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Documento Básico SE-C Seguridad estructural Cimentaciones

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Documento Bsico SE-C

Seguridad estructuralCimentaciones

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ndice

1 Generalidades

1.1 mbito de aplicacin y consideraciones previas

2 Bases de clculo

2.1 Generalidades

2.2 Mtodo de los Estados Lmite

2.3 Variables bsicas

2.4 Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales

3 Estudio geotcnico para el proyecto de cimentaciones de estructuras de edificacin

3.1 Generalidades

3.2 Recopilacin de informacin

3.3 Programacin del reconocimiento del terreno

3.4 Actividades de reconocimiento del terreno

3.5 Redaccin del Estudio Geotcnico

4 Cimentaciones directas

4.1 Definiciones y tipologas

4.2 Anlisis y diseo

4.3 Estado lmite ltimo de hundimiento: Presiones admisible y de hundimiento

4.4 Estados lmite de servicio. Asiento de las cimentaciones directas

4.5 Condiciones constructivas

4.6 Control

5 Cimentaciones profundas

5.1 Definiciones y tipologas

5.2 Acciones a considerar

5.3 Anlisis y diseo

5.4 Condiciones constructivas y control de ejecucin

6 Elementos de contencin

6.1 Definiciones y tipologas

6.2 Acciones a considerar y datos geomtricos

6.3 Diseo y anlisis

6.4 Condiciones constructivas y de control

7 Acondicionamiento del terreno

7.1 Criterios bsicos

7.2 Excavaciones

7.3 Rellenos

7.4 Gestin del agua

8 Mejora o refuerzo del terreno

8.1 Generalidades

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8.2 Condiciones iniciales del terreno

8.3 Eleccin del procedimiento de mejora o refuerzo del terreno

8.4 Control de mejora del terreno

9 Anclajes al terreno

9.1 Definiciones y tipologa

9.2 Acciones a considerar y datos geomtricos

9.3 Diseo y Anlisis

9.4 Condiciones constructivas y control

Anejo A. Terminologa

Anejo B. Notacin y unidades

SE-C-ii

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1Generalidades

1.1 mbito de aplicacin y consideraciones previas

1 El mbito de aplicacin de este BD-C es el que se establece con carcter general para el conjunto del CTE. 2 Este documento se organiza en torno a tres partes:

a) La primera parte (captulos 2 y 3) en la que se identifican, por un lado, los objetivos funcionales y prestacionales que debe satisfacer de forma general la cimentacin de un edificio, haciendo referencia al DB-SE en lo que se refiere a la distribucin y combinacin de cargas que hay que tener en cuenta para el proyecto de la cimentacin, y por otro, los requisitos y contenido de to-do estudio geotcnico para la cimentacin de estructuras de edificacin.

b) La segunda parte (captulos 4, 5, 6 donde una vez definidos los campos de aplicacin y moda-lidades de cada clase de cimentacin y estructura de contencin de tierras, se identifican las acciones a considerar y los datos geomtricos necesarios para el anlisis y dimensionado de cada una de ellas, se determinan los mtodos de verificacin de los distintos Estados Lmite previamente definidos para cada tipo de cimentacin, y se proporcionan un conjunto de reco-mendaciones a tener en cuenta durante el control de su construccin y comportamiento.

c) La tercera parte (captulos 7, 8 y 9), donde se tratan las excavaciones, rellenos y el control del agua fretica que son necesarios realizar para acondicionar el terreno a la topografa prevista en el proyecto, se identifican los factores que hay que tener en cuenta para una posible mejora del terreno y se utiliza la misma metodologa que la empleada en la Segunda Parte para el anlisis y control de los Estados Lmite de los anclajes al terreno.

3 En el captulo 2 (Bases de clculo) se exponen los requisitos mnimos exigibles a la cimentacin de un edificio y las distintas formas de verificarlos; se desarrolla en mayor detalle el mtodo de verifi-cacin de los Estados Lmite Ultimo mediante el clculo, incorporando el mtodo de los coeficientes de seguridad parciales de los Eurocdigos, y se dan criterios para identificar los Estados Lmite de Servicio. Para cada una de las situaciones de dimensionado y combinaciones de carga contempla-das en DB-SE se identifican los efectos de las acciones sobre la cimentacin, procedentes tanto de la estructura como del terreno sobre el que se apoya, que hay que tener en cuenta para comprobar cada Estado Lmite.

4 En el captulo 3 (Estudio Geotcnico para el Proyecto de Cimentaciones de Estructuras de Edifica-cin) se desarrollan las actividades bsicas mnimas de cada una de las fases de este tipo de estu-dios. En primer lugar se describe la informacin que hay que recopilar y los trabajos de re-conocimiento que hay que ejecutar teniendo en cuenta tanto las caractersticas del edificio como del terreno. A continuacin se especifica el contenido que ha de tener el Estudio, tanto en su Memoria como en los distintos Anejos que lo componen.

5 En los captulos 4 (Cimentaciones Directas), 5 (Cimentaciones Profundas), 6 (Elementos de Con-tencin) una vez identificados los distintos tipos de cimentacin, su campo de aplicacin y los Esta-dos Lmites que hay que comprobar para cada una de ellos, se identifican: los mtodos de clculo que permiten comprobar los Estados Lmites previamente definidos, los datos necesarios para ello y los trabajos de control necesarios para asegurar una correcta ejecucin y seguimiento del compor-tamiento de la cimentacin.

6 En el captulo 7 (Acondicionamiento del Terreno) se establecen los criterios bsicos para ejecutar excavaciones y rellenos en ausencia de edificaciones prximas y se identifican y analizan los Esta-dos Lmite que hay que tener en cuenta en la gestin de los niveles freticos que pueden afectar a este tipo de obras.

7 En el captulo 8 (Mejora o Refuerzo del Terreno), se describen los factores a tener en cuenta para elegir procedimientos para mejorar las caractersticas del terreno a efectos de apoyar sobre l ade-cuadamente cimentaciones o servicios.

8 Finalmente, en el captulo 9 (Anclajes al Terreno) se definen los diferentes tipos que pueden utili-zarse en edificacin y, tras identificar las acciones a considerar y datos geomtricos para el diseo y anlisis de los mismos, se proporciona la informacin necesaria para comprobar su estabilidad y llevar a cabo ensayos de control, teniendo en cuenta la normativa actualmente vigente en Espaa.

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2Bases de clculo

2.1 Generalidades

1 El comportamiento de la cimentacin debe comprobarse frente a la capacidad portante y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguir, respectivamente, entre Estados Lmite ltimos y Estados Lmite de Servicio.

2 Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud de servicio de la cimentacin se efec-tuarn para las situaciones de dimensionado que sean pertinentes (apartado. 2.2.1). 3 Se tendrn en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la capacidad por-tante o aptitud de servicio de la cimentacin comprobando su comportamiento frente a: a) Acciones fsicas o qumicas que pueden conducir a procesos de deterioro.

b) Cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del terreno.

c) Las verificaciones de los estados lmites de la cimentacin relacionados con los efectos que dependen del tiempo deben estar en concordancia con el periodo de servicio de la construc-cin.

2.2 Mtodo de los Estados Lmite

2.2.1 Situaciones de dimensionado

1 Las situaciones de dimensionado de la cimentacin se seleccionarn para todas las circunstancias igualmente probables en las que la cimentacin tenga que cumplir su funcin, teniendo en cuenta las caractersticas de la obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos o asegurar un adecua-do comportamiento tales como actuaciones sobre el nivel fretico.

2 Las situaciones de dimensionado pueden ser:

a) Persistentes: condiciones normales de uso.

b) Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construccin.

c) Extraordinarias: condiciones accidentales o excepcionales tales como explosin, impacto o sismo.

2.2.2 Estados Lmite

2.2.2.1 Generalidades

1 Para el dimensionado de la cimentacin se distinguir entre:

a) Estados Lmite ltimos: asociados con el colapso total o parcial del terreno o con el fallo es-tructural de la cimentacin. b) Estados Lmite de Servicio: asociados con determinados requisitos impuestos a las deforma-ciones del terreno por razones estticas y de servicio. 2 Los estados lmite estn relacionados con las situaciones de dimensionado.

2.2.2.2 Estados Lmite ltimos

1 Se considerarn Estados Lmite ltimos todos aquellos clasificados como tales en el apartado 3.2.2.2 del DB-SE. 2 Como mnimo se comprobarn los siguientes Estados Lmite ltimos:

a) Prdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentacin por hundimiento, des-lizamiento o vuelco. b) Prdida de la estabilidad global del terreno en el entorno prximo a la cimentacin.

c) Prdida de la capacidad resistente de la cimentacin por fallo estructural.

d) Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material de la cimenta-cin, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas).

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2.2.2.3 Estados Lmite de Servicio

1 Se considerarn Estados Lmite de Servicio todos aquellos clasificados como tales en el apartado 3.2.2.3 del DB-SE. 2 Las verificaciones relativas a los Estados Lmite de Servicio estarn basadas en criterios relaciona-dos con los siguientes aspectos: a) Movimientos excesivos de la cimentacin que puedan inducir esfuerzos y deformaciones anormales en la estructura que se apoya en ella, aunque no lleguen a romperla afectando al confort de los usuarios y al funcionamiento de equipos e instalaciones. Tales movimientos po-drn ser, en parte, no debidos a acciones mecnicas de la edificacin.

b) Vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de confort en las personas o reducir su eficacia funcional. c) Daos o deterioros que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la durabilidad o la funcionalidad de la cimentacin y de cualquiera de sus partes.

3 Otras comprobaciones a efectuar en relacin con la aptitud al servicio de la cimentacin dependen de su tipologa y se mencionan en los captulos correspondientes.

2.2.3 Verificaciones

1 Las verificaciones de los Estados Lmite estarn basadas en el uso de modelos adecuados para la cimentacin y su terreno de apoyo, as como para evaluar los efectos de las cargas de la estructura y del terreno sobre la misma.

2 Se verificar que no se supere ningn Estado Lmite si se utilizan en los modelos mencionados en 2.2.3 (1) valores adecuados para:

a) Las cargas de la estructura sobre la cimentacin.

b) Las cargas que se puedan transmitir o generar a travs del terreno sobre la cimentacin.

c) Los parmetros del comportamiento mecnico del terreno.

d) Los parmetros del comportamiento mecnico de los materiales utilizados en la construccin de la cimentacin.

e) Los datos geomtricos del terreno y de la cimentacin.

3 Las verificaciones se llevarn a cabo para todas las situaciones de dimensionado.

4 En el marco del mtodo de los Estados Lmite los requisitos relativos a la cimentacin se verificarn normalmente mediante clculos, utilizando el formato de los coeficientes parciales descrito en II.4. 5 En determinadas circunstancias podrn verificarse los Estados Lmite utilizando alguno de los si-guientes procedimientos: a) Medidas prescriptivas.

b) Experimentacin en modelo.

c) Pruebas de carga.

d) Mtodo observacional.

