"@(9 K(KKKK"?(= K(KKKK"<K(KK K(KKKK
( ANALISIS DE ESTA;ILIDAD DE TALUDES
S&e)5**e "e 0+ll+
0*$&)+ 1J
0+%!) "e Se$&)*"+"
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0*$&)+ 11
El 3acto% de seg#%idad es de <(: $o% lo /#e se conside%a  alto $a%a la estabilidaddel tal#d(
$a%a el dise5o sís&ico el Hacto% de Seg#%idad es de <(< $o% lo /#e se conside%aestable(
< ANÁLISIS SISMICO DE PRESAS DE RELAVE
A8l*#*# #e"&!-e#%8%*! ! !e5**e%e l+%e)+l #7#*! &+"! !
eK*#%e )e#*!e# "e !)! * "e$)+"+*4 "e )!*e"+"e#
M%!"! l*e+l e&*9+le%e ! e#+@!# "e l+'!)+%!)*! &+"! #e $ee)+)e#*!e# "e !)!
A8l*#*# “"*)e%! @ 5&"+e%e+l e )!'le+# !le:!#.
A8l*#*# P!#%-l*&+*4
U%*l*+) e&*l*')*! l7*%e ! )e#*#%e*+ )e#*"&+l "e l+# !+# l*&+"+#.
L!$)+) 0S 1.1 + 1.2
E9+l&+) l+# "e5!)+*!e# !) l*&+*4
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TIPOS DE HALLAS DESPUES DE SISMO
COE0ICIENTE SSMICO PROPUESTO PARA PRESAS PEQUEAS Y MEDIANAS
Figura 12
Figura 13
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Acel%acion de lag%avedad <F
K(<F
Pl+K*# 2D! +)$+
#7#*+ +l*+"+
Figura 14
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0*$&)+ 1,
De3o%&aciones $o% Ca%ga Sis&ica 1 $eso $%o$io
Figura 16
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> 2DO ESCENARIO/ COLOCACIN DE GEOMEMRANA AL VASO Y TALUDMO=ADO Y TRINCHERAS
En este caso si se &odela%. el di/#e 1 vaso en #n &is&o &edio2 $#es lageo&e&b%ana al c#b%i% el e&balse 1 el tal#d &ojado &odi3ica todas las %edesde 3l#jo /#e $#eden 3ilt%a% $o% la s#$e%3icie( El $%ocedi&iento 3#e el &is&o soloag%egando #n geog%id eo&e&b%ana
0*$&)+ 1<
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PRESIN DE POROS
0*$&)+ 1>
TENDENCIA DE HLUO
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0*$&)+ 1?
TRAQECTORIA DE HLUO CALCULADO CON PLA!IS 9(:
0*$&)+ 2J
HLUO EN LA TRINCERA
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0*$&)+ 21
CAUDAL 7UE PASA POR LA TRINCERA
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0*$&)+ 22
EL CUADAL 7UE PASA POR LA TRINCERA ES DE =<(:9V<KE"K:&=s
CALCULO DE CAUDAL EN EL DREN
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0*$&)+ 23
CAUDAL EN EL DREN
0*$&)+ 2
ESTE CAUDAL SUPONDRIA UNA SALIDA DE @(: LS
? SOLUCIONES ALTERNATIVAS PARA REDUCIR EL CAUDAL EN EL DREN
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D#%ante el dise5o2 const%#cci0n2 1 s#$e%visi0n de #na $%esa 3leJible PRESADE TIERRA es i&$o%tante conoce% el co&$o%ta&iento de los &ate%iales /#e laconstit#1en al &o&ento de inte%act#a% con el ag#a( Po% lo gene%al las a%cillas2al ent%a% en #n estado sat#%ado el ag#a a#&enta la $%esi0n de $o%os
gene%ando así cie%tos $o%centajes de eJ$ansi0n &edidos &ediante #n dial dealta $%ecisi0n(
En el sig#iente c#ad%o2 se obse%va de /#4 &ane%a a3ecta o 3avo%ece el$o%centaje de a%cillas a la 3#ndaci0n 1 c#e%$o de #na $%esa(
Es/#e&a b.sico de #na $%esa de tie%%a(
SOLUCION 1 GEOMEN;RANA CON ALTISIMA PERMEA;ILIDAD
USAR UNA EOMENBRANA DE =FK CON UNA PERMEABILIDAD 7UE SUPERE<KE<+c&s
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SIMULACION CON LA NUEA EOMENBRANA Q ADEMAS CON LOS ORIHICIOSREPARADOS
0*$&)+ 2,
LINEAS E7UIPOTENCIALES DE LA NUEA SIMULACION
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0*$&)+ 2(
NUEO CAUDAL CON EL CAMBIO DE PERMEABILIDAD
0*$&)+ 2<
NUEVO CAUDAL CALCULADO
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0*$&)+ 2>
El n#evo ca#dal calc#lado $a%a toda la $%esa es de K(K=?F lit%osS a los la%go de<FK&et%osLo /#e signi3ica%ía =(< &et%os c>bicos al día de ag#a(Es #n %es#ltado bastante conse%vado% (
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SOLUCIN 2 PRESA CON NUCLEO DRENANTE
Const%#i% #n n>cleo $a%a /#e el nivel 3%e.tico en la $%esa baje est%e$itosa&ente(
Esta sol#ci0n $o% lo gene%al es $a%a aten#a% casos seve%os de in3ilt%aci0n /#e $#edenda5a% la est%#ct#%a sin e&ba%go obse%va&os #n co&$o%ta&iento satis3acto%io(
Desde #n $#nto de vista ,id%.#lico2 la a%cilla es #n &ate%ial  b#eno $a%a laconst%#cci0n de #na $%esa de tie%%a( Sin e&ba%go2 s# co&$o%ta&ientogeot4cnico se ve a3ectado $o% el ca#dal inte%no /#e se t%ans&ite a#&entandoasí la $%esi0n de $o%os( Debido a eso se $%o$one #n 3ilt%o inte%no a 3in det%ans$o%ta% el ag#a $%oveniente de 3ilt%aciones a t%av4s de col#&nas de g%avasd%enantes(
P%esa con N>cleo
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0*$&)+ 2?