2.3 Variables bsicas

2.3.1 Generalidades

1 Los modelos empleados en la verificacin de los Estados Lmite de la cimentacin contienen un conjunto especfico de variables bsicas que caracterizan: acciones sobre la estructura, acciones sobre el terreno, acciones generadas por el terreno sobre la cimentacin, influencias ambientales, caractersticas del terreno y de los materiales de la cimentacin, y datos geomtricos tanto del te-rreno como de la cimentacin.

2 En el marco de las verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales (2.4), las ac-ciones estn representadas a travs de sus valores representativos, y los parmetros del terreno a travs de valores caractersticos afectados ambos por los correspondientes coeficientes parciales. La informacin contenida en los apartados 2.3.2. a 2.3.5 se refiere a los valores representativos y caractersticos de las distintas variables.

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2.3.2 Acciones

1 Para cada situacin de dimensionado de la cimentacin se distinguir entre acciones que actan sobre el edificio soportado y acciones geotcnicas que se transmiten o generan a travs del terreno en que se apoya.

2.3.2.1 Acciones sobre la estructura

1 Las acciones sobre la estructura se clasificarn tal y como se indica en el apartado 3.4..2.1 del DB-SE.

2 Los valores representativos de las acciones sobre la estructura se determinarn de acuerdo con el apartado 3.4.2.2 del DB-SE. 3 La representacin de las acciones dinmicas se har de acuerdo con el contenido del apartado 3.4.2.3 del DB-SE.

2.3.2.2 Acciones de la estructura sobre la cimentacin

1 Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicacin de este DB, se considerarn acciones sobre la cimentacin a los efectos sobre sta, determinados de acuerdo con la expresin (4.3) del DB-SE, asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales para las acciones que aparecen en la misma.

2 Para situaciones extraordinarias se considerarn acciones sobre la cimentacin a los efectos sobre sta determinados con la expresin (4.4) del DB-SE.

2.3.2.3 Acciones geotcnicas sobre la cimentacin que se transmiten o generan a travs del te-rreno.

1 Para cada situacin de dimensionado habr que tener en cuenta los valores representativos de los tipos siguientes de acciones:

a) Cargas que actan directamente sobre el terreno y que por razones de proximidad pueden afectar al comportamiento de la cimentacin. Las cargas de este tipo que procedan de la es-tructura se determinarn de acuerdo con los criterios definidos en 2.3.2.2.

b) Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno.

c) Acciones del agua existente en el interior del terreno.

2.3.3 Modelo geotcnico y parmetros del terreno

1 Para cada situacin de dimensionado y estudio de Estado Lmite se definir un modelo geotcnico del terreno que incorpore junto con los distintos tipos de materiales y sus superficies de contacto los niveles piezomtricos pertinentes.

2 Las caractersticas del terreno deben quedar representadas, en cada situacin de dimensionado y Estado Lmite considerado, por una serie de valores caractersticos que normalmente se deducirn de la investigacin geotcnica.

3 A efectos de aplicacin de este DB se entiende como valor caracterstico de un determinado par-metro del terreno a una estimacin prudente de su valor en el contexto del Estado Lmite que se considere. Esto implica que determinados parmetros del terreno pueden adoptar valores caracte-rsticos diferentes en funcin del Estado Lmite considerado.

4 Cuando se utilicen mtodos estadsticos se definir el valor caracterstico de un determinado par-metro del terreno necesario para el estudio de un Estado Lmite por: a) El fractil del 5% en caso de que un valor bajo resulte desfavorable.

b) El fractil del 95% en caso de que un valor alto resulte desfavorable.

2.3.4 Parmetros de los materiales de construccin utilizados en la cimentacin

1 Las caractersticas de los materiales utilizados en la construccin de la cimentacin deben repre-sentarse mediante sus valores caractersticos, que se determinarn de acuerdo con el apartado 3.4.4 del DB-SE.

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2.3.5 Geometra

1 A la hora de definir la configuracin para cada tipo de cimentacin se tendrn en cuenta las consi-deraciones que se hacen en el captulo correspondiente de este DB dedicando especial atencin a: a) Cota y pendiente de la superficie del terreno.

b) Niveles de excavacin.

c) Definicin de los niveles piezomtricos del agua del terreno en cada una de las situaciones de dimensionado a las que sus posibles variaciones puedan dar lugar. 2 Los valores caractersticos de los datos geomtricos de la cimentacin se determinarn de acuerdo con las consideraciones del apartado 3.4.3 del DB-SE.

2.4 Verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parcia-les

2.4.1 Generalidades

1 La utilizacin del formato de los coeficientes parciales implica la verificacin de que, para las situa-ciones de dimensionado de la cimentacin, no se supere ninguno de los Estados Lmite pertinentes, al introducir en los modelos correspondientes los valores de clculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentacin y la resistencia del terreno.

2 Los valores de clculo de las variables descritas en el prrafo anterior se obtienen a partir de sus valores representativos y caractersticos respectivamente multiplicndolos o dividindolos por los correspondientes coeficientes parciales.

3 El dimensionado de la cimentacin como elemento que ejerce presiones sobre el terreno que deben ser resistidas por el mismo, se realizar exclusivamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal efecto, en este DB.

4 El clculo de la presin sobre el terreno que acta sobre la cimentacin como elemento estructural a dimensionar, y la propia consideracin el terreno como accin sobre la estructura, se puede reali-zar utilizando el formato de acciones y coeficientes de seguridad indicados, a tal efecto, en este DB para la comprobacin de la capacidad estructural, que responden a una interpretacin sencilla y conservadora del formato de acciones y coeficientes de seguridad incluido en el DB-SE, en la Ins-truccin EHE, y en el resto de DB-SE particularizados para las estructuras de otros materiales. En consecuencia, dichos clculos pueden realizarse tambin con este ltimo formato que resulta ms preciso, siempre cuando el comportamiento del terreno pueda suponerse elstico y lineal para el nivel de tensiones resultante. Cuando se utilice este ltimo procedimiento, se obtendrn valores de la presin sobre el terreno sin valor alguno, ni aplicacin, para el dimensionado al que se refiere el prrafo anterior [2.4.1(3)]

5 En los prrafos anteriores son aplicables en general, a cualquier estructura de cimentacin, siempre que se cumplan las hiptesis antedichas, lo cual no es habitual en elementos de contencin. En es-tos casos en los que no se da un comportamiento elstico lineal del terreno, se debe utilizar el for-mato correspondiente a este DB.

6 Tiene gran importancia considerar que el dimensionado al que se refiere el prrafo [2.4.1(4)] ante-rior, mediante la utilizacin de este DB es aplicable a elementos de hormign estructural cuyo nivel de ejecucin es intenso o normal, segn la Instruccin EHE. Para aplicarlo a los casos en los que el nivel de control de ejecucin sea reducido, el coeficiente E deber tomarse, para situaciones per-sistentes o transitorias, igual a 1,8.

2.4.2 Estados Lmite ltimos

2.4.2.1 Verificaciones a efectuar

1 Para las diferentes situaciones de dimensionado se deben verificar los Estados Lmite ltimos co-rrespondientes (apartado 2.2.2.2.)

2 En todas estas verificaciones se utilizarn los valores de clculo de las variables involucradas.

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2.4.2.2 Verificacin del Equilibrio

1 El equilibrio de la cimentacin (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la subpresin) quedar verificado si para las situaciones de dimensionado pertinentes se cumple la condicin:

Ed,dst Ed,stb(2.1)

siendo:

Ed,dstvalor de clculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.

Ed,stbvalor de clculo del efecto de las acciones estabilizadoras.

2 Los valores de clculo de los efectos de las acciones estabilizadoras y desestabilizadoras se de-terminarn segn el apartado 2.4.2.5.

2.4.2.3 Verificacin de la Resistencia

1 Para el estudio de la resistencia del terreno en cada situacin de dimensionado se distinguir entre resistencia local y resistencia global.

2 Los clculos relativos a la resistencia local del terreno tienen como objetivo asegurar la estabilidad de la cimentacin frente a los fenmenos de hundimiento y deslizamiento. 3 Los clculos relativos a la resistencia global del terreno tienen como objetivo asegurar la estabilidad de la cimentacin frente a posibles deslizamientos a lo largo de superficies psimas posibles que la engloben.

4 La estabilidad local o global del terreno quedar verificada si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, la condicin:

Ed Rd(2.2)

siendo:

Edvalor de clculo del efecto de las acciones

Rdvalor de clculo de la resistencia del terreno

5 El valor de clculo del efecto de las acciones sobre la cimentacin se determinar, para cada situa-cin de dimensionado, segn el apartado 2.4.2.5.

6 El valor de clculo de la resistencia del terreno se determinar segn el apartado 2.4.2.6.

2.4.2.4 Verificacin de la capacidad estructural de la cimentacin

1 La resistencia de la cimentacin como elemento estructural quedar verificada si el valor de clculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentacin no supera el valor de clcu-lo de la resistencia de la cimentacin como elemento estructural.

2 Los valores de clculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la cimentacin se determinarn segn el apartado 2.4.2.5. 3 El valor de clculo de la resistencia de la cimentacin como elemento estructural se determinar segn el apartado 4.2.3 del DB-SE y segn las reglas de los documentos relativos a las distintas ti-pologas estructurales.

2.4.2.5 Valores de clculo de los efectos de las acciones

1 Los valores de clculo de los efectos de las acciones sobre la cimentacin se determinarn, para cada situacin de dimensionado, a partir de la combinacin de acciones que se deban considerar simultneamente. Esto incluye tanto las acciones de la estructura sobre la cimentacin segn el apartado 2.3.2.2 como las acciones geotcnicas transmitidas o generadas por el terreno sobre la misma indicadas en el apartado 2.3.2.3.

2 El valor de clculo de los efectos de las acciones para cada situacin de dimensionado se podr determinar segn la relacin:

Ed = E E (F . Frepr, XK/M,ad)(2.3)

siendo:

Freprvalor representativo de las acciones que intervienen en la situacin de dimensionado

considerada

XKvalor caracterstico de los materiales

advalor de clculo de los datos geomtricos

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Ecoeficiente parcial para el efecto de las acciones

Fcoeficiente parcial para las acciones

Mcoeficiente parcial para las propiedades de los materiales

3Los coeficientes E, F y M se definen para cada tipo de cimentacin en el captulo correspondiente.