COMPORTAMIENTO DEL HLUIDO SATISHACTORIO
0*$&)+ 3J
ELOCIDADES DEL HLUIDO
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0*$&)+ 31
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SOLUCIN 3 GEOTU;OS PARA ATRAPAR LA IN0ILTRACION
El siste&a de $e!%&'!# $a%a el !%)!l "e e)!#*42 #tili-a #na $e!+%+ es$ecial
/#e #na ve- colocada en la !#%+ ado$ta #na 3o%&a de t#bo eli$soidal2 a$lastados ens#s eJt%e&os 1 abo&bados en s# $a%te cent%al(
Los di.&et%os del geot#bo 1 s# longit#d se dete%&inan $o% los%e/#isitos del )!@e%!(
El geot#bo se llena aco$l.ndose a #n siste&a de bomba hidráulica /#e t%ans$o%ta
el material dragado o ta&bi4n2 en casos de #so de escalas de ob%a &eno%2 se %ellenan
in sit#(
El geot#bo %etiene el material de relleno &ient%as el agua filtra $o% la $a%ed del
geot#bo( Los geot#bos at%a$an en 3o%&a $e%&anente el &ate%ial g%an#la%2 tanto enconst%#cci0n seca co&o bajo el ag#a( Est.n 3o%&ados $o% geo&antas de %esistencia
adec#ada 1 cosidos ent%e sí(
El geot#bo se en%olla en 3o%&a de &anga2 al%ededo% de cent%os 3o%&ados $o% t#bos2
$a%a s# &anejo 1 t%ans$o%taci0n( La >nica li&itante en s# longit#d es el $eso /#e
$#eda se% &anejado con 3acilidad en el ca&$o(
Los $a%.&et%os de dise5o &.s i&$o%tantes son;
• Pe%&eabilidad; del s#elo 1 de la geo&anta2 /#e $e%&ita de &ane%a adec#ada
alivia% las $%esiones de $o%o al &o&ento de llena%se 1 3%ente a la ent%ada 1
salida de ag#a(
• Abertura aparente de la geo&anta2 /#e va1a de ac#e%do con la g%an#lo&et%ía
del s#elo /#e se #se co&o %elleno(
• Resistencia de las cost#%as
• Resistencia a las 3#e%-as e%osivas2 al punzonamiento 1 alrasgado
• Resistencia a los rayos ultravioleta 1 la alt#%a &.Ji&a de la ola es$e%ada
• Di%ecci0n 1 velocidades &.Ji&as de las co%%ientes(
• Profundidad de socavación calc#lada(
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Relle! "e l!# $e!%&'!#
Pa%a s# llenado in sit# es necesa%io $%i&e%a&ente $osiciona%los en el l#ga% eJacto2
con a#Jilio de $ostes o va%illas 3#e%te&ente clavados(
Una ve- $osicionados los geot#bos2 se $%ocede al llenado del &is&o a t%av4s de las
t%o&$as de in1ecci0n o con a%%ojado de &ate%ial2 seg>n el ti$o de ob%a 1 el &4todo
de %elleno elegido $a%a el geot#bo(
Una ve- llenado el geot#bo2 este eJ$#lsa%. toda el ag#a en eJceso 1 baja%.
a$%oJi&ada&ente del +K al =K de la alt#%a2 i&$#table al ag#a en s# inte%io%(
Las "e5e#+# "e !#%+# llevadas a cabo con geot#bos $a%a $e/#e5as ob%as 1
ta&bi4n las de bajo costo2 son #na o$ci0n  v.lida2 sie&$%e /#e se atiendan a los
consejos de los es$ecialistas 1 al dise5o( Una ob%a en geot#bos bien ejec#tada2
/#eda%. inse%ta en el &edio a&biente $o% &#c,ísi&os a5os2 $#es se integ%a
$e%3ecta&ente al esta% co&$#estos $o% &ate%iales de %elleno de la -ona(
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10 CONCLUSIONES
• Es importante conocer el comportamiento hidráulico y geotécnico de la presa y
suelo de fundación para poder establecer criterios de diseo y distintas
alternati!as de solución
• Se debe tener muy en claro el perfil estatigrafico y litológico del suelo defundación para poder medir los caudales de infiltración en cual"uiera de los
escenarios de la interacción del di"ue y el !aso
• Los taludes del di"ue deben disearse para poder resistir a la erosión#
infiltración# llu!ia# empu$e# etc%
• En muchos casos a fin de proteger los taludes e incrementar el &actor de
Seguridad se lle!a a cabo un proceso de enrocado utili'ando cemento de
mortero%
• (ara proyectos de gran en!ergadura o de gran cantidad de almacenamiento el
material principal de la presa será el concreto%