2.4.2.6 Valor de clculo de la resistencia del terreno

1 El valor de clculo de la resistencia del terreno se podr determinar utilizando la siguiente expre-sin:

Rd = R (FFrep, XK/ M, ad)/R(2.4)

Siendo Rcoeficiente parcial de resistencia

2 Los coeficientes R se definen para cada tipo de cimentacin en el captulo correspondiente.

3 La utilizacin conjunta de los valores F = 1, M = 1 y R = 1 en la expresin (2.4) proporciona, para cada tipo de cimentacin y estado lmite ltimo el valor caracterstico RK de la resistencia del terre-no. En los captulos IV y V se identifican distintos procedimientos que pueden utilizarse para de-terminar dicho valor en cimentaciones directas y profundas.

2.4.2.7 Geometra de clculo de la cimentacin

1 Los valores de clculo de la dimensiones geomtricas de la cimentacin coincidirn normalmente con sus valores nominales reflejados en los planos de ejecucin. 2 En los casos en que las posibles desviaciones de una dimensin geomtrica de su valor nominal puedan tener una influencia significativa en el comportamiento de la cimentacin, el valor de clculo de esta dimensin quedar definido por:

ad = anom a(2.5)

siendo:

anomvalor nominal de la dimensin

adesviacin de una dimensin geomtrica de su valor nominal.

2.4.3 Aptitud al servicio

2.4.3.1 Criterios

1 Las verificaciones relativas a los Estados Lmite de Servicio acotan, para cada situacin de dimen-sionado pertinente, afecciones a la apariencia, confort, durabilidad y funcionamiento del edificio y estarn basadas en criterios relacionados con daos, deterioros y movimientos de la cimentacin inductores de esfuerzos, deformaciones o vibraciones en el edificio.

2 En los captulos relativos a los distintos tipos de cimentacin se reflejan otros criterios especficos relacionados con el comportamiento en servicio.

2.4.3.2 Materiales

1Los mdulos de deformacin del terreno necesarios para la verificacin de un adecuado comporta-miento de la cimentacin en servicio se representarn por sus valores medios representativos.

2Los valores nominales de las caractersticas de los materiales de construccin necesarios para verificar un adecuado comportamiento de la cimentacin en servicio se determinarn segn el apar-tado 4.3.3.1.4 del DB-SE.

2.4.3.3 Geometra de la cimentacin

1 En el proyecto se adoptar como valor nominal de una dimensin el que figure en los planos de la cimentacin. 2 En los casos necesarios, a efectos de la verificacin de la aptitud al servicio de la cimentacin, se deben tener en cuenta explcitamente las posibles desviaciones de una dimensin geomtrica de su valor nominal.

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2.4.3.4 Verificaciones

1 El comportamiento adecuado de la cimentacin, en relacin con un determinado criterio, queda verificado si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, la condicin:

Eser Clim(2.6)

donde:

Eserefecto de las acciones para una determinada situacin de dimensionado.

Climvalor lmite para el mismo efecto.

2 Los efectos de las acciones se determinarn, para cada situacin de dimensionado y cada criterio a verificar, a partir de la combinacin de acciones que le corresponda entre las indicadas en el apar-tado 4.3.2 del DB-SE.

3 Los valores lmites para los distintos efectos de las acciones deben estar en concordancia con el objetivo de cada comprobacin especfica y se deben determinar para cada caso en el proyecto.

4 Para la determinacin de los valores lmites de los movimientos de la cimentacin se tendrn en cuenta los siguientes aspectos: a) Grado de fiabilidad en la estimacin de dichos movimientos.

b) Posibles movimientos del terreno y su evolucin en el tiempo.

c) Tipo de estructura y materiales del edificio.

d) Tipo de cimentacin y caractersticas del terreno.

e) Distribucin de cargas en el edificio.

f) Proceso constructivo del edificio.

g) Uso que se vaya a dar al edificio.

5 Los desplazamientos y deformaciones admisibles de las estructuras o servicios prximos, ajenos a la obra proyectada, se definirn en funcin de sus caractersticas y estado, debiendo preverse en el proyecto las medidas a adoptar en caso de que estos valores sean superados.

6 La verificacin de los Estados Lmite de Servicio relacionados con los movimientos de la cimenta-cin podr llevarse a cabo, mediante criterios basados en valores lmite para los siguientes parme-tros (ver Figura 2.1):

Figura 2.1. Definiciones bsicas del movimiento de cimentaciones

a) Asiento, s, definido como el descenso de cualquier punto de la cimentacin de un edificio (Ej.: sA).

b) Asiento diferencial, s, definido como la diferencia de asiento entre dos puntos cualesquiera de la cimentacin. s AB sB s A(2.7)

c) Distorsin angular, , definida como el asiento diferencial entre dos puntos dividido por la dis-tancia que les separa. AB sABsB s A(2.8)

L AB

L AB

Tambin se denomina giro relativo o rotacin relativa cuando el asiento diferencial est refe-rido a la distancia medida segn la lnea que define la inclinacin media de la cimentacin (lnea A D en la Figura 2.1).

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d) Inclinacin, , definida como el ngulo girado con respecto a la vertical segn la lnea media que define la posicin deformada de la cimentacin.

e) Desplazamiento horizontal, x, definido como el movimiento horizontal de cualquier punto de la cimentacin (Ej: xA).

f) Desplazamiento horizontal diferencial, x, definido como la diferencia de movimiento horizontal entre dos puntos cualesquiera de la cimentacin.

x AB x B x A(2.9)

g) Distorsin horizontal definida como el desplazamiento horizontal diferencial entre dos puntos dividido por la distancia que los separa. x AB x B x A(2.10)

AB

L ABL AB

7 En el caso de que no se especifiquen en el proyecto los valores lmites de servicio de los movimien-tos de la cimentacin del edificio podrn adoptarse los indicados en las Tablas 2.1 y 2.2.

Tabla 2.1. Valores lmite de servicio basados en la distorsin angular

Tipo de estructuraLimite

Estructuras isostticas y muros de contencin1/300

Estructuras reticuladas con tabiquera de separacin1/500

Estructuras de paneles prefabricados1/700

Muros de carga sin armar con flexin cncava hacia arriba1/1000

Muros de carga sin armar con flexin cncava hacia abajo1/2000

Tabla 2.2. Valores lmite de servicio basados en la distorsin horizontal

Tipo de estructuraLimite

Muros de carga1/2000

8 En los captulos relativos a los diferentes tipos de cimentacin se encuentran otros criterios de veri-ficacin de la aptitud al servicio de la cimentacin relacionados ms especficamente con los mate-riales y procedimientos de construccin empleados.

9 Para las vibraciones de corta duracin (ej. voladuras con explosivos), en las Tablas 2.3 y 2.4 se proporcionan valores de referencia para el terreno y la cimentacin por debajo de los cuales cabe esperar que no se produzcan daos ligeros en el edificio.

10 Para vibraciones estacionarias no se producirn dicho tipo de daos siempre y cuando las vibracio-nes horizontales medidas en el piso ms alto sean inferiores a 5 mm/seg, y las verticales medidas en el centro de los forjados o techos permanezcan por debajo de 10 mm/seg.

Tabla 2.3. Valores de referencia para el valor pico de la vibracin del terreno en su mayor componente frente a vibraciones de corta duracin (UNE 22-381-93)

Frecuencia principal (Hz)

Clase de edificio2-1515-75>75

VelocidadDesplazamiento(1)Velocidad

[mm/s][Mm][mm/s]

Edificios y naves industriales ligeras con estructuras de hormign armado o metlicas.

Edificios de viviendas y otros similares en su construccin y/o en su utilizacin.

Edificios especialmente sensibles a las vibraciones.

200,212100

90,09545

40,04220

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(1)En los tramos de frecuencias comprendidas entre 15 y 75 Hz se podr calcular la velocidad equivalente conociendo la frecuencia principal a travs de la ecuacin:

v = 2 f d

siendo:

ves la velocidad de vibracin equivalente en mm/s

= 3,1416

fes la frecuencia principal en Hz

des el desplazamiento admisible en mm indicado en la Tabla

Tabla 2.4. Valores de referencia para la velocidad de vibracin (mm/seg) de las cimentaciones frente a vibraciones de corta duracin

Niveldel techoForjadoso

Cimientosdel piso mas altoTechos

habitable

Valor mximo de las 3 componentes delVibracionesVibracinver-

Clase de edificiovector velocidadhorizontalesentical en el cen-

dos direccionestro

FrecuenciasTodaslasfre-Todaslas

< 10 Hz10 a 15 Hz50 a 100(1) Hzcuenciasfrecuencias

Edificios utilizados para actividades industriales y edificios industriales

Edificios de viviendas y otros similares en su construccin y/o su utilizacin. Edificios con enlucidos

2020 a 4040 a 5040

55 a 1515 a 201520

Edificiosespecialmente33 a 88 a 108

sensibles a las vibraciones

(1) Para frecuencias superiores a 100 Hz se deben aplicar, como mnimo, los valores de referencia para 100 Hz.

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3 Estudio geotcnico para el proyecto de cimentaciones de es-tructuras de edificacin

3.1 Generalidades

1 El estudio y proyecto de cualquier cimentacin exige el conocimiento previo de las caractersticas del terreno de apoyo y la tipologa del edificio previsto, y el entorno donde se ubica la construccin. Las caractersticas del terreno de apoyo se determinan mediante una serie de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados quedarn reflejados en un Informe geotcnico.

2 La intensidad y alcance de cada actividad depender de la extensin del rea a reconocer, de la complejidad del terreno, y de la importancia de la edificacin prevista. 3 La definicin y contenido del estudio geotcnico se tratan en el apartado 3.5.

4 Es responsabilidad del Tcnico Especialista redactor del Estudio Geotcnico determinar las activi-dades a desarrollar ms apropiadas, su intensidad y el alcance necesario para abordar un re-conocimiento del terreno adecuado a la importancia del edificio en el contexto del plan de actuacin urbanstica en el que en su caso se integre. Deber justificar, en su caso, las decisiones que tome a este respecto, compatibles con lo establecido en este DB.

5 En este DB se fijan las actividades bsicas mnimas con que debe contar todo reconocimiento del terreno. Se establecen igualmente la intensidad y alcance mnimos que debe tener cada una de es-tas actividades bsicas, en funcin de la importancia del edificio que se proyecta.

6 A efectos de este DB se consideran las fases siguientes en el desarrollo de un Estudio Geotcnico:

a) recopilacin de informacin;

b) programacin del reconocimiento del terreno;

c) actividades de reconocimiento del terreno;

d) redaccin del Estudio Geotcnico.

7 El Estudio Geotcnico puede dar lugar a recomendaciones respecto a la concepcin estructural del edificio, tipo y cota de cimentaciones, etc, por lo que conviene acometerlo en la fase inicial de pro-yecto y en cualquier caso antes de tener la estructura totalmente dimensionada.

3.2 Recopilacin de informacin

1 Se distinguen dos grupos de informacin:

a) Datos del proyecto necesarios para el correcto planteamiento del Estudio y que son previos a cualquier actuacin. b) Datos del emplazamiento recogidos en fases diversas del Estudio y que contribuyen a la co-rrecta interpretacin de los problemas existentes.

3.2.1 Datos del proyecto

1 Para encargar un reconocimiento del terreno para un Estudio Geotcnico debe disponerse de da-tos, lo ms completos posibles, sobre los puntos siguientes:

a) Plano topogrfico del solar.

b) Localizacin de las construcciones previstas y accesos al solar.

c) Uso de las mismas

d) Numero de plantas sobre y bajo rasante

e) Tipo de estructura (hormign, metlica, muros de carga prefabricada, etc.)

f) Disposicin estructural en planta

g) Movimientos de tierras (excavaciones o rellenos) previstos en la parcela

h) Plano de servicios afectados

i) Si existen deben recabarse los reconocimientos del terreno y los estudios geotcnicos efec-tuados con anterioridad en el solar y cualquier otra informacin disponible que incida en los puntos del apartado siguiente.

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3.2.2 Datos del emplazamiento

1 Conviene disponer de ellos previamente a la iniciacin de los reconocimientos ya que pueden con-dicionar el planteamiento y desarrollo de los mismos.

3.2.2.1 Experiencia local y antecedentes

1 Como puntos de mayor inters se considerarn los siguientes:

a) Prcticas de cimentacin en la zona.

b) Eventuales problemas geotcnicos reflejados en grietas, distorsiones o movimientos.

c) Problemas de inestabilidad, deslizamientos o hundimientos que afecten al rea estudiada.

d) Utilizacin previa del solar o de la zona (huerta, vertedero, industria, etc) y en especial aque-llas actividades que hayan podido dar lugar a problemas ocultos (canteras, areneros, refugios, bodegas, trincheras, murallas, zonas de inters arqueolgico, etc.)

3.2.2.2 Condicionantes de la parcela y su entorno

1 Se recomienda obtener informacin sobre los siguientes aspectos:

a) Disposiciones relativas a la proteccin de edificios prximos y servicios pblicos como vas de comunicacin, cursos de agua, conducciones, servicios subterrneos o areos, etc. b) Obstculos previsibles o conocidos en el terreno como conducciones o colectores enterrados, lneas elctricas subterrneas, lneas de metro, etc. c) Tipo y profundidad de las cimentaciones y estructuras de contencin adyacentes.

d) Caractersticas de las estructuras y cimentaciones medianeras.

3.2.2.3 Condicionantes geolgicos y geotcnicos

1 Se tendrn en cuenta como aspectos ms relevantes:

a) La configuracin litolgica de las formaciones presentes en el rea, clasificando los suelos y rocas segn los criterios expresados en las Tablas 3.1 a 3.5. b) La caracterizacin geomorfolgica (llanuras aluviales, conos de deyeccin, morrenas, paleo-cauces, vaguadas, etc.)

c) Geologa estructural: la localizacin de fallas, fracturas u otros accidentes que puedan afectar a las obras proyectadas. d) Riesgos geolgicos: los fenmenos de inestabilidad activa o potencial bien de origen natural (deslizamientos, avalanchas, subsidencia, karstificacin, inundaciones, cambios nivel fretico, nivel mareal, sismologa, etc) o artificial (escombreras, fugas de canales o conducciones, hue-cos y cavidades, etc.). Existencia de depsitos orgnicos, suelos potencialmente expansivos o colapsables.

e) Datos existentes en el entorno respecto a estabilidad de taludes y excavaciones, problemas de meteorizacin, erosionabilidad y acarcavamiento.

2 En particular se recomienda consultar los siguientes documentos:

a) Los mapas geotcnicos y geolgicos del Instituto Geolgico y Minero de Espaa (E:1/25.000, 1/50.000, 1/100.000 y 1/200.000). b) Los mapas de Estudios Previos de Terrenos de la Direccin General de Carreteras del Ministe-rio de Fomento (E:1/50.000)

c) Los datos oficiales de tipo geotcnico, hidrogeolgico, edafolgico, as como las cartografas de detalle recogidas en publicaciones del mbito de la Comunidad Autnoma correspondiente, y los estudios realizados para la ejecucin del proyecto de urbanizacin en su caso.

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Tabla 3.1. Clasificacin de suelos

Suelos gruesos

Arenas(1)Finas0,06-0,20 mm

Medias0,20-0,60 mm

Gruesas0,60-2,00 mm

GravasFinas2,0-6,0 mm

Medias6,0-20,0 mm

Gruesas20,0-60,0 mm

(1) En funcin de los datos de que se disponga de ensayos SPT las arenas pueden clasificarse tal y como se indica en la Tabla 3.2

Tabla 3.1. Clasificacin de suelos (continuacin)

Suelos finos

LimosFinos0,002-0,006 mm

Medios0,006-0,020 mm

Gruesos0,020-0,060 mm

Arcillas (2)< 0,002 mm

(2) En funcin de los datos de que se disponga y de la resistencia a compresin simple pueden cla-sificarse las arcillas tal y como se indica en la Tabla 3.3.

Tabla 3.2. Compacidad de las arenas

Clasificacinndice N del ensayo SPT

Muy floja< 4

Floja4-10

Media11-30

Densa31-50

Muy densa>50

Tabla 3.3. Consistencia de las arcillas

ClasificacinResistencia a compresin simple (kPa)

Muy blanda0-25

Blanda25-50

Media50-100

Firme100-200

Muy firme200-400

Dura> 400

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Tabla 3.4. Clasificacin de rocas(1)

Rocas sedimentarias

Areniscas, Conglomerados, Limolitas, Argilitas Margas, Calizas, Calizas margosas, Calcarenitas, Dolomas, Yesos.

Rocas metamrficas:

Cuarcitas, Pizarras, Esquistos, Gneises, Cornenanas.

Rocas plutnicas

Granitos, Dioritas, Garbos, Prfidos, Peridotitas.

Rocas volcnicas

Basaltos, Fonolitas, Piroclastos, Traquitas, Ofitas, Riolitas, Andesitas, Dacitas.

(1) En la Tabla 3.5 se proporcionan los criterios de la Asociacin Internacional de Mecnica de Ro-cas para clasificar las rocas segn su grado de meteorizacin.

3.2.2.4 Caractersticas morfolgicas

1 En el planteamiento del reconocimiento debe tenerse en cuenta:

a) La topografa del solar, sobre todo si ste presenta escarpes, desniveles, vaguadas, zonas hundidas o fuertes pendientes. b) La existencia de cursos o superficies de agua.

c) Accidentes geomorfolgicos enmascarados por la actividad humana como meandros o cursos de agua abandonados o desviados.

Tabla 3.5. Grados de meteorizacin de las rocas (ISRM)

GradoDenominacinCriterio de reconocimiento

IRoca sana o frescaLa roca no presenta signos visibles de meteorizacin, pueden existir lige-

ras prdidas de color o pequeas manchas de xidos en los planos de

discontinuidad

IIRocaligeramente me-La roca y los planos de discontinuidad presentan signos de decoloracin.

teorizadaToda la roca ha podido perder su color debido a la meteorizacin y super-

ficialmente ser ms dbil que la roca sana

IIIRocamoderadamenteMenos de la mitad del material est descompuesto a suelo. Aparece roca

meteorizadasana o ligeramente meteorizada de forma continua o en zonas aisladas

IVRoca meteorizada o muyMs de la mitad del material est descompuesto a suelo. Aparece roca

meteorizadasana o ligeramente meteorizada de forma discontinua

VRocacompletamenteTodo el material est descompuesto a un suelo. La estructura original de

meteorizadala roca se mantiene intacta

VISuelo residualLa roca est totalmente descompuesta en un suelo y no puede reconocer-

se ni la textura ni la estructura original. El material permanece in situ y

existe un cambio de volumen importante

ISRM: Sociedad Internacional de Mecnica de Rocas

3.2.2.5 Condiciones de las aguas freticas

1 Deber recogerse toda la informacin posible respecto a:

a) Oscilaciones de las cotas de agua.

b) Pozos existentes en el entorno, su profundidad y cota del agua.

c) Curso aproximado de vetas de agua subterrnea.

d) Influencia de operaciones agrcolas, sanitarias o de regulacin hidrulica y drenaje.

e) En zonas costeras se determinar la presencia de agua de mar, su profundidad y las oscila-ciones mareales.

3.2.2.6 Otras informaciones

1Sismicidad de la zona de acuerdo con la normativa vigente NCSE.

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2 En las zonas donde se prevean fenmenos de erosin, escorrenta superficial, problemas de drena-je u oscilaciones del nivel fretico se recomienda recoger datos significativos de:

a) Pluviometra

b) Cuenca receptora que afecte al solar

c) Heladicidad

3 Cuando el terreno sea susceptible de cambios importantes de volumen se prestar especial aten-cin a la informacin que pueda obtenerse sobre el balance hdrico, el dficit o exceso de humedad y todos los parmetros necesarios para estimar las condiciones de equilibrio del agua en el terreno, incluyendo el espesor de la capa activa.

4 Se prestar tambin atencin a:

a) Presencia de vegetacin y arbolado.

b) Contenido de substancias agresivas en el agua o en el terreno.

c) Corrientes elctricas vagabundas.

d) Proximidad de acciones dinmicas o de impacto.

e) Zonas de vertido de productos de excavacin, mineros o industriales.

3.3 Programacin del reconocimiento del terreno

1 A efectos de la programacin de un Estudio Geotcnico la unidad a considerar es un edificio. Por tanto se ha de reconocer cada superficie ocupada por un edificio con la intensidad y profundidad su-ficientes para tener un conocimiento de las caractersticas geotcnicas del terreno con una certeza razonable.

2 El nmero de puntos de reconocimiento y las profundidades que deben alcanzarse son funcin de las circunstancias que se determinen a partir de los datos del proyecto y del emplazamiento. 3 En este DB se fijan unas actividades mnimas y se establecen criterios de intensidad y profundidad para adaptarse a las circunstancias de cada caso, dentro de los niveles de reconocimiento siguien-tes:

a) Nivel reducido

b) Nivel normal

c) Nivel intenso

4 Con carcter general y de aplicacin para todos los niveles el mnimo de puntos a reconocer ser de tres. 5 Para aplicacin de los niveles anteriormente citados los edificios y los terrenos se clasifcan en los tipos y grupos dados en las Tablas 3.6 y 3.7 respectivamente. 6 Todos y cada uno de los puntos de reconocimiento deben quedar identificados en un Plano de Si-tuacin de los Reconocimientos del Terreno con sus coordenadas x, y, z, referidas o correlaciona-bles con la cuadrcula UTM.

Tabla 3.6. Tipos de Edificios

TipoDescripcin(1)

C-0Edificio de menos de 4 plantas y superficie construida inferior a 300 m2

C-1Edificios de menos de 4 plantas y cualquier superficie construida mayor de 300 m2

C-2Edificios de 4 a 10 plantas

C-3Edificios de 11 a 20 plantas

C-4Edificios de carcter monumental o singular, o con ms de 20 plantas. Sern objeto de un recono-

cimiento especial, cumpliendo al menos las condiciones que corresponden

(1)En el cmputo de plantas se incluyen los stanos.

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Tabla 3.7. Grupos de Terrenos

GruposDescripcin

T-1Terrenos favorables: Aquellos cuyas caractersticas geolgicas y comportamiento geotcnico resul-

tan suficientemente conocido y poco variable y en los que la prctica habitual en la zona es cimen-

tacin directa mediante elementos aislados

T-2Terrenos intermedios: Aquellos en los que existe experiencia de que las circunstancias geolgicas

dan lugar a alguna variabilidad en el comportamiento geotcnico. En la zona no siempre se recurre

a la misma solucin de cimentacin. Terreno con rellenos antrpicos de espesor inferior a 3.0 m

T-3Terrenos desfavorables: De forma general se integran en este grupo todos aquellos terrenos que

no se puedan encuadrar en alguno de los grupos anteriores, bien porque sus circunstancias geol-

gicas no lo permitan por ser una zona compleja, bien porque no haya experiencia fiable de su com-portamiento geotcnico.

De forma especial se considerarn en este grupo los siguiente terrenos:

a) Suelos expansivos

b) Suelos colapsables

c) Suelos blandos o sueltos

d) Terrenos krsticos en yesos o calizas

e) Terrenos variables en cuanto a composicin y estado

f) Rellenos antrpicos con espesores superiores a 3 m

g) Terrenos en zonas susceptibles de sufrir deslizamientos

h) Rocas volcnicas en coladas delgadas o con cavidades

i) Terrenos con desnivel superior a 15

j) Suelos residuales

k) Terrenos de marismas

3.3.1 Programacin a nivel reducido

1 Ser de aplicacin cuando se den simultneamente las dos condiciones siguientes: El edificio sea del tipo C-0 y el terreno sea del grupo T-1. 2 Los tipos de actividades de reconocimiento a llevar a cabo en los tres puntos sern aquellos que a juicio del Tcnico Especialista redactor del Estudio Geotcnico permitan comprobar que la naturale-za y distribucin de las unidades geotcnicas configuran un terreno del grupo T-1.

3 En el caso de que el estudio comprenda a una serie de edificios muy prximos o adosados a cons-truir simultneamente puede planificarse un reconocimiento del terreno del conjunto de los edificios a construir y aprovechar la experiencia progresivamente acumulada para reducir la densidad de re-conocimientos y extender la informacin puntual a los edificios adyacentes siempre que estos pun-tos de reconocimiento se encuentren a una distancia inferior a 35 m.

4 Si en algn punto las caractersticas o distribucin de las unidades geotcnicas resultasen distintas de las supuestas o variasen con respecto a las obtenidas en los dos puntos de reconocimiento ms prximos se debe adoptar para el edificio correspondiente el criterio de nivel normal.

3.3.2 Programacin a nivel normal

1 Es el nivel de reconocimiento a realizar en los casos en que el terreno previsiblemente no presente problemas especiales y no se trate de los casos considerados en 3.3.1. 2 La densidad y profundidad de reconocimientos debe permitir una cobertura correcta de la zona a edificar. Para definirlos se tendr en cuenta el tipo de edificio y superficie construida, y el grupo de terreno.

3 Para la planificacin del reconocimiento en la Tabla 3.8 se recogen las distancias mximas dmx entre puntos de reconocimiento que no se deben sobrepasar y las profundidades orientativas P.

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Tabla 3.8. Distancias mximas entre puntos de reconocimiento y profundidades orientativas Terreno

EdificioT1T2

dmx (m)P (m)dmx (m)P (m)

C-13563018

C-230122525

C-325142030

C-420161735

4 En el caso de que las distancias dmx excedan las dimensiones de la superficie a reconocer, deben disminuirse hasta que se cumpla con el nmero de puntos mnimos requeridos.

5 En el caso de edificios con superficies en planta superiores a los 10.000 m2 se podr reducir la densidad de puntos en la fraccin excedida segn criterio del Tcnico Especialista. Esta reduccin tendr como lmite el 50%.

6 En la Tabla 3.9 se establecen los criterios para el nmero mnimo de sondeos mecnicos por reco-nocimiento y el porcentaje del total de puntos de reconocimiento que puede ser sustituido por prue-bas continuas de penetracin cuando debido a superficies mayores el nmero de sondeos mecni-cos exceda el mnimo especificado en dicha Tabla.

Tabla 3.9. Nmero mnimo de sondeos mecnicos por reconocimiento y porcentaje de sustitucin por pruebas continuas de penetracin

Nmero Mnimo % de sustitucin

T-1T-2T-1T-2

C-1127050

C-2237050

C-3335040

C-4334030

7 Debe comprobarse que la profundidad planificada de los reconocimientos ha sido suficiente para alcanzar una cota en el terreno por debajo de la cual no se desarrollan asientos significativos bajo las cargas que pueda transmitir el edificio, tal y como se indica en los distintos captulos de este DB.

8 Al menos que se haya alcanzado una unidad geotcnica resistente tal que las presiones aplicadas sobre ella por la cimentacin del edificio no produzcan deformaciones apreciables, dicha cota podr definirse como la correspondiente a una profundidad tal que en ella el aumento neto de tensin en el terreno bajo el peso del edificio sea igual o inferior al 10% de la tensin efectiva vertical existente en el terreno en esa cota antes de construir el edificio

9 El espesor e, expresado en metros, comprobado de la unidad geotcnica resistente a la que se hace referencia en el apartado anterior debe ser al menos: e 2 + 0,3 p, siendo p el nmero de plantas del edificio.

10 El aumento neto de tensin en el terreno, al que se hace referencia en el apartado 3.3.2.8, podr determinarse utilizando los bacos y tablas existentes en la literatura geotcnica de uso habitual tambin, de forma aproximada, suponiendo que la carga del edificio se distribuye uniformemente en cada profundidad sobre una superficie definida por planos que, buzando hacia el exterior del rea cargada en la superficie del terreno, alcanzan dicha profundidad con lneas de mxima pendiente 1H:2V.

11 En el caso de que se prevean cimentaciones profundas se llevarn a cabo las comprobaciones indicadas en los apartados 3.3.2.7 y 3.3.2.8 suponiendo que la cota de aplicacin de la carga del edificio sobre el terreno es la correspondiente a una profundidad igual a las dos terceras partes de la longitud de los pilotes. En el caso de pilotes columnas se comprobar que la profundidad investi-gada alcanza cinco dimetros (5D) por debajo de la punta del pilote.

3.3.3 Programacin a nivel intenso

1 Cuando este nivel de reconocimiento se derive de otro de carcter normal que haya resultado insu-ficiente, los nuevos puntos se intercalarn en las zonas problemticas hasta definirlas adecuada-

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mente. En tales casos el nmero de puntos puede llegar a igualar o superar el de pilares del edif-cio.

2 Cuando se vaya directamente a este nivel por existir antecedentes de problemas o tratarse de edifi-cios de gran importancia se partir de lo indicado para los edificios C-4 en los reconocimientos de nivel normal, aumentando la densidad de puntos segn la complejidad del caso.

3.4 Actividades de reconocimiento del terreno

1 Se consideran las actividades de reconocimiento siguientes:

a) Prospeccin

b) Ensayos de campo

c) Toma de muestras

d) Caracterizacin de macizos rocosos

e) Ensayos de laboratorio

3.4.1 Prospeccin

1 Es la investigacin de la naturaleza y geometra de las unidades geotcnicas que componen el te-rreno, en la superficie y profundidad que requieren las obras previstas. Las tcnicas de prospeccin pueden ser las siguientes:

a) Geofsicas

b) Calicatas

c) Sondeos mecnicos

d) Pruebas continuas de penetracin

2 Las prospecciones se realizarn por personal cualificado, con el equipo idneo, de acuerdo con procedimientos normalizados o reglas de buena prctica y bajo la supervisin de tcnicos de pro-bada experiencia.

3.4.1.1 Geofsica

1 En el marco del presente DB no se permite la utilizacin exclusiva de mtodos geofsicos para ca-racterizar el terreno, debiendo siempre contrastarse sus resultados con los sondeos mecnicos.

2 Cuando se trate de grandes superficies a construir, y con el fin de obtener informacin complemen-taria que ayude a distribuir los puntos de reconocimiento as como la profundidad a alcanzar en ca-da uno de ellos, el redactor del Estudio Geotcnico podr utilizar las siguientes tcnicas:

a) Ssmica de refraccin: Para obtener informacin sobre la profundidad a la que se encuentran el nivel fretico y la unidad geotcnica resistente, siempre y cuando se trate de formaciones re-lativamente horizontales (buzamiento inferior a 15) y la velocidad vp de las ondas P aumenta con la profundidad. El valor vp que se obtenga en cada una de las capas analizadas podr uti-lizarse para estimar su grado de ripabilidad.

b) Resistividad elctrica: Tcnica sev sondeo elctrico vertical para obtener informacin sobre la profundidad del nivel fretico y los espesores de las distintas capas horizontales del terreno (ASTM: G 57-78). Tcnica tomografa elctrica para identificar los diferentes niveles del sub-suelo y sus cambios laterales, identificacin del nivel fretico (deteccin de cavidades o desa-rrollos crsticos).

c) Existen una serie de tcnicas geofsicas complementarias que pueden ser tiles para la detec-cin de los servicios enterrados gas, agua, electricidad. La eleccin de tcnica o tcnicas a emplear depender de los tipos de conducciones a detectar.

3 En zonas crsticas cuando se sospeche la existencia de cavidades relativamente superficiales se podrn utilizar, adems de las antes mencionadas, tcnicas microgravimtricas siempre y cuando se den las condiciones ambientales adecuadas y se utilicen equipos que permitan expresar los per-files finales de las anomalas de Bouguer en unidades de 10-7 m/seg2.

4 La realizacin, procesado e interpretacin de los trabajos recogidos en los tres apartados anteriores deben ser llevados a cabo por tcnicos especialistas, conscientes de las ventajas y limitaciones que entraa el uso de tcnicas geofsicas y capaces de integrar los resultados en el marco geolgico, geotcnico y morfolgico del rea estudiada.

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5 En zonas ssmicas y para edificios de los tipos C-1 y C-2 se recomienda la utilizacin de ensayos down-hole cross-hole (ASTM: D 4428) con el fin de identificar la velocidad de propagacin vs de las ondas S que permite clasificar las distintas unidades geotcnicas de acuerdo con la vigente Norma de Construccin Sismorresistente. Para edificios de los tipos C-2 y C-3 ser obligatoria la realizacin de dicho tipo de ensayos cuando la aceleracin ssmica bsica sea superior a 0.08 g.

6 Los ensayos cross-hole y down-hole podrn tambin utilizarse para caracterizar la deformabili-dad de arcillas preconsolidadas y suelos con un porcentaje apreciable de grava gruesa, cantos y bolos, tal y como se indica en el captulo IV.

7 Con el fin de contribuir a una mejor definicin de los perfiles geotcnicos del terreno mejorando las correlaciones que se puedan establecer entre sus distintas unidades geotcnicas, el redactor del Estudio Geotcnico podr exigir la testificacin geofsica de los sondeos que se realicen, debiendo para ello elegir la combinacin ms adecuada de las siguientes diagrafas:

a) Gamma-natural

b) Gamma-gamma

c) Neutrn-neutrn

d) Resistividad y potencial espontneo

e) Snica

f) Trmica

8 En general, se podrn aplicar las tcnicas geofsicas para la caracterizacin geotcnica y geolgica, con el objeto de complementar datos, mejorar su correlacin, acometer el estudio de grandes su-perficies y determinar los cambios laterales de facies.

3.4.1.2 Calicatas

1 Se agrupan bajo este nombre genrico las excavaciones de formas diversas (pozos, zanjas, rozas, etc.) que permiten una observacin directa del terreno, as como la toma de muestras y eventual-mente la realizacin de ensayos in situ. Este tipo de reconocimiento podr emplearse con:

a) Profundidad de reconocimiento moderada (< 4m).

b) Terrenos excavables con pala mecnica o manualmente.

c) Ausencia de nivel fretico, en la profundidad reconocida o cuando existan aportaciones de agua moderadas en terrenos de baja permeabilidad.

d) Terrenos preferentemente cohesivos.

e) Terrenos granulares en los que las perforaciones de pequeo dimetro no seran representati-vas. 2 El reconocimiento del terreno mediante calicatas es adecuado cuando:

a) Se puede alcanzar en todos los puntos el estrato firme o resistente con garanta suficiente.

b) No sea necesario realizar pruebas in situ asociadas a sondeos (p.e. ensayos estndar).

3 Se excluir este mtodo cuando pueda deteriorarse el terreno de apoyo de las futuras cimentacio-nes o se creen problemas de inestabilidad para estructuras prximas. 4 En las paredes del terreno excavado, podrn realizarse ensayos in situ como el penetrmetro de bolsillo, con el fin de obtener una indicacin orientativa del comportamiento del terreno. De esta in-dicacin orientativa no se deducirn, en ningn caso, valores cuantitativos de la resistencia del te-rreno.

5 En calicatas de una profundidad mayor a 1,5 m ninguna persona podr acceder a su inspeccin o revisin si no se encuentran debidamente entibadas adecuadamente retaluzadas.

3.4.1.3 Sondeos mecnicos

1 Son perforaciones de dimetros y profundidad variables que permiten reconocer la naturaleza y localizacin de los diferentes unidades geotcnicas del terreno, as como extraer muestras del mis-mo y, en su caso realizar ensayos a diferentes profundidades. Deben utilizarse cuando el estudio geotcnico requiera:

a) Llegar a profundidades superiores a las alcanzables con catas.

b) Reconocer el terreno bajo el nivel fretico.

c) Perforar capas rocosas, o de alta resistencia.

d) Extraer muestras inalteradas profundas.

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e) Realizar pruebas de deformabilidad o resistencia de tipo presiomtrico, molinete, penetracin estndar, etc.

f) Tomar muestras de acuferos profundos o realizar ensayos de permeabilidad in situ.

g) Determinar valores ndice de la roca en macizos rocosos

h) Detectar y controlar las variaciones del nivel fretico, para lo cual se instalarn tubos piezom-tricos en un nmero de sondeos suficiente, como mnimo un 30% para que dicho control sea fiable.

2 Los sondeos mecnicos podrn utilizarse para prospecciones complementarias tales como: realizar diagrafas de resistividad, radioactividad natural, velocidad snica, etc. 3 Los mtodos ms habituales para la ejecucin de sondeos mecnicos son mediante barrena heli-coidal (hueca maciza), percusin o rotacin. 4 Los sondeos con barrena helicoidal hueca o maciza podrn utilizarse cuando:

a) No sea necesario obtener testigo continuo de material no remoldeado.

b) El terreno sea relativamente blando y cohesivo.

c) No existan capas cementadas o de gravas, ni capas arenosas fluyentes, bajo el nivel fretico.

d) No sea necesario atravesar o penetrar en rocas.

e) No se requiera una precisin superior a 0,5 m en la localizacin en profundidad de las dife-rentes capas.

f) Se pueda justificar la calidad de las muestras inalteradas extradas por el eje hueco de la ba-rrena o en el sondeo sin entibar en el caso de barrenas macizas, en funcin de lo establecido en la Tabla III.14.

g) Se subsanen los aspectos negativos anteriores con otro tipo de prospecciones.

5 Los sondeos a percusin pueden realizarse cuando el terreno pueda atravesarse con la energa disponible y el ruido asociado al golpeo no rebase los lmites establecidos en cada caso. En su util-zacin se tendrn en cuenta los siguientes aspectos:

a) Este mtodo est especialmente indicado para reconocer suelos granulares gruesos, adap-tando el dimetro del sondeo al tamao de las gravas o bolos a atravesar. Normalmente se emplearn tuberas de hinca o tomamuestras a percusin.

b) En el caso de suelos granulares finos se utilizarn cucharas con cierre inferior de clapeta.

6 Los sondeos a rotacin, mediante bateras simples, dobles o especiales podrn utilizarse en cual-quier tipo de terreno, siendo necesario utilizarlos cuando el terreno a reconocer sea un macizo ro-coso o exista alternancia de capas cementadas duras con otras menos cementadas. En su utiliza-cin se tendr en cuenta que pueden existir problemas en el reconocimiento de suelos granulares finos bajo el nivel fretico y en el de bolos o gravas gruesas. Tambin deben interpretarse con cui-dado los testigos extrados de suelos colapsables bajo la accin del agua de inyeccin y los de ro-cas blandas de tipo areniscoso que pueden fragmentarse excesivamente por efecto de la rotacin.

7 En la investigacin del nivel niveles freticos se recomienda adoptar las siguientes medidas:

a) Si los sondeos mecnicos son realizados con ayuda de cualquier tipo de fluidos incluida el agua, stos deben ser eliminados y purgados antes de colocarse los tubos piezomtricos, de forma que las medidas de control de profundidad del agua no se vean alteradas y contamina-das por agentes externos.

b) Debe protegerse la boca de las perforaciones en las que se disponga de tuberas piezomtr-cas, disponiendo una arqueta tapn de sellado que impida la entrada de agua a la perfora-cin.

c) Deben efectuarse medidas del nivel del agua en la perforacin al comenzar y terminar cada da los trabajos de ejecucin del sondeo mecnico y posteriormente hasta que se estabilicen dichos niveles. En el informe del reconocimiento geotcnico se recogern estas medidas, junto con las recomendaciones necesarias para el seguimiento futuro de las mismas si se prevn oscilaciones estacionales.

3.4.1.4 Pruebas continuas de penetracin

1 Podrn ser dinmicas o estticas y proporcionan una medida indirecta, continua o discontinua de la resistencia o deformabilidad del terreno, determinndose estas propiedades a travs de correlacio-nes empricas.

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2 Para poder utilizar un tipo de penetrmetro determinado se exigir que las correlaciones empleadas tengan la suficiente garanta y justificacin. En la Tabla 3.10 se indican las condiciones de utiliza-cin ms apropiadas de cada tipo de penetrmetro.

3 En reconocimientos de nivel Normal Intenso se podrn utilizar las pruebas de penetracin para la identificacin de unidades geotcnicas, que deben ser reconocidas con ms detalle mediante son-deos mecnicos. En reconocimientos de nivel Reducido, las pruebas de penetracin deben com-plementarse siempre con otras tcnicas de reconocimiento como pueden ser las calicatas.

Tabla 3.10. Utilizacin de las pruebas de penetracin

Tipo dePrincipio deTipoSuelo ms idneoTerreno en que es

PenetrmetroFuncionamientoImpracticable

EstticoMedicin de la resis-CPTEArcillas y limos muy blan-Rocas, bolos, gravas,

tencia a la penetracinCPTUdos. Arenas finas sueltas asuelos cementados.

de unapunta y unUNE 103804densas sin gravasArcillas muy duras.

vstagomedianteArenas muy compac-

presintas. Suelos muy pre-

consolidados y/o ce-

mentados

DinmicoMedicin de la resis-DPHArenassueltas amedias.Rocas, bolos, costras,

tencia a la penetracinUNE 103803Limosarenososflojos asuelos muy cementa-

de una puntaza me-BORRO*mediosdos. Conglomerados

diante golpeo con una

energa normalizada

DPSHArenasmediasamuyRocas, bolos, conglo-

UNE 103802compactas. Arcillaspre-merados

consolidadas sobre el N.F.

Gravas arcillosas y areno-sas

3.4.2 Ensayos de campo

1 Son ensayos que se ejecutan directamente sobre el terreno natural y que proporcionan datos que pueden correlacionarse con la resistencia, deformabilidad y permeabilidad de una unidad geotcni-ca a una determinada profundidad. Se distinguen, como ms usuales, los siguientes:

a) En sondeo: Ensayo de penetracin estndar (SPT), ensayo de molinete (Vane Test), ensayo presiomtrico (PMT), ensayo Lefranc, ensayo Lugeon.

b) En superficie o en pozo: Ensayo de carga con placa.

c) En pozo: Ensayo de bombeo.

2 La descripcin y condiciones de utilizacin de estos ensayos se indican en la Tabla 3.11.

3 En el caso de suelos con un porcentaje apreciable de grava gruesa, cantos y bolos se recomienda contrastar los valores de resistencia SPT con los valores de velocidad de transmisin de las ondas S obtenidas mediante ensayos de tipo cross-hole down-hole.

4 En el apartado 4.2.3.2.1 del captulo 4 se proporcionan algunas de las correlaciones ms frecuen-temente utilizadas entre las pruebas continuas de penetracin estticas y el ensayo SPT.

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Documento Bsico SE-C Cimentaciones

En sondeo

En pozo En superficie o pozo

Tabla 3.11. Utilizacin de los ensayos in situ

TipoDescripcinUtilizacin para

Determinar

Ensayo de penetracin es-N de golpes N para hincar 30 cmCompacidad de suelos granula-

tndar (SPT)de un cilindro hueco de dimensio-res. Densidad relativa. ngulo de

UNE 103800nes normalizadas.Golpeo conrozamientointernoensuelos

maza de 63,5 kg cayendo desdegranulares

76 cm

Resistencia de arcillas preconso-

lidadas por encima del nivel fre-

tico

Ensayo demolinete (VaneRotacin de unas aspas dispues-Para determinarresistenciaal

Test)tas a 90 e introducidas en elcorte de arcillas blandas por en-

ENV-199-3terreno, midiendo el par necesariocima o por debajo del nivel freti-

para hacerlas girar hasta que seco

produce el corte del suelo

EnsayopresiomtricoDilatacin por gas a presin dePresin lmite y deformabilidad de

(P.M.T.)una clula cilndrica contra lassuelos granulares, arcillas duras,

ENV-199-3paredes de un sondeo midiendoetc

la deformacin volumtrica co-

rrespondienteacadapresin

hasta llegar eventualmente a la

rotura del terreno

Ensayo LefrancMedida del caudal de agua bom-Permeabilidad de suelos

beada al terreno a travs de un

tramo de sondeo de 50 cm

Medida de los asientos de unaRelacin presin asiento en sue-

placa rgida cuadrada o circular allos granulares, para la placa utili-

ir aplicandocargas crecientes,zada(1)

llegando o no a la rotura del te-Coeficientede balastode cual-

rrenoquier terreno

Capacidadportantesindrenaje

de suelos cohesivos

Ensayo de bombeoMedida de la transmisividad yCapacidaddeagotamientoo

coeficiente de almacenamientorebaje del nivel fretico

Ensayo Lugeondel acufero en la zona de in-Permeabilidad de rocas modera-

fluencia del pozo

Medida de caudales bombeados

a un tramo de sondeo a presionesdamente fisuradas

escalonadasdurante untiempo

de 10 min

Ensayo de carga con placa(1)ENV-199-3

(1) El ensayo de carga con placa debe interpretarse con las lgicas reservas debidas a la diferencia entre las dimensiones de la placa y la de la cimentacin proyectada (ver 4.2.1.2.5; figura 4.16).

3.4.3 Toma de muestras

5.1 El objetivo de la toma de muestras es poder ejecutar sobre ellas con una fiabilidad suficiente los ensayos de laboratorio pertinentes segn las determinaciones que se pretendan obtener. Por tanto la toma de muestras debe cumplir unos requisitos diferentes segn el tipo de ensayo que se vaya a ejecutar sobre la muestra obtenida.

5.2 Se especifican tres categoras de muestras:

Muestras de categora A: Son aquellas que mantiene inalteradas las siguientes propiedades del suelo: Estructura. Densidad. Humedad. Granulometra. Plasticidad. Componentes qumi-cos estables.

Muestras de categora B: Son aquellas que mantienen inalteradas las siguientes propiedades del suelo: Humedad. Granulometra. Plasticidad. Componentes qumicos estables.

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c) Muestras de categora C: Todas aquellas que no cumplen las especificaciones de la categora B.

3 En la Tabla 3.12 se seala la categora de la muestra requerida segn los tipos de ensayos de labo-ratorio que se vayan a realizar. 4 En la categora A, los tomamuestras que se empleen en los sondeos se recomienda que cumplan las especificaciones de la Tabla 3.13 segn los suelos en que se ejecute la toma y el dimetro inter-ior Di de la zapata utilizada.

Tabla 3.12. Categora de las muestras de suelos y rocas para ensayos de laboratorio

Propiedades a determinarCategora de la muestra

- Identificacin organolpticaABC

- GranulometraAB

- HumedadAB

- Lmites de AtterbergAB

- Peso especfico de las partculasAB

- Contenido en M.O. y en CO3CaABC

- Peso especfico aparente. PorosidadA

- PermeabilidadA

- ResistenciaA

- DeformabilidadA

- ExpansividadA

- Contenido en sulfatos solublesABC

Tabla 3.13. Especificaciones categora A de tomamuestras

Tipo de sueloSistema deDimetroDespejeRelacin deEspesorAngulo de

hincadointerior Diinterior DAreas Razapata Ezapata de

corte

Arcillas, Limos,Presin> 70 mm 1% 15 2 mm 5

Arenas finas

Arenas mediasPresin> 80 mm 3 % 15 5 mm 10

Arenas gruesasgolpeo

Mezclas

De Di(3.1)

D 100

Di

22(III.2)

RaDe Di 100

Di2

E De Di(III.3)

2

siendo:

De = Dimetro exterior

Di = Dimetro interior de la zapata Ds = Dimetro interior del tubo

5 En la Tabla 3.14 se especifican los diferentes tipos de tomamuestras, el mtodo de hinca y la cate-gora adjudicada. 6 Adems de las muestras de suelo o roca sealadas, el reconocimiento geotcnico debe incluir la toma de muestras de agua de los distintos acuferos encontrados, en el fin de prever eventuales problemas de agresividad o contaminacin. En algunos casos estas muestras servirn para una mejor definicin de la hidrogeologa de la zona de estudio.

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7 Una vez extradas las muestras se proceder a su parafinado proteccin adecuada y se trasla-darn al laboratorio de ensayo en las mejores condiciones posibles.

3.4.4 Caracterizacin de macizos rocosos

1La caracterizacin de un macizo rocoso para cimentar edificios exigir determinar la resistencia de la roca matriz (ver Tabla 3.15) e identificar los siguientes parmetros de sus discontinuidades:

a) Apertura (segn Tabla 3.16)

b) Rugosidad (segn Tabla 3.17)

c) Tipo de relleno (segn Tabla 3.18)

d) Espaciamiento (segn Tabla 3.19)

e) ndice de fracturacin (segn Tabla 3.20)

f) Persistencia o continuidad (segn Tabla 3.21)

g) Clasificacin de los macizos rocosos por el R.Q.D.( segn Tabla 3.22)

h) Presencia de agua (segn Tabla 3.23)

2 Dichos parmetros podrn utilizarse para determinar otros ndices, tales como el RMR, indicativos del comportamiento global del macizo rocoso.

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Tabla 3.14. Tipos y categora de los tomamuestras

Tipo deTipo deDimensionesMtodoTipo de sueloCategoraTipo de suelo en

MuestreoTomamuse-Valores mni-de hincaidneoque no es prac-

trasmosticable

Bloque o cajaCubo de 200TalladaSuelos cohesivosAArenas flojas.

mma manode consistenciaSuelos disgrega-

media a durables. Gravas

Manual enEn saco1 kgPico y palaArcillas, arenas,C

gravas, costras

catas

Cilindro 150 mmPercusinSuelos cohesivosBCantos

a manode consistenciaCostras

blanda a media.

Arena y gravilla

Abierto de 70 mmPresinSuelos cohesivosAGrava. Arenas

pared degadade consistenciabajo el nivel fre-

(Shelby)blanda a media.tico. Suelos arci-

Arenas sobre elllosos de consis-

nivel fretico notencia dura. Sue-

muy compactaslos estratificados

gruesos

Abierto sec- 80 mmPresinComo el anteriorA/BGrava gruesa.

cionado dePercusincon elementosArenas bajo el

paredgruesos hasta 10nivel fretico.

semidelgadamm. Arenas conSuelos arcillosos

sin o confinos compactosde consistencia

bajo el nivel fre-dura. Suelos

dispositivo de

tico. Suelos cohe-estratificados

Mecnicoretencin

sivos de consis-gruesos

en sondeo

tencia media a

muy firme

Abierto bipar-tido de pared gruesa sin o con dispositi-vo de reten-cin

Batera senci-lla de perfo-racin

Tubo doble/triple

80 mmPercusinComo el anteriorA/B

con elementos

grueso hasta 30

mm Arena limpia

bajo el nivel fre-

tico. Suelos cohe-

sivos de consis-

tencia dura

86 mmRotacinSuelos arcillososCGrava, bolos,

de consistenciaarenas.

dura. Rocas noArcillas blandas a

deleznables

medias

86 mmRotacinSuelos arcillososB/AGravas, bolos,

de consistenciaarenas.

dura. Rocas blan-Arcillas muy blan-

das o disgrega-

das a compactas

bles

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Tabla 3.15. Clasificacin de la roca matriz

Ensayo de resistencia aproximadoCalificacin de la Resistencia aValor estimado

compresin simple(1)(MPa)

Se puede rayar con la uaEspecialmente dbil< 1

Se rompe con golpes de martillo moderadosMuy baja1 a 5

Se puede rayar con la navaja

Se raya difcilmente con la navajaBaja5 a 25

No puede rayarse con la navajaMedia25 a 50

Se puede romper con un golpe de martillo

Tabla 3.15. Clasificacin de la roca matriz (continuacin)

Ensayo de resistencia aproximadoCalificacin de la Resistencia a com-Valor Estima-

presin simple(1)do (MPa)

Se requieren varios golpes de martillo para romper-Alta50 a 100

la

Difcil de romper con el martillo de gelogoMuy alta100 a 250

Con el martillo de gelogo slo se pueden producirExtremadamente alta> 250

algunas esquirlas

(1) Alternativamente, para obtener una indicacin rpida de la resistencia a la compresin simple, se recomienda la utilizacin del Martillo Schmidt (Esclermetro de mano).

Tabla 3.16. Apertura de discontinuidades

CalificativoApertura

GeneralDe detalle

Juntas cerradasMuy cerradas< 0.1 mm

Cerradas0,1 a 0,25 mm

Parcialmente abiertas0,25 a 0,50 mm

Macizo rocoso agrietadoAbiertas0,50 a 2,5 mm

Bastante abiertas2,5 a 10 mm

Apertura amplia> 1 cm

Juntas abiertasApertura muy amplia1 a 10 cm

Apertura especialmente amplia10 a 100 cm

Estructura hueca> 1 m

Tabla 3.17. Rugosidad de discontinuidades

A gran escala, en longitudes del orden del metro, se calificar la junta de alguno de los modos siguientes: Escalonada, ondulada o plana.A menor escala, en longitudes del orden de centmetros se aplicar alguno de los siguientes calificativos: Rugosa, suave o especular.

Tabla 3.18. Relleno de discontinuidades

Clase 1: Relleno seco y de baja permeabilidad

Clase 2: Relleno hmedo sin presencia de agua libre

Clase 3: Relleno muy hmedo con aporte de agua libre

Clase 4: Relleno lavado con flujo continuo de agua

Clase 5: Relleno socavado con importantes vas de agua

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Tabla 3.19. Espaciamiento de discontinuidades

CalificativoEspaciamiento (cm)

Especialmente pequeo< 2

Muy pequeo2 a 6

Pequeo6 a 20

Moderado20 a 60

Amplio60 a 200

Muy amplio200 a 600

Especialmente amplio> 600

Tabla 3.20. Indice de fracturacin If

CalificativoN de Diaclasas por m3

Masivo< 1

Poco diaclasado1 a 3

Medianamente diaclasado3 a 10

Bastante diaclasado10 a 30

Muy diaclasado30 a 60

Triturado> 60

Tabla 3.21. Persistencia de discontinuidades

CalificativoPersistencia (m)

Muy pequea< 1

Escasa1 a 3

Media3 a 10

Alta10 a 20

Muy alta> 20

Tabla 3.22. Clasificacin por el R.Q.D.

ClasificacinValor del R.Q.D. (%)

Muy mala calidad< 25

Mala calidad25-50

Mediana calidad50-75

Buena calidad75-90

Excelente90-100

Tabla 3.23. Presencia de agua en las discontinuidades

Clase 1: No hay posibilidad de flujos de agua

Clase 2: No hay signos de agua

Clase 3: Signos de haber flujos de agua (manchas de xido)

Clase 4: Humectaciones

Clase 5: Filtraciones

Clase 6: Flujo continuo de agua

3.4.5 Ensayos de Laboratorio

1 De todas las muestras obtenidas en catas o sondeos se har una descripcin por personal especia-lizado, detallando aquellos aspectos que no son objeto de ensayo, como el color, olor, litologa de

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las gravas o trozos de roca, presencia de escombros o materiales artificiales, etc, as como even-tuales defectos en la calidad de la muestra, para ser incluida en algunas de las categoras A o B.

2 Para las muestras seleccionadas, en la Tabla 3.24 se indican los ensayos que se consideran ade-cuados para la determinacin de las propiedades ms usuales de un suelo o de una roca matriz. 3 Los resultados de los ensayos granulomtricos de suelos permitirn matizar los criterios de clasifi-cacin dados en 3.2.2.3(1) denominndolos con una palabra segn su componente principal que podr acompaarse de calificativos y sufijos segn los componentes secundarios teniendo en cuen-ta el baremo de proporcin en % de peso de cada fraccin de suelo segn se indica en las Tablas 3.25 y 3.26.

4 Para la comprobacin de los Estados Lmite considerados en los distintos captulos de este DB se distinguir entre aquellos suelos cuya proporcin en finos (limo + arcilla) sea inferior al 35% y los que superen dicha proporcin, pudindose denominar unos y otros tal y como se indica en las Ta-blas 3.25 y 3.26.

5 La acidez Baumann-Gully y el contenido en sulfatos, detectados en muestras de suelo y rocas, as como determinados componentes qumicos, presentes en el agua fretica, permiten clasificar la agresividad qumica del terreno frente al hormign. En la Tabla 3.27 se recoge la clasificacin de la agresividad qumica recogida en la Instruccin de Hormign Estructural EHE.

6 Para caracterizar la agresividad del agua fretica se tomar como mnimo una muestra en el 50% de los sondeos, con un total no inferior a 3. 7 La normativa EHE recomienda el empleo de cementos que posean resistencia adicional a los sulfa-tos, segn la UNE 80303/96, para una exposicin tipo Qb, es decir, siempre que el contenido en sulfatos del terreno sea igual o mayor a 3000 mg/kg (SO42- en suelos 3000 mg/kg) y de 600 mg/kg en el agua fretica (SO42- en aguas 600 mg/l). 8 El nmero de determinaciones del valor de un parmetro de una unidad geotcnica investigada ser el adecuado para que ste sea fiable. 9 Para una superficie de estudio de hasta 2000 m2, en cada unidad de importancia geotcnica se considera orientativo el nmero de determinaciones que se indica en la Tabla 3.28. Deber pro-curarse que los valores se obtengan de muestras procedentes de puntos de investigacin dife-rentes, una vez que se hayan identificado como pertenecientes a la misma capa. Las determinacio-nes se podrn obtener mediante ensayos en laboratorio, o si es factible con ensayos in situ, apli-cando las oportunas correlaciones si fueran necesarias.

10 Para superficies mayores se multiplicarn los nmeros de la Tabla 3.28 por (s/2000)1/2.

11 Los ensayos indicados en la Tabla 3.28 corresponden a cada unidad geotcnica que pueda ser afectada por las cimentaciones. El nmero de determinaciones in situ ensayos indicados corres-ponde a edificios C-1 C-2. Para edificios C-3 C-4 los valores del cuadro se incrementarn en un 50%.

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Tabla 3.24. Ensayos de laboratorio

Suelos

PropiedadEnsayosNorma

IdentificacinGranulometra por tamizadoUNE 103101

Granulometra por sedimentacinUNE 103102

Comprobacin de la no plasticidadUNE 103104

Lmite lquidoUNE 103103

Lmite plsticoUNE 103104

Lmite de retraccinUNE103108

EstadoHumedad naturalUNE 103300

Peso especfico aparenteUNE103301

Peso especfico de las partculasUNE103302

ResistenciaCompresin simpleUNE 103400

Corte directo consolidado y drenado (C.D)UNE103401

Triaxial en cualquier situacin de consolidacin y drenajeUNE 103402

DeformabilidadEnsayo edomtricoUNE103405

ColapsabilidadInundacin en edmetroNLT254

ExpansividadPresin de hinchamiento nulo en edmetroUNE 103602

Hinchamiento libre en edmetroUNE 103601

Ensayo LambeUNE 103600

CompactacinProctor normalUNE 103500

Proctor modificadoUNE 103501

Contenido qumicoContenido en carbonatosUNE 103200

Contenido cualitativo de sulfatosUNE 103202

Contenido en materia orgnicaUNE 103204

Tabla 3.24. Ensayos de laboratorio (continuacin)

Roca matriz

PropiedadEnsayosNorma

EstadoHumedad naturalISRM parte 1

PorosidadISRM parte 1

DensidadISRM parte 1

AbsorcinISRM parte 1

ResistenciaCompresin simpleUNE 22-950 1 parte

Carga puntualNLT 225/96

BrasileoUNE 22-950 2 parte

Resistencia al corte en discontinuidades

Durabilidad

DesmoronamientoNLT 255/96

Ciclos de sequedad-HumedadNLT 251/96

PetrografaLmina delgada

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Tabla 3.25. Denominacin matizada de suelos granulares(1)

Porcentaje de finos < 35%

Denominacin% de arcilla y limo

Nombre principalGrava arena0

Nombre secundarioArenosa con grava0

Con indicios deLimos arcillas1-10

AlgoLimosa o arcillosa10-20

BastanteLimosa o arcillosa25-35

(1) Los trminos arcilla y arcillosa de la Tabla deben emplearse cuando se trata de finos plsticos y los trminos limo y limosa, cuando los finos no son plsticos o poco plsticos segn el criterio de Casagrande.

Tabla 3.26. Denominacin matizada de suelos finos

Porcentaje de finos > 35%

Denominacin% de arena y grava

Nombre principalArcilla o limo< 35

Nombre secundarioArenosa/so o con grava35-65

Tabla 3.27. Agresividad de suelos, rocas y aguas (EHE)

Tipo deParmetros(1)Tipo de exposicin

MedioQaQbQc

agresivoAtaqueAtaqueAtaque

dbilmediofuerte

Valor del pH6,5-5,55,5-4,5< 4,5

AguaCO2 agresivo (mg CO2/l)15-4040-100> 100

In Amonio (mg NH4+/l)15-3030-60> 60

In magnesio (mg Mg2+/l)300-10001000-3000> 3000

In sulfato (mg SO42-/l)200-600600-3000> 3000

Residuo seco a 110 C (mg/l)75-15050-75< 50

SueloGrado de Acidez Baumann-Gully> 20

In Sulfato2000-30003000-12000> 12000

(mg SO42-/Kg de suelo seco)

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Tabla 3.28. Nmero orientativo de determinaciones in situ o ensayos de laboratorio

PropiedadTerreno

T-1T-2

Granulometra36

Plasticidad35

Deformabilidad

Arcillas y Limos46

Arenas35

Resistencia a compresin simple

Suelos muy blandos46

Suelos blandos a duros45

Suelos fisurados57

Resistencia al corte

Arcillas y Limos34

Arenas35

Contenido de sales agresivas34

3.5 Redaccin del Estudio Geotcnico

1 El Estudio Geotcnico es el conjunto de documentos que el Tcnico Especialista en Geotecnia de-be redactar para el proyecto de cimentaciones de la estructura del edificio, recogiendo el Informe del reconocimiento del terreno efectuado, sus resultados y las condiciones de cimentacin analiza-das.

2 El Estudio contendr una Memoria Principal y una serie de anejos. El alcance y detalle que debe figurar en las distintas partes del Estudio depender fundamentalmente de la importancia del edi-ficio, de la dificultad de los terrenos y de la amplitud de los datos existentes, es decir del nivel de re-conocimiento efectuado.

3.5.1 Memoria

1En este documento se desarrollarn los siguientes captulos con sus apartados correspondientes.

3.5.1.1 Captulo 1. Datos previos

3.5.1.1.1 Antecedentes

1 Se har referencia a la documentacin previa de ndole tcnica, geotcnica y administrativa exis-tente. La documentacin se recoger en el Anejo correspondiente y comprender lo siguiente: a) Nombre y ubicacin de la obra.

b) Documentos de la oferta y encargo del trabajo.

c) Toda la documentacin contractual que se haya producido.

d) Documentacin tcnica y geotcnica previa.

3.5.1.1.2 Datos bsicos del proyecto

1 Se analizarn en este apartado, como mnimo, los siguientes puntos:

a) Las caractersticas generales de la edificacin, tales como: orden de magnitud de las accio-nes, tipo de estructura y de cimentacin previstos inicialmente, requisitos funcionales frente a asientos y cualquier otra particularidad que pudiera tener trascendencia.

b) Los problemas geotcnicos que puedan existir por interaccin con otros edificios, servicios prximos, etc. c) Los aspectos geotcnicos del terreno que, de acuerdo con el planteamiento anterior, deben ser investigados con un detalle particular.

3.5.1.1.3 Datos del emplazamiento

1En este apartado se recoger la informacin disponible en relacin con los siguientes aspectos:

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a) El marco geolgico general, especificando una geologa de detalle, con las condiciones ms relevantes segn se describe en 3.2.2.1 en especial la existencia de rellenos antrpicos.

b) Las caractersticas presumibles del terreno, tratadas desde un punto de vista general, y su in-fluencia en la obra (resistencia, deformabilidad, estabilidad, excavabilidad, agresividad, etc.). c) La experiencia local de cimentacin.

d) El grado de sismicidad de la zona, segn la norma NCSE vigente.

e) La programacin del reconocimiento del terreno para poder obtener un conocimiento suficien-te de sus caractersticas y cumplir los objetivos reseados en los puntos anteriores.

3.5.1.2 Captulo 2. Reconocimiento del terreno

3.5.1.2.1 Trabajos de reconocimiento del terreno efectuados

1 Los trabajos de reconocimiento del terreno sern realizados bajo la direccin de Tcnicos Espe-cialistas. En este apartado se recogern: a) Las actividades de reconocimiento realizadas, justificando su coherencia con los objetivos del estudio y con la informacin previa disponible. b) El dato numrico de todas las investigaciones realizadas, tanto de campo como de laborato-rio, as como las incidencias registradas durante las mismas. c) Los resultados de los sondeos, c